2ecf62fc79c1df2788862e3f3c1c3658af9d53ca
[platform/upstream/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of the GNU Binutils.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "libiberty.h"
26 #include "filenames.h"
27 #include "safe-ctype.h"
28 #include "obstack.h"
29 #include "bfdlink.h"
30
31 #include "ld.h"
32 #include "ldmain.h"
33 #include "ldexp.h"
34 #include "ldlang.h"
35 #include <ldgram.h>
36 #include "ldlex.h"
37 #include "ldmisc.h"
38 #include "ldctor.h"
39 #include "ldfile.h"
40 #include "ldemul.h"
41 #include "fnmatch.h"
42 #include "demangle.h"
43 #include "hashtab.h"
44 #include "libbfd.h"
45 #ifdef ENABLE_PLUGINS
46 #include "plugin.h"
47 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
48
49 #ifndef offsetof
50 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
51 #endif
52
53 /* Locals variables.  */
54 static struct obstack stat_obstack;
55 static struct obstack map_obstack;
56
57 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
58 #define obstack_chunk_free free
59 static const char *entry_symbol_default = "start";
60 static bfd_boolean placed_commons = FALSE;
61 static bfd_boolean stripped_excluded_sections = FALSE;
62 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
63 static bfd_boolean map_option_f;
64 static bfd_vma print_dot;
65 static lang_input_statement_type *first_file;
66 static const char *current_target;
67 static lang_statement_list_type statement_list;
68 static struct bfd_hash_table lang_definedness_table;
69 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
70 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
71 static struct unique_sections *unique_section_list;
72
73 /* Forward declarations.  */
74 static void exp_init_os (etree_type *);
75 static void init_map_userdata (bfd *, asection *, void *);
76 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
77 static struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
78  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
79 static void insert_undefined (const char *);
80 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
81 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
82                              lang_output_section_statement_type *);
83 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
84                                   lang_output_section_statement_type *);
85 static void print_statements (void);
86 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
87 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
88 static void lang_record_phdrs (void);
89 static void lang_do_version_exports_section (void);
90 static void lang_finalize_version_expr_head
91   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
92
93 /* Exported variables.  */
94 const char *output_target;
95 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
96 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
97 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
98 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
99 lang_statement_list_type input_file_chain;
100 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
101 const char *entry_section = ".text";
102 struct lang_input_statement_flags input_flags;
103 bfd_boolean entry_from_cmdline;
104 bfd_boolean undef_from_cmdline;
105 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
106 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
107 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
108 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
109 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
110 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
111
112  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
113     DEFINED() need to increment this.  */
114 int lang_statement_iteration = 0;
115
116 etree_type *base; /* Relocation base - or null */
117
118 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
119    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
120    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
121    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
122    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
123 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
124
125 #define new_stat(x, y) \
126   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
127
128 #define outside_section_address(q) \
129   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
130
131 #define outside_symbol_address(q) \
132   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
133
134 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
135
136 void *
137 stat_alloc (size_t size)
138 {
139   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
140 }
141
142 static int
143 name_match (const char *pattern, const char *name)
144 {
145   if (wildcardp (pattern))
146     return fnmatch (pattern, name, 0);
147   return strcmp (pattern, name);
148 }
149
150 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
151    separator.  If not, return NULL.  */
152
153 static char *
154 archive_path (const char *pattern)
155 {
156   char *p = NULL;
157
158   if (link_info.path_separator == 0)
159     return p;
160
161   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
162 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
163   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
164     return p;
165
166   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
167      as in "c:\silly.dos".  */
168   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
169     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
170 #endif
171   return p;
172 }
173
174 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
175    return whether F matches FILE_SPEC.  */
176
177 static bfd_boolean
178 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
179                                  lang_input_statement_type *f)
180 {
181   bfd_boolean match = FALSE;
182
183   if ((*(sep + 1) == 0
184        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
185       && ((sep != file_spec)
186           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
187     {
188       match = TRUE;
189
190       if (sep != file_spec)
191         {
192           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
193           *sep = 0;
194           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
195           *sep = link_info.path_separator;
196         }
197     }
198   return match;
199 }
200
201 static bfd_boolean
202 unique_section_p (const asection *sec,
203                   const lang_output_section_statement_type *os)
204 {
205   struct unique_sections *unam;
206   const char *secnam;
207
208   if (link_info.relocatable
209       && sec->owner != NULL
210       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
211     return !(os != NULL
212              && strcmp (os->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0);
213
214   secnam = sec->name;
215   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
216     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
217       return TRUE;
218
219   return FALSE;
220 }
221
222 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
223
224 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
225    the callback unless the filename exclusion list is present
226    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
227    function is very fast.  */
228
229 static void
230 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
231                             lang_input_statement_type *file,
232                             asection *s,
233                             struct wildcard_list *sec,
234                             callback_t callback,
235                             void *data)
236 {
237   struct name_list *list_tmp;
238
239   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
240   for (list_tmp = sec->spec.exclude_name_list;
241        list_tmp;
242        list_tmp = list_tmp->next)
243     {
244       char *p = archive_path (list_tmp->name);
245
246       if (p != NULL)
247         {
248           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
249             return;
250         }
251
252       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
253         return;
254
255       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
256          unadorned archives like this was never documented and has
257          been superceded by the archive:path syntax.  */
258       else if (file->the_bfd != NULL
259                && file->the_bfd->my_archive != NULL
260                && name_match (list_tmp->name,
261                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
262         return;
263     }
264
265   (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
266 }
267
268 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
269    but slowly.  */
270
271 static void
272 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
273                            lang_input_statement_type *file,
274                            callback_t callback,
275                            void *data)
276 {
277   asection *s;
278   struct wildcard_list *sec;
279
280   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
281     {
282       sec = ptr->section_list;
283       if (sec == NULL)
284         (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
285
286       while (sec != NULL)
287         {
288           bfd_boolean skip = FALSE;
289
290           if (sec->spec.name != NULL)
291             {
292               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
293
294               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
295             }
296
297           if (!skip)
298             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
299
300           sec = sec->next;
301         }
302     }
303 }
304
305 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
306    than one section with that name, we report that.  */
307
308 typedef struct
309 {
310   asection *found_section;
311   bfd_boolean multiple_sections_found;
312 } section_iterator_callback_data;
313
314 static bfd_boolean
315 section_iterator_callback (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
316 {
317   section_iterator_callback_data *d = (section_iterator_callback_data *) data;
318
319   if (d->found_section != NULL)
320     {
321       d->multiple_sections_found = TRUE;
322       return TRUE;
323     }
324
325   d->found_section = s;
326   return FALSE;
327 }
328
329 static asection *
330 find_section (lang_input_statement_type *file,
331               struct wildcard_list *sec,
332               bfd_boolean *multiple_sections_found)
333 {
334   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
335
336   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
337                               section_iterator_callback, &cb_data);
338   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
339   return cb_data.found_section;
340 }
341
342 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
343    which can be expensive because of charset translations etc.  */
344
345 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
346    where the literal part is at least 4 characters long.  */
347
348 static bfd_boolean
349 is_simple_wild (const char *name)
350 {
351   size_t len = strcspn (name, "*?[");
352   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
353 }
354
355 static bfd_boolean
356 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
357 {
358   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
359      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
360   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
361       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
362     return FALSE;
363
364   pattern += 4;
365   name += 4;
366   while (*pattern != '*')
367     if (*name++ != *pattern++)
368       return FALSE;
369
370   return TRUE;
371 }
372
373 /* Return the numerical value of the init_priority attribute from
374    section name NAME.  */
375
376 static unsigned long
377 get_init_priority (const char *name)
378 {
379   char *end;
380   unsigned long init_priority;
381
382   /* GCC uses the following section names for the init_priority
383      attribute with numerical values 101 and 65535 inclusive. A
384      lower value means a higher priority.
385
386      1: .init_array.NNNN/.fini_array.NNNN: Where NNNN is the
387         decimal numerical value of the init_priority attribute.
388         The order of execution in .init_array is forward and
389         .fini_array is backward.
390      2: .ctors.NNNN/.ctors.NNNN: Where NNNN is 65535 minus the
391         decimal numerical value of the init_priority attribute.
392         The order of execution in .ctors is backward and .dtors
393         is forward.
394    */
395   if (strncmp (name, ".init_array.", 12) == 0
396       || strncmp (name, ".fini_array.", 12) == 0)
397     {
398       init_priority = strtoul (name + 12, &end, 10);
399       return *end ? 0 : init_priority;
400     }
401   else if (strncmp (name, ".ctors.", 7) == 0
402            || strncmp (name, ".dtors.", 7) == 0)
403     {
404       init_priority = strtoul (name + 7, &end, 10);
405       return *end ? 0 : 65535 - init_priority;
406     }
407
408   return 0;
409 }
410
411 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
412
413 static int
414 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
415 {
416   int ret;
417   unsigned long ainit_priority, binit_priority;
418
419   switch (sort)
420     {
421     default:
422       abort ();
423
424     case by_init_priority:
425       ainit_priority
426         = get_init_priority (bfd_get_section_name (asec->owner, asec));
427       binit_priority
428         = get_init_priority (bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
429       if (ainit_priority == 0 || binit_priority == 0)
430         goto sort_by_name;
431       ret = ainit_priority - binit_priority;
432       if (ret)
433         break;
434       else
435         goto sort_by_name;
436
437     case by_alignment_name:
438       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
439              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
440       if (ret)
441         break;
442       /* Fall through.  */
443
444     case by_name:
445 sort_by_name:
446       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
447                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
448       break;
449
450     case by_name_alignment:
451       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
452                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
453       if (ret)
454         break;
455       /* Fall through.  */
456
457     case by_alignment:
458       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
459              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
460       break;
461     }
462
463   return ret;
464 }
465
466 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
467    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
468    of sections are large.  */
469
470 static lang_section_bst_type **
471 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
472                 struct wildcard_list *sec,
473                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
474                 asection *section)
475 {
476   lang_section_bst_type **tree;
477
478   tree = &wild->tree;
479   if (!wild->filenames_sorted
480       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
481     {
482       /* Append at the right end of tree.  */
483       while (*tree)
484         tree = &((*tree)->right);
485       return tree;
486     }
487
488   while (*tree)
489     {
490       /* Find the correct node to append this section.  */
491       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
492         tree = &((*tree)->left);
493       else
494         tree = &((*tree)->right);
495     }
496
497   return tree;
498 }
499
500 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
501
502 static void
503 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
504                               struct wildcard_list *sec,
505                               asection *section,
506                               struct flag_info *sflag_list ATTRIBUTE_UNUSED,
507                               lang_input_statement_type *file,
508                               void *output)
509 {
510   lang_section_bst_type *node;
511   lang_section_bst_type **tree;
512   lang_output_section_statement_type *os;
513
514   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
515
516   if (unique_section_p (section, os))
517     return;
518
519   node = (lang_section_bst_type *) xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
520   node->left = 0;
521   node->right = 0;
522   node->section = section;
523
524   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
525   if (tree != NULL)
526     *tree = node;
527 }
528
529 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
530
531 static void
532 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
533                                       lang_section_bst_type *tree,
534                                       void *output)
535 {
536   if (tree->left)
537     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
538
539   lang_add_section (&ptr->children, tree->section, NULL,
540                     (lang_output_section_statement_type *) output);
541
542   if (tree->right)
543     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
544
545   free (tree);
546 }
547
548 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
549    wildcards */
550
551 static void
552 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
553                                 lang_input_statement_type *file,
554                                 callback_t callback,
555                                 void *data)
556 {
557   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
558      But if that lookup discovers more than one section with the name
559      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
560      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
561      get processed in the bfd's order.  */
562   bfd_boolean multiple_sections_found;
563   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
564   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
565
566   if (multiple_sections_found)
567     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
568   else if (s0)
569     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
570 }
571
572 static void
573 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
574                                 lang_input_statement_type *file,
575                                 callback_t callback,
576                                 void *data)
577 {
578   asection *s;
579   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
580
581   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
582     {
583       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
584       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
585
586       if (!skip)
587         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
588     }
589 }
590
591 static void
592 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
593                                 lang_input_statement_type *file,
594                                 callback_t callback,
595                                 void *data)
596 {
597   asection *s;
598   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
599   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
600   bfd_boolean multiple_sections_found;
601   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
602
603   if (multiple_sections_found)
604     {
605       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
606       return;
607     }
608
609   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
610      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
611   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
612     {
613       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
614          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
615          wildspec1.  */
616       if (s == s0)
617         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
618       else
619         {
620           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
621           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
622
623           if (!skip)
624             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
625                                         data);
626         }
627     }
628 }
629
630 static void
631 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
632                                 lang_input_statement_type *file,
633                                 callback_t callback,
634                                 void *data)
635 {
636   asection *s;
637   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
638   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
639   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
640   bfd_boolean multiple_sections_found;
641   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
642
643   if (multiple_sections_found)
644     {
645       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
646       return;
647     }
648
649   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
650     {
651       if (s == s0)
652         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
653       else
654         {
655           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
656           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
657
658           if (!skip)
659             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
660           else
661             {
662               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
663               if (!skip)
664                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
665                                             data);
666             }
667         }
668     }
669 }
670
671 static void
672 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
673                                 lang_input_statement_type *file,
674                                 callback_t callback,
675                                 void *data)
676 {
677   asection *s;
678   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
679   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
680   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
681   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
682   bfd_boolean multiple_sections_found;
683   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
684
685   if (multiple_sections_found)
686     {
687       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
688       return;
689     }
690
691   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
692   if (multiple_sections_found)
693     {
694       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
695       return;
696     }
697
698   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
699     {
700       if (s == s0)
701         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
702       else
703         if (s == s1)
704           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
705         else
706           {
707             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
708             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
709                                                    sname);
710
711             if (!skip)
712               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
713                                           data);
714             else
715               {
716                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
717                 if (!skip)
718                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
719                                               callback, data);
720               }
721           }
722     }
723 }
724
725 static void
726 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
727                    lang_input_statement_type *file,
728                    callback_t callback,
729                    void *data)
730 {
731   if (file->flags.just_syms)
732     return;
733
734   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
735 }
736
737 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
738    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
739    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
740    first wildcard character.  */
741
742 static bfd_boolean
743 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
744 {
745   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
746   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
747   size_t min_prefix_len;
748
749   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
750      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
751      ".text." or ".text.*", for example.  */
752   if (name1[prefix1_len] == '\0')
753     prefix1_len++;
754   if (name2[prefix2_len] == '\0')
755     prefix2_len++;
756
757   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
758
759   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
760 }
761
762 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
763    statements.  */
764
765 static void
766 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
767 {
768   int sec_count = 0;
769   int wild_name_count = 0;
770   struct wildcard_list *sec;
771   int signature;
772   int data_counter;
773
774   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
775   ptr->handler_data[0] = NULL;
776   ptr->handler_data[1] = NULL;
777   ptr->handler_data[2] = NULL;
778   ptr->handler_data[3] = NULL;
779   ptr->tree = NULL;
780
781   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
782      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
783      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
784      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
785      of the wildcards are more complex than a simple string
786      ending in a single '*'.  */
787   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
788     {
789       ++sec_count;
790       if (sec->spec.name == NULL)
791         return;
792       if (wildcardp (sec->spec.name))
793         {
794           ++wild_name_count;
795           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
796             return;
797         }
798     }
799
800   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
801      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
802      happen in practice.  */
803   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
804     return;
805
806   /* Check that no two specs can match the same section.  */
807   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
808     {
809       struct wildcard_list *sec2;
810       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
811         {
812           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
813             return;
814         }
815     }
816
817   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
818   switch (signature)
819     {
820     case 0x0100:
821       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
822       break;
823     case 0x0101:
824       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
825       break;
826     case 0x0201:
827       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
828       break;
829     case 0x0302:
830       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
831       break;
832     case 0x0402:
833       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
834       break;
835     default:
836       return;
837     }
838
839   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
840      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
841      names.  It's OK to process the specs in different order from the
842      given order, because we've already determined that no section
843      will match more than one spec.  */
844   data_counter = 0;
845   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
846     if (!wildcardp (sec->spec.name))
847       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
848   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
849     if (wildcardp (sec->spec.name))
850       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
851 }
852
853 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
854
855 static void
856 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
857                 lang_input_statement_type *f,
858                 callback_t callback,
859                 void *data)
860 {
861   if (f->the_bfd == NULL
862       || ! bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
863     walk_wild_section (s, f, callback, data);
864   else
865     {
866       bfd *member;
867
868       /* This is an archive file.  We must map each member of the
869          archive separately.  */
870       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
871       while (member != NULL)
872         {
873           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
874              entry point for the archive.  For each element of the
875              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
876              which will set the usrdata field of the member to the
877              lang_input_statement.  */
878           if (member->usrdata != NULL)
879             {
880               walk_wild_section (s,
881                                  (lang_input_statement_type *) member->usrdata,
882                                  callback, data);
883             }
884
885           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
886         }
887     }
888 }
889
890 static void
891 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
892 {
893   const char *file_spec = s->filename;
894   char *p;
895
896   if (file_spec == NULL)
897     {
898       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
899       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
900         {
901           walk_wild_file (s, f, callback, data);
902         }
903     }
904   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
905     {
906       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
907         {
908           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
909             walk_wild_file (s, f, callback, data);
910         }
911     }
912   else if (wildcardp (file_spec))
913     {
914       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
915         {
916           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
917             walk_wild_file (s, f, callback, data);
918         }
919     }
920   else
921     {
922       lang_input_statement_type *f;
923
924       /* Perform the iteration over a single file.  */
925       f = lookup_name (file_spec);
926       if (f)
927         walk_wild_file (s, f, callback, data);
928     }
929 }
930
931 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
932    function for each node, except those inside output section statements
933    with constraint set to -1.  */
934
935 void
936 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
937                                 lang_statement_union_type *s)
938 {
939   for (; s != NULL; s = s->header.next)
940     {
941       func (s);
942
943       switch (s->header.type)
944         {
945         case lang_constructors_statement_enum:
946           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
947           break;
948         case lang_output_section_statement_enum:
949           if (s->output_section_statement.constraint != -1)
950             lang_for_each_statement_worker
951               (func, s->output_section_statement.children.head);
952           break;
953         case lang_wild_statement_enum:
954           lang_for_each_statement_worker (func,
955                                           s->wild_statement.children.head);
956           break;
957         case lang_group_statement_enum:
958           lang_for_each_statement_worker (func,
959                                           s->group_statement.children.head);
960           break;
961         case lang_data_statement_enum:
962         case lang_reloc_statement_enum:
963         case lang_object_symbols_statement_enum:
964         case lang_output_statement_enum:
965         case lang_target_statement_enum:
966         case lang_input_section_enum:
967         case lang_input_statement_enum:
968         case lang_assignment_statement_enum:
969         case lang_padding_statement_enum:
970         case lang_address_statement_enum:
971         case lang_fill_statement_enum:
972         case lang_insert_statement_enum:
973           break;
974         default:
975           FAIL ();
976           break;
977         }
978     }
979 }
980
981 void
982 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
983 {
984   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
985 }
986
987 /*----------------------------------------------------------------------*/
988
989 void
990 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
991 {
992   list->head = NULL;
993   list->tail = &list->head;
994 }
995
996 void
997 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
998 {
999   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
1000     abort ();
1001   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
1002   stat_ptr = new_ptr;
1003 }
1004
1005 void
1006 pop_stat_ptr (void)
1007 {
1008   if (stat_save_ptr <= stat_save)
1009     abort ();
1010   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
1011 }
1012
1013 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
1014
1015 static lang_statement_union_type *
1016 new_statement (enum statement_enum type,
1017                size_t size,
1018                lang_statement_list_type *list)
1019 {
1020   lang_statement_union_type *new_stmt;
1021
1022   new_stmt = (lang_statement_union_type *) stat_alloc (size);
1023   new_stmt->header.type = type;
1024   new_stmt->header.next = NULL;
1025   lang_statement_append (list, new_stmt, &new_stmt->header.next);
1026   return new_stmt;
1027 }
1028
1029 /* Build a new input file node for the language.  There are several
1030    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
1031    or prefix it with a -l etc.
1032
1033    We can be supplied with requests for input files more than once;
1034    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
1035    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
1036    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
1037
1038 static lang_input_statement_type *
1039 new_afile (const char *name,
1040            lang_input_file_enum_type file_type,
1041            const char *target,
1042            bfd_boolean add_to_list)
1043 {
1044   lang_input_statement_type *p;
1045
1046   lang_has_input_file = TRUE;
1047
1048   if (add_to_list)
1049     p = (lang_input_statement_type *) new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
1050   else
1051     {
1052       p = (lang_input_statement_type *)
1053           stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
1054       p->header.type = lang_input_statement_enum;
1055       p->header.next = NULL;
1056     }
1057
1058   memset (&p->the_bfd, 0,
1059           sizeof (*p) - offsetof (lang_input_statement_type, the_bfd));
1060   p->target = target;
1061   p->flags.dynamic = input_flags.dynamic;
1062   p->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic = input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
1063   p->flags.add_DT_NEEDED_for_regular = input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
1064   p->flags.whole_archive = input_flags.whole_archive;
1065   p->flags.sysrooted = input_flags.sysrooted;
1066
1067   if (file_type == lang_input_file_is_l_enum
1068       && name[0] == ':' && name[1] != '\0')
1069     {
1070       file_type = lang_input_file_is_search_file_enum;
1071       name = name + 1;
1072     }
1073
1074   switch (file_type)
1075     {
1076     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1077       p->filename = name;
1078       p->local_sym_name = name;
1079       p->flags.real = TRUE;
1080       p->flags.just_syms = TRUE;
1081       break;
1082     case lang_input_file_is_fake_enum:
1083       p->filename = name;
1084       p->local_sym_name = name;
1085       break;
1086     case lang_input_file_is_l_enum:
1087       p->filename = name;
1088       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1089       p->flags.maybe_archive = TRUE;
1090       p->flags.real = TRUE;
1091       p->flags.search_dirs = TRUE;
1092       break;
1093     case lang_input_file_is_marker_enum:
1094       p->filename = name;
1095       p->local_sym_name = name;
1096       p->flags.search_dirs = TRUE;
1097       break;
1098     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1099       p->filename = name;
1100       p->local_sym_name = name;
1101       p->flags.real = TRUE;
1102       p->flags.search_dirs = TRUE;
1103       break;
1104     case lang_input_file_is_file_enum:
1105       p->filename = name;
1106       p->local_sym_name = name;
1107       p->flags.real = TRUE;
1108       break;
1109     default:
1110       FAIL ();
1111     }
1112
1113   lang_statement_append (&input_file_chain,
1114                          (lang_statement_union_type *) p,
1115                          &p->next_real_file);
1116   return p;
1117 }
1118
1119 lang_input_statement_type *
1120 lang_add_input_file (const char *name,
1121                      lang_input_file_enum_type file_type,
1122                      const char *target)
1123 {
1124   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1125 }
1126
1127 struct out_section_hash_entry
1128 {
1129   struct bfd_hash_entry root;
1130   lang_statement_union_type s;
1131 };
1132
1133 /* The hash table.  */
1134
1135 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1136
1137 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1138    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1139
1140 static struct bfd_hash_entry *
1141 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1142                                   struct bfd_hash_table *table,
1143                                   const char *string)
1144 {
1145   lang_output_section_statement_type **nextp;
1146   struct out_section_hash_entry *ret;
1147
1148   if (entry == NULL)
1149     {
1150       entry = (struct bfd_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
1151                                                            sizeof (*ret));
1152       if (entry == NULL)
1153         return entry;
1154     }
1155
1156   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1157   if (entry == NULL)
1158     return entry;
1159
1160   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1161   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1162   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1163   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1164   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1165   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1166   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1167   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1168
1169   /* For every output section statement added to the list, except the
1170      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1171      field of the last element of the list.  */
1172   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1173     ret->s.output_section_statement.prev
1174       = ((lang_output_section_statement_type *)
1175          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1176           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1177
1178   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1179      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1180      instead.  */
1181   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1182   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1183                          &ret->s,
1184                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1185   return &ret->root;
1186 }
1187
1188 static void
1189 output_section_statement_table_init (void)
1190 {
1191   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1192                               output_section_statement_newfunc,
1193                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1194                               61))
1195     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1196 }
1197
1198 static void
1199 output_section_statement_table_free (void)
1200 {
1201   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1202 }
1203
1204 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1205
1206 void
1207 lang_init (void)
1208 {
1209   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1210
1211   stat_ptr = &statement_list;
1212
1213   output_section_statement_table_init ();
1214
1215   lang_list_init (stat_ptr);
1216
1217   lang_list_init (&input_file_chain);
1218   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1219   lang_list_init (&file_chain);
1220   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1221                                     NULL);
1222   abs_output_section =
1223     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1224
1225   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1226
1227   /* The value "3" is ad-hoc, somewhat related to the expected number of
1228      DEFINED expressions in a linker script.  For most default linker
1229      scripts, there are none.  Why a hash table then?  Well, it's somewhat
1230      simpler to re-use working machinery than using a linked list in terms
1231      of code-complexity here in ld, besides the initialization which just
1232      looks like other code here.  */
1233   if (!bfd_hash_table_init_n (&lang_definedness_table,
1234                               lang_definedness_newfunc,
1235                               sizeof (struct lang_definedness_hash_entry),
1236                               3))
1237     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1238 }
1239
1240 void
1241 lang_finish (void)
1242 {
1243   output_section_statement_table_free ();
1244 }
1245
1246 /*----------------------------------------------------------------------
1247   A region is an area of memory declared with the
1248   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1249   syntax.
