Fix use-after-free in source_cache::get_source_lines
[external/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright (C) 1991-2019 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of the GNU Binutils.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "libiberty.h"
24 #include "filenames.h"
25 #include "safe-ctype.h"
26 #include "obstack.h"
27 #include "bfdlink.h"
28
29 #include "ld.h"
30 #include "ldmain.h"
31 #include "ldexp.h"
32 #include "ldlang.h"
33 #include <ldgram.h>
34 #include "ldlex.h"
35 #include "ldmisc.h"
36 #include "ldctor.h"
37 #include "ldfile.h"
38 #include "ldemul.h"
39 #include "fnmatch.h"
40 #include "demangle.h"
41 #include "hashtab.h"
42 #include "elf-bfd.h"
43 #ifdef ENABLE_PLUGINS
44 #include "plugin.h"
45 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
46
47 #ifndef offsetof
48 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
49 #endif
50
51 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
52    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
53    of two, so we can use shifts.  */
54 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
55 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
56
57 /* Local variables.  */
58 static struct obstack stat_obstack;
59 static struct obstack map_obstack;
60
61 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
62 #define obstack_chunk_free free
63 static const char *entry_symbol_default = "start";
64 static bfd_boolean map_head_is_link_order = FALSE;
65 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
66 static bfd_boolean map_option_f;
67 static bfd_vma print_dot;
68 static lang_input_statement_type *first_file;
69 static const char *current_target;
70 /* Header for list of statements corresponding to any files involved in the
71    link, either specified from the command-line or added implicitely (eg.
72    archive member used to resolved undefined symbol, wildcard statement from
73    linker script, etc.).  Next pointer is in next field of a
74    lang_statement_header_type (reached via header field in a
75    lang_statement_union).  */
76 static lang_statement_list_type statement_list;
77 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
78 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
79 static struct unique_sections *unique_section_list;
80 static struct asneeded_minfo *asneeded_list_head;
81 static unsigned int opb_shift = 0;
82
83 /* Forward declarations.  */
84 static void exp_init_os (etree_type *);
85 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
86 static void insert_undefined (const char *);
87 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
88 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
89                              lang_output_section_statement_type *);
90 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
91                                   lang_output_section_statement_type *);
92 static void print_statements (void);
93 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
94 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
95 static void lang_record_phdrs (void);
96 static void lang_do_version_exports_section (void);
97 static void lang_finalize_version_expr_head
98   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
99 static void lang_do_memory_regions (void);
100
101 /* Exported variables.  */
102 const char *output_target;
103 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
104 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
105 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
106 /* Header for list of statements corresponding to files used in the final
107    executable.  This can be either object file specified on the command-line
108    or library member resolving an undefined reference.  Next pointer is in next
109    field of a lang_input_statement_type (reached via input_statement field in a
110    lang_statement_union).  */
111 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
112 /* Header for list of statements corresponding to files specified on the
113    command-line for linking.  It thus contains real object files and archive
114    but not archive members.  Next pointer is in next_real_file field of a
115    lang_input_statement_type statement (reached via input_statement field in a
116    lang_statement_union).  */
117 lang_statement_list_type input_file_chain;
118 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
119 const char *entry_section = ".text";
120 struct lang_input_statement_flags input_flags;
121 bfd_boolean entry_from_cmdline;
122 bfd_boolean undef_from_cmdline;
123 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
124 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
125 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
126 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
127 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
128 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
129 struct asneeded_minfo **asneeded_list_tail;
130
131  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
132     DEFINED() need to increment this at the start of the traversal.  */
133 int lang_statement_iteration = 0;
134
135 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
136    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
137    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
138    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
139    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
140 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
141
142 #define new_stat(x, y) \
143   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
144
145 #define outside_section_address(q) \
146   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
147
148 #define outside_symbol_address(q) \
149   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
150
151 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
152
153 void *
154 stat_alloc (size_t size)
155 {
156   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
157 }
158
159 static int
160 name_match (const char *pattern, const char *name)
161 {
162   if (wildcardp (pattern))
163     return fnmatch (pattern, name, 0);
164   return strcmp (pattern, name);
165 }
166
167 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
168    separator.  If not, return NULL.  */
169
170 static char *
171 archive_path (const char *pattern)
172 {
173   char *p = NULL;
174
175   if (link_info.path_separator == 0)
176     return p;
177
178   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
179 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
180   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
181     return p;
182
183   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
184      as in "c:\silly.dos".  */
185   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
186     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
187 #endif
188   return p;
189 }
190
191 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
192    return whether F matches FILE_SPEC.  */
193
194 static bfd_boolean
195 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
196                                  lang_input_statement_type *f)
197 {
198   bfd_boolean match = FALSE;
199
200   if ((*(sep + 1) == 0
201        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
202       && ((sep != file_spec)
203           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
204     {
205       match = TRUE;
206
207       if (sep != file_spec)
208         {
209           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
210           *sep = 0;
211           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
212           *sep = link_info.path_separator;
213         }
214     }
215   return match;
216 }
217
218 static bfd_boolean
219 unique_section_p (const asection *sec,
220                   const lang_output_section_statement_type *os)
221 {
222   struct unique_sections *unam;
223   const char *secnam;
224
225   if (!link_info.resolve_section_groups
226       && sec->owner != NULL
227       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
228     return !(os != NULL
229              && strcmp (os->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0);
230
231   secnam = sec->name;
232   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
233     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
234       return TRUE;
235
236   return FALSE;
237 }
238
239 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
240
241 /* Return true if FILE matches a pattern in EXCLUDE_LIST, otherwise return
242    false.  */
243
244 static bfd_boolean
245 walk_wild_file_in_exclude_list (struct name_list *exclude_list,
246                                 lang_input_statement_type *file)
247 {
248   struct name_list *list_tmp;
249
250   for (list_tmp = exclude_list;
251        list_tmp;
252        list_tmp = list_tmp->next)
253     {
254       char *p = archive_path (list_tmp->name);
255
256       if (p != NULL)
257         {
258           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
259             return TRUE;
260         }
261
262       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
263         return TRUE;
264
265       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
266          unadorned archives like this was never documented and has
267          been superceded by the archive:path syntax.  */
268       else if (file->the_bfd != NULL
269                && file->the_bfd->my_archive != NULL
270                && name_match (list_tmp->name,
271                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
272         return TRUE;
273     }
274
275   return FALSE;
276 }
277
278 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
279    the callback unless the filename exclusion list is present
280    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
281    function is very fast.  */
282
283 static void
284 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
285                             lang_input_statement_type *file,
286                             asection *s,
287                             struct wildcard_list *sec,
288                             callback_t callback,
289                             void *data)
290 {
291   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
292   if (walk_wild_file_in_exclude_list (sec->spec.exclude_name_list, file))
293     return;
294
295   (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
296 }
297
298 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
299    but slowly.  */
300
301 static void
302 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
303                            lang_input_statement_type *file,
304                            callback_t callback,
305                            void *data)
306 {
307   asection *s;
308   struct wildcard_list *sec;
309
310   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
311     {
312       sec = ptr->section_list;
313       if (sec == NULL)
314         (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
315
316       while (sec != NULL)
317         {
318           bfd_boolean skip = FALSE;
319
320           if (sec->spec.name != NULL)
321             {
322               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
323
324               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
325             }
326
327           if (!skip)
328             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
329
330           sec = sec->next;
331         }
332     }
333 }
334
335 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
336    than one section with that name, we report that.  */
337
338 typedef struct
339 {
340   asection *found_section;
341   bfd_boolean multiple_sections_found;
342 } section_iterator_callback_data;
343
344 static bfd_boolean
345 section_iterator_callback (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
346 {
347   section_iterator_callback_data *d = (section_iterator_callback_data *) data;
348
349   if (d->found_section != NULL)
350     {
351       d->multiple_sections_found = TRUE;
352       return TRUE;
353     }
354
355   d->found_section = s;
356   return FALSE;
357 }
358
359 static asection *
360 find_section (lang_input_statement_type *file,
361               struct wildcard_list *sec,
362               bfd_boolean *multiple_sections_found)
363 {
364   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
365
366   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
367                               section_iterator_callback, &cb_data);
368   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
369   return cb_data.found_section;
370 }
371
372 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
373    which can be expensive because of charset translations etc.  */
374
375 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
376    where the literal part is at least 4 characters long.  */
377
378 static bfd_boolean
379 is_simple_wild (const char *name)
380 {
381   size_t len = strcspn (name, "*?[");
382   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
383 }
384
385 static bfd_boolean
386 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
387 {
388   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
389      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
390   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
391       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
392     return FALSE;
393
394   pattern += 4;
395   name += 4;
396   while (*pattern != '*')
397     if (*name++ != *pattern++)
398       return FALSE;
399
400   return TRUE;
401 }
402
403 /* Return the numerical value of the init_priority attribute from
404    section name NAME.  */
405
406 static unsigned long
407 get_init_priority (const char *name)
408 {
409   char *end;
410   unsigned long init_priority;
411
412   /* GCC uses the following section names for the init_priority
413      attribute with numerical values 101 and 65535 inclusive. A
414      lower value means a higher priority.
415
416      1: .init_array.NNNN/.fini_array.NNNN: Where NNNN is the
417         decimal numerical value of the init_priority attribute.
418         The order of execution in .init_array is forward and
419         .fini_array is backward.
420      2: .ctors.NNNN/.dtors.NNNN: Where NNNN is 65535 minus the
421         decimal numerical value of the init_priority attribute.
422         The order of execution in .ctors is backward and .dtors
423         is forward.