1250
1251   We maintain a list of all the regions here.
1252
1253   If no regions are specified in the script, then the default is used
1254   which is created when looked up to be the entire data space.
1255
1256   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1257   In this case it is probably an error to create a region that has
1258   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1259   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1260   and so we issue a warning.
1261
1262   Each region has at least one name.  The first name is either
1263   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1264   alias names to an existing region within a script with
1265   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1266   region.  */
1267
1268 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1269 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1270   = &lang_memory_region_list;
1271
1272 lang_memory_region_type *
1273 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1274 {
1275   lang_memory_region_name *n;
1276   lang_memory_region_type *r;
1277   lang_memory_region_type *new_region;
1278
1279   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1280   if (name == NULL)
1281     return NULL;
1282
1283   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1284     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1285       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1286         {
1287           if (create)
1288             einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1289                    NULL, name);
1290           return r;
1291         }
1292
1293   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1294     einfo (_("%P:%S: warning: memory region `%s' not declared\n"),
1295            NULL, name);
1296
1297   new_region = (lang_memory_region_type *)
1298       stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1299
1300   new_region->name_list.name = xstrdup (name);
1301   new_region->name_list.next = NULL;
1302   new_region->next = NULL;
1303   new_region->origin = 0;
1304   new_region->length = ~(bfd_size_type) 0;
1305   new_region->current = 0;
1306   new_region->last_os = NULL;
1307   new_region->flags = 0;
1308   new_region->not_flags = 0;
1309   new_region->had_full_message = FALSE;
1310
1311   *lang_memory_region_list_tail = new_region;
1312   lang_memory_region_list_tail = &new_region->next;
1313
1314   return new_region;
1315 }
1316
1317 void
1318 lang_memory_region_alias (const char * alias, const char * region_name)
1319 {
1320   lang_memory_region_name * n;
1321   lang_memory_region_type * r;
1322   lang_memory_region_type * region;
1323
1324   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1325      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1326      the default memory region.  */
1327   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1328       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1329     einfo (_("%F%P:%S: error: alias for default memory region\n"), NULL);
1330
1331   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1332      in use.  */
1333   region = NULL;
1334   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1335     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1336       {
1337         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1338           region = r;
1339         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1340           einfo (_("%F%P:%S: error: redefinition of memory region "
1341                    "alias `%s'\n"),
1342                  NULL, alias);
1343       }
1344
1345   /* Check if the target region exists.  */
1346   if (region == NULL)
1347     einfo (_("%F%P:%S: error: memory region `%s' "
1348              "for alias `%s' does not exist\n"),
1349            NULL, region_name, alias);
1350
1351   /* Add alias to region name list.  */
1352   n = (lang_memory_region_name *) stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1353   n->name = xstrdup (alias);
1354   n->next = region->name_list.next;
1355   region->name_list.next = n;
1356 }
1357
1358 static lang_memory_region_type *
1359 lang_memory_default (asection * section)
1360 {
1361   lang_memory_region_type *p;
1362
1363   flagword sec_flags = section->flags;
1364
1365   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1366   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1367     sec_flags |= SEC_DATA;
1368
1369   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1370     {
1371       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1372           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1373         {
1374           return p;
1375         }
1376     }
1377   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1378 }
1379
1380 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1381    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1382    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1383    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1384
1385 lang_output_section_statement_type *
1386 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1387                                       int constraint,
1388                                       bfd_boolean create)
1389 {
1390   struct out_section_hash_entry *entry;
1391
1392   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1393            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1394                             create, FALSE));
1395   if (entry == NULL)
1396     {
1397       if (create)
1398         einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1399       return NULL;
1400     }
1401
1402   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1403     {
1404       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1405          constraint.  */
1406       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1407
1408       name = entry->s.output_section_statement.name;
1409       if (create && constraint == SPECIAL)
1410         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1411            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1412            but that shouldn't matter.  */
1413         last_ent = entry;
1414       else
1415         do
1416           {
1417             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1418                 || (constraint == 0
1419                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1420               return &entry->s.output_section_statement;
1421             last_ent = entry;
1422             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1423           }
1424         while (entry != NULL
1425                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1426
1427       if (!create)
1428         return NULL;
1429
1430       entry
1431         = ((struct out_section_hash_entry *)
1432            output_section_statement_newfunc (NULL,
1433                                              &output_section_statement_table,
1434                                              name));
1435       if (entry == NULL)
1436         {
1437           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1438           return NULL;
1439         }
1440       entry->root = last_ent->root;
1441       last_ent->root.next = &entry->root;
1442     }
1443
1444   entry->s.output_section_statement.name = name;
1445   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1446   return &entry->s.output_section_statement;
1447 }
1448
1449 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1450    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1451    match any non-negative constraint.  */
1452
1453 lang_output_section_statement_type *
1454 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1455                                         int constraint)
1456 {
1457   /* All output_section_statements are actually part of a
1458      struct out_section_hash_entry.  */
1459   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1460     ((char *) os
1461      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1462   const char *name = os->name;
1463
1464   ASSERT (name == entry->root.string);
1465   do
1466     {
1467       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1468       if (entry == NULL
1469           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1470         return NULL;
1471     }
1472   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1473          && (constraint != 0
1474              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1475
1476   return &entry->s.output_section_statement;
1477 }
1478
1479 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1480    Returns the output statement that should precede a new output
1481    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1482    sets *EXACT too.  */
1483
1484 lang_output_section_statement_type *
1485 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1486                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1487                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1488 {
1489   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1490   flagword flags;
1491
1492   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1493      skip it.  */
1494   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1495   first = first->next;
1496
1497   /* First try for an exact match.  */
1498   found = NULL;
1499   for (look = first; look; look = look->next)
1500     {
1501       flags = look->flags;
1502       if (look->bfd_section != NULL)
1503         {
1504           flags = look->bfd_section->flags;
1505           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1506                                          look->bfd_section,
1507                                          sec->owner, sec))
1508             continue;
1509         }
1510       flags ^= sec->flags;
1511       if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1512                      | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1513         found = look;
1514     }
1515   if (found != NULL)
1516     {
1517       if (exact != NULL)
1518         *exact = found;
1519       return found;
1520     }
1521
1522   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0
1523       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1524     {
1525       /* Try for a rw code section.  */
1526       for (look = first; look; look = look->next)
1527         {
1528           flags = look->flags;
1529           if (look->bfd_section != NULL)
1530             {
1531               flags = look->bfd_section->flags;
1532               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1533                                              look->bfd_section,
1534                                              sec->owner, sec))
1535                 continue;
1536             }
1537           flags ^= sec->flags;
1538           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1539                          | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1540             found = look;
1541         }
1542     }
1543   else if ((sec->flags & (SEC_READONLY | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0
1544            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1545     {
1546       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1547       for (look = first; look; look = look->next)
1548         {
1549           flags = look->flags;
1550           if (look->bfd_section != NULL)
1551             {
1552               flags = look->bfd_section->flags;
1553               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1554                                              look->bfd_section,
1555                                              sec->owner, sec))
1556                 continue;
1557             }
1558           flags ^= sec->flags;
1559           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1560                          | SEC_READONLY | SEC_SMALL_DATA))
1561               || (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1562                              | SEC_READONLY))
1563                   && !(look->flags & SEC_SMALL_DATA))
1564               || (!(flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_ALLOC))
1565                   && (look->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
1566                   && (!(flags & SEC_LOAD)
1567                       || (look->flags & SEC_LOAD))))
1568             found = look;
1569         }
1570     }
1571   else if ((sec->flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1572            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1573     {
1574       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1575       for (look = first; look; look = look->next)
1576         {
1577           flags = look->flags;
1578           if (look->bfd_section != NULL)
1579             {
1580               flags = look->bfd_section->flags;
1581               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1582                                              look->bfd_section,
1583                                              sec->owner, sec))
1584                 continue;
1585             }
1586           flags ^= sec->flags;
1587           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1588                          | SEC_THREAD_LOCAL))
1589               || ((look->flags & SEC_SMALL_DATA)
1590                   && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1591             found = look;
1592         }
1593     }
1594   else if ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1595            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1596     {
1597       /* .data goes after .rodata.  */
1598       for (look = first; look; look = look->next)
1599         {
1600           flags = look->flags;
1601           if (look->bfd_section != NULL)
1602             {
1603               flags = look->bfd_section->flags;
1604               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1605                                              look->bfd_section,
1606                                              sec->owner, sec))
1607                 continue;
1608             }
1609           flags ^= sec->flags;
1610           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1611                          | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1612             found = look;
1613         }
1614     }
1615   else if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1616     {
1617       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1618       for (look = first; look; look = look->next)
1619         {
1620           flags = look->flags;
1621           if (look->bfd_section != NULL)
1622             {
1623               flags = look->bfd_section->flags;
1624               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1625                                              look->bfd_section,
1626                                              sec->owner, sec))
1627                 continue;
1628             }
1629           flags ^= sec->flags;
1630           if (!(flags & SEC_ALLOC))
1631             found = look;
1632         }
1633     }
1634   else
1635     {
1636       /* non-alloc go last.  */
1637       for (look = first; look; look = look->next)
1638         {
1639           flags = look->flags;
1640           if (look->bfd_section != NULL)
1641             flags = look->bfd_section->flags;
1642           flags ^= sec->flags;
1643           if (!(flags & SEC_DEBUGGING))
1644             found = look;
1645         }
1646       return found;
1647     }
1648
1649   if (found || !match_type)
1650     return found;
1651
1652   return lang_output_section_find_by_flags (sec, NULL, NULL);
1653 }
1654
1655 /* Find the last output section before given output statement.
1656    Used by place_orphan.  */
1657
1658 static asection *
1659 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1660 {
1661   lang_output_section_statement_type *lookup;
1662
1663   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1664     {
1665       if (lookup->constraint < 0)
1666         continue;
1667
1668       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1669         return lookup->bfd_section;
1670     }
1671
1672   return NULL;
1673 }
1674
1675 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1676    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1677    statement in a script, before we find another output section
1678    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1679    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1680    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1681    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1682    similar assignments that set the initial address, or we might
1683    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1684    image symbols.  */
1685
1686 static lang_statement_union_type **
1687 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1688 {
1689   lang_statement_union_type **where;
1690   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1691   bfd_boolean ignore_first;
1692
1693   ignore_first
1694     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1695
1696   for (where = &after->header.next;
1697        *where != NULL;
1698        where = &(*where)->header.next)
1699     {
1700       switch ((*where)->header.type)
1701         {
1702         case lang_assignment_statement_enum:
1703           if (assign == NULL)
1704             {
1705               lang_assignment_statement_type *ass;
1706
1707               ass = &(*where)->assignment_statement;
1708               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1709                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1710                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1711                   && !ignore_first)
1712                 assign = where;
1713             }
1714           ignore_first = FALSE;
1715           continue;
1716         case lang_wild_statement_enum:
1717         case lang_input_section_enum:
1718         case lang_object_symbols_statement_enum:
1719         case lang_fill_statement_enum:
1720         case lang_data_statement_enum:
1721         case lang_reloc_statement_enum:
1722         case lang_padding_statement_enum:
1723         case lang_constructors_statement_enum:
1724           assign = NULL;
1725           continue;
1726         case lang_output_section_statement_enum:
1727           if (assign != NULL)
1728             {
1729               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1730
1731               if (s == NULL
1732                   || s->map_head.s == NULL
1733                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1734                 where = assign;
1735             }
1736           break;
1737         case lang_input_statement_enum:
1738         case lang_address_statement_enum:
1739         case lang_target_statement_enum:
1740         case lang_output_statement_enum:
1741         case lang_group_statement_enum:
1742         case lang_insert_statement_enum:
1743           continue;
1744         }
1745       break;
1746     }
1747
1748   return where;
1749 }
1750
1751 lang_output_section_statement_type *
1752 lang_insert_orphan (asection *s,
1753                     const char *secname,
1754                     int constraint,
1755                     lang_output_section_statement_type *after,
1756                     struct orphan_save *place,
1757                     etree_type *address,
1758                     lang_statement_list_type *add_child)
1759 {
1760   lang_statement_list_type add;
1761   const char *ps;
1762   lang_output_section_statement_type *os;
1763   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1764
1765   /* If we have found an appropriate place for the output section
1766      statements for this orphan, add them to our own private list,
1767      inserting them later into the global statement list.  */
1768   if (after != NULL)
1769     {
1770       lang_list_init (&add);
1771       push_stat_ptr (&add);
1772     }
1773
1774   if (link_info.relocatable || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1775     address = exp_intop (0);
1776
1777   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1778              lang_output_section_statement.tail);
1779   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, normal_section,
1780                                             NULL, NULL, NULL, constraint);
1781
1782   ps = NULL;
1783   if (config.build_constructors && *os_tail == os)
1784     {
1785       /* If the name of the section is representable in C, then create
1786          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1787       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1788         if (! ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1789           break;
1790       if (*ps == '\0')
1791         {
1792           char *symname;
1793           etree_type *e_align;
1794
1795           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1796           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1797           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1798           e_align = exp_unop (ALIGN_K,
1799                               exp_intop ((bfd_vma) 1 << s->alignment_power));
1800           lang_add_assignment (exp_assign (".", e_align));
1801           lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1802                                             exp_unop (ABSOLUTE,
1803                                                       exp_nameop (NAME, ".")),
1804                                             FALSE));
1805         }
1806     }
1807
1808   if (add_child == NULL)
1809     add_child = &os->children;
1810   lang_add_section (add_child, s, NULL, os);
1811
1812   if (after && (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) != 0)
1813     {
1814       const char *region = (after->region
1815                             ? after->region->name_list.name
1816                             : DEFAULT_MEMORY_REGION);
1817       const char *lma_region = (after->lma_region
1818                                 ? after->lma_region->name_list.name
1819                                 : NULL);
1820       lang_leave_output_section_statement (NULL, region, after->phdrs,
1821                                            lma_region);
1822     }
1823   else
1824     lang_leave_output_section_statement (NULL, DEFAULT_MEMORY_REGION, NULL,
1825                                          NULL);
1826
1827   if (ps != NULL && *ps == '\0')
1828     {
1829       char *symname;
1830
1831       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1832       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1833       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1834       lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1835                                         exp_nameop (NAME, "."),
1836                                         FALSE));
1837     }
1838
1839   /* Restore the global list pointer.  */
1840   if (after != NULL)
1841     pop_stat_ptr ();
1842
1843   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1844     {
1845       asection *snew, *as;
1846
1847       snew = os->bfd_section;
1848
1849       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1850          neater.  This is really only cosmetic.  */
1851       if (place->section == NULL
1852           && after != (&lang_output_section_statement.head
1853                        ->output_section_statement))
1854         {
1855           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1856
1857           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1858              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1859              look for the closest prior output statement having an
1860              output section.  */
1861           if (bfd_section == NULL)
1862             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1863
1864           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1865             place->section = &bfd_section->next;
1866         }
1867
1868       if (place->section == NULL)
1869         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1870
1871       as = *place->section;
1872
1873       if (!as)
1874         {
1875           /* Put the section at the end of the list.  */
1876
1877           /* Unlink the section.  */
1878           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1879
1880           /* Now tack it back on in the right place.  */
1881           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1882         }
1883       else if (as != snew && as->prev != snew)
1884         {
1885           /* Unlink the section.  */
1886           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1887
1888           /* Now tack it back on in the right place.  */
1889           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
1890         }
1891
1892       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1893          follow the one we've just added.  */
1894       place->section = &snew->next;
1895
1896       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1897          statements in some sort of reasonable order here, because they
1898          determine the final load addresses of the orphan sections.
1899          In addition, placing output statements in the wrong order may
1900          require extra segments.  For instance, given a typical
1901          situation of all read-only sections placed in one segment and
1902          following that a segment containing all the read-write
1903          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1904          section before or amongst the read-only ones.  */
1905       if (add.head != NULL)
1906         {
1907           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1908
1909           if (place->stmt == NULL)
1910             {
1911               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
1912
1913               *add.tail = *where;
1914               *where = add.head;
1915
1916               place->os_tail = &after->next;
1917             }
1918           else
1919             {
1920               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1921               *add.tail = *place->stmt;
1922               *place->stmt = add.head;
1923             }
1924
1925           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1926              new list at the tail.  */
1927           if (*stat_ptr->tail == add.head)
1928             stat_ptr->tail = add.tail;
1929
1930           /* Save the end of this list.  */
1931           place->stmt = add.tail;
1932
1933           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1934           newly_added_os = *os_tail;
1935           *os_tail = NULL;
1936           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1937             ((char *) place->os_tail
1938              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1939           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1940           if (newly_added_os->next != NULL)
1941             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1942           *place->os_tail = newly_added_os;
1943           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1944
1945           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1946              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1947              trimmed off the new output_section_statment above when
1948              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1949              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1950           if (*os_tail == NULL)
1951             lang_output_section_statement.tail
1952               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1953         }
1954     }
1955   return os;
1956 }
1957
1958 static void
1959 lang_map_flags (flagword flag)
1960 {
1961   if (flag & SEC_ALLOC)
1962     minfo ("a");
1963
1964   if (flag & SEC_CODE)
1965     minfo ("x");
1966
1967   if (flag & SEC_READONLY)
1968     minfo ("r");
1969
1970   if (flag & SEC_DATA)
1971     minfo ("w");
1972
1973   if (flag & SEC_LOAD)
1974     minfo ("l");
1975 }
1976
1977 void
1978 lang_map (void)
1979 {
1980   lang_memory_region_type *m;
1981   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
1982   bfd *p;
1983
1984   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
1985     {
1986       asection *s;
1987
1988       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
1989           || file->flags.just_syms)
1990         continue;
1991
1992       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1993         if ((s->output_section == NULL
1994              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
1995             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
1996           {
1997             if (! dis_header_printed)
1998               {
1999                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
2000                 dis_header_printed = TRUE;
2001               }
2002
2003             print_input_section (s, TRUE);
2004           }
2005     }
2006
2007   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
2008   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
2009            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
2010
2011   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
2012     {
2013       char buf[100];
2014       int len;
2015
2016       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
2017
2018       sprintf_vma (buf, m->origin);
2019       minfo ("0x%s ", buf);
2020       len = strlen (buf);
2021       while (len < 16)
2022         {
2023           print_space ();
2024           ++len;
2025         }
2026
2027       minfo ("0x%V", m->length);
2028       if (m->flags || m->not_flags)
2029         {
2030 #ifndef BFD64
2031           minfo ("        ");
2032 #endif
2033           if (m->flags)
2034             {
2035               print_space ();
2036               lang_map_flags (m->flags);
2037             }
2038
2039           if (m->not_flags)
2040             {
2041               minfo (" !");
2042               lang_map_flags (m->not_flags);
2043             }
2044         }
2045
2046       print_nl ();
2047     }
2048
2049   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
2050
2051   if (! link_info.reduce_memory_overheads)
2052     {
2053       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
2054       for (p = link_info.input_bfds; p != (bfd *) NULL; p = p->link_next)
2055         bfd_map_over_sections (p, init_map_userdata, 0);
2056       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
2057     }
2058   lang_statement_iteration ++;
2059   print_statements ();
2060 }
2061
2062 static void
2063 init_map_userdata (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2064                    asection *sec,
2065                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2066 {
2067   fat_section_userdata_type *new_data
2068     = ((fat_section_userdata_type *) (stat_alloc
2069                                       (sizeof (fat_section_userdata_type))));
2070
2071   ASSERT (get_userdata (sec) == NULL);
2072   get_userdata (sec) = new_data;
2073   new_data->map_symbol_def_tail = &new_data->map_symbol_def_head;
2074   new_data->map_symbol_def_count = 0;
2075 }
2076
2077 static bfd_boolean
2078 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2079                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2080 {
2081   if (hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2082       || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2083     {
2084       struct fat_user_section_struct *ud;
2085       struct map_symbol_def *def;
2086
2087       ud = (struct fat_user_section_struct *)
2088           get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2089       if  (! ud)
2090         {
2091           /* ??? What do we have to do to initialize this beforehand?  */
2092           /* The first time we get here is bfd_abs_section...  */
2093           init_map_userdata (0, hash_entry->u.def.section, 0);
2094           ud = (struct fat_user_section_struct *)
2095               get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2096         }
2097       else if  (!ud->map_symbol_def_tail)
2098         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2099
2100       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2101       def->entry = hash_entry;
2102       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2103       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2104       ud->map_symbol_def_count++;
2105     }
2106   return TRUE;
2107 }
2108
2109 /* Initialize an output section.  */
2110
2111 static void
2112 init_os (lang_output_section_statement_type *s, flagword flags)
2113 {
2114   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2115     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2116
2117   if (s->constraint != SPECIAL)
2118     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2119   if (s->bfd_section == NULL)
2120     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2121                                                          s->name, flags);
2122   if (s->bfd_section == NULL)
2123     {
2124       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"),
2125              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2126     }
2127   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2128   s->bfd_section->output_offset = 0;
2129
2130   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2131     {
2132       fat_section_userdata_type *new_userdata = (fat_section_userdata_type *)
2133         stat_alloc (sizeof (fat_section_userdata_type));
2134       memset (new_userdata, 0, sizeof (fat_section_userdata_type));
2135       get_userdata (s->bfd_section) = new_userdata;
2136     }
2137
2138   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2139      mention are initialized.  */
2140   if (s->addr_tree != NULL)
2141     exp_init_os (s->addr_tree);
2142
2143   if (s->load_base != NULL)
2144     exp_init_os (s->load_base);
2145
2146   /* If supplied an alignment, set it.  */
2147   if (s->section_alignment != -1)
2148     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
2149 }
2150
2151 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2152    initialized.  */
2153
2154 static void
2155 exp_init_os (etree_type *exp)
2156 {
2157   switch (exp->type.node_class)
2158     {
2159     case etree_assign:
2160     case etree_provide:
2161       exp_init_os (exp->assign.src);
2162       break;
2163
2164     case etree_binary:
2165       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2166       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2167       break;
2168
2169     case etree_trinary:
2170       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2171       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2172       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2173       break;
2174
2175     case etree_assert:
2176       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2177       break;
2178
2179     case etree_unary:
2180       exp_init_os (exp->unary.child);
2181       break;
2182
2183     case etree_name:
2184       switch (exp->type.node_code)
2185         {
2186         case ADDR:
2187         case LOADADDR:
2188         case SIZEOF:
2189           {
2190             lang_output_section_statement_type *os;
2191
2192             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2193             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2194               init_os (os, 0);
2195           }
2196         }
2197       break;
2198
2199     default:
2200       break;
2201     }
2202 }
2203 \f
2204 static void
2205 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2206 {
2207   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2208
2209   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2210      discard all sections.  */
2211   if (entry->flags.just_syms)
2212     {
2213       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2214       return;
2215     }
2216
2217   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2218     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2219 }
2220 \f
2221 /* The wild routines.
2222
2223    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2224    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2225    foo.o(.text, .data).  */
2226
2227 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2228    lang_input_section statement which is placed at PTR.  */
2229
2230 void
2231 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2232                   asection *section,
2233                   struct flag_info *sflag_info,
2234                   lang_output_section_statement_type *output)
2235 {
2236   flagword flags = section->flags;
2237
2238   bfd_boolean discard;
2239   lang_input_section_type *new_section;
2240   bfd *abfd = link_info.output_bfd;
2241
2242   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2243   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2244
2245   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2246      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2247   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2248     discard = TRUE;
2249
2250   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2251      information.  */
2252   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2253       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2254     discard = TRUE;
2255
2256   if (discard)
2257     {
2258       if (section->output_section == NULL)
2259         {
2260           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2261           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2262         }
2263       return;
2264     }
2265
2266   if (sflag_info)
2267     {
2268       bfd_boolean keep;
2269
2270       keep = bfd_lookup_section_flags (&link_info, sflag_info, section);
2271       if (!keep)
2272         return;
2273     }
2274
2275   if (section->output_section != NULL)
2276     return;
2277
2278   /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2279      to an output section, because we want to be able to include a
2280      SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2281      section (I don't know why we want to do this, but we do).
2282      build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2283      the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2284   flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2285
2286   /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2287      already been processed.  One reason to do this is that on pe
2288      format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2289      to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2290
2291   if (!link_info.relocatable)
2292     flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2293
2294   switch (output->sectype)
2295     {
2296     case normal_section:
2297     case overlay_section:
2298       break;
2299     case noalloc_section:
2300       flags &= ~SEC_ALLOC;
2301       break;
2302     case noload_section:
2303       flags &= ~SEC_LOAD;
2304       flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2305       /* Unfortunately GNU ld has managed to evolve two different
2306          meanings to NOLOAD in scripts.  ELF gets a .bss style noload,
2307          alloc, no contents section.  All others get a noload, noalloc
2308          section.  */
2309       if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2310         flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2311       else
2312         flags &= ~SEC_ALLOC;
2313       break;
2314     }
2315
2316   if (output->bfd_section == NULL)
2317     init_os (output, flags);
2318
2319   /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2320      it from the output section.  */
2321   output->bfd_section->flags &= flags | ~SEC_READONLY;
2322
2323   if (output->bfd_section->linker_has_input)
2324     {
2325       /* Only set SEC_READONLY flag on the first input section.  */
2326       flags &= ~ SEC_READONLY;
2327
2328       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2329       if ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2330           != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2331           || ((flags & SEC_MERGE) != 0
2332               && output->bfd_section->entsize != section->entsize))
2333         {
2334           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2335           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2336         }
2337     }
2338   output->bfd_section->flags |= flags;
2339
2340   if (!output->bfd_section->linker_has_input)
2341     {
2342       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2343       /* This must happen after flags have been updated.  The output
2344          section may have been created before we saw its first input
2345          section, eg. for a data statement.  */
2346       bfd_init_private_section_data (section->owner, section,
2347                                      link_info.output_bfd,
2348                                      output->bfd_section,
2349                                      &link_info);
2350       if ((flags & SEC_MERGE) != 0)
2351         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2352     }
2353
2354   if ((flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0
2355       && bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x)
2356     {
2357       /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2358       output->block_value = 128;
2359     }
2360
2361   if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2362     output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2363
2364   section->output_section = output->bfd_section;
2365
2366   if (!link_info.relocatable
2367       && !stripped_excluded_sections)
2368     {
2369       asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2370       output->bfd_section->map_tail.s = section;
2371       section->map_head.s = NULL;
2372       section->map_tail.s = s;
2373       if (s != NULL)
2374         s->map_head.s = section;
2375       else
2376         output->bfd_section->map_head.s = section;
2377     }
2378
2379   /* Add a section reference to the list.  */
2380   new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2381   new_section->section = section;
2382 }
2383
2384 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2385    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2386    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2387    new section should just go at the end of the current list.  */
2388
2389 static lang_statement_union_type *
2390 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2391            struct wildcard_list *sec,
2392            lang_input_statement_type *file,
2393            asection *section)
2394 {
2395   lang_statement_union_type *l;
2396
2397   if (!wild->filenames_sorted
2398       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2399     return NULL;
2400
2401   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2402     {
2403       lang_input_section_type *ls;
2404
2405       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2406         continue;
2407       ls = &l->input_section;
2408
2409       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2410          name.  */
2411
2412       if (wild->filenames_sorted)
2413         {
2414           const char *fn, *ln;
2415           bfd_boolean fa, la;
2416           int i;
2417
2418           /* The PE support for the .idata section as generated by
2419              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2420              the archive and then the name of the file within the
2421              archive.  */
2422
2423           if (file->the_bfd != NULL
2424               && bfd_my_archive (file->the_bfd) != NULL)
2425             {
2426               fn = bfd_get_filename (bfd_my_archive (file->the_bfd));
2427               fa = TRUE;
2428             }
2429           else
2430             {
2431               fn = file->filename;
2432               fa = FALSE;
2433             }
2434
2435           if (bfd_my_archive (ls->section->owner) != NULL)
2436             {
2437               ln = bfd_get_filename (bfd_my_archive (ls->section->owner));
2438               la = TRUE;
2439             }
2440           else
2441             {
2442               ln = ls->section->owner->filename;
2443               la = FALSE;
2444             }
2445
2446           i = filename_cmp (fn, ln);
2447           if (i > 0)
2448             continue;
2449           else if (i < 0)
2450             break;
2451
2452           if (fa || la)
2453             {
2454               if (fa)
2455                 fn = file->filename;
2456               if (la)
2457                 ln = ls->section->owner->filename;
2458
2459               i = filename_cmp (fn, ln);
2460               if (i > 0)
2461                 continue;
2462               else if (i < 0)
2463                 break;
2464             }
2465         }
2466
2467       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2468          looking at the sections for this file.  */
2469
2470       if (sec != NULL && sec->spec.sorted != none)
2471         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2472           break;
2473     }
2474
2475   return l;
2476 }
2477
2478 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2479    NULL, in which case it is a wild card.  */
2480
2481 static void
2482 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2483                          struct wildcard_list *sec,
2484                          asection *section,
2485                          struct flag_info *sflag_info,
2486                          lang_input_statement_type *file,
2487                          void *output)
2488 {
2489   lang_statement_union_type *before;
2490   lang_output_section_statement_type *os;
2491
2492   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2493
2494   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2495   if (unique_section_p (section, os))
2496     return;
2497
2498   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2499
2500   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2501      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2502      is NULL, then the section should just go at the end
2503      of the current list.  */
2504
2505   if (before == NULL)
2506     lang_add_section (&ptr->children, section, sflag_info, os);
2507   else
2508     {
2509       lang_statement_list_type list;
2510       lang_statement_union_type **pp;
2511
2512       lang_list_init (&list);
2513       lang_add_section (&list, section, sflag_info, os);
2514
2515       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2516          be NULL.  */
2517       if (list.head != NULL)
2518         {
2519           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2520
2521           for (pp = &ptr->children.head;
2522                *pp != before;
2523                pp = &(*pp)->header.next)
2524             ASSERT (*pp != NULL);
2525
2526           list.head->header.next = *pp;
2527           *pp = list.head;
2528         }
2529     }
2530 }
2531
2532 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2533    are readonly.  */
2534
2535 static void
2536 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2537                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2538                         asection *section,
2539                         struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
2540                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2541                         void *output)
2542 {
2543   lang_output_section_statement_type *os;
2544
2545   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2546
2547   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2548   if (unique_section_p (section, os))
2549     return;
2550
2551   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2552     os->all_input_readonly = FALSE;
2553 }
2554
2555 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2556    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2557    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2558
2559 static lang_input_statement_type *
2560 lookup_name (const char *name)
2561 {
2562   lang_input_statement_type *search;
2563
2564   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2565        search != NULL;
2566        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2567     {
2568       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2569          already been loaded as filename might have been transformed
2570          via the search directory lookup mechanism.  */
2571       const char *filename = search->local_sym_name;
2572
2573       if (filename != NULL
2574           && filename_cmp (filename, name) == 0)
2575         break;
2576     }
2577
2578   if (search == NULL)
2579     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2580                         default_target, FALSE);
2581
2582   /* If we have already added this file, or this file is not real
2583      don't add this file.  */
2584   if (search->flags.loaded || !search->flags.real)
2585     return search;
2586
2587   if (! load_symbols (search, NULL))
2588     return NULL;
2589
2590   return search;
2591 }
2592
2593 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2594
2595 struct excluded_lib
2596 {
2597   char *name;
2598   struct excluded_lib *next;
2599 };
2600 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2601
2602 void
2603 add_excluded_libs (const char *list)
2604 {
2605   const char *p = list, *end;
2606
2607   while (*p != '\0')
2608     {
2609       struct excluded_lib *entry;
2610       end = strpbrk (p, ",:");
2611       if (end == NULL)
2612         end = p + strlen (p);
2613       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2614       entry->next = excluded_libs;
2615       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2616       memcpy (entry->name, p, end - p);
2617       entry->name[end - p] = '\0';
2618       excluded_libs = entry;
2619       if (*end == '\0')
2620         break;
2621       p = end + 1;
2622     }
2623 }
2624
2625 static void
2626 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2627 {
2628   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2629
2630   while (lib)
2631     {
2632       int len = strlen (lib->name);
2633       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2634
2635       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2636         {
2637           abfd->no_export = TRUE;
2638           return;
2639         }
2640
2641       if (filename_ncmp (lib->name, filename, len) == 0
2642           && (filename[len] == '\0'
2643               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2644                   && filename[len + 2] == '\0')))
2645         {
2646           abfd->no_export = TRUE;
2647           return;
2648         }
2649
2650       lib = lib->next;
2651     }
2652 }
2653
2654 /* Get the symbols for an input file.  */
2655
2656 bfd_boolean
2657 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2658               lang_statement_list_type *place)
2659 {
2660   char **matching;
2661
2662   if (entry->flags.loaded)
2663     return TRUE;
2664
2665   ldfile_open_file (entry);
2666
2667   /* Do not process further if the file was missing.  */
2668   if (entry->flags.missing_file)
2669     return TRUE;
2670
2671   if (! bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2672       && ! bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2673     {
2674       bfd_error_type err;
2675       struct lang_input_statement_flags save_flags;
2676
2677       err = bfd_get_error ();
2678
2679       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2680       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2681         return TRUE;
2682
2683       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2684         {
2685           char **p;
2686
2687           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2688           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2689           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2690             einfo (" %s", *p);
2691           einfo ("%F\n");
2692         }
2693       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2694                || place == NULL)
2695         einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2696
2697       bfd_close (entry->the_bfd);
2698       entry->the_bfd = NULL;
2699
2700       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2701       save_flags = input_flags;
2702       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2703
2704       push_stat_ptr (place);
2705       input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular
2706         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
2707       input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic
2708         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2709       input_flags.whole_archive = entry->flags.whole_archive;
2710       input_flags.dynamic = entry->flags.dynamic;
2711
2712       ldfile_assumed_script = TRUE;
2713       parser_input = input_script;
2714       yyparse ();
2715       ldfile_assumed_script = FALSE;
2716
2717       /* missing_file is sticky.  sysrooted will already have been
2718          restored when seeing EOF in yyparse, but no harm to restore
2719          again.  */
2720       save_flags.missing_file |= input_flags.missing_file;
2721       input_flags = save_flags;
2722       pop_stat_ptr ();
2723
2724       return TRUE;
2725     }
2726
2727   if (ldemul_recognized_file (entry))
2728     return TRUE;
2729
2730   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2731      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2732      add_archive_element callback, for each element of the archive
2733      which is used.  */
2734   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2735     {
2736     default:
2737       break;
2738
2739     case bfd_object:
2740 #ifdef ENABLE_PLUGINS
2741       if (!entry->flags.reload)
2742 #endif
2743         ldlang_add_file (entry);
2744       if (trace_files || trace_file_tries)
2745         info_msg ("%I\n", entry);
2746       break;
2747
2748     case bfd_archive:
2749       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2750
2751       if (entry->flags.whole_archive)
2752         {
2753           bfd *member = NULL;
2754           bfd_boolean loaded = TRUE;
2755
2756           for (;;)
2757             {
2758               bfd *subsbfd;
2759               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2760
2761               if (member == NULL)
2762                 break;
2763
2764               if (! bfd_check_format (member, bfd_object))
2765                 {
2766                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2767                          entry->the_bfd, member);
2768                   loaded = FALSE;
2769                 }
2770
2771               subsbfd = member;
2772               if (!(*link_info.callbacks
2773                     ->add_archive_element) (&link_info, member,
2774                                             "--whole-archive", &subsbfd))
2775                 abort ();
2776
2777               /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
2778                  substitute BFD for us.  */
2779               if (!bfd_link_add_symbols (subsbfd, &link_info))
2780                 {
2781                   einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), member);
2782                   loaded = FALSE;
2783                 }
2784             }
2785
2786           entry->flags.loaded = loaded;
2787           return loaded;
2788         }
2789       break;
2790     }
2791
2792   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2793     entry->flags.loaded = TRUE;
2794   else
2795     einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2796
2797   return entry->flags.loaded;
2798 }
2799
2800 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2801    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2802    lang_input_section statements are created for each part of the
2803    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2804    the output section.  */
2805
2806 static void
2807 wild (lang_wild_statement_type *s,
2808       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2809       lang_output_section_statement_type *output)
2810 {
2811   struct wildcard_list *sec;
2812
2813   if (s->handler_data[0]
2814       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2815       && !s->filenames_sorted)
2816     {
2817       lang_section_bst_type *tree;
2818
2819       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2820
2821       tree = s->tree;
2822       if (tree)
2823         {
2824           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2825           s->tree = NULL;
2826         }
2827     }
2828   else
2829     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2830
2831   if (default_common_section == NULL)
2832     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2833       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2834         {
2835           /* Remember the section that common is going to in case we
2836              later get something which doesn't know where to put it.  */
2837           default_common_section = output;
2838           break;
2839         }
2840 }
2841
2842 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2843
2844 static int
2845 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2846 {
2847   const char *sought = (const char *) data;
2848
2849   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2850 }
2851
2852 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2853
2854 static void
2855 stricpy (char *dest, char *src)
2856 {
2857   char c;
2858
2859   while ((c = *src++) != 0)
2860     *dest++ = TOLOWER (c);
2861
2862   *dest = 0;
2863 }
2864
2865 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2866    from haystack.  */
2867
2868 static void
2869 strcut (char *haystack, char *needle)
2870 {
2871   haystack = strstr (haystack, needle);
2872
2873   if (haystack)
2874     {
2875       char *src;
2876
2877       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2878         *haystack++ = *src++;
2879
2880       *haystack = 0;
2881     }
2882 }
2883
2884 /* Compare two target format name strings.