424    */
425   if (strncmp (name, ".init_array.", 12) == 0
426       || strncmp (name, ".fini_array.", 12) == 0)
427     {
428       init_priority = strtoul (name + 12, &end, 10);
429       return *end ? 0 : init_priority;
430     }
431   else if (strncmp (name, ".ctors.", 7) == 0
432            || strncmp (name, ".dtors.", 7) == 0)
433     {
434       init_priority = strtoul (name + 7, &end, 10);
435       return *end ? 0 : 65535 - init_priority;
436     }
437
438   return 0;
439 }
440
441 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
442
443 static int
444 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
445 {
446   int ret;
447   unsigned long ainit_priority, binit_priority;
448
449   switch (sort)
450     {
451     default:
452       abort ();
453
454     case by_init_priority:
455       ainit_priority
456         = get_init_priority (bfd_get_section_name (asec->owner, asec));
457       binit_priority
458         = get_init_priority (bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
459       if (ainit_priority == 0 || binit_priority == 0)
460         goto sort_by_name;
461       ret = ainit_priority - binit_priority;
462       if (ret)
463         break;
464       else
465         goto sort_by_name;
466
467     case by_alignment_name:
468       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
469              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
470       if (ret)
471         break;
472       /* Fall through.  */
473
474     case by_name:
475 sort_by_name:
476       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
477                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
478       break;
479
480     case by_name_alignment:
481       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
482                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
483       if (ret)
484         break;
485       /* Fall through.  */
486
487     case by_alignment:
488       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
489              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
490       break;
491     }
492
493   return ret;
494 }
495
496 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
497    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
498    of sections are large.  */
499
500 static lang_section_bst_type **
501 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
502                 struct wildcard_list *sec,
503                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
504                 asection *section)
505 {
506   lang_section_bst_type **tree;
507
508   tree = &wild->tree;
509   if (!wild->filenames_sorted
510       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
511     {
512       /* Append at the right end of tree.  */
513       while (*tree)
514         tree = &((*tree)->right);
515       return tree;
516     }
517
518   while (*tree)
519     {
520       /* Find the correct node to append this section.  */
521       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
522         tree = &((*tree)->left);
523       else
524         tree = &((*tree)->right);
525     }
526
527   return tree;
528 }
529
530 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
531
532 static void
533 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
534                               struct wildcard_list *sec,
535                               asection *section,
536                               struct flag_info *sflag_list ATTRIBUTE_UNUSED,
537                               lang_input_statement_type *file,
538                               void *output)
539 {
540   lang_section_bst_type *node;
541   lang_section_bst_type **tree;
542   lang_output_section_statement_type *os;
543
544   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
545
546   if (unique_section_p (section, os))
547     return;
548
549   node = (lang_section_bst_type *) xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
550   node->left = 0;
551   node->right = 0;
552   node->section = section;
553
554   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
555   if (tree != NULL)
556     *tree = node;
557 }
558
559 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
560
561 static void
562 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
563                                       lang_section_bst_type *tree,
564                                       void *output)
565 {
566   if (tree->left)
567     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
568
569   lang_add_section (&ptr->children, tree->section, NULL,
570                     (lang_output_section_statement_type *) output);
571
572   if (tree->right)
573     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
574
575   free (tree);
576 }
577
578 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
579    wildcards */
580
581 static void
582 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
583                                 lang_input_statement_type *file,
584                                 callback_t callback,
585                                 void *data)
586 {
587   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
588      But if that lookup discovers more than one section with the name
589      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
590      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
591      get processed in the bfd's order.  */
592   bfd_boolean multiple_sections_found;
593   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
594   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
595
596   if (multiple_sections_found)
597     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
598   else if (s0)
599     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
600 }
601
602 static void
603 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
604                                 lang_input_statement_type *file,
605                                 callback_t callback,
606                                 void *data)
607 {
608   asection *s;
609   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
610
611   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
612     {
613       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
614       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
615
616       if (!skip)
617         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
618     }
619 }
620
621 static void
622 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
623                                 lang_input_statement_type *file,
624                                 callback_t callback,
625                                 void *data)
626 {
627   asection *s;
628   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
629   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
630   bfd_boolean multiple_sections_found;
631   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
632
633   if (multiple_sections_found)
634     {
635       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
636       return;
637     }
638
639   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
640      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
641   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
642     {
643       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
644          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
645          wildspec1.  */
646       if (s == s0)
647         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
648       else
649         {
650           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
651           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
652
653           if (!skip)
654             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
655                                         data);
656         }
657     }
658 }
659
660 static void
661 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
662                                 lang_input_statement_type *file,
663                                 callback_t callback,
664                                 void *data)
665 {
666   asection *s;
667   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
668   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
669   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
670   bfd_boolean multiple_sections_found;
671   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
672
673   if (multiple_sections_found)
674     {
675       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
676       return;
677     }
678
679   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
680     {
681       if (s == s0)
682         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
683       else
684         {
685           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
686           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
687
688           if (!skip)
689             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
690           else
691             {
692               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
693               if (!skip)
694                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
695                                             data);
696             }
697         }
698     }
699 }
700
701 static void
702 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
703                                 lang_input_statement_type *file,
704                                 callback_t callback,
705                                 void *data)
706 {
707   asection *s;
708   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
709   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
710   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
711   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
712   bfd_boolean multiple_sections_found;
713   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
714
715   if (multiple_sections_found)
716     {
717       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
718       return;
719     }
720
721   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
722   if (multiple_sections_found)
723     {
724       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
725       return;
726     }
727
728   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
729     {
730       if (s == s0)
731         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
732       else
733         if (s == s1)
734           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
735         else
736           {
737             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
738             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
739                                                    sname);
740
741             if (!skip)
742               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
743                                           data);
744             else
745               {
746                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
747                 if (!skip)
748                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
749                                               callback, data);
750               }
751           }
752     }
753 }
754
755 static void
756 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
757                    lang_input_statement_type *file,
758                    callback_t callback,
759                    void *data)
760 {
761   if (file->flags.just_syms)
762     return;
763
764   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
765 }
766
767 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
768    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
769    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
770    first wildcard character.  */
771
772 static bfd_boolean
773 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
774 {
775   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
776   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
777   size_t min_prefix_len;
778
779   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
780      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
781      ".text." or ".text.*", for example.  */
782   if (name1[prefix1_len] == '\0')
783     prefix1_len++;
784   if (name2[prefix2_len] == '\0')
785     prefix2_len++;
786
787   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
788
789   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
790 }
791
792 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
793    statements.  */
794
795 static void
796 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
797 {
798   int sec_count = 0;
799   int wild_name_count = 0;
800   struct wildcard_list *sec;
801   int signature;
802   int data_counter;
803
804   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
805   ptr->handler_data[0] = NULL;
806   ptr->handler_data[1] = NULL;
807   ptr->handler_data[2] = NULL;
808   ptr->handler_data[3] = NULL;
809   ptr->tree = NULL;
810
811   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
812      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
813      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
814      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
815      of the wildcards are more complex than a simple string
816      ending in a single '*'.  */
817   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
818     {
819       ++sec_count;
820       if (sec->spec.name == NULL)
821         return;
822       if (wildcardp (sec->spec.name))
823         {
824           ++wild_name_count;
825           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
826             return;
827         }
828     }
829
830   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
831      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
832      happen in practice.  */
833   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
834     return;
835
836   /* Check that no two specs can match the same section.  */
837   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
838     {
839       struct wildcard_list *sec2;
840       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
841         {
842           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
843             return;
844         }
845     }
846
847   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
848   switch (signature)
849     {
850     case 0x0100:
851       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
852       break;
853     case 0x0101:
854       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
855       break;
856     case 0x0201:
857       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
858       break;
859     case 0x0302:
860       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
861       break;
862     case 0x0402:
863       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
864       break;
865     default:
866       return;
867     }
868
869   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
870      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
871      names.  It's OK to process the specs in different order from the
872      given order, because we've already determined that no section
873      will match more than one spec.  */
874   data_counter = 0;
875   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
876     if (!wildcardp (sec->spec.name))
877       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
878   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
879     if (wildcardp (sec->spec.name))
880       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
881 }
882
883 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
884
885 static void
886 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
887                 lang_input_statement_type *f,
888                 callback_t callback,
889                 void *data)
890 {
891   if (walk_wild_file_in_exclude_list (s->exclude_name_list, f))
892     return;
893
894   if (f->the_bfd == NULL
895       || !bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
896     walk_wild_section (s, f, callback, data);
897   else
898     {
899       bfd *member;
900
901       /* This is an archive file.  We must map each member of the
902          archive separately.  */
903       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
904       while (member != NULL)
905         {
906           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
907              entry point for the archive.  For each element of the
908              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
909              which will set the usrdata field of the member to the
910              lang_input_statement.  */
911           if (member->usrdata != NULL)
912             {
913               walk_wild_section (s,
914                                  (lang_input_statement_type *) member->usrdata,
915                                  callback, data);
916             }
917
918           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
919         }
920     }
921 }
922
923 static void
924 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
925 {
926   const char *file_spec = s->filename;
927   char *p;
928
929   if (file_spec == NULL)
930     {
931       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
932       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
933         {
934           walk_wild_file (s, f, callback, data);
935         }
936     }
937   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
938     {
939       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
940         {
941           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
942             walk_wild_file (s, f, callback, data);
943         }
944     }
945   else if (wildcardp (file_spec))
946     {
947       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
948         {
949           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
950             walk_wild_file (s, f, callback, data);
951         }
952     }
953   else
954     {
955       lang_input_statement_type *f;
956
957       /* Perform the iteration over a single file.  */
958       f = lookup_name (file_spec);
959       if (f)
960         walk_wild_file (s, f, callback, data);
961     }
962 }
963
964 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
965    function for each node, except those inside output section statements
966    with constraint set to -1.  */
967
968 void
969 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
970                                 lang_statement_union_type *s)
971 {
972   for (; s != NULL; s = s->header.next)
973     {
974       func (s);
975
976       switch (s->header.type)
977         {
978         case lang_constructors_statement_enum:
979           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
980           break;
981         case lang_output_section_statement_enum:
982           if (s->output_section_statement.constraint != -1)
983             lang_for_each_statement_worker
984               (func, s->output_section_statement.children.head);
985           break;
986         case lang_wild_statement_enum:
987           lang_for_each_statement_worker (func,
988                                           s->wild_statement.children.head);
989           break;
990         case lang_group_statement_enum:
991           lang_for_each_statement_worker (func,
992                                           s->group_statement.children.head);
993           break;
994         case lang_data_statement_enum:
995         case lang_reloc_statement_enum:
996         case lang_object_symbols_statement_enum:
997         case lang_output_statement_enum:
998         case lang_target_statement_enum:
999         case lang_input_section_enum:
1000         case lang_input_statement_enum:
1001         case lang_assignment_statement_enum:
1002         case lang_padding_statement_enum:
1003         case lang_address_statement_enum:
1004         case lang_fill_statement_enum:
1005         case lang_insert_statement_enum:
1006           break;
1007         default:
1008           FAIL ();
1009           break;
1010         }
1011     }
1012 }
1013
1014 void
1015 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
1016 {
1017   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
1018 }
1019
1020 /*----------------------------------------------------------------------*/
1021
1022 void
1023 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
1024 {
1025   list->head = NULL;
1026   list->tail = &list->head;
1027 }
1028
1029 void
1030 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
1031 {
1032   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
1033     abort ();
1034   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
1035   stat_ptr = new_ptr;
1036 }
1037
1038 void
1039 pop_stat_ptr (void)
1040 {
1041   if (stat_save_ptr <= stat_save)
1042     abort ();
1043   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
1044 }
1045
1046 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
1047
1048 static lang_statement_union_type *
1049 new_statement (enum statement_enum type,
1050                size_t size,
1051                lang_statement_list_type *list)
1052 {
1053   lang_statement_union_type *new_stmt;
1054
1055   new_stmt = (lang_statement_union_type *) stat_alloc (size);
1056   new_stmt->header.type = type;
1057   new_stmt->header.next = NULL;
1058   lang_statement_append (list, new_stmt, &new_stmt->header.next);
1059   return new_stmt;
1060 }
1061
1062 /* Build a new input file node for the language.  There are several
1063    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
1064    or prefix it with a -l etc.