2885    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2886
2887 static int
2888 name_compare (char *first, char *second)
2889 {
2890   char *copy1;
2891   char *copy2;
2892   int result;
2893
2894   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
2895   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
2896
2897   /* Convert the names to lower case.  */
2898   stricpy (copy1, first);
2899   stricpy (copy2, second);
2900
2901   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2902   strcut (copy1, "big");
2903   strcut (copy1, "little");
2904   strcut (copy2, "big");
2905   strcut (copy2, "little");
2906
2907   /* Return a value based on how many characters match,
2908      starting from the beginning.   If both strings are
2909      the same then return 10 * their length.  */
2910   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2911     if (copy1[result] == 0)
2912       {
2913         result *= 10;
2914         break;
2915       }
2916
2917   free (copy1);
2918   free (copy2);
2919
2920   return result;
2921 }
2922
2923 /* Set by closest_target_match() below.  */
2924 static const bfd_target *winner;
2925
2926 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
2927    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
2928    match to the original output target.  */
2929
2930 static int
2931 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
2932 {
2933   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
2934
2935   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
2936       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
2937     return 0;
2938
2939   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
2940       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
2941     return 0;
2942
2943   /* Must be the same flavour.  */
2944   if (target->flavour != original->flavour)
2945     return 0;
2946
2947   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
2948   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
2949       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
2950       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
2951       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
2952     return 0;
2953
2954   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
2955   if (winner == NULL)
2956     {
2957       winner = target;
2958       return 0;
2959     }
2960
2961   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
2962      Compare their names and choose the better one.  */
2963   if (name_compare (target->name, original->name)
2964       > name_compare (winner->name, original->name))
2965     winner = target;
2966
2967   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
2968   return 0;
2969 }
2970
2971 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
2972
2973 static char *
2974 get_first_input_target (void)
2975 {
2976   char *target = NULL;
2977
2978   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
2979     {
2980       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
2981           && s->flags.real)
2982         {
2983           ldfile_open_file (s);
2984
2985           if (s->the_bfd != NULL
2986               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
2987             {
2988               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
2989
2990               if (target != NULL)
2991                 break;
2992             }
2993         }
2994     }
2995
2996   return target;
2997 }
2998
2999 const char *
3000 lang_get_output_target (void)
3001 {
3002   const char *target;
3003
3004   /* Has the user told us which output format to use?  */
3005   if (output_target != NULL)
3006     return output_target;
3007
3008   /* No - has the current target been set to something other than
3009      the default?  */
3010   if (current_target != default_target && current_target != NULL)
3011     return current_target;
3012
3013   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
3014   target = get_first_input_target ();
3015   if (target != NULL)
3016     return target;
3017
3018   /* Failed - use the default output target.  */
3019   return default_target;
3020 }
3021
3022 /* Open the output file.  */
3023
3024 static void
3025 open_output (const char *name)
3026 {
3027   output_target = lang_get_output_target ();
3028
3029   /* Has the user requested a particular endianness on the command
3030      line?  */
3031   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
3032     {
3033       const bfd_target *target;
3034       enum bfd_endian desired_endian;
3035
3036       /* Get the chosen target.  */
3037       target = bfd_search_for_target (get_target, (void *) output_target);
3038
3039       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
3040       if (target != NULL)
3041         {
3042           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
3043             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
3044           else
3045             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
3046
3047           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
3048              not happen if the linker script has provided big and
3049              little endian alternatives, but some scrips don't do
3050              this.  */
3051           if (target->byteorder != desired_endian)
3052             {
3053               /* If it does, then see if the target provides
3054                  an alternative with the correct endianness.  */
3055               if (target->alternative_target != NULL
3056                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
3057                 output_target = target->alternative_target->name;
3058               else
3059                 {
3060                   /* Try to find a target as similar as possible to
3061                      the default target, but which has the desired
3062                      endian characteristic.  */
3063                   bfd_search_for_target (closest_target_match,
3064                                          (void *) target);
3065
3066                   /* Oh dear - we could not find any targets that
3067                      satisfy our requirements.  */
3068                   if (winner == NULL)
3069                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
3070                              " that match endianness requirement\n"));
3071                   else
3072                     output_target = winner->name;
3073                 }
3074             }
3075         }
3076     }
3077
3078   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
3079
3080   if (link_info.output_bfd == NULL)
3081     {
3082       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
3083         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
3084
3085       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
3086     }
3087
3088   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3089
3090   if (! bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3091     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
3092   if (! bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3093                            ldfile_output_architecture,
3094                            ldfile_output_machine))
3095     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
3096
3097   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3098   if (link_info.hash == NULL)
3099     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
3100
3101   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3102 }
3103
3104 static void
3105 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3106 {
3107   switch (statement->header.type)
3108     {
3109     case lang_output_statement_enum:
3110       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3111       open_output (statement->output_statement.name);
3112       ldemul_set_output_arch ();
3113       if (config.magic_demand_paged && !link_info.relocatable)
3114         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3115       else
3116         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3117       if (config.text_read_only)
3118         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3119       else
3120         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3121       if (link_info.traditional_format)
3122         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3123       else
3124         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3125       break;
3126
3127     case lang_target_statement_enum:
3128       current_target = statement->target_statement.target;
3129       break;
3130     default:
3131       break;
3132     }
3133 }
3134
3135 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
3136    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
3137    of two, so we can use shifts.  */
3138 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
3139 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
3140
3141 /* Support the above.  */
3142 static unsigned int opb_shift = 0;
3143
3144 static void
3145 init_opb (void)
3146 {
3147   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3148                                               ldfile_output_machine);
3149   opb_shift = 0;
3150   if (x > 1)
3151     while ((x & 1) == 0)
3152       {
3153         x >>= 1;
3154         ++opb_shift;
3155       }
3156   ASSERT (x == 1);
3157 }
3158
3159 /* Open all the input files.  */
3160
3161 enum open_bfd_mode
3162   {
3163     OPEN_BFD_NORMAL = 0,
3164     OPEN_BFD_FORCE = 1,
3165     OPEN_BFD_RESCAN = 2
3166   };
3167 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3168 static lang_input_statement_type *plugin_insert = NULL;
3169 #endif
3170
3171 static void
3172 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, enum open_bfd_mode mode)
3173 {
3174   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3175     {
3176       switch (s->header.type)
3177         {
3178         case lang_constructors_statement_enum:
3179           open_input_bfds (constructor_list.head, mode);
3180           break;
3181         case lang_output_section_statement_enum:
3182           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, mode);
3183           break;
3184         case lang_wild_statement_enum:
3185           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3186           if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3187               && s->wild_statement.filename
3188               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3189               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3190             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3191           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, mode);
3192           break;
3193         case lang_group_statement_enum:
3194           {
3195             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3196
3197             /* We must continually search the entries in the group
3198                until no new symbols are added to the list of undefined
3199                symbols.  */
3200
3201             do
3202               {
3203                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3204                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head,
3205                                  mode | OPEN_BFD_FORCE);
3206               }
3207             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3208           }
3209           break;
3210         case lang_target_statement_enum:
3211           current_target = s->target_statement.target;
3212           break;
3213         case lang_input_statement_enum:
3214           if (s->input_statement.flags.real)
3215             {
3216               lang_statement_union_type **os_tail;
3217               lang_statement_list_type add;
3218
3219               s->input_statement.target = current_target;
3220
3221               /* If we are being called from within a group, and this
3222                  is an archive which has already been searched, then
3223                  force it to be researched unless the whole archive
3224                  has been loaded already.  Do the same for a rescan.  */
3225               if (mode != OPEN_BFD_NORMAL
3226 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3227                   && ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3228                       || plugin_insert == NULL)
3229 #endif
3230                   && !s->input_statement.flags.whole_archive
3231                   && s->input_statement.flags.loaded
3232                   && bfd_check_format (s->input_statement.the_bfd,
3233                                        bfd_archive))
3234                 s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3235 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3236               /* When rescanning, reload --as-needed shared libs.  */
3237               else if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) != 0
3238                        && plugin_insert == NULL
3239                        && s->input_statement.flags.loaded
3240                        && s->input_statement.flags.add_DT_NEEDED_for_regular
3241                        && ((s->input_statement.the_bfd->flags) & DYNAMIC) != 0
3242                        && plugin_should_reload (s->input_statement.the_bfd))
3243                 {
3244                   s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3245                   s->input_statement.flags.reload = TRUE;
3246                 }
3247 #endif
3248
3249               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3250               lang_list_init (&add);
3251
3252               if (! load_symbols (&s->input_statement, &add))
3253                 config.make_executable = FALSE;
3254
3255               if (add.head != NULL)
3256                 {
3257                   /* If this was a script with output sections then
3258                      tack any added statements on to the end of the
3259                      list.  This avoids having to reorder the output
3260                      section statement list.  Very likely the user
3261                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3262                      naive user expectations.  */
3263                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3264                     {
3265                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3266                                " did you forget -T?\n"),
3267                              s->input_statement.filename);
3268                       *stat_ptr->tail = add.head;
3269                       stat_ptr->tail = add.tail;
3270                     }
3271                   else
3272                     {
3273                       *add.tail = s->header.next;
3274                       s->header.next = add.head;
3275                     }
3276                 }
3277             }
3278 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3279           /* If we have found the point at which a plugin added new
3280              files, clear plugin_insert to enable archive rescan.  */
3281           if (&s->input_statement == plugin_insert)
3282             plugin_insert = NULL;
3283 #endif
3284           break;
3285         case lang_assignment_statement_enum:
3286           if (s->assignment_statement.exp->assign.hidden)
3287             /* This is from a --defsym on the command line.  */
3288             exp_fold_tree_no_dot (s->assignment_statement.exp);
3289           break;
3290         default:
3291           break;
3292         }
3293     }
3294
3295   /* Exit if any of the files were missing.  */
3296   if (input_flags.missing_file)
3297     einfo ("%F");
3298 }
3299
3300 /* Add a symbol to a hash of symbols used in DEFINED (NAME) expressions.  */
3301
3302 void
3303 lang_track_definedness (const char *name)
3304 {
3305   if (bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, TRUE, FALSE) == NULL)
3306     einfo (_("%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"), name);
3307 }
3308
3309 /* New-function for the definedness hash table.  */
3310
3311 static struct bfd_hash_entry *
3312 lang_definedness_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3313                           struct bfd_hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED,
3314                           const char *name ATTRIBUTE_UNUSED)
3315 {
3316   struct lang_definedness_hash_entry *ret
3317     = (struct lang_definedness_hash_entry *) entry;
3318
3319   if (ret == NULL)
3320     ret = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3321       bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct lang_definedness_hash_entry));
3322
3323   if (ret == NULL)
3324     einfo (_("%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"), name);
3325
3326   ret->iteration = -1;
3327   return &ret->root;
3328 }
3329
3330 /* Return the iteration when the definition of NAME was last updated.  A
3331    value of -1 means that the symbol is not defined in the linker script
3332    or the command line, but may be defined in the linker symbol table.  */
3333
3334 int
3335 lang_symbol_definition_iteration (const char *name)
3336 {
3337   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3338     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3339     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3340
3341   /* We've already created this one on the presence of DEFINED in the
3342      script, so it can't be NULL unless something is borked elsewhere in
3343      the code.  */
3344   if (defentry == NULL)
3345     FAIL ();
3346
3347   return defentry->iteration;
3348 }
3349
3350 /* Update the definedness state of NAME.  */
3351
3352 void
3353 lang_update_definedness (const char *name, struct bfd_link_hash_entry *h)
3354 {
3355   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3356     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3357     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3358
3359   /* We don't keep track of symbols not tested with DEFINED.  */
3360   if (defentry == NULL)
3361     return;
3362
3363   /* If the symbol was already defined, and not from an earlier statement
3364      iteration, don't update the definedness iteration, because that'd
3365      make the symbol seem defined in the linker script at this point, and
3366      it wasn't; it was defined in some object.  If we do anyway, DEFINED
3367      would start to yield false before this point and the construct "sym =
3368      DEFINED (sym) ? sym : X;" would change sym to X despite being defined
3369      in an object.  */
3370   if (h->type != bfd_link_hash_undefined
3371       && h->type != bfd_link_hash_common
3372       && h->type != bfd_link_hash_new
3373       && defentry->iteration == -1)
3374     return;
3375
3376   defentry->iteration = lang_statement_iteration;
3377 }
3378
3379 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3380    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3381    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3382    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3383    name to the symbol table.  */
3384
3385 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3386
3387 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3388
3389 void
3390 ldlang_add_undef (const char *const name, bfd_boolean cmdline)
3391 {
3392   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef;
3393
3394   undef_from_cmdline = undef_from_cmdline || cmdline;
3395   new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *) stat_alloc (sizeof (*new_undef));
3396   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3397   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3398
3399   new_undef->name = xstrdup (name);
3400
3401   if (link_info.output_bfd != NULL)
3402     insert_undefined (new_undef->name);
3403 }
3404
3405 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3406
3407 static void
3408 insert_undefined (const char *name)
3409 {
3410   struct bfd_link_hash_entry *h;
3411
3412   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3413   if (h == NULL)
3414     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3415   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3416     {
3417       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3418       h->u.undef.abfd = NULL;
3419       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3420     }
3421 }
3422
3423 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3424    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3425    script file.  */
3426
3427 static void
3428 lang_place_undefineds (void)
3429 {
3430   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3431
3432   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3433     insert_undefined (ptr->name);
3434 }
3435
3436 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3437
3438 static void
3439 check_input_sections
3440   (lang_statement_union_type *s,
3441    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3442 {
3443   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3444     {
3445       switch (s->header.type)
3446         {
3447         case lang_wild_statement_enum:
3448           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3449                      output_section_statement);
3450           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3451             return;
3452           break;
3453         case lang_constructors_statement_enum:
3454           check_input_sections (constructor_list.head,
3455                                 output_section_statement);
3456           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3457             return;
3458           break;
3459         case lang_group_statement_enum:
3460           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3461                                 output_section_statement);
3462           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3463             return;
3464           break;
3465         default:
3466           break;
3467         }
3468     }
3469 }
3470
3471 /* Update wildcard statements if needed.  */
3472
3473 static void
3474 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3475 {
3476   struct wildcard_list *sec;
3477
3478   switch (sort_section)
3479     {
3480     default:
3481       FAIL ();
3482
3483     case none:
3484       break;
3485
3486     case by_name:
3487     case by_alignment:
3488       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3489         {
3490           switch (s->header.type)
3491             {
3492             default:
3493               break;
3494
3495             case lang_wild_statement_enum:
3496               sec = s->wild_statement.section_list;
3497               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3498                    sec = sec->next)
3499                 {
3500                   switch (sec->spec.sorted)
3501                     {
3502                     case none:
3503                       sec->spec.sorted = sort_section;
3504                       break;
3505                     case by_name:
3506                       if (sort_section == by_alignment)
3507                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3508                       break;
3509                     case by_alignment:
3510                       if (sort_section == by_name)
3511                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3512                       break;
3513                     default:
3514                       break;
3515                     }
3516                 }
3517               break;
3518
3519             case lang_constructors_statement_enum:
3520               update_wild_statements (constructor_list.head);
3521               break;
3522
3523             case lang_output_section_statement_enum:
3524               update_wild_statements
3525                 (s->output_section_statement.children.head);
3526               break;
3527
3528             case lang_group_statement_enum:
3529               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3530               break;
3531             }
3532         }
3533       break;
3534     }
3535 }
3536
3537 /* Open input files and attach to output sections.  */
3538
3539 static void
3540 map_input_to_output_sections
3541   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3542    lang_output_section_statement_type *os)
3543 {
3544   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3545     {
3546       lang_output_section_statement_type *tos;
3547       flagword flags;
3548
3549       switch (s->header.type)
3550         {
3551         case lang_wild_statement_enum:
3552           wild (&s->wild_statement, target, os);
3553           break;
3554         case lang_constructors_statement_enum:
3555           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3556                                         target,
3557                                         os);
3558           break;
3559         case lang_output_section_statement_enum:
3560           tos = &s->output_section_statement;
3561           if (tos->constraint != 0)
3562             {
3563               if (tos->constraint != ONLY_IF_RW
3564                   && tos->constraint != ONLY_IF_RO)
3565                 break;
3566               tos->all_input_readonly = TRUE;
3567               check_input_sections (tos->children.head, tos);
3568               if (tos->all_input_readonly != (tos->constraint == ONLY_IF_RO))
3569                 {
3570                   tos->constraint = -1;
3571                   break;
3572                 }
3573             }
3574           map_input_to_output_sections (tos->children.head,
3575                                         target,
3576                                         tos);
3577           break;
3578         case lang_output_statement_enum:
3579           break;
3580         case lang_target_statement_enum:
3581           target = s->target_statement.target;
3582           break;
3583         case lang_group_statement_enum:
3584           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3585                                         target,
3586                                         os);
3587           break;
3588         case lang_data_statement_enum:
3589           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3590              are initialized.  */
3591           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3592           /* The output section gets CONTENTS, ALLOC and LOAD, but
3593              these may be overridden by the script.  */
3594           flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3595           switch (os->sectype)
3596             {
3597             case normal_section:
3598             case overlay_section:
3599               break;
3600             case noalloc_section:
3601               flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3602               break;
3603             case noload_section:
3604               if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
3605                   == bfd_target_elf_flavour)
3606                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC;
3607               else
3608                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
3609               break;
3610             }
3611           if (os->bfd_section == NULL)
3612             init_os (os, flags);
3613           else
3614             os->bfd_section->flags |= flags;
3615           break;
3616         case lang_input_section_enum:
3617           break;
3618         case lang_fill_statement_enum:
3619         case lang_object_symbols_statement_enum:
3620         case lang_reloc_statement_enum:
3621         case lang_padding_statement_enum:
3622         case lang_input_statement_enum:
3623           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3624             init_os (os, 0);
3625           break;
3626         case lang_assignment_statement_enum:
3627           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3628             init_os (os, 0);
3629
3630           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3631              are initialized.  */
3632           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3633           break;
3634         case lang_address_statement_enum:
3635           /* Mark the specified section with the supplied address.
3636              If this section was actually a segment marker, then the
3637              directive is ignored if the linker script explicitly
3638              processed the segment marker.  Originally, the linker
3639              treated segment directives (like -Ttext on the
3640              command-line) as section directives.  We honor the
3641              section directive semantics for backwards compatibilty;
3642              linker scripts that do not specifically check for
3643              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3644           if (!s->address_statement.segment
3645               || !s->address_statement.segment->used)
3646             {
3647               const char *name = s->address_statement.section_name;
3648
3649               /* Create the output section statement here so that
3650                  orphans with a set address will be placed after other
3651                  script sections.  If we let the orphan placement code
3652                  place them in amongst other sections then the address
3653                  will affect following script sections, which is
3654                  likely to surprise naive users.  */
3655               tos = lang_output_section_statement_lookup (name, 0, TRUE);
3656               tos->addr_tree = s->address_statement.address;
3657               if (tos->bfd_section == NULL)
3658                 init_os (tos, 0);
3659             }
3660           break;
3661         case lang_insert_statement_enum:
3662           break;
3663         }
3664     }
3665 }
3666
3667 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3668    start of the list and places them after the output section
3669    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3670    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3671    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3672
3673 static void
3674 process_insert_statements (void)
3675 {
3676   lang_statement_union_type **s;
3677   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3678   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3679   lang_output_section_statement_type *os;
3680
3681   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3682      the special abs_section output statement, so that it isn't
3683      reordered.  */
3684   s = &lang_output_section_statement.head;
3685   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3686     {
3687       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3688         {
3689           /* Keep pointers to the first and last output section
3690              statement in the sequence we may be about to move.  */
3691           os = &(*s)->output_section_statement;
3692
3693           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3694           last_os = os;
3695
3696           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3697              won't match this output section statement.  At this
3698              stage in linking constraint has values in the range
3699              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3700           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3701           if (first_os == NULL)
3702             first_os = last_os;
3703         }
3704       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3705         {
3706           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3707           lang_output_section_statement_type *where;
3708           lang_statement_union_type **ptr;
3709           lang_statement_union_type *first;
3710
3711           where = lang_output_section_find (i->where);
3712           if (where != NULL && i->is_before)
3713             {
3714               do
3715                 where = where->prev;
3716               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3717             }
3718           if (where == NULL)
3719             {
3720               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3721               return;
3722             }
3723
3724           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3725           if (last_os != NULL)
3726             {
3727               asection *first_sec, *last_sec;
3728               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3729
3730               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3731               first_os->prev->next = last_os->next;
3732               if (last_os->next == NULL)
3733                 {
3734                   next = &first_os->prev->next;
3735                   lang_output_section_statement.tail
3736                     = (lang_statement_union_type **) next;
3737                 }
3738               else
3739                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3740               /* Add them in at the new position.  */
3741               last_os->next = where->next;
3742               if (where->next == NULL)
3743                 {
3744                   next = &last_os->next;
3745                   lang_output_section_statement.tail
3746                     = (lang_statement_union_type **) next;
3747                 }
3748               else
3749                 where->next->prev = last_os;
3750               first_os->prev = where;
3751               where->next = first_os;
3752
3753               /* Move the bfd sections in the same way.  */
3754               first_sec = NULL;
3755               last_sec = NULL;
3756               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3757                 {
3758                   os->constraint = -2 - os->constraint;
3759                   if (os->bfd_section != NULL
3760                       && os->bfd_section->owner != NULL)
3761                     {
3762                       last_sec = os->bfd_section;
3763                       if (first_sec == NULL)
3764                         first_sec = last_sec;
3765                     }
3766                   if (os == last_os)
3767                     break;
3768                 }
3769               if (last_sec != NULL)
3770                 {
3771                   asection *sec = where->bfd_section;
3772                   if (sec == NULL)
3773                     sec = output_prev_sec_find (where);
3774
3775                   /* The place we want to insert must come after the
3776                      sections we are moving.  So if we find no
3777                      section or if the section is the same as our
3778                      last section, then no move is needed.  */
3779                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
3780                     {
3781                       /* Trim them off.  */
3782                       if (first_sec->prev != NULL)
3783                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
3784                       else
3785                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
3786                       if (last_sec->next != NULL)
3787                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
3788                       else
3789                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
3790                       /* Add back.  */
3791                       last_sec->next = sec->next;
3792                       if (sec->next != NULL)
3793                         sec->next->prev = last_sec;
3794                       else
3795                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
3796                       first_sec->prev = sec;
3797                       sec->next = first_sec;
3798                     }
3799                 }
3800
3801               first_os = NULL;
3802               last_os = NULL;
3803             }
3804
3805           ptr = insert_os_after (where);
3806           /* Snip everything after the abs_section output statement we
3807              know is at the start of the list, up to and including
3808              the insert statement we are currently processing.  */
3809           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
3810           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
3811           /* Add them back where they belong.  */
3812           *s = *ptr;
3813           if (*s == NULL)
3814             statement_list.tail = s;
3815           *ptr = first;
3816           s = &lang_output_section_statement.head;
3817         }
3818     }
3819
3820   /* Undo constraint twiddling.  */
3821   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3822     {
3823       os->constraint = -2 - os->constraint;
3824       if (os == last_os)
3825         break;
3826     }
3827 }
3828
3829 /* An output section might have been removed after its statement was
3830    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3831    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3832
3833 void
3834 strip_excluded_output_sections (void)
3835 {
3836   lang_output_section_statement_type *os;
3837
3838   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3839   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3840     {
3841       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3842       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3843       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3844       lang_reset_memory_regions ();
3845     }
3846
3847   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3848        os != NULL;
3849        os = os->next)
3850     {
3851       asection *output_section;
3852       bfd_boolean exclude;
3853
3854       if (os->constraint < 0)
3855         continue;
3856
3857       output_section = os->bfd_section;
3858       if (output_section == NULL)
3859         continue;
3860
3861       exclude = (output_section->rawsize == 0
3862                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3863                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
3864                                                     output_section));
3865
3866       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3867          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3868          input sections, so don't drop output sections that have such
3869          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3870       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3871         {
3872           asection *s;
3873
3874           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3875             if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3876                 && ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3877                     || link_info.emitrelocations))
3878               {
3879                 exclude = FALSE;
3880                 break;
3881               }
3882         }
3883
3884       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3885       output_section->map_head.link_order = NULL;
3886       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3887
3888       if (exclude)
3889         {
3890           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3891              removed output section statement may still be used.  */
3892           if (!os->update_dot)
3893             os->ignored = TRUE;
3894           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3895           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
3896           link_info.output_bfd->section_count--;
3897         }
3898     }
3899
3900   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3901      and map_tail link_order fields.  */
3902   stripped_excluded_sections = TRUE;
3903 }
3904
3905 static void
3906 print_output_section_statement
3907   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3908 {
3909   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3910   int len;
3911
3912   if (output_section_statement != abs_output_section)
3913     {
3914       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3915
3916       if (section != NULL)
3917         {
3918           print_dot = section->vma;
3919
3920           len = strlen (output_section_statement->name);
3921           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3922             {
3923               print_nl ();
3924               len = 0;
3925             }
3926           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3927             {
3928               print_space ();
3929               ++len;
3930             }
3931
3932           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3933
3934           if (section->vma != section->lma)
3935             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
3936
3937           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
3938             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
3939                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
3940         }
3941
3942       print_nl ();
3943     }
3944
3945   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3946                         output_section_statement);
3947 }
3948
3949 /* Scan for the use of the destination in the right hand side
3950    of an expression.  In such cases we will not compute the
3951    correct expression, since the value of DST that is used on
3952    the right hand side will be its final value, not its value
3953    just before this expression is evaluated.  */
3954
3955 static bfd_boolean
3956 scan_for_self_assignment (const char * dst, etree_type * rhs)
3957 {
3958   if (rhs == NULL || dst == NULL)
3959     return FALSE;
3960
3961   switch (rhs->type.node_class)
3962     {
3963     case etree_binary:
3964       return (scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.lhs)
3965               || scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.rhs));
3966
3967     case etree_trinary:
3968       return (scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.lhs)
3969               || scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.rhs));
3970
3971     case etree_assign:
3972     case etree_provided:
3973     case etree_provide:
3974       if (strcmp (dst, rhs->assign.dst) == 0)
3975         return TRUE;
3976       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->assign.src);
3977
3978     case etree_unary:
3979       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->unary.child);
3980
3981     case etree_value:
3982       if (rhs->value.str)
3983         return strcmp (dst, rhs->value.str) == 0;
3984       return FALSE;
3985
3986     case etree_name:
3987       if (rhs->name.name)
3988         return strcmp (dst, rhs->name.name) == 0;
3989       return FALSE;
3990
3991     default:
3992       break;
3993     }
3994
3995   return FALSE;
3996 }
3997
3998
3999 static void
4000 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
4001                   lang_output_section_statement_type *output_section)
4002 {
4003   unsigned int i;
4004   bfd_boolean is_dot;
4005   bfd_boolean computation_is_valid = TRUE;
4006   etree_type *tree;
4007   asection *osec;
4008
4009   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4010     print_space ();
4011
4012   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
4013     {
4014       is_dot = FALSE;
4015       tree = assignment->exp->assert_s.child;
4016       computation_is_valid = TRUE;
4017     }
4018   else
4019     {
4020       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
4021
4022       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
4023       tree = assignment->exp->assign.src;
4024       computation_is_valid = is_dot || !scan_for_self_assignment (dst, tree);
4025     }
4026
4027   osec = output_section->bfd_section;
4028   if (osec == NULL)
4029     osec = bfd_abs_section_ptr;
4030   exp_fold_tree (tree, osec, &print_dot);
4031   if (expld.result.valid_p)
4032     {
4033       bfd_vma value;
4034
4035       if (computation_is_valid)
4036         {
4037           value = expld.result.value;
4038
4039           if (expld.result.section != NULL)
4040             value += expld.result.section->vma;
4041
4042           minfo ("0x%V", value);
4043           if (is_dot)
4044             print_dot = value;
4045         }
4046       else
4047         {
4048           struct bfd_link_hash_entry *h;
4049
4050           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
4051                                     FALSE, FALSE, TRUE);
4052           if (h)
4053             {
4054               value = h->u.def.value;
4055               value += h->u.def.section->output_section->vma;
4056               value += h->u.def.section->output_offset;
4057
4058               minfo ("[0x%V]", value);
4059             }
4060           else
4061             minfo ("[unresolved]");
4062         }
4063     }
4064   else
4065     {
4066       minfo ("*undef*   ");
4067 #ifdef BFD64
4068       minfo ("        ");
4069 #endif
4070     }
4071
4072   minfo ("                ");
4073   exp_print_tree (assignment->exp);
4074   print_nl ();
4075 }
4076
4077 static void
4078 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
4079 {
4080   if (statm->filename != NULL
4081       && (statm->the_bfd == NULL
4082           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
4083     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
4084 }
4085
4086 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
4087    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
4088
4089 static bfd_boolean
4090 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
4091 {
4092   asection *sec = (asection *) ptr;
4093
4094   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
4095        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
4096       && sec == hash_entry->u.def.section)
4097     {
4098       int i;
4099
4100       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4101         print_space ();
4102       minfo ("0x%V   ",
4103              (hash_entry->u.def.value
4104               + hash_entry->u.def.section->output_offset
4105               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
4106
4107       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
4108     }
4109
4110   return TRUE;
4111 }
4112
4113 static int
4114 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
4115 {
4116   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
4117   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
4118
4119   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
4120     return -1;
4121   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
4122     return 1;
4123   else
4124     return 0;
4125 }
4126
4127 static void
4128 print_all_symbols (asection *sec)
4129 {
4130   struct fat_user_section_struct *ud =
4131       (struct fat_user_section_struct *) get_userdata (sec);
4132   struct map_symbol_def *def;
4133   struct bfd_link_hash_entry **entries;
4134   unsigned int i;
4135
4136   if (!ud)
4137     return;
4138
4139   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
4140
4141   /* Sort the symbols by address.  */
4142   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
4143       obstack_alloc (&map_obstack, ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
4144
4145   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
4146     entries[i] = def->entry;
4147
4148   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
4149          hash_entry_addr_cmp);
4150
4151   /* Print the symbols.  */
4152   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4153     print_one_symbol (entries[i], sec);
4154
4155   obstack_free (&map_obstack, entries);
4156 }
4157
4158 /* Print information about an input section to the map file.  */
4159
4160 static void
4161 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4162 {
4163   bfd_size_type size = i->size;
4164   int len;
4165   bfd_vma addr;
4166
4167   init_opb ();
4168
4169   print_space ();
4170   minfo ("%s", i->name);
4171
4172   len = 1 + strlen (i->name);
4173   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4174     {
4175       print_nl ();
4176       len = 0;
4177     }
4178   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4179     {
4180       print_space ();
4181       ++len;
4182     }
4183
4184   if (i->output_section != NULL
4185       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4186     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4187   else
4188     {
4189       addr = print_dot;
4190       if (!is_discarded)
4191         size = 0;
4192     }
4193
4194   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
4195
4196   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4197     {
4198       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4199 #ifdef BFD64
4200       len += 16;
4201 #else
4202       len += 8;
4203 #endif
4204       while (len > 0)
4205         {
4206           print_space ();
4207           --len;
4208         }
4209
4210       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4211     }
4212
4213   if (i->output_section != NULL
4214       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4215     {
4216       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4217         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4218       else
4219         print_all_symbols (i);
4220
4221       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4222          backwards - this could happen if we have overlays and a
4223          later overlay is shorter than an earier one.  */
4224       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4225         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4226     }
4227 }
4228
4229 static void
4230 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4231 {
4232   size_t size;
4233   unsigned char *p;
4234   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4235   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4236     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4237   fputs ("\n", config.map_file);
4238 }
4239
4240 static void
4241 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4242 {
4243   int i;
4244   bfd_vma addr;
4245   bfd_size_type size;
4246   const char *name;
4247
4248   init_opb ();
4249   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4250     print_space ();
4251
4252   addr = data->output_offset;
4253   if (data->output_section != NULL)
4254     addr += data->output_section->vma;
4255
4256   switch (data->type)
4257     {
4258     default:
4259       abort ();
4260     case BYTE:
4261       size = BYTE_SIZE;
4262       name = "BYTE";
4263       break;
4264     case SHORT:
4265       size = SHORT_SIZE;
4266       name = "SHORT";
4267       break;
4268     case LONG:
4269       size = LONG_SIZE;
4270       name = "LONG";
4271       break;
4272     case QUAD:
4273       size = QUAD_SIZE;
4274       name = "QUAD";
4275       break;
4276     case SQUAD:
4277       size = QUAD_SIZE;
4278       name = "SQUAD";
4279       break;
4280     }
4281
4282   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
4283
4284   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4285     {
4286       print_space ();
4287       exp_print_tree (data->exp);
4288     }
4289
4290   print_nl ();
4291
4292   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4293 }
4294
4295 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4296    -Ttext.  */
4297
4298 static void
4299 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4300 {
4301   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4302   exp_print_tree (address->address);
4303   print_nl ();
4304 }
4305
4306 /* Print a reloc statement.  */
4307
4308 static void
4309 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4310 {
4311   int i;
4312   bfd_vma addr;
4313   bfd_size_type size;
4314
4315   init_opb ();
4316   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4317     print_space ();
4318
4319   addr = reloc->output_offset;
4320   if (reloc->output_section != NULL)
4321     addr += reloc->output_section->vma;
4322
4323   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4324
4325   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
4326
4327   if (reloc->name != NULL)
4328     minfo ("%s+", reloc->name);
4329   else
4330     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4331
4332   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4333
4334   print_nl ();
4335
4336   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4337 }
4338
4339 static void
4340 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4341 {
4342   int len;
4343   bfd_vma addr;
4344
4345   init_opb ();
4346   minfo (" *fill*");
4347
4348   len = sizeof " *fill*" - 1;
4349   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4350     {
4351       print_space ();
4352       ++len;
4353     }
4354
4355   addr = s->output_offset;
4356   if (s->output_section != NULL)
4357     addr += s->output_section->vma;
4358   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
4359
4360   if (s->fill->size != 0)
4361     {
4362       size_t size;
4363       unsigned char *p;
4364       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4365         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4366     }
4367
4368   print_nl ();
4369
4370   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4371 }
4372
4373 static void
4374 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4375                       lang_output_section_statement_type *os)
4376 {
4377   struct wildcard_list *sec;
4378
4379   print_space ();
4380
4381   if (w->filenames_sorted)
4382     minfo ("SORT(");
4383   if (w->filename != NULL)
4384     minfo ("%s", w->filename);
4385   else
4386     minfo ("*");
4387   if (w->filenames_sorted)
4388     minfo (")");
4389
4390   minfo ("(");
4391   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4392     {
4393       if (sec->spec.sorted)
4394         minfo ("SORT(");
4395       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4396         {
4397           name_list *tmp;
4398           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4399           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4400             minfo (" %s", tmp->name);
4401           minfo (") ");
4402         }
4403       if (sec->spec.name != NULL)
4404         minfo ("%s", sec->spec.name);
4405       else
4406         minfo ("*");
4407       if (sec->spec.sorted)
4408         minfo (")");
4409       if (sec->next)
4410         minfo (" ");
4411     }
4412   minfo (")");
4413
4414   print_nl ();
4415
4416   print_statement_list (w->children.head, os);
4417 }
4418
4419 /* Print a group statement.  */
4420
4421 static void
4422 print_group (lang_group_statement_type *s,
4423              lang_output_section_statement_type *os)
4424 {
4425   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4426   print_statement_list (s->children.head, os);
4427   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4428 }
4429
4430 /* Print the list of statements in S.