1065
1066    We can be supplied with requests for input files more than once;
1067    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
1068    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
1069    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
1070
1071 static lang_input_statement_type *
1072 new_afile (const char *name,
1073            lang_input_file_enum_type file_type,
1074            const char *target,
1075            bfd_boolean add_to_list)
1076 {
1077   lang_input_statement_type *p;
1078
1079   lang_has_input_file = TRUE;
1080
1081   if (add_to_list)
1082     p = (lang_input_statement_type *) new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
1083   else
1084     {
1085       p = (lang_input_statement_type *)
1086           stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
1087       p->header.type = lang_input_statement_enum;
1088       p->header.next = NULL;
1089     }
1090
1091   memset (&p->the_bfd, 0,
1092           sizeof (*p) - offsetof (lang_input_statement_type, the_bfd));
1093   p->target = target;
1094   p->flags.dynamic = input_flags.dynamic;
1095   p->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic = input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
1096   p->flags.add_DT_NEEDED_for_regular = input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
1097   p->flags.whole_archive = input_flags.whole_archive;
1098   p->flags.sysrooted = input_flags.sysrooted;
1099
1100   switch (file_type)
1101     {
1102     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1103       p->filename = name;
1104       p->local_sym_name = name;
1105       p->flags.real = TRUE;
1106       p->flags.just_syms = TRUE;
1107       break;
1108     case lang_input_file_is_fake_enum:
1109       p->filename = name;
1110       p->local_sym_name = name;
1111       break;
1112     case lang_input_file_is_l_enum:
1113       if (name[0] == ':' && name[1] != '\0')
1114         {
1115           p->filename = name + 1;
1116           p->flags.full_name_provided = TRUE;
1117         }
1118       else
1119         p->filename = name;
1120       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1121       p->flags.maybe_archive = TRUE;
1122       p->flags.real = TRUE;
1123       p->flags.search_dirs = TRUE;
1124       break;
1125     case lang_input_file_is_marker_enum:
1126       p->filename = name;
1127       p->local_sym_name = name;
1128       p->flags.search_dirs = TRUE;
1129       break;
1130     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1131       p->filename = name;
1132       p->local_sym_name = name;
1133       p->flags.real = TRUE;
1134       p->flags.search_dirs = TRUE;
1135       break;
1136     case lang_input_file_is_file_enum:
1137       p->filename = name;
1138       p->local_sym_name = name;
1139       p->flags.real = TRUE;
1140       break;
1141     default:
1142       FAIL ();
1143     }
1144
1145   lang_statement_append (&input_file_chain,
1146                          (lang_statement_union_type *) p,
1147                          &p->next_real_file);
1148   return p;
1149 }
1150
1151 lang_input_statement_type *
1152 lang_add_input_file (const char *name,
1153                      lang_input_file_enum_type file_type,
1154                      const char *target)
1155 {
1156   if (name != NULL
1157       && (*name == '=' || CONST_STRNEQ (name, "$SYSROOT")))
1158     {
1159       lang_input_statement_type *ret;
1160       char *sysrooted_name
1161         = concat (ld_sysroot,
1162                   name + (*name == '=' ? 1 : strlen ("$SYSROOT")),
1163                   (const char *) NULL);
1164
1165       /* We've now forcibly prepended the sysroot, making the input
1166          file independent of the context.  Therefore, temporarily
1167          force a non-sysrooted context for this statement, so it won't
1168          get the sysroot prepended again when opened.  (N.B. if it's a
1169          script, any child nodes with input files starting with "/"
1170          will be handled as "sysrooted" as they'll be found to be
1171          within the sysroot subdirectory.)  */
1172       unsigned int outer_sysrooted = input_flags.sysrooted;
1173       input_flags.sysrooted = 0;
1174       ret = new_afile (sysrooted_name, file_type, target, TRUE);
1175       input_flags.sysrooted = outer_sysrooted;
1176       return ret;
1177     }
1178
1179   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1180 }
1181
1182 struct out_section_hash_entry
1183 {
1184   struct bfd_hash_entry root;
1185   lang_statement_union_type s;
1186 };
1187
1188 /* The hash table.  */
1189
1190 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1191
1192 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1193    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1194
1195 static struct bfd_hash_entry *
1196 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1197                                   struct bfd_hash_table *table,
1198                                   const char *string)
1199 {
1200   lang_output_section_statement_type **nextp;
1201   struct out_section_hash_entry *ret;
1202
1203   if (entry == NULL)
1204     {
1205       entry = (struct bfd_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
1206                                                            sizeof (*ret));
1207       if (entry == NULL)
1208         return entry;
1209     }
1210
1211   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1212   if (entry == NULL)
1213     return entry;
1214
1215   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1216   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1217   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1218   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = NULL;
1219   ret->s.output_section_statement.section_alignment = NULL;
1220   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1221   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1222   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1223
1224   /* For every output section statement added to the list, except the
1225      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1226      field of the last element of the list.  */
1227   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1228     ret->s.output_section_statement.prev
1229       = ((lang_output_section_statement_type *)
1230          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1231           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1232
1233   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1234      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1235      instead.  */
1236   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1237   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1238                          &ret->s,
1239                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1240   return &ret->root;
1241 }
1242
1243 static void
1244 output_section_statement_table_init (void)
1245 {
1246   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1247                               output_section_statement_newfunc,
1248                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1249                               61))
1250     einfo (_("%F%P: can not create hash table: %E\n"));
1251 }
1252
1253 static void
1254 output_section_statement_table_free (void)
1255 {
1256   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1257 }
1258
1259 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1260
1261 void
1262 lang_init (void)
1263 {
1264   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1265
1266   stat_ptr = &statement_list;
1267
1268   output_section_statement_table_init ();
1269
1270   lang_list_init (stat_ptr);
1271
1272   lang_list_init (&input_file_chain);
1273   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1274   lang_list_init (&file_chain);
1275   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1276                                     NULL);
1277   abs_output_section =
1278     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1279
1280   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1281
1282   asneeded_list_head = NULL;
1283   asneeded_list_tail = &asneeded_list_head;
1284 }
1285
1286 void
1287 lang_finish (void)
1288 {
1289   output_section_statement_table_free ();
1290 }
1291
1292 /*----------------------------------------------------------------------
1293   A region is an area of memory declared with the
1294   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1295   syntax.
1296
1297   We maintain a list of all the regions here.
1298
1299   If no regions are specified in the script, then the default is used
1300   which is created when looked up to be the entire data space.
1301
1302   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1303   In this case it is probably an error to create a region that has
1304   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1305   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1306   and so we issue a warning.
1307
1308   Each region has at least one name.  The first name is either
1309   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1310   alias names to an existing region within a script with
1311   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1312   region.  */
1313
1314 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1315 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1316   = &lang_memory_region_list;
1317
1318 lang_memory_region_type *
1319 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1320 {
1321   lang_memory_region_name *n;
1322   lang_memory_region_type *r;
1323   lang_memory_region_type *new_region;
1324
1325   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1326   if (name == NULL)
1327     return NULL;
1328
1329   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1330     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1331       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1332         {
1333           if (create)
1334             einfo (_("%P:%pS: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1335                    NULL, name);
1336           return r;
1337         }
1338
1339   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1340     einfo (_("%P:%pS: warning: memory region `%s' not declared\n"),
1341            NULL, name);
1342
1343   new_region = (lang_memory_region_type *)
1344       stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1345
1346   new_region->name_list.name = xstrdup (name);
1347   new_region->name_list.next = NULL;
1348   new_region->next = NULL;
1349   new_region->origin_exp = NULL;
1350   new_region->origin = 0;
1351   new_region->length_exp = NULL;
1352   new_region->length = ~(bfd_size_type) 0;
1353   new_region->current = 0;
1354   new_region->last_os = NULL;
1355   new_region->flags = 0;
1356   new_region->not_flags = 0;
1357   new_region->had_full_message = FALSE;
1358
1359   *lang_memory_region_list_tail = new_region;
1360   lang_memory_region_list_tail = &new_region->next;
1361
1362   return new_region;
1363 }
1364
1365 void
1366 lang_memory_region_alias (const char *alias, const char *region_name)
1367 {
1368   lang_memory_region_name *n;
1369   lang_memory_region_type *r;
1370   lang_memory_region_type *region;
1371
1372   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1373      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1374      the default memory region.  */
1375   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1376       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1377     einfo (_("%F%P:%pS: error: alias for default memory region\n"), NULL);
1378
1379   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1380      in use.  */
1381   region = NULL;
1382   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1383     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1384       {
1385         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1386           region = r;
1387         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1388           einfo (_("%F%P:%pS: error: redefinition of memory region "
1389                    "alias `%s'\n"),
1390                  NULL, alias);
1391       }
1392
1393   /* Check if the target region exists.  */
1394   if (region == NULL)
1395     einfo (_("%F%P:%pS: error: memory region `%s' "
1396              "for alias `%s' does not exist\n"),
1397            NULL, region_name, alias);
1398
1399   /* Add alias to region name list.  */
1400   n = (lang_memory_region_name *) stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1401   n->name = xstrdup (alias);
1402   n->next = region->name_list.next;
1403   region->name_list.next = n;
1404 }
1405
1406 static lang_memory_region_type *
1407 lang_memory_default (asection *section)
1408 {
1409   lang_memory_region_type *p;
1410
1411   flagword sec_flags = section->flags;
1412
1413   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1414   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1415     sec_flags |= SEC_DATA;
1416
1417   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1418     {
1419       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1420           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1421         {
1422           return p;
1423         }
1424     }
1425   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1426 }
1427
1428 /* Get the output section statement directly from the userdata.  */
1429
1430 lang_output_section_statement_type *
1431 lang_output_section_get (const asection *output_section)
1432 {
1433   return get_userdata (output_section);
1434 }
1435
1436 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1437    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1438    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1439    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1440
1441 lang_output_section_statement_type *
1442 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1443                                       int constraint,
1444                                       bfd_boolean create)
1445 {
1446   struct out_section_hash_entry *entry;
1447
1448   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1449            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1450                             create, FALSE));
1451   if (entry == NULL)
1452     {
1453       if (create)
1454         einfo (_("%F%P: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1455       return NULL;
1456     }
1457
1458   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1459     {
1460       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1461          constraint.  */
1462       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1463
1464       name = entry->s.output_section_statement.name;
1465       if (create && constraint == SPECIAL)
1466         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1467            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1468            but that shouldn't matter.  */
1469         last_ent = entry;
1470       else
1471         do
1472           {
1473             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1474                 || (constraint == 0
1475                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1476               return &entry->s.output_section_statement;
1477             last_ent = entry;
1478             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1479           }
1480         while (entry != NULL
1481                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1482
1483       if (!create)
1484         return NULL;
1485
1486       entry
1487         = ((struct out_section_hash_entry *)
1488            output_section_statement_newfunc (NULL,
1489                                              &output_section_statement_table,
1490                                              name));
1491       if (entry == NULL)
1492         {
1493           einfo (_("%F%P: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1494           return NULL;
1495         }
1496       entry->root = last_ent->root;
1497       last_ent->root.next = &entry->root;
1498     }
1499
1500   entry->s.output_section_statement.name = name;
1501   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1502   return &entry->s.output_section_statement;
1503 }
1504
1505 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1506    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1507    match any non-negative constraint.  */
1508
1509 lang_output_section_statement_type *
1510 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1511                                         int constraint)
1512 {
1513   /* All output_section_statements are actually part of a
1514      struct out_section_hash_entry.  */
1515   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1516     ((char *) os
1517      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1518   const char *name = os->name;
1519
1520   ASSERT (name == entry->root.string);
1521   do
1522     {
1523       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1524       if (entry == NULL
1525           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1526         return NULL;
1527     }
1528   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1529          && (constraint != 0
1530              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1531
1532   return &entry->s.output_section_statement;
1533 }
1534
1535 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1536    Returns the output statement that should precede a new output
1537    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1538    sets *EXACT too.  */
1539
1540 lang_output_section_statement_type *
1541 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1542                                    flagword sec_flags,
1543                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1544                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1545 {
1546   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1547   flagword look_flags, differ;
1548
1549   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1550      skip it.  */
1551   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1552   first = first->next;
1553
1554   /* First try for an exact match.  */
1555   found = NULL;
1556   for (look = first; look; look = look->next)
1557     {
1558       look_flags = look->flags;
1559       if (look->bfd_section != NULL)
1560         {
1561           look_flags = look->bfd_section->flags;
1562           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1563                                          look->bfd_section,
1564                                          sec->owner, sec))
1565             continue;
1566         }
1567       differ = look_flags ^ sec_flags;
1568       if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1569                       | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1570         found = look;
1571     }
1572   if (found != NULL)
1573     {
1574       if (exact != NULL)
1575         *exact = found;
1576       return found;
1577     }
1578
1579   if ((sec_flags & SEC_CODE) != 0
1580       && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1581     {
1582       /* Try for a rw code section.  */
1583       for (look = first; look; look = look->next)
1584         {
1585           look_flags = look->flags;
1586           if (look->bfd_section != NULL)
1587             {
1588               look_flags = look->bfd_section->flags;
1589               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1590                                              look->bfd_section,
1591                                              sec->owner, sec))
1592                 continue;
1593             }
1594           differ = look_flags ^ sec_flags;
1595           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1596                           | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1597             found = look;
1598         }
1599     }
1600   else if ((sec_flags & SEC_READONLY) != 0
1601            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1602     {
1603       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1604       for (look = first; look; look = look->next)
1605         {
1606           look_flags = look->flags;
1607           if (look->bfd_section != NULL)
1608             {
1609               look_flags = look->bfd_section->flags;
1610               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1611                                              look->bfd_section,
1612                                              sec->owner, sec))
1613                 continue;
1614             }
1615           differ = look_flags ^ sec_flags;
1616           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1617                           | SEC_READONLY | SEC_SMALL_DATA))
1618               || (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1619                               | SEC_READONLY))
1620                   && !(look_flags & SEC_SMALL_DATA)))
1621             found = look;
1622         }
1623     }
1624   else if ((sec_flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
1625            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1626     {
1627       /* .tdata can go after .data, .tbss after .tdata.  Treat .tbss
1628          as if it were a loaded section, and don't use match_type.  */
1629       bfd_boolean seen_thread_local = FALSE;
1630
1631       match_type = NULL;
1632       for (look = first; look; look = look->next)
1633         {
1634           look_flags = look->flags;
1635           if (look->bfd_section != NULL)
1636             look_flags = look->bfd_section->flags;
1637
1638           differ = look_flags ^ (sec_flags | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
1639           if (!(differ & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_ALLOC)))
1640             {
1641               /* .tdata and .tbss must be adjacent and in that order.  */
1642               if (!(look_flags & SEC_LOAD)
1643                   && (sec_flags & SEC_LOAD))
1644                 /* ..so if we're at a .tbss section and we're placing
1645                    a .tdata section stop looking and return the
1646                    previous section.  */
1647                 break;
1648               found = look;
1649               seen_thread_local = TRUE;
1650             }
1651           else if (seen_thread_local)
1652             break;
1653           else if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
1654             found = look;
1655         }
1656     }
1657   else if ((sec_flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1658            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1659     {
1660       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1661       for (look = first; look; look = look->next)
1662         {
1663           look_flags = look->flags;
1664           if (look->bfd_section != NULL)
1665             {
1666               look_flags = look->bfd_section->flags;
1667               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1668                                              look->bfd_section,
1669                                              sec->owner, sec))
1670                 continue;
1671             }
1672           differ = look_flags ^ sec_flags;
1673           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1674                           | SEC_THREAD_LOCAL))
1675               || ((look_flags & SEC_SMALL_DATA)
1676                   && !(sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1677             found = look;
1678         }
1679     }
1680   else if ((sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1681            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1682     {
1683       /* .data goes after .rodata.  */
1684       for (look = first; look; look = look->next)
1685         {
1686           look_flags = look->flags;
1687           if (look->bfd_section != NULL)
1688             {
1689               look_flags = look->bfd_section->flags;
1690               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1691                                              look->bfd_section,
1692                                              sec->owner, sec))
1693                 continue;
1694             }
1695           differ = look_flags ^ sec_flags;
1696           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1697                           | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1698             found = look;
1699         }
1700     }
1701   else if ((sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1702     {
1703       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1704       for (look = first; look; look = look->next)
1705         {
1706           look_flags = look->flags;
1707           if (look->bfd_section != NULL)
1708             {
1709               look_flags = look->bfd_section->flags;
1710               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1711                                              look->bfd_section,
1712                                              sec->owner, sec))
1713                 continue;
1714             }
1715           differ = look_flags ^ sec_flags;
1716           if (!(differ & SEC_ALLOC))
1717             found = look;
1718         }
1719     }
1720   else
1721     {
1722       /* non-alloc go last.  */
1723       for (look = first; look; look = look->next)
1724         {
1725           look_flags = look->flags;
1726           if (look->bfd_section != NULL)
1727             look_flags = look->bfd_section->flags;
1728           differ = look_flags ^ sec_flags;
1729           if (!(differ & SEC_DEBUGGING))
1730             found = look;
1731         }
1732       return found;
1733     }
1734
1735   if (found || !match_type)
1736     return found;
1737
1738   return lang_output_section_find_by_flags (sec, sec_flags, NULL, NULL);
1739 }
1740
1741 /* Find the last output section before given output statement.
1742    Used by place_orphan.  */
1743
1744 static asection *
1745 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1746 {
1747   lang_output_section_statement_type *lookup;
1748
1749   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1750     {
1751       if (lookup->constraint < 0)
1752         continue;
1753
1754       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1755         return lookup->bfd_section;
1756     }
1757
1758   return NULL;
1759 }
1760
1761 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1762    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1763    statement in a script, before we find another output section
1764    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1765    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1766    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1767    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1768    similar assignments that set the initial address, or we might
1769    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1770    image symbols.  */
1771
1772 static lang_statement_union_type **
1773 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1774 {
1775   lang_statement_union_type **where;
1776   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1777   bfd_boolean ignore_first;
1778
1779   ignore_first
1780     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1781
1782   for (where = &after->header.next;
1783        *where != NULL;
1784        where = &(*where)->header.next)
1785     {
1786       switch ((*where)->header.type)
1787         {
1788         case lang_assignment_statement_enum:
1789           if (assign == NULL)
1790             {
1791               lang_assignment_statement_type *ass;
1792
1793               ass = &(*where)->assignment_statement;
1794               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1795                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1796                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0)
1797                 {
1798                   if (!ignore_first)
1799                     assign = where;
1800                   ignore_first = FALSE;
1801                 }
1802             }
1803           continue;
1804         case lang_wild_statement_enum:
1805         case lang_input_section_enum:
1806         case lang_object_symbols_statement_enum:
1807         case lang_fill_statement_enum:
1808         case lang_data_statement_enum:
1809         case lang_reloc_statement_enum:
1810         case lang_padding_statement_enum:
1811         case lang_constructors_statement_enum:
1812           assign = NULL;
1813           ignore_first = FALSE;
1814           continue;
1815         case lang_output_section_statement_enum:
1816           if (assign != NULL)
1817             {
1818               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1819
1820               if (s == NULL
1821                   || s->map_head.s == NULL
1822                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1823                 where = assign;
1824             }
1825           break;
1826         case lang_input_statement_enum:
1827         case lang_address_statement_enum:
1828         case lang_target_statement_enum:
1829         case lang_output_statement_enum:
1830         case lang_group_statement_enum:
1831         case lang_insert_statement_enum:
1832           continue;
1833         }
1834       break;
1835     }
1836
1837   return where;
1838 }
1839
1840 lang_output_section_statement_type *
1841 lang_insert_orphan (asection *s,
1842                     const char *secname,
1843                     int constraint,
1844                     lang_output_section_statement_type *after,
1845                     struct orphan_save *place,
1846                     etree_type *address,
1847                     lang_statement_list_type *add_child)
1848 {
1849   lang_statement_list_type add;
1850   lang_output_section_statement_type *os;
1851   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1852
1853   /* If we have found an appropriate place for the output section
1854      statements for this orphan, add them to our own private list,
1855      inserting them later into the global statement list.  */
1856   if (after != NULL)
1857     {
1858       lang_list_init (&add);
1859       push_stat_ptr (&add);
1860     }
1861
1862   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
1863       || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1864     address = exp_intop (0);
1865
1866   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1867              lang_output_section_statement.tail);
1868   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, normal_section,
1869                                             NULL, NULL, NULL, constraint, 0);
1870
1871   if (add_child == NULL)
1872     add_child = &os->children;