4431    This can be called for any statement type.  */
4432
4433 static void
4434 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4435                       lang_output_section_statement_type *os)
4436 {
4437   while (s != NULL)
4438     {
4439       print_statement (s, os);
4440       s = s->header.next;
4441     }
4442 }
4443
4444 /* Print the first statement in statement list S.
4445    This can be called for any statement type.  */
4446
4447 static void
4448 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4449                  lang_output_section_statement_type *os)
4450 {
4451   switch (s->header.type)
4452     {
4453     default:
4454       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4455       FAIL ();
4456       break;
4457     case lang_constructors_statement_enum:
4458       if (constructor_list.head != NULL)
4459         {
4460           if (constructors_sorted)
4461             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4462           else
4463             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4464           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4465         }
4466       break;
4467     case lang_wild_statement_enum:
4468       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4469       break;
4470     case lang_address_statement_enum:
4471       print_address_statement (&s->address_statement);
4472       break;
4473     case lang_object_symbols_statement_enum:
4474       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4475       break;
4476     case lang_fill_statement_enum:
4477       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4478       break;
4479     case lang_data_statement_enum:
4480       print_data_statement (&s->data_statement);
4481       break;
4482     case lang_reloc_statement_enum:
4483       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4484       break;
4485     case lang_input_section_enum:
4486       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4487       break;
4488     case lang_padding_statement_enum:
4489       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4490       break;
4491     case lang_output_section_statement_enum:
4492       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4493       break;
4494     case lang_assignment_statement_enum:
4495       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4496       break;
4497     case lang_target_statement_enum:
4498       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4499       break;
4500     case lang_output_statement_enum:
4501       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4502       if (output_target != NULL)
4503         minfo (" %s", output_target);
4504       minfo (")\n");
4505       break;
4506     case lang_input_statement_enum:
4507       print_input_statement (&s->input_statement);
4508       break;
4509     case lang_group_statement_enum:
4510       print_group (&s->group_statement, os);
4511       break;
4512     case lang_insert_statement_enum:
4513       minfo ("INSERT %s %s\n",
4514              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4515              s->insert_statement.where);
4516       break;
4517     }
4518 }
4519
4520 static void
4521 print_statements (void)
4522 {
4523   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4524 }
4525
4526 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4527    If N == 0, nothing is printed.
4528    If N < 0, the entire list is printed.
4529    Intended to be called from GDB.  */
4530
4531 void
4532 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4533 {
4534   FILE *map_save = config.map_file;
4535
4536   config.map_file = stderr;
4537
4538   if (n < 0)
4539     print_statement_list (s, abs_output_section);
4540   else
4541     {
4542       while (s && --n >= 0)
4543         {
4544           print_statement (s, abs_output_section);
4545           s = s->header.next;
4546         }
4547     }
4548
4549   config.map_file = map_save;
4550 }
4551
4552 static void
4553 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4554             fill_type *fill,
4555             bfd_size_type alignment_needed,
4556             asection *output_section,
4557             bfd_vma dot)
4558 {
4559   static fill_type zero_fill;
4560   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4561
4562   if (ptr != &statement_list.head)
4563     pad = ((lang_statement_union_type *)
4564            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4565   if (pad != NULL
4566       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4567       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4568     {
4569       /* Use the existing pad statement.  */
4570     }
4571   else if ((pad = *ptr) != NULL
4572            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4573            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4574     {
4575       /* Use the existing pad statement.  */
4576     }
4577   else
4578     {
4579       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4580       pad = (lang_statement_union_type *)
4581           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4582       pad->header.next = *ptr;
4583       *ptr = pad;
4584       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4585       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4586       if (fill == NULL)
4587         fill = &zero_fill;
4588       pad->padding_statement.fill = fill;
4589     }
4590   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4591   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4592   output_section->size += alignment_needed;
4593 }
4594
4595 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4596
4597 static bfd_vma
4598 size_input_section
4599   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4600    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4601    fill_type *fill,
4602    bfd_vma dot)
4603 {
4604   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4605   asection *i = is->section;
4606
4607   if (i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS
4608       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4609     {
4610       bfd_size_type alignment_needed;
4611       asection *o;
4612
4613       /* Align this section first to the input sections requirement,
4614          then to the output section's requirement.  If this alignment
4615          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4616          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4617
4618       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4619         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4620
4621       o = output_section_statement->bfd_section;
4622       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4623         o->alignment_power = i->alignment_power;
4624
4625       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4626
4627       if (alignment_needed != 0)
4628         {
4629           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4630           dot += alignment_needed;
4631         }
4632
4633       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4634
4635       i->output_offset = dot - o->vma;
4636
4637       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4638       dot += TO_ADDR (i->size);
4639       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4640     }
4641   else
4642     {
4643       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
4644     }
4645
4646   return dot;
4647 }
4648
4649 static int
4650 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4651 {
4652   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4653   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4654
4655   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4656       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4657     return -1;
4658   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4659            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4660     return 1;
4661   else if (sec1->id < sec2->id)
4662     return -1;
4663   else if (sec1->id > sec2->id)
4664     return 1;
4665
4666   return 0;
4667 }
4668
4669 #define IGNORE_SECTION(s) \
4670   ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0                          \
4671    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0               \
4672         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4673
4674 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4675    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4676    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4677    region has overflowed.  */
4678
4679 static void
4680 lang_check_section_addresses (void)
4681 {
4682   asection *s, *p;
4683   asection **sections, **spp;
4684   unsigned int count;
4685   bfd_vma s_start;
4686   bfd_vma s_end;
4687   bfd_vma p_start;
4688   bfd_vma p_end;
4689   bfd_size_type amt;
4690   lang_memory_region_type *m;
4691
4692   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
4693     return;
4694
4695   amt = bfd_count_sections (link_info.output_bfd) * sizeof (asection *);
4696   sections = (asection **) xmalloc (amt);
4697
4698   /* Scan all sections in the output list.  */
4699   count = 0;
4700   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4701     {
4702       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4703       if (!(s->flags & SEC_LOAD)
4704           || !(s->flags & SEC_ALLOC)
4705           || s->size == 0)
4706         continue;
4707
4708       sections[count] = s;
4709       count++;
4710     }
4711
4712   if (count <= 1)
4713     return;
4714
4715   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4716          sort_sections_by_lma);
4717
4718   spp = sections;
4719   s = *spp++;
4720   s_start = s->lma;
4721   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4722   for (count--; count; count--)
4723     {
4724       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4725          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4726          but they must have distinct LMAs.  */
4727       p = s;
4728       p_start = s_start;
4729       p_end = s_end;
4730       s = *spp++;
4731       s_start = s->lma;
4732       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4733
4734       /* Look for an overlap.  We have sorted sections by lma, so we
4735          know that s_start >= p_start.  Besides the obvious case of
4736          overlap when the current section starts before the previous
4737          one ends, we also must have overlap if the previous section
4738          wraps around the address space.  */
4739       if (s_start <= p_end
4740           || p_end < p_start)
4741         einfo (_("%X%P: section %s loaded at [%V,%V] overlaps section %s loaded at [%V,%V]\n"),
4742                s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4743     }
4744
4745   free (sections);
4746
4747   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
4748      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
4749      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
4750      diagnostics are adequate for that case.
4751
4752      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
4753      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
4754      a bfd_vma quantity in decimal.  */
4755   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
4756     if (m->had_full_message)
4757       einfo (_("%X%P: region `%s' overflowed by %ld bytes\n"),
4758              m->name_list.name, (long)(m->current - (m->origin + m->length)));
4759
4760 }
4761
4762 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4763    current address to be at the exact end of the region when the address is
4764    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4765    calculation wraps around.  */
4766
4767 static void
4768 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4769                  lang_memory_region_type *region,
4770                  etree_type *tree,
4771                  bfd_vma rbase)
4772 {
4773   if ((region->current < region->origin
4774        || (region->current - region->origin > region->length))
4775       && ((region->current != region->origin + region->length)
4776           || rbase == 0))
4777     {
4778       if (tree != NULL)
4779         {
4780           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section `%s'"
4781                    " is not within region `%s'\n"),
4782                  region->current,
4783                  os->bfd_section->owner,
4784                  os->bfd_section->name,
4785                  region->name_list.name);
4786         }
4787       else if (!region->had_full_message)
4788         {
4789           region->had_full_message = TRUE;
4790
4791           einfo (_("%X%P: %B section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
4792                  os->bfd_section->owner,
4793                  os->bfd_section->name,
4794                  region->name_list.name);
4795         }
4796     }
4797 }
4798
4799 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4800
4801 static bfd_vma
4802 lang_size_sections_1
4803   (lang_statement_union_type **prev,
4804    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4805    fill_type *fill,
4806    bfd_vma dot,
4807    bfd_boolean *relax,
4808    bfd_boolean check_regions)
4809 {
4810   lang_statement_union_type *s;
4811
4812   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4813   for (s = *prev; s != NULL; s = s->header.next)
4814     {
4815       switch (s->header.type)
4816         {
4817         case lang_output_section_statement_enum:
4818           {
4819             bfd_vma newdot, after;
4820             lang_output_section_statement_type *os;
4821             lang_memory_region_type *r;
4822             int section_alignment = 0;
4823
4824             os = &s->output_section_statement;
4825             if (os->constraint == -1)
4826               break;
4827
4828             /* FIXME: We shouldn't need to zero section vmas for ld -r
4829                here, in lang_insert_orphan, or in the default linker scripts.
4830                This is covering for coff backend linker bugs.  See PR6945.  */
4831             if (os->addr_tree == NULL
4832                 && link_info.relocatable
4833                 && (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4834                     == bfd_target_coff_flavour))
4835               os->addr_tree = exp_intop (0);
4836             if (os->addr_tree != NULL)
4837               {
4838                 os->processed_vma = FALSE;
4839                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4840
4841                 if (expld.result.valid_p)
4842                   {
4843                     dot = expld.result.value;
4844                     if (expld.result.section != NULL)
4845                       dot += expld.result.section->vma;
4846                   }
4847                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4848                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4849                            " address expression for section %s\n"),
4850                          os->addr_tree, os->name);
4851               }
4852
4853             if (os->bfd_section == NULL)
4854               /* This section was removed or never actually created.  */
4855               break;
4856
4857             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4858                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4859                specific; it would be cleaner if there were some other way
4860                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4861             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4862                   == bfd_target_ecoff_flavour)
4863                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4864                      == bfd_target_coff_flavour))
4865                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4866               {
4867                 asection *input;
4868
4869                 if (os->children.head == NULL
4870                     || os->children.head->header.next != NULL
4871                     || (os->children.head->header.type
4872                         != lang_input_section_enum))
4873                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4874                            " section %s\n"), os->name);
4875
4876                 input = os->children.head->input_section.section;
4877                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4878                                      os->bfd_section,
4879                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4880                 os->bfd_section->size = input->size;
4881                 break;
4882               }
4883
4884             newdot = dot;
4885             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4886               {
4887                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4888                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4889               }
4890             else
4891               {
4892                 if (os->addr_tree == NULL)
4893                   {
4894                     /* No address specified for this section, get one
4895                        from the region specification.  */
4896                     if (os->region == NULL
4897                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4898                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
4899                             && strcmp (os->region->name_list.name,
4900                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4901                       {
4902                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4903                       }
4904
4905                     /* If a loadable section is using the default memory
4906                        region, and some non default memory regions were
4907                        defined, issue an error message.  */
4908                     if (!os->ignored
4909                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4910                         && ! link_info.relocatable
4911                         && check_regions
4912                         && strcmp (os->region->name_list.name,
4913                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4914                         && lang_memory_region_list != NULL
4915                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
4916                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4917                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4918                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4919                       {
4920                         /* By default this is an error rather than just a
4921                            warning because if we allocate the section to the
4922                            default memory region we can end up creating an
4923                            excessively large binary, or even seg faulting when
4924                            attempting to perform a negative seek.  See
4925                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4926                            for an example of this.  This behaviour can be
4927                            overridden by the using the --no-check-sections
4928                            switch.  */
4929                         if (command_line.check_section_addresses)
4930                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4931                                    " for loadable section `%s'\n"),
4932                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4933                                                        os->bfd_section));
4934                         else
4935                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4936                                    " for loadable section `%s'\n"),
4937                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4938                                                        os->bfd_section));
4939                       }
4940
4941                     newdot = os->region->current;
4942                     section_alignment = os->bfd_section->alignment_power;
4943                   }
4944                 else
4945                   section_alignment = os->section_alignment;
4946
4947                 /* Align to what the section needs.  */
4948                 if (section_alignment > 0)
4949                   {
4950                     bfd_vma savedot = newdot;
4951                     newdot = align_power (newdot, section_alignment);
4952
4953                     if (newdot != savedot
4954                         && (config.warn_section_align
4955                             || os->addr_tree != NULL)
4956                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4957                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4958                                " %s by %lu bytes\n"),
4959                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4960                   }
4961
4962                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4963
4964                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4965               }
4966
4967             lang_size_sections_1 (&os->children.head, os,
4968                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4969
4970             os->processed_vma = TRUE;
4971
4972             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4973               /* Except for some special linker created sections,
4974                  no output section should change from zero size
4975                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
4976                  size on an ignored section indicates that some
4977                  input section was not sized early enough.  */
4978               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4979             else
4980               {
4981                 dot = os->bfd_section->vma;
4982
4983                 /* Put the section within the requested block size, or
4984                    align at the block boundary.  */
4985                 after = ((dot
4986                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4987                           + os->block_value - 1)
4988                          & - (bfd_vma) os->block_value);
4989
4990                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4991               }
4992
4993             /* Set section lma.  */
4994             r = os->region;
4995             if (r == NULL)
4996               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
4997
4998             if (os->load_base)
4999               {
5000                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
5001                 os->bfd_section->lma = lma;
5002               }
5003             else if (os->lma_region != NULL)
5004               {
5005                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
5006
5007                 if (section_alignment > 0)
5008                   lma = align_power (lma, section_alignment);
5009                 os->bfd_section->lma = lma;
5010               }
5011             else if (r->last_os != NULL
5012                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5013               {
5014                 bfd_vma lma;
5015                 asection *last;
5016
5017                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
5018
5019                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
5020                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
5021                    os->load_base set) because backwards moves can
5022                    create overlapping LMAs.  */
5023                 if (dot < last->vma
5024                     && os->bfd_section->size != 0
5025                     && dot + os->bfd_section->size <= last->vma)
5026                   {
5027                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
5028                        vma.  This is the old default lma, which might
5029                        just happen to work when the backwards move is
5030                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
5031                        so people can fix their linker scripts.  */
5032
5033                     if (last->vma != last->lma)
5034                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"),
5035                              os->name);
5036                   }
5037                 else
5038                   {
5039                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
5040                        at the end of the previous section.  */
5041                     if (os->sectype == overlay_section)
5042                       lma = last->lma + last->size;
5043
5044                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
5045                        as the previous section.  */
5046                     else
5047                       lma = dot + last->lma - last->vma;
5048
5049                     if (section_alignment > 0)
5050                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5051                     os->bfd_section->lma = lma;
5052                   }
5053               }
5054             os->processed_lma = TRUE;
5055
5056             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5057               break;
5058
5059             /* Keep track of normal sections using the default
5060                lma region.  We use this to set the lma for
5061                following sections.  Overlays or other linker
5062                script assignment to lma might mean that the
5063                default lma == vma is incorrect.
5064                To avoid warnings about dot moving backwards when using
5065                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
5066                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
5067             if (((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5068                  || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
5069                 && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
5070                 && (os->bfd_section->size != 0
5071                     || (r->last_os == NULL
5072                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
5073                     || (r->last_os != NULL
5074                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
5075                                    .bfd_section->vma)))
5076                 && os->lma_region == NULL
5077                 && !link_info.relocatable)
5078               r->last_os = s;
5079
5080             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5081             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5082                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
5083                 || link_info.relocatable)
5084               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5085
5086             if (os->update_dot_tree != 0)
5087               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5088
5089             /* Update dot in the region ?