1873   lang_add_section (add_child, s, NULL, os);
1874
1875   if (after && (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) != 0)
1876     {
1877       const char *region = (after->region
1878                             ? after->region->name_list.name
1879                             : DEFAULT_MEMORY_REGION);
1880       const char *lma_region = (after->lma_region
1881                                 ? after->lma_region->name_list.name
1882                                 : NULL);
1883       lang_leave_output_section_statement (NULL, region, after->phdrs,
1884                                            lma_region);
1885     }
1886   else
1887     lang_leave_output_section_statement (NULL, DEFAULT_MEMORY_REGION, NULL,
1888                                          NULL);
1889
1890   /* Restore the global list pointer.  */
1891   if (after != NULL)
1892     pop_stat_ptr ();
1893
1894   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1895     {
1896       asection *snew, *as;
1897       bfd_boolean place_after = place->stmt == NULL;
1898       bfd_boolean insert_after = TRUE;
1899
1900       snew = os->bfd_section;
1901
1902       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1903          neater.  This is really only cosmetic.  */
1904       if (place->section == NULL
1905           && after != (&lang_output_section_statement.head
1906                        ->output_section_statement))
1907         {
1908           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1909
1910           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1911              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1912              look for the closest prior output statement having an
1913              output section.  */
1914           if (bfd_section == NULL)
1915             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1916
1917           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1918             place->section = &bfd_section->next;
1919         }
1920
1921       if (place->section == NULL)
1922         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1923
1924       as = *place->section;
1925
1926       if (!as)
1927         {
1928           /* Put the section at the end of the list.  */
1929
1930           /* Unlink the section.  */
1931           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1932
1933           /* Now tack it back on in the right place.  */
1934           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1935         }
1936       else if ((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
1937                 == bfd_target_elf_flavour)
1938                && (bfd_get_flavour (s->owner)
1939                    == bfd_target_elf_flavour)
1940                && ((elf_section_type (s) == SHT_NOTE
1941                     && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
1942                    || (elf_section_type (as) == SHT_NOTE
1943                        && (as->flags & SEC_LOAD) != 0)))
1944         {
1945           /* Make sure that output note sections are grouped and sorted
1946              by alignments when inserting a note section or insert a
1947              section after a note section,  */
1948           asection *sec;
1949           /* A specific section after which the output note section
1950              should be placed.  */
1951           asection *after_sec;
1952           /* True if we need to insert the orphan section after a
1953              specific section to maintain output note section order.  */
1954           bfd_boolean after_sec_note = FALSE;
1955
1956           static asection *first_orphan_note = NULL;
1957
1958           /* Group and sort output note section by alignments in
1959              ascending order.  */
1960           after_sec = NULL;
1961           if (elf_section_type (s) == SHT_NOTE
1962               && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
1963             {
1964               /* Search from the beginning for the last output note
1965                  section with equal or larger alignments.  NB: Don't
1966                  place orphan note section after non-note sections.  */
1967
1968               first_orphan_note = NULL;
1969               for (sec = link_info.output_bfd->sections;
1970                    (sec != NULL
1971                     && !bfd_is_abs_section (sec));
1972                    sec = sec->next)
1973                 if (sec != snew
1974                     && elf_section_type (sec) == SHT_NOTE
1975                     && (sec->flags & SEC_LOAD) != 0)
1976                   {
1977                     if (!first_orphan_note)
1978                       first_orphan_note = sec;
1979                     if (sec->alignment_power >= s->alignment_power)
1980                       after_sec = sec;
1981                   }
1982                 else if (first_orphan_note)
1983                   {
1984                     /* Stop if there is non-note section after the first
1985                        orphan note section.  */
1986                     break;
1987                   }
1988
1989               /* If this will be the first orphan note section, it can
1990                  be placed at the default location.  */
1991               after_sec_note = first_orphan_note != NULL;
1992               if (after_sec == NULL && after_sec_note)
1993                 {
1994                   /* If all output note sections have smaller
1995                      alignments, place the section before all
1996                      output orphan note sections.  */
1997                   after_sec = first_orphan_note;
1998                   insert_after = FALSE;
1999                 }
2000             }
2001           else if (first_orphan_note)
2002             {
2003               /* Don't place non-note sections in the middle of orphan
2004                  note sections.  */
2005               after_sec_note = TRUE;
2006               after_sec = as;
2007               for (sec = as->next;
2008                    (sec != NULL
2009                     && !bfd_is_abs_section (sec));
2010                    sec = sec->next)
2011                 if (elf_section_type (sec) == SHT_NOTE
2012                     && (sec->flags & SEC_LOAD) != 0)
2013                   after_sec = sec;
2014             }
2015
2016           if (after_sec_note)
2017             {
2018               if (after_sec)
2019                 {
2020                   /* Search forward to insert OS after AFTER_SEC output
2021                      statement.  */
2022                   lang_output_section_statement_type *stmt, *next;
2023                   bfd_boolean found = FALSE;
2024                   for (stmt = after; stmt != NULL; stmt = next)
2025                     {
2026                       next = stmt->next;
2027                       if (insert_after)
2028                         {
2029                           if (stmt->bfd_section == after_sec)
2030                             {
2031                               place_after = TRUE;
2032                               found = TRUE;
2033                               after = stmt;
2034                               break;
2035                             }
2036                         }
2037                       else
2038                         {
2039                           /* If INSERT_AFTER is FALSE, place OS before
2040                              AFTER_SEC output statement.  */
2041                           if (next && next->bfd_section == after_sec)
2042                             {
2043                               place_after = TRUE;
2044                               found = TRUE;
2045                               after = stmt;
2046                               break;
2047                             }
2048                         }
2049                     }
2050
2051                   /* Search backward to insert OS after AFTER_SEC output
2052                      statement.  */
2053                   if (!found)
2054                     for (stmt = after; stmt != NULL; stmt = stmt->prev)
2055                       {
2056                         if (insert_after)
2057                           {
2058                             if (stmt->bfd_section == after_sec)
2059                               {
2060                                 place_after = TRUE;
2061                                 after = stmt;
2062                                 break;
2063                               }
2064                           }
2065                         else
2066                           {
2067                             /* If INSERT_AFTER is FALSE, place OS before
2068                                AFTER_SEC output statement.  */
2069                             if (stmt->next->bfd_section == after_sec)
2070                               {
2071                                 place_after = TRUE;
2072                                 after = stmt;
2073                                 break;
2074                               }
2075                           }
2076                       }
2077                 }
2078
2079               if (after_sec == NULL
2080                   || (insert_after && after_sec->next != snew)
2081                   || (!insert_after && after_sec->prev != snew))
2082                 {
2083                   /* Unlink the section.  */
2084                   bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
2085
2086                   /* Place SNEW after AFTER_SEC.  If AFTER_SEC is NULL,
2087                      prepend SNEW.  */
2088                   if (after_sec)
2089                     {
2090                       if (insert_after)
2091                         bfd_section_list_insert_after (link_info.output_bfd,
2092                                                        after_sec, snew);
2093                       else
2094                         bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd,
2095                                                        after_sec, snew);
2096                     }
2097                   else
2098                     bfd_section_list_prepend (link_info.output_bfd, snew);
2099                 }
2100             }
2101           else if (as != snew && as->prev != snew)
2102             {
2103               /* Unlink the section.  */
2104               bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
2105
2106               /* Now tack it back on in the right place.  */
2107               bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd,
2108                                               as, snew);
2109             }
2110         }
2111       else if (as != snew && as->prev != snew)
2112         {
2113           /* Unlink the section.  */
2114           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
2115
2116           /* Now tack it back on in the right place.  */
2117           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
2118         }
2119
2120       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
2121          follow the one we've just added.  */
2122       place->section = &snew->next;
2123
2124       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
2125          statements in some sort of reasonable order here, because they
2126          determine the final load addresses of the orphan sections.
2127          In addition, placing output statements in the wrong order may
2128          require extra segments.  For instance, given a typical
2129          situation of all read-only sections placed in one segment and
2130          following that a segment containing all the read-write
2131          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
2132          section before or amongst the read-only ones.  */
2133       if (add.head != NULL)
2134         {
2135           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
2136
2137           /* Place OS after AFTER if AFTER_NOTE is TRUE.  */
2138           if (place_after)
2139             {
2140               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
2141
2142               *add.tail = *where;
2143               *where = add.head;
2144
2145               place->os_tail = &after->next;
2146             }
2147           else
2148             {
2149               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
2150               *add.tail = *place->stmt;
2151               *place->stmt = add.head;
2152             }
2153
2154           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
2155              new list at the tail.  */
2156           if (*stat_ptr->tail == add.head)
2157             stat_ptr->tail = add.tail;
2158
2159           /* Save the end of this list.  */
2160           place->stmt = add.tail;
2161
2162           /* Do the same for the list of output section statements.  */
2163           newly_added_os = *os_tail;
2164           *os_tail = NULL;
2165           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
2166             ((char *) place->os_tail
2167              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
2168           newly_added_os->next = *place->os_tail;
2169           if (newly_added_os->next != NULL)
2170             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
2171           *place->os_tail = newly_added_os;
2172           place->os_tail = &newly_added_os->next;
2173
2174           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
2175              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
2176              trimmed off the new output_section_statment above when
2177              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
2178              the same place when assigning *place->os_tail.  */
2179           if (*os_tail == NULL)
2180             lang_output_section_statement.tail
2181               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
2182         }
2183     }
2184   return os;
2185 }
2186
2187 static void
2188 lang_print_asneeded (void)
2189 {
2190   struct asneeded_minfo *m;
2191
2192   if (asneeded_list_head == NULL)
2193     return;
2194
2195   minfo (_("\nAs-needed library included to satisfy reference by file (symbol)\n\n"));
2196
2197   for (m = asneeded_list_head; m != NULL; m = m->next)
2198     {
2199       size_t len;
2200
2201       minfo ("%s", m->soname);
2202       len = strlen (m->soname);
2203
2204       if (len >= 29)
2205         {
2206           print_nl ();
2207           len = 0;
2208         }
2209       while (len < 30)
2210         {
2211           print_space ();
2212           ++len;
2213         }
2214
2215       if (m->ref != NULL)
2216         minfo ("%pB ", m->ref);
2217       minfo ("(%pT)\n", m->name);
2218     }
2219 }
2220
2221 static void
2222 lang_map_flags (flagword flag)
2223 {
2224   if (flag & SEC_ALLOC)
2225     minfo ("a");
2226
2227   if (flag & SEC_CODE)
2228     minfo ("x");
2229
2230   if (flag & SEC_READONLY)
2231     minfo ("r");
2232
2233   if (flag & SEC_DATA)
2234     minfo ("w");
2235
2236   if (flag & SEC_LOAD)
2237     minfo ("l");
2238 }
2239
2240 void
2241 lang_map (void)
2242 {
2243   lang_memory_region_type *m;
2244   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
2245
2246   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
2247     {
2248       asection *s;
2249
2250       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
2251           || file->flags.just_syms)
2252         continue;
2253
2254       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2255         if ((s->output_section == NULL
2256              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
2257             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
2258           {
2259             if (!dis_header_printed)
2260               {
2261                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
2262                 dis_header_printed = TRUE;
2263               }
2264
2265             print_input_section (s, TRUE);
2266           }
2267     }
2268
2269   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
2270   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
2271            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
2272
2273   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
2274     {
2275       char buf[100];
2276       int len;
2277
2278       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
2279
2280       sprintf_vma (buf, m->origin);
2281       minfo ("0x%s ", buf);
2282       len = strlen (buf);
2283       while (len < 16)
2284         {
2285           print_space ();
2286           ++len;
2287         }
2288
2289       minfo ("0x%V", m->length);
2290       if (m->flags || m->not_flags)
2291         {
2292 #ifndef BFD64
2293           minfo ("        ");
2294 #endif
2295           if (m->flags)
2296             {
2297               print_space ();
2298               lang_map_flags (m->flags);
2299             }
2300
2301           if (m->not_flags)
2302             {
2303               minfo (" !");
2304               lang_map_flags (m->not_flags);
2305             }
2306         }
2307
2308       print_nl ();
2309     }
2310
2311   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
2312
2313   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2314     {
2315       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
2316       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
2317     }
2318   expld.phase = lang_fixed_phase_enum;
2319   lang_statement_iteration++;
2320   print_statements ();
2321
2322   ldemul_extra_map_file_text (link_info.output_bfd, &link_info,
2323                               config.map_file);
2324 }
2325
2326 static bfd_boolean
2327 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2328                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2329 {
2330   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2331        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2332       && hash_entry->u.def.section->owner != link_info.output_bfd
2333       && hash_entry->u.def.section->owner != NULL)
2334     {
2335       input_section_userdata_type *ud;
2336       struct map_symbol_def *def;
2337
2338       ud = ((input_section_userdata_type *)
2339             get_userdata (hash_entry->u.def.section));
2340       if (!ud)
2341         {
2342           ud = (input_section_userdata_type *) stat_alloc (sizeof (*ud));
2343           get_userdata (hash_entry->u.def.section) = ud;
2344           ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2345           ud->map_symbol_def_count = 0;
2346         }
2347       else if (!ud->map_symbol_def_tail)
2348         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2349
2350       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2351       def->entry = hash_entry;
2352       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2353       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2354       ud->map_symbol_def_count++;
2355     }
2356   return TRUE;
2357 }
2358
2359 /* Initialize an output section.  */
2360
2361 static void
2362 init_os (lang_output_section_statement_type *s, flagword flags)
2363 {
2364   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2365     einfo (_("%F%P: illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2366
2367   if (s->constraint != SPECIAL)
2368     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2369   if (s->bfd_section == NULL)
2370     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2371                                                          s->name, flags);
2372   if (s->bfd_section == NULL)
2373     {
2374       einfo (_("%F%P: output format %s cannot represent section"
2375                " called %s: %E\n"),
2376              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2377     }
2378   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2379   s->bfd_section->output_offset = 0;
2380
2381   /* Set the userdata of the output section to the output section
2382      statement to avoid lookup.  */
2383   get_userdata (s->bfd_section) = s;
2384
2385   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2386      mention are initialized.  */
2387   if (s->addr_tree != NULL)
2388     exp_init_os (s->addr_tree);
2389
2390   if (s->load_base != NULL)
2391     exp_init_os (s->load_base);
2392
2393   /* If supplied an alignment, set it.  */
2394   if (s->section_alignment != NULL)
2395     s->bfd_section->alignment_power = exp_get_power (s->section_alignment,
2396                                                      "section alignment");
2397 }
2398
2399 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2400    initialized.  */
2401
2402 static void
2403 exp_init_os (etree_type *exp)
2404 {
2405   switch (exp->type.node_class)
2406     {
2407     case etree_assign:
2408     case etree_provide:
2409     case etree_provided:
2410       exp_init_os (exp->assign.src);
2411       break;
2412
2413     case etree_binary:
2414       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2415       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2416       break;
2417
2418     case etree_trinary:
2419       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2420       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2421       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2422       break;
2423
2424     case etree_assert:
2425       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2426       break;
2427
2428     case etree_unary:
2429       exp_init_os (exp->unary.child);
2430       break;
2431
2432     case etree_name:
2433       switch (exp->type.node_code)
2434         {
2435         case ADDR:
2436         case LOADADDR:
2437         case SIZEOF:
2438           {
2439             lang_output_section_statement_type *os;
2440
2441             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2442             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2443               init_os (os, 0);
2444           }
2445         }
2446       break;
2447
2448     default:
2449       break;
2450     }
2451 }
2452 \f
2453 static void
2454 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2455 {
2456   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2457
2458   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2459      discard all sections.  */
2460   if (entry->flags.just_syms)
2461     {
2462       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2463       return;
2464     }
2465
2466   /* Deal with SHF_EXCLUDE ELF sections.  */
2467   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
2468       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
2469       && (sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_KEEP | SEC_EXCLUDE)) == SEC_EXCLUDE)
2470     sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2471
2472   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2473     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2474 }
2475 \f
2476
2477 /* Returns true if SECTION is one we know will be discarded based on its
2478    section flags, otherwise returns false.  */
2479
2480 static bfd_boolean
2481 lang_discard_section_p (asection *section)
2482 {
2483   bfd_boolean discard;
2484   flagword flags = section->flags;
2485
2486   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2487   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2488
2489   /* Discard the group descriptor sections when we're finally placing the
2490      sections from within the group.  */
2491   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
2492       && link_info.resolve_section_groups)
2493     discard = TRUE;
2494
2495   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2496      information.  */
2497   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2498       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2499     discard = TRUE;
2500
2501   return discard;
2502 }
2503
2504 /* The wild routines.
2505
2506    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2507    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2508    foo.o(.text, .data).  */
2509
2510 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2511    lang_input_section statement which is placed at PTR.  */
2512
2513 void
2514 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2515                   asection *section,
2516                   struct flag_info *sflag_info,
2517                   lang_output_section_statement_type *output)
2518 {
2519   flagword flags = section->flags;
2520
2521   bfd_boolean discard;
2522   lang_input_section_type *new_section;
2523   bfd *abfd = link_info.output_bfd;
2524
2525   /* Is this section one we know should be discarded?  */
2526   discard = lang_discard_section_p (section);
2527
2528   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2529      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2530   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2531     discard = TRUE;
2532
2533   if (discard)
2534     {
2535       if (section->output_section == NULL)
2536         {
2537           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2538           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2539         }
2540       return;
2541     }
2542
2543   if (sflag_info)
2544     {
2545       bfd_boolean keep;
2546
2547       keep = bfd_lookup_section_flags (&link_info, sflag_info, section);
2548       if (!keep)
2549         return;
2550     }
2551
2552   if (section->output_section != NULL)
2553     return;
2554
2555   /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2556      to an output section, because we want to be able to include a
2557      SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2558      section (I don't know why we want to do this, but we do).
2559      build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2560      the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2561   flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2562
2563   /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2564      already been processed.  One reason to do this is that on pe
2565      format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2566      to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2567   if ((flags & (SEC_LINK_ONCE | SEC_GROUP)) == (SEC_LINK_ONCE | SEC_GROUP))
2568     {
2569       if (link_info.resolve_section_groups)
2570         flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2571       else
2572         flags &= ~(SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2573     }
2574   else if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
2575     flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2576
2577   switch (output->sectype)
2578     {
2579     case normal_section:
2580     case overlay_section:
2581       break;
2582     case noalloc_section:
2583       flags &= ~SEC_ALLOC;
2584       break;
2585     case noload_section:
2586       flags &= ~SEC_LOAD;
2587       flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2588       /* Unfortunately GNU ld has managed to evolve two different
2589          meanings to NOLOAD in scripts.  ELF gets a .bss style noload,
2590          alloc, no contents section.  All others get a noload, noalloc
2591          section.  */
2592       if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2593         flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2594       else
2595         flags &= ~SEC_ALLOC;
2596       break;
2597     }
2598
2599   if (output->bfd_section == NULL)
2600     init_os (output, flags);
2601
2602   /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2603      it from the output section.  */
2604   output->bfd_section->flags &= flags | ~SEC_READONLY;
2605
2606   if (output->bfd_section->linker_has_input)
2607     {
2608       /* Only set SEC_READONLY flag on the first input section.  */
2609       flags &= ~ SEC_READONLY;
2610
2611       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2612       if ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2613           != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2614           || ((flags & SEC_MERGE) != 0
2615               && output->bfd_section->entsize != section->entsize))
2616         {
2617           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2618           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2619         }
2620     }
2621   output->bfd_section->flags |= flags;
2622
2623   if (!output->bfd_section->linker_has_input)
2624     {
2625       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2626       /* This must happen after flags have been updated.  The output
2627          section may have been created before we saw its first input
2628          section, eg. for a data statement.  */
2629       bfd_init_private_section_data (section->owner, section,
2630                                      link_info.output_bfd,
2631                                      output->bfd_section,
2632                                      &link_info);
2633       if ((flags & SEC_MERGE) != 0)
2634         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2635     }
2636
2637   if ((flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0
2638       && bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x)
2639     {
2640       /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2641       output->block_value = 128;
2642     }
2643
2644   if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2645     output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2646
2647   section->output_section = output->bfd_section;
2648
2649   if (!map_head_is_link_order)
2650     {
2651       asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2652       output->bfd_section->map_tail.s = section;
2653       section->map_head.s = NULL;
2654       section->map_tail.s = s;
2655       if (s != NULL)
2656         s->map_head.s = section;
2657       else
2658         output->bfd_section->map_head.s = section;
2659     }
2660
2661   /* Add a section reference to the list.  */
2662   new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2663   new_section->section = section;
2664 }
2665
2666 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2667    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2668    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2669    new section should just go at the end of the current list.  */
2670
2671 static lang_statement_union_type *
2672 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2673            struct wildcard_list *sec,
2674            lang_input_statement_type *file,
2675            asection *section)
2676 {
2677   lang_statement_union_type *l;
2678
2679   if (!wild->filenames_sorted
2680       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2681     return NULL;
2682
2683   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2684     {
2685       lang_input_section_type *ls;
2686
2687       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2688         continue;