5090                We only do this if the section is going to be allocated,
5091                since unallocated sections do not contribute to the region's
5092                overall size in memory.  */
5093             if (os->region != NULL
5094                 && (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
5095               {
5096                 os->region->current = dot;
5097
5098                 if (check_regions)
5099                   /* Make sure the new address is within the region.  */
5100                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
5101                                    os->bfd_section->vma);
5102
5103                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
5104                     && (os->bfd_section->flags & SEC_LOAD))
5105                   {
5106                     os->lma_region->current
5107                       = os->bfd_section->lma + TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5108
5109                     if (check_regions)
5110                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
5111                                        os->bfd_section->lma);
5112                   }
5113               }
5114           }
5115           break;
5116
5117         case lang_constructors_statement_enum:
5118           dot = lang_size_sections_1 (&constructor_list.head,
5119                                       output_section_statement,
5120                                       fill, dot, relax, check_regions);
5121           break;
5122
5123         case lang_data_statement_enum:
5124           {
5125             unsigned int size = 0;
5126
5127             s->data_statement.output_offset =
5128               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5129             s->data_statement.output_section =
5130               output_section_statement->bfd_section;
5131
5132             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
5133                need to mark them as needed.  */
5134             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5135
5136             switch (s->data_statement.type)
5137               {
5138               default:
5139                 abort ();
5140               case QUAD:
5141               case SQUAD:
5142                 size = QUAD_SIZE;
5143                 break;
5144               case LONG:
5145                 size = LONG_SIZE;
5146                 break;
5147               case SHORT:
5148                 size = SHORT_SIZE;
5149                 break;
5150               case BYTE:
5151                 size = BYTE_SIZE;
5152                 break;
5153               }
5154             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5155               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5156             dot += TO_ADDR (size);
5157             output_section_statement->bfd_section->size += size;
5158           }
5159           break;
5160
5161         case lang_reloc_statement_enum:
5162           {
5163             int size;
5164
5165             s->reloc_statement.output_offset =
5166               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5167             s->reloc_statement.output_section =
5168               output_section_statement->bfd_section;
5169             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5170             dot += TO_ADDR (size);
5171             output_section_statement->bfd_section->size += size;
5172           }
5173           break;
5174
5175         case lang_wild_statement_enum:
5176           dot = lang_size_sections_1 (&s->wild_statement.children.head,
5177                                       output_section_statement,
5178                                       fill, dot, relax, check_regions);
5179           break;
5180
5181         case lang_object_symbols_statement_enum:
5182           link_info.create_object_symbols_section =
5183             output_section_statement->bfd_section;
5184           break;
5185
5186         case lang_output_statement_enum:
5187         case lang_target_statement_enum:
5188           break;
5189
5190         case lang_input_section_enum:
5191           {
5192             asection *i;
5193
5194             i = s->input_section.section;
5195             if (relax)
5196               {
5197                 bfd_boolean again;
5198
5199                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5200                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
5201                 if (again)
5202                   *relax = TRUE;
5203               }
5204             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5205                                       output_section_statement->fill, dot);
5206           }
5207           break;
5208
5209         case lang_input_statement_enum:
5210           break;
5211
5212         case lang_fill_statement_enum:
5213           s->fill_statement.output_section =
5214             output_section_statement->bfd_section;
5215
5216           fill = s->fill_statement.fill;
5217           break;
5218
5219         case lang_assignment_statement_enum:
5220           {
5221             bfd_vma newdot = dot;
5222             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5223
5224             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5225
5226             exp_fold_tree (tree,
5227                            output_section_statement->bfd_section,
5228                            &newdot);
5229
5230             if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_start)
5231               {
5232                 if (!expld.dataseg.relro_start_stat)
5233                   expld.dataseg.relro_start_stat = s;
5234                 else
5235                   {
5236                     ASSERT (expld.dataseg.relro_start_stat == s);
5237                   }
5238               }
5239             else if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_end)
5240               {
5241                 if (!expld.dataseg.relro_end_stat)
5242                   expld.dataseg.relro_end_stat = s;
5243                 else
5244                   {
5245                     ASSERT (expld.dataseg.relro_end_stat == s);
5246                   }
5247               }
5248             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5249
5250             /* This symbol may be relative to this section.  */
5251             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5252                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5253                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5254                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5255               output_section_statement->update_dot = 1;
5256
5257             if (!output_section_statement->ignored)
5258               {
5259                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5260                   {
5261                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5262                        the default memory address.  */
5263                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5264                                                FALSE)->current = newdot;
5265                   }
5266                 else if (newdot != dot)
5267                   {
5268                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5269                        put the pad before when relaxing, in case the
5270                        assignment references dot.  */
5271                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5272                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5273
5274                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5275                     s = s->header.next;
5276
5277                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5278                        should have space allocated to it, unless the
5279                        user has explicitly stated that the section
5280                        should not be allocated.  */
5281                     if (output_section_statement->sectype != noalloc_section
5282                         && (output_section_statement->sectype != noload_section
5283                             || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5284                                 == bfd_target_elf_flavour)))
5285                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5286                   }
5287                 dot = newdot;
5288               }
5289           }
5290           break;
5291
5292         case lang_padding_statement_enum:
5293           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5294              we won't have any padding statements.  If this is the
5295              second or later passes when relaxing, we should allow
5296              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5297              will be added back in.  */
5298           s->padding_statement.size = 0;
5299
5300           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5301              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5302              have output_offset larger than the final size of the
5303              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5304              a pad size of zero.  */
5305           s->padding_statement.output_offset
5306             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5307           break;
5308
5309         case lang_group_statement_enum:
5310           dot = lang_size_sections_1 (&s->group_statement.children.head,
5311                                       output_section_statement,
5312                                       fill, dot, relax, check_regions);
5313           break;
5314
5315         case lang_insert_statement_enum:
5316           break;
5317
5318           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5319         case lang_address_statement_enum:
5320           break;
5321
5322         default:
5323           FAIL ();
5324           break;
5325         }
5326       prev = &s->header.next;
5327     }
5328   return dot;
5329 }
5330
5331 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5332    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5333    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5334    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5335
5336 bfd_boolean
5337 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info * info ATTRIBUTE_UNUSED,
5338                                     bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5339                                     asection * current_section,
5340                                     asection * previous_section,
5341                                     bfd_boolean new_segment)
5342 {
5343   lang_output_section_statement_type * cur;
5344   lang_output_section_statement_type * prev;
5345
5346   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5347      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5348   if (new_segment)
5349     return TRUE;
5350
5351   /* Paranoia checks.  */
5352   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5353     return new_segment;
5354
5355   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5356      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5357      of output sections looking for a matching section pointer because if
5358      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5359   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5360   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5361
5362   /* More paranoia.  */
5363   if (cur == NULL || prev == NULL)
5364     return new_segment;
5365
5366   /* If the regions are different then force the sections to live in
5367      different segments.  See the email thread starting at the following
5368      URL for the reasons why this is necessary:
5369      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5370   return cur->region != prev->region;
5371 }
5372
5373 void
5374 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5375 {
5376   lang_statement_iteration++;
5377   lang_size_sections_1 (&statement_list.head, abs_output_section,
5378                         0, 0, relax, check_regions);
5379 }
5380
5381 void
5382 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5383 {
5384   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5385   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
5386
5387   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5388   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
5389       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5390     {
5391       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
5392          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
5393       bfd_vma min_base, old_base, relro_end, maxpage;
5394
5395       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
5396       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
5397       /* MIN_BASE is the absolute minimum address we are allowed to start the
5398          read-write segment (byte before will be mapped read-only).  */
5399       min_base = (expld.dataseg.min_base + maxpage - 1) & ~(maxpage - 1);
5400       /* OLD_BASE is the address for a feasible minimum address which will
5401          still not cause a data overlap inside MAXPAGE causing file offset skip
5402          by MAXPAGE.  */
5403       old_base = expld.dataseg.base;
5404       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
5405                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
5406       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
5407       relro_end = ((expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
5408                    & ~(expld.dataseg.pagesize - 1));
5409       if (min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
5410         {
5411           expld.dataseg.base -= maxpage;
5412           relro_end -= maxpage;
5413         }
5414       lang_reset_memory_regions ();
5415       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5416       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
5417         {
5418           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
5419              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
5420              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try to start a bit lower so
5421              that the section alignments will fit in.  */
5422           asection *sec;
5423           unsigned int max_alignment_power = 0;
5424
5425           /* Find maximum alignment power of sections between
5426              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
5427           for (sec = link_info.output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
5428             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
5429                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
5430                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
5431               max_alignment_power = sec->alignment_power;
5432
5433           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
5434             {
5435               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power) < old_base)
5436                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
5437               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
5438               lang_reset_memory_regions ();
5439               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5440             }
5441         }
5442       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5443       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5444     }
5445   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
5446     {
5447       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5448          a page could be saved in the data segment.  */
5449       bfd_vma first, last;
5450
5451       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5452       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5453       if (first && last
5454           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
5455               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
5456           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
5457         {
5458           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
5459           lang_reset_memory_regions ();
5460           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5461         }
5462       else
5463         expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5464     }
5465   else
5466     expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5467 }
5468
5469 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5470 static lang_assignment_statement_type *current_assign;
5471 static bfd_boolean prefer_next_section;
5472
5473 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5474
5475 static bfd_vma
5476 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5477                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5478                        fill_type *fill,
5479                        bfd_vma dot,
5480                        bfd_boolean *found_end)
5481 {
5482   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5483     {
5484       switch (s->header.type)
5485         {
5486         case lang_constructors_statement_enum:
5487           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5488                                        current_os, fill, dot, found_end);
5489           break;
5490
5491         case lang_output_section_statement_enum:
5492           {
5493             lang_output_section_statement_type *os;
5494
5495             os = &(s->output_section_statement);
5496             os->after_end = *found_end;
5497             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5498               {
5499                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5500                   {
5501                     current_section = os;
5502                     prefer_next_section = FALSE;
5503                   }
5504                 dot = os->bfd_section->vma;
5505
5506                 lang_do_assignments_1 (os->children.head,
5507                                        os, os->fill, dot, found_end);
5508
5509                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5510                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5511                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
5512                     || link_info.relocatable)
5513                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5514
5515                 if (os->update_dot_tree != NULL)
5516                   exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5517               }
5518           }
5519           break;
5520
5521         case lang_wild_statement_enum:
5522
5523           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
5524                                        current_os, fill, dot, found_end);
5525           break;
5526
5527         case lang_object_symbols_statement_enum:
5528         case lang_output_statement_enum:
5529         case lang_target_statement_enum:
5530           break;
5531
5532         case lang_data_statement_enum:
5533           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5534           if (expld.result.valid_p)
5535             {
5536               s->data_statement.value = expld.result.value;
5537               if (expld.result.section != NULL)
5538                 s->data_statement.value += expld.result.section->vma;
5539             }
5540           else
5541             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
5542           {
5543             unsigned int size;
5544             switch (s->data_statement.type)
5545               {
5546               default:
5547                 abort ();
5548               case QUAD:
5549               case SQUAD:
5550                 size = QUAD_SIZE;
5551                 break;
5552               case LONG:
5553                 size = LONG_SIZE;
5554                 break;
5555               case SHORT:
5556                 size = SHORT_SIZE;
5557                 break;
5558               case BYTE:
5559                 size = BYTE_SIZE;
5560                 break;
5561               }
5562             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5563               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5564             dot += TO_ADDR (size);
5565           }
5566           break;
5567
5568         case lang_reloc_statement_enum:
5569           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
5570                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
5571           if (expld.result.valid_p)
5572             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
5573           else
5574             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
5575           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
5576           break;
5577
5578         case lang_input_section_enum:
5579           {
5580             asection *in = s->input_section.section;
5581
5582             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
5583               dot += TO_ADDR (in->size);
5584           }
5585           break;
5586
5587         case lang_input_statement_enum:
5588           break;
5589
5590         case lang_fill_statement_enum:
5591           fill = s->fill_statement.fill;
5592           break;
5593
5594         case lang_assignment_statement_enum:
5595           current_assign = &s->assignment_statement;
5596           if (current_assign->exp->type.node_class != etree_assert)
5597             {
5598               const char *p = current_assign->exp->assign.dst;
5599
5600               if (current_os == abs_output_section && p[0] == '.' && p[1] == 0)
5601                 prefer_next_section = TRUE;
5602
5603               while (*p == '_')
5604                 ++p;
5605               if (strcmp (p, "end") == 0)
5606                 *found_end = TRUE;
5607             }
5608           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
5609                          current_os->bfd_section,
5610                          &dot);
5611           break;
5612
5613         case lang_padding_statement_enum:
5614           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
5615           break;
5616
5617         case lang_group_statement_enum:
5618           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
5619                                        current_os, fill, dot, found_end);
5620           break;
5621
5622         case lang_insert_statement_enum:
5623           break;
5624
5625         case lang_address_statement_enum:
5626           break;
5627
5628         default:
5629           FAIL ();
5630           break;
5631         }
5632     }
5633   return dot;
5634 }
5635
5636 void
5637 lang_do_assignments (lang_phase_type phase)
5638 {
5639   bfd_boolean found_end = FALSE;
5640
5641   current_section = NULL;
5642   prefer_next_section = FALSE;
5643   expld.phase = phase;
5644   lang_statement_iteration++;
5645   lang_do_assignments_1 (statement_list.head,
5646                          abs_output_section, NULL, 0, &found_end);
5647 }
5648
5649 /* For an assignment statement outside of an output section statement,
5650    choose the best of neighbouring output sections to use for values
5651    of "dot".  */
5652
5653 asection *
5654 section_for_dot (void)
5655 {
5656   asection *s;
5657
5658   /* Assignments belong to the previous output section, unless there
5659      has been an assignment to "dot", in which case following
5660      assignments belong to the next output section.  (The assumption
5661      is that an assignment to "dot" is setting up the address for the
5662      next output section.)  Except that past the assignment to "_end"
5663      we always associate with the previous section.  This exception is
5664      for targets like SH that define an alloc .stack or other
5665      weirdness after non-alloc sections.  */
5666   if (current_section == NULL || prefer_next_section)
5667     {
5668       lang_statement_union_type *stmt;
5669       lang_output_section_statement_type *os;
5670
5671       for (stmt = (lang_statement_union_type *) current_assign;
5672            stmt != NULL;
5673            stmt = stmt->header.next)
5674         if (stmt->header.type == lang_output_section_statement_enum)
5675           break;
5676
5677       os = &stmt->output_section_statement;
5678       while (os != NULL
5679              && !os->after_end
5680              && (os->bfd_section == NULL
5681                  || (os->bfd_section->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5682                  || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
5683                                                    os->bfd_section)))
5684         os = os->next;
5685
5686       if (current_section == NULL || os == NULL || !os->after_end)
5687         {
5688           if (os != NULL)
5689             s = os->bfd_section;
5690           else
5691             s = link_info.output_bfd->section_last;
5692           while (s != NULL
5693                  && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5694                      || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5695             s = s->prev;
5696           if (s != NULL)
5697             return s;
5698
5699           return bfd_abs_section_ptr;
5700         }
5701     }
5702
5703   s = current_section->bfd_section;
5704
5705   /* The section may have been stripped.  */
5706   while (s != NULL
5707          && ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5708              || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5709              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
5710              || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd, s)))
5711     s = s->prev;
5712   if (s == NULL)
5713     s = link_info.output_bfd->sections;
5714   while (s != NULL
5715          && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5716              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5717     s = s->next;
5718   if (s != NULL)
5719     return s;
5720
5721   return bfd_abs_section_ptr;
5722 }
5723
5724 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
5725    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
5726    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
5727    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
5728    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
5729    such symbols, and set them to the correct value.  */
5730
5731 static void
5732 lang_set_startof (void)
5733 {
5734   asection *s;
5735
5736   if (link_info.relocatable)
5737     return;
5738
5739   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5740     {
5741       const char *secname;
5742       char *buf;
5743       struct bfd_link_hash_entry *h;
5744
5745       secname = bfd_get_section_name (link_info.output_bfd, s);
5746       buf = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
5747
5748       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
5749       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5750       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5751         {
5752           h->type = bfd_link_hash_defined;
5753           h->u.def.value = 0;
5754           h->u.def.section = s;
5755         }
5756
5757       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
5758       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5759       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5760         {
5761           h->type = bfd_link_hash_defined;
5762           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
5763           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5764         }
5765
5766       free (buf);
5767     }
5768 }
5769
5770 static void
5771 lang_end (void)
5772 {
5773   struct bfd_link_hash_entry *h;
5774   bfd_boolean warn;
5775
5776   if ((link_info.relocatable && !link_info.gc_sections)
5777       || (link_info.shared && !link_info.executable))
5778     warn = entry_from_cmdline;
5779   else
5780     warn = TRUE;
5781
5782   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
5783      --gc-sections.  */
5784   if (link_info.gc_sections && link_info.relocatable
5785       && !(entry_from_cmdline || undef_from_cmdline))
5786     einfo (_("%P%F: gc-sections requires either an entry or "
5787              "an undefined symbol\n"));
5788
5789   if (entry_symbol.name == NULL)
5790     {
5791       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
5792          don't warn if we don't find it.  */
5793       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
5794       warn = FALSE;
5795     }
5796
5797   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5798                             FALSE, FALSE, TRUE);
5799   if (h != NULL
5800       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5801           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5802       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5803     {
5804       bfd_vma val;
5805
5806       val = (h->u.def.value
5807              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
5808                                     h->u.def.section->output_section)
5809              + h->u.def.section->output_offset);
5810       if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5811         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5812     }
5813   else
5814     {
5815       bfd_vma val;
5816       const char *send;
5817
5818       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5819          number.  */
5820       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5821       if (*send == '\0')
5822         {
5823           if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5824             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5825         }
5826       else
5827         {
5828           asection *ts;
5829
5830           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5831              the first address in the text section.  */
5832           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
5833           if (ts != NULL)
5834             {
5835               if (warn)
5836                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5837                          " defaulting to %V\n"),
5838                        entry_symbol.name,
5839                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
5840               if (!(bfd_set_start_address
5841                     (link_info.output_bfd,
5842                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
5843                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5844             }
5845           else
5846             {
5847               if (warn)
5848                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5849                          " not setting start address\n"),
5850                        entry_symbol.name);
5851             }
5852         }
5853     }
5854
5855   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
5856      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
5857 }
5858
5859 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
5860    BFD.  */
5861
5862 static void
5863 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
5864 {
5865   /* Don't do anything.  */
5866 }
5867
5868 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
5869    with the output file.  Also call the backend to let it do any
5870    other checking that is needed.  */
5871
5872 static void
5873 lang_check (void)
5874 {
5875   lang_statement_union_type *file;
5876   bfd *input_bfd;
5877   const bfd_arch_info_type *compatible;
5878
5879   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
5880     {
5881 #ifdef ENABLE_PLUGINS
5882       /* Don't check format of files claimed by plugin.  */
5883       if (file->input_statement.flags.claimed)
5884         continue;
5885 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
5886       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
5887       compatible
5888         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
5889                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
5890
5891       /* In general it is not possible to perform a relocatable
5892          link between differing object formats when the input
5893          file has relocations, because the relocations in the
5894          input format may not have equivalent representations in
5895          the output format (and besides BFD does not translate
5896          relocs for other link purposes than a final link).  */
5897       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
5898           && (compatible == NULL
5899               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
5900                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
5901           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
5902         {
5903           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
5904                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
5905                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
5906                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
5907           /* einfo with %F exits.  */
5908         }
5909
5910       if (compatible == NULL)
5911         {
5912           if (command_line.warn_mismatch)
5913             einfo (_("%P%X: %s architecture of input file `%B'"
5914                      " is incompatible with %s output\n"),
5915                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
5916                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
5917         }
5918       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
5919         {
5920           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
5921              private data of the output bfd.  */
5922
5923           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
5924
5925           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
5926              files, temporarily set the BFD error handler to a
5927              function which will do nothing.  We still want to call
5928              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
5929              information which is needed in the output file.  */
5930           if (! command_line.warn_mismatch)
5931             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
5932           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, link_info.output_bfd))
5933             {
5934               if (command_line.warn_mismatch)
5935                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
5936                          " of file %B\n"), input_bfd);
5937             }
5938           if (! command_line.warn_mismatch)
5939             bfd_set_error_handler (pfn);
5940         }
5941     }
5942 }
5943
5944 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
5945    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
5946    to roughly sort the entries by alignment.  */
5947
5948 static void
5949 lang_common (void)
5950 {
5951   if (command_line.inhibit_common_definition)
5952     return;
5953   if (link_info.relocatable
5954       && ! command_line.force_common_definition)
5955     return;
5956
5957   if (! config.sort_common)
5958     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
5959   else
5960     {
5961       unsigned int power;
5962
5963       if (config.sort_common == sort_descending)
5964         {
5965           for (power = 4; power > 0; power--)