2689       ls = &l->input_section;
2690
2691       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2692          name.  */
2693
2694       if (wild->filenames_sorted)
2695         {
2696           const char *fn, *ln;
2697           bfd_boolean fa, la;
2698           int i;
2699
2700           /* The PE support for the .idata section as generated by
2701              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2702              the archive and then the name of the file within the
2703              archive.  */
2704
2705           if (file->the_bfd != NULL
2706               && file->the_bfd->my_archive != NULL)
2707             {
2708               fn = bfd_get_filename (file->the_bfd->my_archive);
2709               fa = TRUE;
2710             }
2711           else
2712             {
2713               fn = file->filename;
2714               fa = FALSE;
2715             }
2716
2717           if (ls->section->owner->my_archive != NULL)
2718             {
2719               ln = bfd_get_filename (ls->section->owner->my_archive);
2720               la = TRUE;
2721             }
2722           else
2723             {
2724               ln = ls->section->owner->filename;
2725               la = FALSE;
2726             }
2727
2728           i = filename_cmp (fn, ln);
2729           if (i > 0)
2730             continue;
2731           else if (i < 0)
2732             break;
2733
2734           if (fa || la)
2735             {
2736               if (fa)
2737                 fn = file->filename;
2738               if (la)
2739                 ln = ls->section->owner->filename;
2740
2741               i = filename_cmp (fn, ln);
2742               if (i > 0)
2743                 continue;
2744               else if (i < 0)
2745                 break;
2746             }
2747         }
2748
2749       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2750          looking at the sections for this file.  */
2751
2752       if (sec != NULL
2753           && sec->spec.sorted != none
2754           && sec->spec.sorted != by_none)
2755         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2756           break;
2757     }
2758
2759   return l;
2760 }
2761
2762 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2763    NULL, in which case it is a wild card.  */
2764
2765 static void
2766 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2767                          struct wildcard_list *sec,
2768                          asection *section,
2769                          struct flag_info *sflag_info,
2770                          lang_input_statement_type *file,
2771                          void *output)
2772 {
2773   lang_statement_union_type *before;
2774   lang_output_section_statement_type *os;
2775
2776   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2777
2778   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2779   if (unique_section_p (section, os))
2780     return;
2781
2782   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2783
2784   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2785      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2786      is NULL, then the section should just go at the end
2787      of the current list.  */
2788
2789   if (before == NULL)
2790     lang_add_section (&ptr->children, section, sflag_info, os);
2791   else
2792     {
2793       lang_statement_list_type list;
2794       lang_statement_union_type **pp;
2795
2796       lang_list_init (&list);
2797       lang_add_section (&list, section, sflag_info, os);
2798
2799       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2800          be NULL.  */
2801       if (list.head != NULL)
2802         {
2803           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2804
2805           for (pp = &ptr->children.head;
2806                *pp != before;
2807                pp = &(*pp)->header.next)
2808             ASSERT (*pp != NULL);
2809
2810           list.head->header.next = *pp;
2811           *pp = list.head;
2812         }
2813     }
2814 }
2815
2816 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2817    are readonly.  */
2818
2819 static void
2820 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2821                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2822                         asection *section,
2823                         struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
2824                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2825                         void *output)
2826 {
2827   lang_output_section_statement_type *os;
2828
2829   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2830
2831   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2832   if (unique_section_p (section, os))
2833     return;
2834
2835   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2836     os->all_input_readonly = FALSE;
2837 }
2838
2839 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2840    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2841    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2842
2843 static lang_input_statement_type *
2844 lookup_name (const char *name)
2845 {
2846   lang_input_statement_type *search;
2847
2848   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2849        search != NULL;
2850        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2851     {
2852       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2853          already been loaded as filename might have been transformed
2854          via the search directory lookup mechanism.  */
2855       const char *filename = search->local_sym_name;
2856
2857       if (filename != NULL
2858           && filename_cmp (filename, name) == 0)
2859         break;
2860     }
2861
2862   if (search == NULL)
2863     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2864                         default_target, FALSE);
2865
2866   /* If we have already added this file, or this file is not real
2867      don't add this file.  */
2868   if (search->flags.loaded || !search->flags.real)
2869     return search;
2870
2871   if (!load_symbols (search, NULL))
2872     return NULL;
2873
2874   return search;
2875 }
2876
2877 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2878
2879 struct excluded_lib
2880 {
2881   char *name;
2882   struct excluded_lib *next;
2883 };
2884 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2885
2886 void
2887 add_excluded_libs (const char *list)
2888 {
2889   const char *p = list, *end;
2890
2891   while (*p != '\0')
2892     {
2893       struct excluded_lib *entry;
2894       end = strpbrk (p, ",:");
2895       if (end == NULL)
2896         end = p + strlen (p);
2897       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2898       entry->next = excluded_libs;
2899       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2900       memcpy (entry->name, p, end - p);
2901       entry->name[end - p] = '\0';
2902       excluded_libs = entry;
2903       if (*end == '\0')
2904         break;
2905       p = end + 1;
2906     }
2907 }
2908
2909 static void
2910 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2911 {
2912   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2913
2914   while (lib)
2915     {
2916       int len = strlen (lib->name);
2917       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2918
2919       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2920         {
2921           abfd->no_export = TRUE;
2922           return;
2923         }
2924
2925       if (filename_ncmp (lib->name, filename, len) == 0
2926           && (filename[len] == '\0'
2927               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2928                   && filename[len + 2] == '\0')))
2929         {
2930           abfd->no_export = TRUE;
2931           return;
2932         }
2933
2934       lib = lib->next;
2935     }
2936 }
2937
2938 /* Get the symbols for an input file.  */
2939
2940 bfd_boolean
2941 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2942               lang_statement_list_type *place)
2943 {
2944   char **matching;
2945
2946   if (entry->flags.loaded)
2947     return TRUE;
2948
2949   ldfile_open_file (entry);
2950
2951   /* Do not process further if the file was missing.  */
2952   if (entry->flags.missing_file)
2953     return TRUE;
2954
2955   if (trace_files || verbose)
2956     info_msg ("%pI\n", entry);
2957
2958   if (!bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2959       && !bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2960     {
2961       bfd_error_type err;
2962       struct lang_input_statement_flags save_flags;
2963       extern FILE *yyin;
2964
2965       err = bfd_get_error ();
2966
2967       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2968       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2969         return TRUE;
2970
2971       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2972         {
2973           char **p;
2974
2975           einfo (_("%P: %pB: file not recognized: %E;"
2976                    " matching formats:"), entry->the_bfd);
2977           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2978             einfo (" %s", *p);
2979           einfo ("%F\n");
2980         }
2981       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2982                || place == NULL)
2983         einfo (_("%F%P: %pB: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2984
2985       bfd_close (entry->the_bfd);
2986       entry->the_bfd = NULL;
2987
2988       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2989       save_flags = input_flags;
2990       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2991
2992       push_stat_ptr (place);
2993       input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular
2994         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
2995       input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic
2996         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2997       input_flags.whole_archive = entry->flags.whole_archive;
2998       input_flags.dynamic = entry->flags.dynamic;
2999
3000       ldfile_assumed_script = TRUE;
3001       parser_input = input_script;
3002       yyparse ();
3003       ldfile_assumed_script = FALSE;
3004
3005       /* missing_file is sticky.  sysrooted will already have been
3006          restored when seeing EOF in yyparse, but no harm to restore
3007          again.  */
3008       save_flags.missing_file |= input_flags.missing_file;
3009       input_flags = save_flags;
3010       pop_stat_ptr ();
3011       fclose (yyin);
3012       yyin = NULL;
3013       entry->flags.loaded = TRUE;
3014
3015       return TRUE;
3016     }
3017
3018   if (ldemul_recognized_file (entry))
3019     return TRUE;
3020
3021   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
3022      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
3023      add_archive_element callback, for each element of the archive
3024      which is used.  */
3025   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
3026     {
3027     default:
3028       break;
3029
3030     case bfd_object:
3031       if (!entry->flags.reload)
3032         ldlang_add_file (entry);
3033       break;
3034
3035     case bfd_archive:
3036       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
3037
3038       entry->the_bfd->usrdata = entry;
3039       if (entry->flags.whole_archive)
3040         {
3041           bfd *member = NULL;
3042           bfd_boolean loaded = TRUE;
3043
3044           for (;;)
3045             {
3046               bfd *subsbfd;
3047               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
3048
3049               if (member == NULL)
3050                 break;
3051
3052               if (!bfd_check_format (member, bfd_object))
3053                 {
3054                   einfo (_("%F%P: %pB: member %pB in archive is not an object\n"),
3055                          entry->the_bfd, member);
3056                   loaded = FALSE;
3057                 }
3058
3059               subsbfd = member;
3060               if (!(*link_info.callbacks
3061                     ->add_archive_element) (&link_info, member,
3062                                             "--whole-archive", &subsbfd))
3063                 abort ();
3064
3065               /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
3066                  substitute BFD for us.  */
3067               if (!bfd_link_add_symbols (subsbfd, &link_info))
3068                 {
3069                   einfo (_("%F%P: %pB: error adding symbols: %E\n"), member);
3070                   loaded = FALSE;
3071                 }
3072             }
3073
3074           entry->flags.loaded = loaded;
3075           return loaded;
3076         }
3077       break;
3078     }
3079
3080   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
3081     entry->flags.loaded = TRUE;
3082   else
3083     einfo (_("%F%P: %pB: error adding symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
3084
3085   return entry->flags.loaded;
3086 }
3087
3088 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
3089    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
3090    lang_input_section statements are created for each part of the
3091    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
3092    the output section.  */
3093
3094 static void
3095 wild (lang_wild_statement_type *s,
3096       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
3097       lang_output_section_statement_type *output)
3098 {
3099   struct wildcard_list *sec;
3100
3101   if (s->handler_data[0]
3102       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
3103       && !s->filenames_sorted)
3104     {
3105       lang_section_bst_type *tree;
3106
3107       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
3108
3109       tree = s->tree;
3110       if (tree)
3111         {
3112           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
3113           s->tree = NULL;
3114         }
3115     }
3116   else
3117     walk_wild (s, output_section_callback, output);
3118
3119   if (default_common_section == NULL)
3120     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
3121       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
3122         {
3123           /* Remember the section that common is going to in case we
3124              later get something which doesn't know where to put it.  */
3125           default_common_section = output;
3126           break;
3127         }
3128 }
3129
3130 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
3131
3132 static int
3133 get_target (const bfd_target *target, void *data)
3134 {
3135   const char *sought = (const char *) data;
3136
3137   return strcmp (target->name, sought) == 0;
3138 }
3139
3140 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
3141
3142 static void
3143 stricpy (char *dest, char *src)
3144 {
3145   char c;
3146
3147   while ((c = *src++) != 0)
3148     *dest++ = TOLOWER (c);
3149
3150   *dest = 0;
3151 }
3152
3153 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
3154    from haystack.  */
3155
3156 static void
3157 strcut (char *haystack, char *needle)
3158 {
3159   haystack = strstr (haystack, needle);
3160
3161   if (haystack)
3162     {
3163       char *src;
3164
3165       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
3166         *haystack++ = *src++;
3167
3168       *haystack = 0;
3169     }
3170 }
3171
3172 /* Compare two target format name strings.