5966             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5967
5968           power = 0;
5969           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5970         }
5971       else
5972         {
5973           for (power = 0; power <= 4; power++)
5974             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5975
5976           power = UINT_MAX;
5977           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5978         }
5979     }
5980 }
5981
5982 /* Place one common symbol in the correct section.  */
5983
5984 static bfd_boolean
5985 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
5986 {
5987   unsigned int power_of_two;
5988   bfd_vma size;
5989   asection *section;
5990
5991   if (h->type != bfd_link_hash_common)
5992     return TRUE;
5993
5994   size = h->u.c.size;
5995   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
5996
5997   if (config.sort_common == sort_descending
5998       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
5999     return TRUE;
6000   else if (config.sort_common == sort_ascending
6001            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
6002     return TRUE;
6003
6004   section = h->u.c.p->section;
6005   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
6006     einfo (_("%P%F: Could not define common symbol `%T': %E\n"),
6007            h->root.string);
6008
6009   if (config.map_file != NULL)
6010     {
6011       static bfd_boolean header_printed;
6012       int len;
6013       char *name;
6014       char buf[50];
6015
6016       if (! header_printed)
6017         {
6018           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
6019           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
6020           header_printed = TRUE;
6021         }
6022
6023       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
6024                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
6025       if (name == NULL)
6026         {
6027           minfo ("%s", h->root.string);
6028           len = strlen (h->root.string);
6029         }
6030       else
6031         {
6032           minfo ("%s", name);
6033           len = strlen (name);
6034           free (name);
6035         }
6036
6037       if (len >= 19)
6038         {
6039           print_nl ();
6040           len = 0;
6041         }
6042       while (len < 20)
6043         {
6044           print_space ();
6045           ++len;
6046         }
6047
6048       minfo ("0x");
6049       if (size <= 0xffffffff)
6050         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
6051       else
6052         sprintf_vma (buf, size);
6053       minfo ("%s", buf);
6054       len = strlen (buf);
6055
6056       while (len < 16)
6057         {
6058           print_space ();
6059           ++len;
6060         }
6061
6062       minfo ("%B\n", section->owner);
6063     }
6064
6065   return TRUE;
6066 }
6067
6068 /* Run through the input files and ensure that every input section has
6069    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
6070    an input request and place it into the statement tree.  */
6071
6072 static void
6073 lang_place_orphans (void)
6074 {
6075   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
6076     {
6077       asection *s;
6078
6079       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6080         {
6081           if (s->output_section == NULL)
6082             {
6083               /* This section of the file is not attached, root
6084                  around for a sensible place for it to go.  */
6085
6086               if (file->flags.just_syms)
6087                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
6088               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
6089                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
6090               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
6091                 {
6092                   /* This is a lonely common section which must have
6093                      come from an archive.  We attach to the section
6094                      with the wildcard.  */
6095                   if (! link_info.relocatable
6096                       || command_line.force_common_definition)
6097                     {
6098                       if (default_common_section == NULL)
6099                         default_common_section
6100                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
6101                                                                   TRUE);
6102                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
6103                                         NULL, default_common_section);
6104                     }
6105                 }
6106               else
6107                 {
6108                   const char *name = s->name;
6109                   int constraint = 0;
6110
6111                   if (config.unique_orphan_sections
6112                       || unique_section_p (s, NULL))
6113                     constraint = SPECIAL;
6114
6115                   if (!ldemul_place_orphan (s, name, constraint))
6116                     {
6117                       lang_output_section_statement_type *os;
6118                       os = lang_output_section_statement_lookup (name,
6119                                                                  constraint,
6120                                                                  TRUE);
6121                       if (os->addr_tree == NULL
6122                           && (link_info.relocatable
6123                               || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6124                         os->addr_tree = exp_intop (0);
6125                       lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6126                     }
6127                 }
6128             }
6129         }
6130     }
6131 }
6132
6133 void
6134 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
6135 {
6136   flagword *ptr_flags;
6137
6138   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6139   while (*flags)
6140     {
6141       switch (*flags)
6142         {
6143         case 'A': case 'a':
6144           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
6145           break;
6146
6147         case 'R': case 'r':
6148           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
6149           break;
6150
6151         case 'W': case 'w':
6152           *ptr_flags |= SEC_DATA;
6153           break;
6154
6155         case 'X': case 'x':
6156           *ptr_flags |= SEC_CODE;
6157           break;
6158
6159         case 'L': case 'l':
6160         case 'I': case 'i':
6161           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
6162           break;
6163
6164         default:
6165           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
6166           break;
6167         }
6168       flags++;
6169     }
6170 }
6171
6172 /* Call a function on each input file.  This function will be called
6173    on an archive, but not on the elements.  */
6174
6175 void
6176 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6177 {
6178   lang_input_statement_type *f;
6179
6180   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
6181        f != NULL;
6182        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
6183     func (f);
6184 }
6185
6186 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
6187    the elements of an archive which are included in the link, but will
6188    not be called on the archive file itself.  */
6189
6190 void
6191 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6192 {
6193   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6194     {
6195       func (f);
6196     }
6197 }
6198
6199 void
6200 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
6201 {
6202   lang_statement_append (&file_chain,
6203                          (lang_statement_union_type *) entry,
6204                          &entry->next);
6205
6206   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
6207      a link.  */
6208   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
6209   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
6210
6211   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
6212   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link_next;
6213   entry->the_bfd->usrdata = entry;
6214   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
6215
6216   /* Look through the sections and check for any which should not be
6217      included in the link.  We need to do this now, so that we can
6218      notice when the backend linker tries to report multiple
6219      definition errors for symbols which are in sections we aren't
6220      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
6221      symbols which are defined in sections which are going to be
6222      discarded.  This would require modifying the backend linker for
6223      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
6224      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
6225
6226   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
6227 }
6228
6229 void
6230 lang_add_output (const char *name, int from_script)
6231 {
6232   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
6233   if (!had_output_filename || !from_script)
6234     {
6235       output_filename = name;
6236       had_output_filename = TRUE;
6237     }
6238 }
6239
6240 static int
6241 topower (int x)
6242 {
6243   unsigned int i = 1;
6244   int l;
6245
6246   if (x < 0)
6247     return -1;
6248
6249   for (l = 0; l < 32; l++)
6250     {
6251       if (i >= (unsigned int) x)
6252         return l;
6253       i <<= 1;
6254     }
6255
6256   return 0;
6257 }
6258
6259 lang_output_section_statement_type *
6260 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
6261                                      etree_type *address_exp,
6262                                      enum section_type sectype,
6263                                      etree_type *align,
6264                                      etree_type *subalign,
6265                                      etree_type *ebase,
6266                                      int constraint)
6267 {
6268   lang_output_section_statement_type *os;
6269
6270   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
6271                                              constraint, TRUE);
6272   current_section = os;
6273
6274   if (os->addr_tree == NULL)
6275     {
6276       os->addr_tree = address_exp;
6277     }
6278   os->sectype = sectype;
6279   if (sectype != noload_section)
6280     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
6281   else
6282     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
6283   os->block_value = 1;
6284
6285   /* Make next things chain into subchain of this.  */
6286   push_stat_ptr (&os->children);
6287
6288   os->subsection_alignment =
6289     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
6290   os->section_alignment =
6291     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
6292
6293   os->load_base = ebase;
6294   return os;
6295 }
6296
6297 void
6298 lang_final (void)
6299 {
6300   lang_output_statement_type *new_stmt;
6301
6302   new_stmt = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
6303   new_stmt->name = output_filename;
6304
6305 }
6306
6307 /* Reset the current counters in the regions.  */
6308
6309 void
6310 lang_reset_memory_regions (void)
6311 {
6312   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
6313   asection *o;
6314   lang_output_section_statement_type *os;
6315
6316   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
6317     {
6318       p->current = p->origin;
6319       p->last_os = NULL;
6320     }
6321
6322   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6323        os != NULL;
6324        os = os->next)
6325     {
6326       os->processed_vma = FALSE;
6327       os->processed_lma = FALSE;
6328     }
6329
6330   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6331     {
6332       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6333       o->rawsize = o->size;
6334       o->size = 0;
6335     }
6336 }
6337
6338 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6339
6340 static void
6341 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6342                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6343                      asection *section,
6344                      struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6345                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6346                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6347 {
6348   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6349      should be as well.  */
6350   if (ptr->keep_sections)
6351     section->flags |= SEC_KEEP;
6352 }
6353
6354 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
6355
6356 static void
6357 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
6358 {
6359   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6360     {
6361       switch (s->header.type)
6362         {
6363         case lang_wild_statement_enum:
6364           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
6365           break;
6366         case lang_constructors_statement_enum:
6367           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
6368           break;
6369         case lang_output_section_statement_enum:
6370           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
6371           break;
6372         case lang_group_statement_enum:
6373           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
6374           break;
6375         default:
6376           break;
6377         }
6378     }
6379 }
6380
6381 static void
6382 lang_gc_sections (void)
6383 {
6384   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
6385
6386   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
6387
6388   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
6389      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
6390      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
6391   if (link_info.relocatable)
6392     {
6393       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6394         {
6395           asection *sec;
6396 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6397           if (f->flags.claimed)
6398             continue;
6399 #endif
6400           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6401             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
6402               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
6403         }
6404     }
6405
6406   if (link_info.gc_sections)
6407     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6408 }
6409
6410 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
6411
6412 static void
6413 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
6414                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6415                              asection *section,
6416                              struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6417                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6418                              void *data)
6419 {
6420   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
6421      size.  */
6422   if (section->output_section != NULL
6423       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
6424       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
6425       && !IGNORE_SECTION (section)
6426       && section->size != 0)
6427     {
6428       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
6429       *has_relro_section = TRUE;
6430     }
6431 }
6432
6433 /* Iterate over sections for relro sections.  */
6434
6435 static void
6436 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
6437                             bfd_boolean *has_relro_section)
6438 {
6439   if (*has_relro_section)
6440     return;
6441
6442   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6443     {
6444       if (s == expld.dataseg.relro_end_stat)
6445         break;
6446
6447       switch (s->header.type)
6448         {
6449         case lang_wild_statement_enum:
6450           walk_wild (&s->wild_statement,
6451                      find_relro_section_callback,
6452                      has_relro_section);
6453           break;
6454         case lang_constructors_statement_enum:
6455           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
6456                                       has_relro_section);
6457           break;
6458         case lang_output_section_statement_enum:
6459           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
6460                                       has_relro_section);
6461           break;
6462         case lang_group_statement_enum:
6463           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
6464                                       has_relro_section);
6465           break;
6466         default:
6467           break;
6468         }
6469     }
6470 }
6471
6472 static void
6473 lang_find_relro_sections (void)
6474 {
6475   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
6476
6477   /* Check all sections in the link script.  */
6478
6479   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
6480                               &has_relro_section);
6481
6482   if (!has_relro_section)
6483     link_info.relro = FALSE;
6484 }
6485
6486 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
6487
6488 void
6489 lang_relax_sections (bfd_boolean need_layout)
6490 {
6491   if (RELAXATION_ENABLED)
6492     {
6493       /* We may need more than one relaxation pass.  */
6494       int i = link_info.relax_pass;
6495
6496       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
6497       link_info.relax_pass = 0;
6498
6499       while (i--)
6500         {
6501           /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
6502           bfd_boolean relax_again;
6503
6504           link_info.relax_trip = -1;
6505           do
6506             {
6507               link_info.relax_trip++;
6508
6509               /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
6510                  you need to change this code, you probably need to change
6511                  pe-dll.c also.  DJ  */
6512
6513               /* Do all the assignments with our current guesses as to
6514                  section sizes.  */
6515               lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6516
6517               /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
6518                  size.  */
6519               lang_reset_memory_regions ();
6520
6521               /* Perform another relax pass - this time we know where the
6522                  globals are, so can make a better guess.  */
6523               relax_again = FALSE;
6524               lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
6525             }
6526           while (relax_again);
6527
6528           link_info.relax_pass++;
6529         }
6530       need_layout = TRUE;
6531     }
6532
6533   if (need_layout)
6534     {
6535       /* Final extra sizing to report errors.  */
6536       lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6537       lang_reset_memory_regions ();
6538       lang_size_sections (NULL, TRUE);
6539     }
6540 }
6541
6542 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6543 /* Find the insert point for the plugin's replacement files.  We
6544    place them after the first claimed real object file, or if the
6545    first claimed object is an archive member, after the last real
6546    object file immediately preceding the archive.  In the event
6547    no objects have been claimed at all, we return the first dummy
6548    object file on the list as the insert point; that works, but
6549    the callee must be careful when relinking the file_chain as it
6550    is not actually on that chain, only the statement_list and the
6551    input_file list; in that case, the replacement files must be
6552    inserted at the head of the file_chain.  */
6553
6554 static lang_input_statement_type *
6555 find_replacements_insert_point (void)
6556 {
6557   lang_input_statement_type *claim1, *lastobject;
6558   lastobject = &input_file_chain.head->input_statement;
6559   for (claim1 = &file_chain.head->input_statement;
6560        claim1 != NULL;
6561        claim1 = &claim1->next->input_statement)
6562     {
6563       if (claim1->flags.claimed)
6564         return claim1->flags.claim_archive ? lastobject : claim1;
6565       /* Update lastobject if this is a real object file.  */
6566       if (claim1->the_bfd && (claim1->the_bfd->my_archive == NULL))
6567         lastobject = claim1;
6568     }
6569   /* No files were claimed by the plugin.  Choose the last object
6570      file found on the list (maybe the first, dummy entry) as the
6571      insert point.  */
6572   return lastobject;
6573 }
6574
6575 /* Insert SRCLIST into DESTLIST after given element by chaining
6576    on FIELD as the next-pointer.  (Counterintuitively does not need
6577    a pointer to the actual after-node itself, just its chain field.)  */
6578
6579 static void
6580 lang_list_insert_after (lang_statement_list_type *destlist,
6581                         lang_statement_list_type *srclist,
6582                         lang_statement_union_type **field)
6583 {
6584   *(srclist->tail) = *field;
6585   *field = srclist->head;
6586   if (destlist->tail == field)
6587     destlist->tail = srclist->tail;
6588 }
6589
6590 /* Detach new nodes added to DESTLIST since the time ORIGLIST
6591    was taken as a copy of it and leave them in ORIGLIST.  */
6592
6593 static void
6594 lang_list_remove_tail (lang_statement_list_type *destlist,
6595                        lang_statement_list_type *origlist)
6596 {
6597   union lang_statement_union **savetail;
6598   /* Check that ORIGLIST really is an earlier state of DESTLIST.  */
6599   ASSERT (origlist->head == destlist->head);
6600   savetail = origlist->tail;
6601   origlist->head = *(savetail);
6602   origlist->tail = destlist->tail;
6603   destlist->tail = savetail;
6604   *savetail = NULL;
6605 }
6606 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6607
6608 void
6609 lang_process (void)
6610 {
6611   /* Finalize dynamic list.  */
6612   if (link_info.dynamic_list)
6613     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
6614
6615   current_target = default_target;
6616
6617   /* Open the output file.  */
6618   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
6619   init_opb ();
6620
6621   ldemul_create_output_section_statements ();
6622
6623   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
6624   lang_place_undefineds ();
6625
6626   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
6627     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
6628
6629   /* Create a bfd for each input file.  */
6630   current_target = default_target;
6631   open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_NORMAL);
6632
6633 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6634   if (plugin_active_plugins_p ())
6635     {
6636       lang_statement_list_type added;
6637       lang_statement_list_type files, inputfiles;
6638
6639       /* Now all files are read, let the plugin(s) decide if there
6640          are any more to be added to the link before we call the
6641          emulation's after_open hook.  We create a private list of
6642          input statements for this purpose, which we will eventually
6643          insert into the global statment list after the first claimed
6644          file.  */
6645       added = *stat_ptr;
6646       /* We need to manipulate all three chains in synchrony.  */
6647       files = file_chain;
6648       inputfiles = input_file_chain;
6649       if (plugin_call_all_symbols_read ())
6650         einfo (_("%P%F: %s: plugin reported error after all symbols read\n"),
6651                plugin_error_plugin ());
6652       /* Open any newly added files, updating the file chains.  */
6653       link_info.loading_lto_outputs = TRUE;
6654       open_input_bfds (*added.tail, OPEN_BFD_NORMAL);
6655       /* Restore the global list pointer now they have all been added.  */
6656       lang_list_remove_tail (stat_ptr, &added);
6657       /* And detach the fresh ends of the file lists.  */
6658       lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
6659       lang_list_remove_tail (&input_file_chain, &inputfiles);
6660       /* Were any new files added?  */
6661       if (added.head != NULL)
6662         {
6663           /* If so, we will insert them into the statement list immediately
6664              after the first input file that was claimed by the plugin.  */
6665           plugin_insert = find_replacements_insert_point ();
6666           /* If a plugin adds input files without having claimed any, we
6667              don't really have a good idea where to place them.  Just putting
6668              them at the start or end of the list is liable to leave them
6669              outside the crtbegin...crtend range.  */
6670           ASSERT (plugin_insert != NULL);
6671           /* Splice the new statement list into the old one.  */
6672           lang_list_insert_after (stat_ptr, &added,
6673                                   &plugin_insert->header.next);
6674           /* Likewise for the file chains.  */
6675           lang_list_insert_after (&input_file_chain, &inputfiles,
6676                                   &plugin_insert->next_real_file);
6677           /* We must be careful when relinking file_chain; we may need to
6678              insert the new files at the head of the list if the insert
6679              point chosen is the dummy first input file.  */
6680           if (plugin_insert->filename)
6681             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &plugin_insert->next);
6682           else
6683             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &file_chain.head);
6684
6685           /* Rescan archives in case new undefined symbols have appeared.  */
6686           open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_RESCAN);
6687         }
6688     }
6689 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6690
6691   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
6692   if (entry_symbol.name == NULL)
6693     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
6694
6695   ldemul_after_open ();
6696
6697   bfd_section_already_linked_table_free ();
6698
6699   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
6700      after all the input files have been opened, but before we do any
6701      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
6702      does on the output file will be known during the rest of the
6703      link.  */
6704   lang_check ();
6705
6706   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
6707   if (command_line.version_exports_section)
6708     lang_do_version_exports_section ();
6709
6710   /* Build all sets based on the information gathered from the input
6711      files.  */
6712   ldctor_build_sets ();
6713
6714   /* PR 13683: We must rerun the assignments prior to running garbage
6715      collection in order to make sure that all symbol aliases are resolved.  */
6716   lang_do_assignments (lang_mark_phase_enum);
6717   expld.phase = lang_first_phase_enum;
6718
6719   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
6720   lang_gc_sections ();
6721
6722   /* Size up the common data.  */
6723   lang_common ();
6724
6725   /* Update wild statements.  */
6726   update_wild_statements (statement_list.head);
6727
6728   /* Run through the contours of the script and attach input sections
6729      to the correct output sections.  */
6730   lang_statement_iteration++;
6731   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
6732
6733   process_insert_statements ();
6734
6735   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
6736   lang_place_orphans ();
6737
6738   if (! link_info.relocatable)
6739     {
6740       asection *found;
6741
6742       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
6743          sections, so that GCed sections are not merged, but before
6744          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
6745          is hard then.  */
6746       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6747
6748       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
6749       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
6750
6751       if (found != NULL)
6752         {
6753           if (config.text_read_only)
6754             found->flags |= SEC_READONLY;
6755           else
6756             found->flags &= ~SEC_READONLY;
6757         }
6758     }
6759
6760   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
6761      and other back-ends size dynamic sections.  */
6762   ldemul_before_allocation ();
6763
6764   /* We must record the program headers before we try to fix the
6765      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
6766   lang_record_phdrs ();
6767
6768   /* Check relro sections.  */
6769   if (link_info.relro && ! link_info.relocatable)
6770     lang_find_relro_sections ();
6771
6772   /* Size up the sections.  */
6773   lang_size_sections (NULL, ! RELAXATION_ENABLED);
6774
6775   /* See if anything special should be done now we know how big
6776      everything is.  This is where relaxation is done.  */
6777   ldemul_after_allocation ();
6778
6779   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
6780   lang_set_startof ();
6781
6782   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
6783      of all the symbols.  */
6784   lang_do_assignments (lang_final_phase_enum);
6785
6786   ldemul_finish ();
6787
6788   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
6789   if (command_line.check_section_addresses)
6790     lang_check_section_addresses ();
6791
6792   lang_end ();
6793 }
6794
6795 /* EXPORTED TO YACC */
6796
6797 void
6798 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
6799                struct wildcard_list *section_list,
6800                bfd_boolean keep_sections)
6801 {
6802   struct wildcard_list *curr, *next;
6803   lang_wild_statement_type *new_stmt;
6804
6805   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
6806   for (curr = section_list, section_list = NULL;
6807        curr != NULL;
6808        section_list = curr, curr = next)
6809     {
6810       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
6811         placed_commons = TRUE;
6812
6813       next = curr->next;
6814       curr->next = section_list;
6815     }
6816
6817   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
6818     {
6819       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
6820         filespec->name = NULL;
6821       else if (! wildcardp (filespec->name))
6822         lang_has_input_file = TRUE;
6823     }
6824
6825   new_stmt = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
6826   new_stmt->filename = NULL;
6827   new_stmt->filenames_sorted = FALSE;
6828   new_stmt->section_flag_list = NULL;
6829   if (filespec != NULL)
6830     {
6831       new_stmt->filename = filespec->name;
6832       new_stmt->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
6833       new_stmt->section_flag_list = filespec->section_flag_list;
6834     }
6835   new_stmt->section_list = section_list;
6836   new_stmt->keep_sections = keep_sections;
6837   lang_list_init (&new_stmt->children);
6838   analyze_walk_wild_section_handler (new_stmt);
6839 }
6840
6841 void
6842 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
6843                     const segment_type *segment)
6844 {
6845   lang_address_statement_type *ad;
6846
6847   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
6848   ad->section_name = name;
6849   ad->address = address;
6850   ad->segment = segment;
6851 }
6852
6853 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
6854    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
6855    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
6856    precedence.  */
6857
6858 void
6859 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
6860 {
6861   if (entry_symbol.name == NULL
6862       || cmdline
6863       || ! entry_from_cmdline)
6864     {
6865       entry_symbol.name = name;
6866       entry_from_cmdline = cmdline;
6867     }
6868 }
6869
6870 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
6871    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
6872    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
6873    must be permanently allocated.  */
6874 void
6875 lang_default_entry (const char *name)
6876 {
6877   entry_symbol_default = name;
6878 }
6879
6880 void
6881 lang_add_target (const char *name)
6882 {
6883   lang_target_statement_type *new_stmt;
6884
6885   new_stmt = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
6886   new_stmt->target = name;
6887 }
6888
6889 void
6890 lang_add_map (const char *name)
6891 {
6892   while (*name)
6893     {
6894       switch (*name)
6895         {
6896         case 'F':
6897           map_option_f = TRUE;
6898           break;
6899         }
6900       name++;
6901     }
6902 }
6903
6904 void
6905 lang_add_fill (fill_type *fill)
6906 {
6907   lang_fill_statement_type *new_stmt;
6908
6909   new_stmt = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
6910   new_stmt->fill = fill;
6911 }
6912
6913 void
6914 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
6915 {
6916   lang_data_statement_type *new_stmt;
6917
6918   new_stmt = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
6919   new_stmt->exp = exp;
6920   new_stmt->type = type;
6921 }
6922
6923 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
6924    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
6925    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
6926    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
6927    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
6928    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
6929
6930 void
6931 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
6932                 reloc_howto_type *howto,
6933                 asection *section,
6934                 const char *name,
6935                 union etree_union *addend)
6936 {
6937   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
6938
6939   p->reloc = reloc;
6940   p->howto = howto;
6941   p->section = section;
6942   p->name = name;
6943   p->addend_exp = addend;
6944
6945   p->addend_value = 0;
6946   p->output_section = NULL;
6947   p->output_offset = 0;
6948 }
6949
6950 lang_assignment_statement_type *
6951 lang_add_assignment (etree_type *exp)
6952 {
6953   lang_assignment_statement_type *new_stmt;
6954
6955   new_stmt = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
6956   new_stmt->exp = exp;
6957   return new_stmt;
6958 }
6959
6960 void
6961 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
6962 {
6963   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
6964 }
6965
6966 void
6967 lang_startup (const char *name)
6968 {
6969   if (first_file->filename != NULL)
6970     {
6971       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
6972     }
6973   first_file->filename = name;
6974   first_file->local_sym_name = name;
6975   first_file->flags.real = TRUE;
6976 }
6977
6978 void
6979 lang_float (bfd_boolean maybe)
6980 {
6981   lang_float_flag = maybe;
6982 }
6983
6984
6985 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
6986    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
6987
6988    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
6989    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
6990    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
6991    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
6992    had an explicit load address.
6993
6994    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
6995
6996 static void
6997 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
6998                   lang_memory_region_type **lma_region,
6999                   const char *memspec,
7000                   const char *lma_memspec,
7001                   bfd_boolean have_lma,
7002                   bfd_boolean have_vma)
7003 {
7004   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
7005
7006   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
7007      has been specified, then use the load region for the runtime region
7008      as well.  */
7009   if (lma_memspec != NULL
7010       && ! have_vma
7011       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
7012     *region = *lma_region;
7013   else
7014     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
7015
7016   if (have_lma && lma_memspec != 0)
7017     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"),
7018            NULL);
7019 }
7020
7021 void
7022 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
7023                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7024                                      const char *lma_memspec)
7025 {
7026   lang_get_regions (&current_section->region,
7027                     &current_section->lma_region,
7028                     memspec, lma_memspec,
7029                     current_section->load_base != NULL,
7030                     current_section->addr_tree != NULL);
7031
7032   /* If this section has no load region or base, but uses the same
7033      region as the previous section, then propagate the previous
7034      section's load region.  */
7035
7036   if (current_section->lma_region == NULL
7037       && current_section->load_base == NULL
7038       && current_section->addr_tree == NULL
7039       && current_section->region == current_section->prev->region)
7040     current_section->lma_region = current_section->prev->lma_region;
7041
7042   current_section->fill = fill;
7043   current_section->phdrs = phdrs;
7044   pop_stat_ptr ();
7045 }
7046
7047 void
7048 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
7049                        lang_statement_union_type *element,
7050                        lang_statement_union_type **field)
7051 {
7052   *(list->tail) = element;
7053   list->tail = field;
7054 }
7055
7056 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
7057
7058 void
7059 lang_add_output_format (const char *format,
7060                         const char *big,
7061                         const char *little,
7062                         int from_script)
7063 {
7064   if (output_target == NULL || !from_script)
7065     {
7066       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
7067           && big != NULL)
7068         format = big;
7069       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
7070                && little != NULL)
7071         format = little;
7072
7073       output_target = format;
7074     }
7075 }
7076
7077 void
7078 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
7079 {
7080   lang_insert_statement_type *new_stmt;
7081
7082   new_stmt = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
7083   new_stmt->where = where;
7084   new_stmt->is_before = is_before;
7085   saved_script_handle = previous_script_handle;
7086 }
7087
7088 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
7089    stat_ptr to build new statements within the group.  */
7090
7091 void
7092 lang_enter_group (void)
7093 {
7094   lang_group_statement_type *g;
7095
7096   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
7097   lang_list_init (&g->children);
7098   push_stat_ptr (&g->children);
7099 }
7100
7101 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
7102    regular list of statements again.  Note that this will not work if
7103    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
7104    but currently they can't.  */
7105
7106 void
7107 lang_leave_group (void)
7108 {
7109   pop_stat_ptr ();
7110 }
7111
7112 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
7113    command in a linker script.  */
7114
7115 void
7116 lang_new_phdr (const char *name,
7117                etree_type *type,
7118                bfd_boolean filehdr,
7119                bfd_boolean phdrs,
7120                etree_type *at,
7121                etree_type *flags)
7122 {
7123   struct lang_phdr *n, **pp;
7124   bfd_boolean hdrs;
7125
7126   n = (struct lang_phdr *) stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
7127   n->next = NULL;
7128   n->name = name;
7129   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
7130   n->filehdr = filehdr;
7131   n->phdrs = phdrs;
7132   n->at = at;
7133   n->flags = flags;
7134
7135   hdrs = n->type == 1 && (phdrs || filehdr);
7136
7137   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7138     if (hdrs
7139         && (*pp)->type == 1
7140         && !((*pp)->filehdr || (*pp)->phdrs))
7141       {
7142         einfo (_("%X%P:%S: PHDRS and FILEHDR are not supported"
7143                  " when prior PT_LOAD headers lack them\n"), NULL);
7144         hdrs = FALSE;
7145       }
7146
7147   *pp = n;
7148 }
7149
7150 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
7151    should not be calling an ELF specific function here.  */
7152
7153 static void
7154 lang_record_phdrs (void)
7155 {
7156   unsigned int alc;
7157   asection **secs;
7158   lang_output_section_phdr_list *last;
7159   struct lang_phdr *l;
7160   lang_output_section_statement_type *os;
7161
7162   alc = 10;
7163   secs = (asection **) xmalloc (alc * sizeof (asection *));
7164   last = NULL;
7165
7166   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
7167     {
7168       unsigned int c;
7169       flagword flags;
7170       bfd_vma at;
7171
7172       c = 0;
7173       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7174            os != NULL;
7175            os = os->next)
7176         {
7177           lang_output_section_phdr_list *pl;
7178
7179           if (os->constraint < 0)
7180             continue;
7181
7182           pl = os->phdrs;
7183           if (pl != NULL)
7184             last = pl;
7185           else
7186             {
7187               if (os->sectype == noload_section
7188                   || os->bfd_section == NULL
7189                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7190                 continue;
7191
7192               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
7193               if (l->type == 3)
7194                 continue;
7195
7196               if (last == NULL)
7197                 {
7198                   lang_output_section_statement_type * tmp_os;
7199
7200                   /* If we have not run across a section with a program
7201                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
7202                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
7203                      behaviour when a script has specified just a single
7204                      header and there are sections in that script which are
7205                      not assigned to it, and which occur before the first
7206                      use of that header. See here for more details:
7207                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
7208                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
7209                     if (tmp_os->phdrs)
7210                       {
7211                         last = tmp_os->phdrs;
7212                         break;
7213                       }
7214                   if (last == NULL)
7215                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
7216                 }
7217               pl = last;
7218             }
7219
7220           if (os->bfd_section == NULL)
7221             continue;
7222
7223           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
7224             {
7225               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
7226                 {
7227                   if (c >= alc)
7228                     {
7229                       alc *= 2;
7230                       secs = (asection **) xrealloc (secs,
7231                                                      alc * sizeof (asection *));
7232                     }
7233                   secs[c] = os->bfd_section;
7234                   ++c;
7235                   pl->used = TRUE;
7236                 }
7237             }
7238         }
7239
7240       if (l->flags == NULL)
7241         flags = 0;
7242       else
7243         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
7244
7245       if (l->at == NULL)
7246         at = 0;
7247       else
7248         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
7249
7250       if (! bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
7251                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
7252                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
7253         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
7254     }
7255
7256   free (secs);
7257
7258   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
7259   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7260        os != NULL;
7261        os = os->next)
7262     {
7263       lang_output_section_phdr_list *pl;
7264
7265       if (os->constraint < 0
7266           || os->bfd_section == NULL)
7267         continue;
7268
7269       for (pl = os->phdrs;
7270            pl != NULL;
7271            pl = pl->next)
7272         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
7273           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
7274                  os->name, pl->name);
7275     }
7276 }
7277
7278 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
7279
7280 void
7281 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
7282 {
7283   struct lang_nocrossrefs *n;
7284
7285   n = (struct lang_nocrossrefs *) xmalloc (sizeof *n);
7286   n->next = nocrossref_list;
7287   n->list = l;
7288   nocrossref_list = n;
7289
7290   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
7291   link_info.notice_all = TRUE;
7292 }
7293 \f
7294 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
7295
7296 /* The overlay virtual address.  */
7297 static etree_type *overlay_vma;
7298 /* And subsection alignment.  */
7299 static etree_type *overlay_subalign;
7300
7301 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
7302 static etree_type *overlay_max;
7303
7304 /* A list of all the sections in this overlay.  */
7305
7306 struct overlay_list {
7307   struct overlay_list *next;
7308   lang_output_section_statement_type *os;
7309 };
7310
7311 static struct overlay_list *overlay_list;
7312
7313 /* Start handling an overlay.  */
7314
7315 void
7316 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
7317 {
7318   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
7319   ASSERT (overlay_vma == NULL
7320           && overlay_subalign == NULL
7321           && overlay_max == NULL);
7322
7323   overlay_vma = vma_expr;
7324   overlay_subalign = subalign;
7325 }
7326
7327 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
7328    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
7329    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
7330
7331 void
7332 lang_enter_overlay_section (const char *name)
7333 {
7334   struct overlay_list *n;
7335   etree_type *size;
7336
7337   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
7338                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
7339
7340   /* If this is the first section, then base the VMA of future
7341      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
7342      used in the addresses.  */
7343   if (overlay_list == NULL)
7344     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
7345
7346   /* Remember the section.  */
7347   n = (struct overlay_list *) xmalloc (sizeof *n);
7348   n->os = current_section;
7349   n->next = overlay_list;
7350   overlay_list = n;
7351
7352   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
7353
7354   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
7355   if (overlay_max == NULL)
7356     overlay_max = size;
7357   else
7358     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
7359 }
7360
7361 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
7362    here.  */
7363
7364 void
7365 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
7366                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
7367 {
7368   const char *name;
7369   char *clean, *s2;
7370   const char *s1;
7371   char *buf;
7372
7373   name = current_section->name;
7374
7375   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
7376      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
7377      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
7378      override it.  */
7379   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
7380
7381   /* Define the magic symbols.  */
7382
7383   clean = (char *) xmalloc (strlen (name) + 1);
7384   s2 = clean;
7385   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
7386     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
7387       *s2++ = *s1;
7388   *s2 = '\0';
7389
7390   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
7391   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
7392   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7393                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
7394                                     FALSE));
7395
7396   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
7397   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
7398   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7399                                     exp_binop ('+',
7400                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
7401                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
7402                                     FALSE));
7403
7404   free (clean);
7405 }
7406
7407 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
7408    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
7409
7410 void
7411 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
7412                     int nocrossrefs,
7413                     fill_type *fill,
7414                     const char *memspec,
7415                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7416                     const char *lma_memspec)
7417 {
7418   lang_memory_region_type *region;
7419   lang_memory_region_type *lma_region;
7420   struct overlay_list *l;
7421   lang_nocrossref_type *nocrossref;
7422
7423   lang_get_regions (&region, &lma_region,
7424                     memspec, lma_memspec,
7425                     lma_expr != NULL, FALSE);
7426
7427   nocrossref = NULL;
7428
7429   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
7430      overlay region.  */
7431   if (overlay_list != NULL)
7432     {
7433       overlay_list->os->update_dot = 1;
7434       overlay_list->os->update_dot_tree
7435         = exp_assign (".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max));
7436     }
7437
7438   l = overlay_list;
7439   while (l != NULL)
7440     {
7441       struct overlay_list *next;
7442
7443       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
7444         l->os->fill = fill;
7445
7446       l->os->region = region;
7447       l->os->lma_region = lma_region;
7448
7449       /* The first section has the load address specified in the
7450          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
7451          The base address is not needed (and should be null) if
7452          an LMA region was specified.  */
7453       if (l->next == 0)
7454         {
7455           l->os->load_base = lma_expr;
7456           l->os->sectype = normal_section;
7457         }
7458       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
7459         l->os->phdrs = phdrs;
7460
7461       if (nocrossrefs)
7462         {
7463           lang_nocrossref_type *nc;
7464
7465           nc = (lang_nocrossref_type *) xmalloc (sizeof *nc);
7466           nc->name = l->os->name;
7467           nc->next = nocrossref;
7468           nocrossref = nc;
7469         }
7470
7471       next = l->next;
7472       free (l);
7473       l = next;
7474     }
7475
7476   if (nocrossref != NULL)
7477     lang_add_nocrossref (nocrossref);
7478
7479   overlay_vma = NULL;
7480   overlay_list = NULL;
7481   overlay_max = NULL;
7482 }
7483 \f
7484 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
7485
7486 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
7487    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
7488    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
7489
7490 static struct bfd_elf_version_expr *
7491 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
7492                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
7493                  const char *sym)
7494 {
7495   const char *c_sym;
7496   const char *cxx_sym = sym;
7497   const char *java_sym = sym;
7498   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
7499   enum demangling_styles curr_style;
7500
7501   curr_style = CURRENT_DEMANGLING_STYLE;
7502   cplus_demangle_set_style (no_demangling);
7503   c_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_NO_OPTS);
7504   if (!c_sym)
7505     c_sym = sym;
7506   cplus_demangle_set_style (curr_style);
7507
7508   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7509     {
7510       cxx_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym,
7511                               DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
7512       if (!cxx_sym)
7513         cxx_sym = sym;
7514     }
7515   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7516     {
7517       java_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_JAVA);
7518       if (!java_sym)
7519         java_sym = sym;
7520     }
7521
7522   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
7523     {
7524       struct bfd_elf_version_expr e;
7525
7526       switch (prev ? prev->mask : 0)
7527         {
7528         case 0:
7529           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7530             {
7531               e.pattern = c_sym;
7532               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7533                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7534               while (expr && strcmp (expr->pattern, c_sym) == 0)
7535                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7536                   goto out_ret;
7537                 else
7538                   expr = expr->next;
7539             }
7540           /* Fallthrough */
7541         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
7542           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7543             {
7544               e.pattern = cxx_sym;
7545               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7546                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7547               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
7548                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7549                   goto out_ret;
7550                 else
7551                   expr = expr->next;
7552             }
7553           /* Fallthrough */
7554         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
7555           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7556             {
7557               e.pattern = java_sym;
7558               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7559                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7560               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
7561                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7562                   goto out_ret;
7563                 else
7564                   expr = expr->next;
7565             }
7566           /* Fallthrough */
7567         default:
7568           break;
7569         }
7570     }
7571
7572   /* Finally, try the wildcards.  */
7573   if (prev == NULL || prev->literal)
7574     expr = head->remaining;
7575   else
7576     expr = prev->next;
7577   for (; expr; expr = expr->next)
7578     {
7579       const char *s;
7580
7581       if (!expr->pattern)
7582         continue;
7583
7584       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
7585         break;
7586
7587       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7588         s = java_sym;
7589       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7590         s = cxx_sym;
7591       else
7592         s = c_sym;
7593       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
7594         break;
7595     }
7596
7597  out_ret:
7598   if (c_sym != sym)
7599     free ((char *) c_sym);
7600   if (cxx_sym != sym)
7601     free ((char *) cxx_sym);
7602   if (java_sym != sym)
7603     free ((char *) java_sym);
7604   return expr;
7605 }
7606
7607 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
7608    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
7609
7610 static const char *
7611 realsymbol (const char *pattern)
7612 {
7613   const char *p;
7614   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
7615   char *s, *symbol = (char *) xmalloc (strlen (pattern) + 1);
7616
7617   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
7618     {
7619       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
7620          backslash.  */
7621       if (backslash)
7622         {
7623           /* Remove the preceding backslash.  */
7624           *(s - 1) = *p;
7625           backslash = FALSE;
7626           changed = TRUE;
7627         }
7628       else
7629         {
7630           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
7631             {
7632               free (symbol);
7633               return NULL;
7634             }
7635
7636           *s++ = *p;
7637           backslash = *p == '\\';
7638         }
7639     }
7640
7641   if (changed)
7642     {
7643       *s = '\0';
7644       return symbol;
7645     }
7646   else
7647     {
7648       free (symbol);
7649       return pattern;
7650     }
7651 }
7652
7653 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW_NAME is
7654    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
7655    pattern to be matched against symbol names.  */
7656
7657 struct bfd_elf_version_expr *
7658 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
7659                        const char *new_name,
7660                        const char *lang,
7661                        bfd_boolean literal_p)
7662 {
7663   struct bfd_elf_version_expr *ret;
7664
7665   ret = (struct bfd_elf_version_expr *) xmalloc (sizeof *ret);
7666   ret->next = orig;
7667   ret->symver = 0;
7668   ret->script = 0;
7669   ret->literal = TRUE;
7670   ret->pattern = literal_p ? new_name : realsymbol (new_name);
7671   if (ret->pattern == NULL)
7672     {
7673       ret->pattern = new_name;
7674       ret->literal = FALSE;
7675     }
7676
7677   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
7678     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7679   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
7680     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
7681   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
7682     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
7683   else
7684     {
7685       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
7686              lang);
7687       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7688     }
7689
7690   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
7691 }
7692
7693 /* This is called for each set of variable names and match
7694    expressions.  */
7695
7696 struct bfd_elf_version_tree *
7697 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
7698                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
7699 {
7700   struct bfd_elf_version_tree *ret;
7701
7702   ret = (struct bfd_elf_version_tree *) xcalloc (1, sizeof *ret);
7703   ret->globals.list = globals;
7704   ret->locals.list = locals;
7705   ret->match = lang_vers_match;
7706   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
7707   return ret;
7708 }
7709
7710 /* This static variable keeps track of version indices.  */
7711
7712 static int version_index;
7713
7714 static hashval_t
7715 version_expr_head_hash (const void *p)
7716 {
7717   const struct bfd_elf_version_expr *e =
7718       (const struct bfd_elf_version_expr *) p;
7719
7720   return htab_hash_string (e->pattern);
7721 }
7722
7723 static int
7724 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
7725 {
7726   const struct bfd_elf_version_expr *e1 =
7727       (const struct bfd_elf_version_expr *) p1;
7728   const struct bfd_elf_version_expr *e2 =
7729       (const struct bfd_elf_version_expr *) p2;
7730
7731   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
7732 }
7733
7734 static void
7735 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
7736 {
7737   size_t count = 0;
7738   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
7739   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
7740
7741   for (e = head->list; e; e = e->next)
7742     {
7743       if (e->literal)
7744         count++;
7745       head->mask |= e->mask;
7746     }
7747
7748   if (count)
7749     {
7750       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
7751                                 version_expr_head_eq, NULL);
7752       list_loc = &head->list;
7753       remaining_loc = &head->remaining;
7754       for (e = head->list; e; e = next)
7755         {
7756           next = e->next;
7757           if (!e->literal)
7758             {
7759               *remaining_loc = e;
7760               remaining_loc = &e->next;
7761             }
7762           else
7763             {
7764               void **loc = htab_find_slot ((htab_t) head->htab, e, INSERT);
7765
7766               if (*loc)
7767                 {
7768                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
7769
7770                   e1 = (struct bfd_elf_version_expr *) *loc;
7771                   last = NULL;
7772                   do
7773                     {
7774                       if (e1->mask == e->mask)
7775                         {
7776                           last = NULL;
7777                           break;
7778                         }
7779                       last = e1;
7780                       e1 = e1->next;
7781                     }
7782                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
7783
7784                   if (last == NULL)
7785                     {
7786                       /* This is a duplicate.  */
7787                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
7788                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
7789                       /* free (e->pattern); */
7790                       free (e);
7791                     }
7792                   else
7793                     {
7794                       e->next = last->next;
7795                       last->next = e;
7796                     }
7797                 }
7798               else
7799                 {
7800                   *loc = e;
7801                   *list_loc = e;
7802                   list_loc = &e->next;
7803                 }
7804             }
7805         }
7806       *remaining_loc = NULL;
7807       *list_loc = head->remaining;
7808     }
7809   else
7810     head->remaining = head->list;
7811 }
7812
7813 /* This is called when we know the name and dependencies of the
7814    version.  */
7815
7816 void
7817 lang_register_vers_node (const char *name,
7818                          struct bfd_elf_version_tree *version,
7819                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
7820 {
7821   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
7822   struct bfd_elf_version_expr *e1;
7823
7824   if (name == NULL)
7825     name = "";
7826
7827   if (link_info.version_info != NULL
7828       && (name[0] == '\0' || link_info.version_info->name[0] == '\0'))
7829     {
7830       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
7831                " with other version tags\n"));
7832       free (version);
7833       return;
7834     }
7835
7836   /* Make sure this node has a unique name.  */
7837   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7838     if (strcmp (t->name, name) == 0)
7839       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
7840
7841   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
7842   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
7843
7844   /* Check the global and local match names, and make sure there
7845      aren't any duplicates.  */
7846
7847   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7848     {
7849       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7850         {
7851           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7852
7853           if (t->locals.htab && e1->literal)
7854             {
7855               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
7856                   htab_find ((htab_t) t->locals.htab, e1);
7857               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7858                 {
7859                   if (e1->mask == e2->mask)
7860                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7861                              " in version information\n"), e1->pattern);
7862                   e2 = e2->next;
7863                 }
7864             }
7865           else if (!e1->literal)
7866             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7867               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7868                   && e1->mask == e2->mask)
7869                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7870                          " in version information\n"), e1->pattern);
7871         }
7872     }
7873
7874   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7875     {
7876       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7877         {
7878           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7879
7880           if (t->globals.htab && e1->literal)
7881             {
7882               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
7883                   htab_find ((htab_t) t->globals.htab, e1);
7884               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7885                 {
7886                   if (e1->mask == e2->mask)
7887                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7888                              " in version information\n"),
7889                            e1->pattern);
7890                   e2 = e2->next;
7891                 }
7892             }
7893           else if (!e1->literal)
7894             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7895               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7896                   && e1->mask == e2->mask)
7897                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7898                          " in version information\n"), e1->pattern);
7899         }
7900     }
7901
7902   version->deps = deps;
7903   version->name = name;
7904   if (name[0] != '\0')
7905     {
7906       ++version_index;
7907       version->vernum = version_index;
7908     }
7909   else
7910     version->vernum = 0;
7911
7912   for (pp = &link_info.version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7913     ;
7914   *pp = version;
7915 }
7916
7917 /* This is called when we see a version dependency.  */
7918
7919 struct bfd_elf_version_deps *
7920 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
7921 {
7922   struct bfd_elf_version_deps *ret;
7923   struct bfd_elf_version_tree *t;
7924
7925   ret = (struct bfd_elf_version_deps *) xmalloc (sizeof *ret);
7926   ret->next = list;
7927
7928   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7929     {
7930       if (strcmp (t->name, name) == 0)
7931         {
7932           ret->version_needed = t;
7933           return ret;
7934         }
7935     }
7936
7937   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
7938
7939   ret->version_needed = NULL;
7940   return ret;
7941 }
7942
7943 static void
7944 lang_do_version_exports_section (void)
7945 {
7946   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
7947
7948   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
7949     {
7950       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
7951       char *contents, *p;
7952       bfd_size_type len;
7953
7954       if (sec == NULL)
7955         continue;
7956
7957       len = sec->size;
7958       contents = (char *) xmalloc (len);
7959       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
7960         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
7961
7962       p = contents;
7963       while (p < contents + len)
7964         {
7965           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
7966           p = strchr (p, '\0') + 1;
7967         }
7968
7969       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
7970
7971       /* Do not include this section in the link.  */
7972       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
7973     }
7974
7975   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
7976   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
7977                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
7978 }
7979
7980 void
7981 lang_add_unique (const char *name)
7982 {
7983   struct unique_sections *ent;
7984
7985   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
7986     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
7987       return;
7988
7989   ent = (struct unique_sections *) xmalloc (sizeof *ent);
7990   ent->name = xstrdup (name);
7991   ent->next = unique_section_list;
7992   unique_section_list = ent;
7993 }
7994
7995 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
7996
7997 void
7998 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
7999 {
8000   if (link_info.dynamic_list)
8001     {
8002       struct bfd_elf_version_expr *tail;
8003       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
8004         ;
8005       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
8006       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
8007     }
8008   else
8009     {
8010       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
8011
8012       d = (struct bfd_elf_dynamic_list *) xcalloc (1, sizeof *d);
8013       d->head.list = dynamic;
8014       d->match = lang_vers_match;
8015       link_info.dynamic_list = d;
8016     }
8017 }
8018
8019 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
8020    one.  */
8021
8022 void
8023 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
8024 {
8025   const char * symbols [] =
8026     {
8027       "typeinfo name for*",
8028       "typeinfo for*"
8029     };
8030   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8031   unsigned int i;
8032
8033   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8034     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8035                                      FALSE);
8036
8037   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8038 }
8039
8040 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
8041    existing one.  */
8042
8043 void
8044 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
8045 {
8046   const char * symbols [] =
8047     {
8048       "operator new*",
8049       "operator delete*"
8050     };
8051   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8052   unsigned int i;
8053
8054   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8055     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8056                                      FALSE);
8057
8058   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8059 }
8060
8061 /* Scan a space and/or comma separated string of features.  */
8062
8063 void
8064 lang_ld_feature (char *str)
8065 {
8066   char *p, *q;
8067
8068   p = str;
8069   while (*p)
8070     {
8071       char sep;
8072       while (*p == ',' || ISSPACE (*p))
8073         ++p;
8074       if (!*p)
8075         break;
8076       q = p + 1;
8077       while (*q && *q != ',' && !ISSPACE (*q))
8078         ++q;
8079       sep = *q;
8080       *q = 0;
8081       if (strcasecmp (p, "SANE_EXPR") == 0)
8082         config.sane_expr = TRUE;
8083       else
8084         einfo (_("%X%P: unknown feature `%s'\n"), p);
8085       *q = sep;
8086       p = q;
8087     }
8088 }