3173    Return a value indicating how "similar" they are.  */
3174
3175 static int
3176 name_compare (char *first, char *second)
3177 {
3178   char *copy1;
3179   char *copy2;
3180   int result;
3181
3182   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
3183   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
3184
3185   /* Convert the names to lower case.  */
3186   stricpy (copy1, first);
3187   stricpy (copy2, second);
3188
3189   /* Remove size and endian strings from the name.  */
3190   strcut (copy1, "big");
3191   strcut (copy1, "little");
3192   strcut (copy2, "big");
3193   strcut (copy2, "little");
3194
3195   /* Return a value based on how many characters match,
3196      starting from the beginning.   If both strings are
3197      the same then return 10 * their length.  */
3198   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
3199     if (copy1[result] == 0)
3200       {
3201         result *= 10;
3202         break;
3203       }
3204
3205   free (copy1);
3206   free (copy2);
3207
3208   return result;
3209 }
3210
3211 /* Set by closest_target_match() below.  */
3212 static const bfd_target *winner;
3213
3214 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
3215    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
3216    match to the original output target.  */
3217
3218 static int
3219 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
3220 {
3221   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
3222
3223   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
3224       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
3225     return 0;
3226
3227   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
3228       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
3229     return 0;
3230
3231   /* Must be the same flavour.  */
3232   if (target->flavour != original->flavour)
3233     return 0;
3234
3235   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
3236   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
3237       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
3238       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
3239       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
3240     return 0;
3241
3242   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
3243   if (winner == NULL)
3244     {
3245       winner = target;
3246       return 0;
3247     }
3248
3249   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
3250      Compare their names and choose the better one.  */
3251   if (name_compare (target->name, original->name)
3252       > name_compare (winner->name, original->name))
3253     winner = target;
3254
3255   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
3256   return 0;
3257 }
3258
3259 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
3260
3261 static char *
3262 get_first_input_target (void)
3263 {
3264   char *target = NULL;
3265
3266   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
3267     {
3268       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
3269           && s->flags.real)
3270         {
3271           ldfile_open_file (s);
3272
3273           if (s->the_bfd != NULL
3274               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
3275             {
3276               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
3277
3278               if (target != NULL)
3279                 break;
3280             }
3281         }
3282     }
3283
3284   return target;
3285 }
3286
3287 const char *
3288 lang_get_output_target (void)
3289 {
3290   const char *target;
3291
3292   /* Has the user told us which output format to use?  */
3293   if (output_target != NULL)
3294     return output_target;
3295
3296   /* No - has the current target been set to something other than
3297      the default?  */
3298   if (current_target != default_target && current_target != NULL)
3299     return current_target;
3300
3301   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
3302   target = get_first_input_target ();
3303   if (target != NULL)
3304     return target;
3305
3306   /* Failed - use the default output target.  */
3307   return default_target;
3308 }
3309
3310 /* Open the output file.  */
3311
3312 static void
3313 open_output (const char *name)
3314 {
3315   output_target = lang_get_output_target ();
3316
3317   /* Has the user requested a particular endianness on the command
3318      line?  */
3319   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
3320     {
3321       /* Get the chosen target.  */
3322       const bfd_target *target
3323         = bfd_iterate_over_targets (get_target, (void *) output_target);
3324
3325       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
3326       if (target != NULL)
3327         {
3328           enum bfd_endian desired_endian;
3329
3330           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
3331             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
3332           else
3333             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
3334
3335           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
3336              not happen if the linker script has provided big and
3337              little endian alternatives, but some scrips don't do
3338              this.  */
3339           if (target->byteorder != desired_endian)
3340             {
3341               /* If it does, then see if the target provides
3342                  an alternative with the correct endianness.  */
3343               if (target->alternative_target != NULL
3344                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
3345                 output_target = target->alternative_target->name;
3346               else
3347                 {
3348                   /* Try to find a target as similar as possible to
3349                      the default target, but which has the desired
3350                      endian characteristic.  */
3351                   bfd_iterate_over_targets (closest_target_match,
3352                                             (void *) target);
3353
3354                   /* Oh dear - we could not find any targets that
3355                      satisfy our requirements.  */
3356                   if (winner == NULL)
3357                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
3358                              " that match endianness requirement\n"));
3359                   else
3360                     output_target = winner->name;
3361                 }
3362             }
3363         }
3364     }
3365
3366   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
3367
3368   if (link_info.output_bfd == NULL)
3369     {
3370       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
3371         einfo (_("%F%P: target %s not found\n"), output_target);
3372
3373       einfo (_("%F%P: cannot open output file %s: %E\n"), name);
3374     }
3375
3376   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3377
3378   if (!bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3379     einfo (_("%F%P: %s: can not make object file: %E\n"), name);
3380   if (!bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3381                            ldfile_output_architecture,
3382                            ldfile_output_machine))
3383     einfo (_("%F%P: %s: can not set architecture: %E\n"), name);
3384
3385   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3386   if (link_info.hash == NULL)
3387     einfo (_("%F%P: can not create hash table: %E\n"));
3388
3389   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3390 }
3391
3392 static void
3393 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3394 {
3395   switch (statement->header.type)
3396     {
3397     case lang_output_statement_enum:
3398       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3399       open_output (statement->output_statement.name);
3400       ldemul_set_output_arch ();
3401       if (config.magic_demand_paged
3402           && !bfd_link_relocatable (&link_info))
3403         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3404       else
3405         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3406       if (config.text_read_only)
3407         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3408       else
3409         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3410       if (link_info.traditional_format)
3411         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3412       else
3413         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3414       break;
3415
3416     case lang_target_statement_enum:
3417       current_target = statement->target_statement.target;
3418       break;
3419     default:
3420       break;
3421     }
3422 }
3423
3424 static void
3425 init_opb (void)
3426 {
3427   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3428                                               ldfile_output_machine);
3429   opb_shift = 0;
3430   if (x > 1)
3431     while ((x & 1) == 0)
3432       {
3433         x >>= 1;
3434         ++opb_shift;
3435       }
3436   ASSERT (x == 1);
3437 }
3438
3439 /* Open all the input files.  */
3440
3441 enum open_bfd_mode
3442   {
3443     OPEN_BFD_NORMAL = 0,
3444     OPEN_BFD_FORCE = 1,
3445     OPEN_BFD_RESCAN = 2
3446   };
3447 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3448 static lang_input_statement_type *plugin_insert = NULL;
3449 #endif
3450
3451 static void
3452 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, enum open_bfd_mode mode)
3453 {
3454   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3455     {
3456       switch (s->header.type)
3457         {
3458         case lang_constructors_statement_enum:
3459           open_input_bfds (constructor_list.head, mode);
3460           break;
3461         case lang_output_section_statement_enum:
3462           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, mode);
3463           break;
3464         case lang_wild_statement_enum:
3465           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3466           if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3467               && s->wild_statement.filename
3468               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3469               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3470             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3471           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, mode);
3472           break;
3473         case lang_group_statement_enum:
3474           {
3475             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3476
3477             /* We must continually search the entries in the group
3478                until no new symbols are added to the list of undefined
3479                symbols.  */
3480
3481             do
3482               {
3483                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3484                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head,
3485                                  mode | OPEN_BFD_FORCE);
3486               }
3487             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3488           }
3489           break;
3490         case lang_target_statement_enum:
3491           current_target = s->target_statement.target;
3492           break;
3493         case lang_input_statement_enum:
3494           if (s->input_statement.flags.real)
3495             {
3496               lang_statement_union_type **os_tail;
3497               lang_statement_list_type add;
3498               bfd *abfd;
3499
3500               s->input_statement.target = current_target;
3501
3502               /* If we are being called from within a group, and this
3503                  is an archive which has already been searched, then
3504                  force it to be researched unless the whole archive
3505                  has been loaded already.  Do the same for a rescan.
3506                  Likewise reload --as-needed shared libs.  */
3507               if (mode != OPEN_BFD_NORMAL
3508 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3509                   && ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3510                       || plugin_insert == NULL)
3511 #endif
3512                   && s->input_statement.flags.loaded
3513                   && (abfd = s->input_statement.the_bfd) != NULL
3514                   && ((bfd_get_format (abfd) == bfd_archive
3515                        && !s->input_statement.flags.whole_archive)
3516                       || (bfd_get_format (abfd) == bfd_object
3517                           && ((abfd->flags) & DYNAMIC) != 0
3518                           && s->input_statement.flags.add_DT_NEEDED_for_regular
3519                           && bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
3520                           && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)))
3521                 {
3522                   s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3523                   s->input_statement.flags.reload = TRUE;
3524                 }
3525
3526               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3527               lang_list_init (&add);
3528
3529               if (!load_symbols (&s->input_statement, &add))
3530                 config.make_executable = FALSE;
3531
3532               if (add.head != NULL)
3533                 {
3534                   /* If this was a script with output sections then
3535                      tack any added statements on to the end of the
3536                      list.  This avoids having to reorder the output
3537                      section statement list.  Very likely the user
3538                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3539                      naive user expectations.  */
3540                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3541                     {
3542                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3543                                " did you forget -T?\n"),
3544                              s->input_statement.filename);
3545                       *stat_ptr->tail = add.head;
3546                       stat_ptr->tail = add.tail;
3547                     }
3548                   else
3549                     {
3550                       *add.tail = s->header.next;
3551                       s->header.next = add.head;
3552                     }
3553                 }
3554             }
3555 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3556           /* If we have found the point at which a plugin added new
3557              files, clear plugin_insert to enable archive rescan.  */
3558           if (&s->input_statement == plugin_insert)
3559             plugin_insert = NULL;
3560 #endif
3561           break;
3562         case lang_assignment_statement_enum:
3563           if (s->assignment_statement.exp->type.node_class != etree_assert)
3564             exp_fold_tree_no_dot (s->assignment_statement.exp);
3565           break;
3566         default:
3567           break;
3568         }
3569     }
3570
3571   /* Exit if any of the files were missing.  */
3572   if (input_flags.missing_file)
3573     einfo ("%F");
3574 }
3575
3576 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3577    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3578    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3579    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3580    name to the symbol table.  */
3581
3582 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3583
3584 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3585
3586 void
3587 ldlang_add_undef (const char *const name, bfd_boolean cmdline)
3588 {
3589   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef;
3590
3591   undef_from_cmdline = undef_from_cmdline || cmdline;
3592   new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *) stat_alloc (sizeof (*new_undef));
3593   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3594   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3595
3596   new_undef->name = xstrdup (name);
3597
3598   if (link_info.output_bfd != NULL)
3599     insert_undefined (new_undef->name);
3600 }
3601
3602 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3603
3604 static void
3605 insert_undefined (const char *name)
3606 {
3607   struct bfd_link_hash_entry *h;
3608
3609   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3610   if (h == NULL)
3611     einfo (_("%F%P: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3612   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3613     {
3614       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3615       h->u.undef.abfd = NULL;
3616       h->non_ir_ref_regular = TRUE;
3617       if (is_elf_hash_table (link_info.hash))
3618         ((struct elf_link_hash_entry *) h)->mark = 1;
3619       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3620     }
3621 }
3622
3623 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3624    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3625    script file.  */
3626
3627 static void
3628 lang_place_undefineds (void)
3629 {
3630   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3631
3632   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3633     insert_undefined (ptr->name);
3634 }
3635
3636 /* Structure used to build the list of symbols that the user has required
3637    be defined.  */
3638
3639 struct require_defined_symbol
3640 {
3641   const char *name;
3642   struct require_defined_symbol *next;
3643 };
3644
3645 /* The list of symbols that the user has required be defined.  */
3646
3647 static struct require_defined_symbol *require_defined_symbol_list;
3648
3649 /* Add a new symbol NAME to the list of symbols that are required to be
3650    defined.  */
3651
3652 void
3653 ldlang_add_require_defined (const char *const name)
3654 {
3655   struct require_defined_symbol *ptr;
3656
3657   ldlang_add_undef (name, TRUE);
3658   ptr = (struct require_defined_symbol *) stat_alloc (sizeof (*ptr));
3659   ptr->next = require_defined_symbol_list;
3660   ptr->name = strdup (name);
3661   require_defined_symbol_list = ptr;
3662 }
3663
3664 /* Check that all symbols the user required to be defined, are defined,
3665    raise an error if we find a symbol that is not defined.  */
3666
3667 static void
3668 ldlang_check_require_defined_symbols (void)
3669 {
3670   struct require_defined_symbol *ptr;
3671
3672   for (ptr = require_defined_symbol_list; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3673     {
3674       struct bfd_link_hash_entry *h;
3675
3676       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ptr->name,
3677                                 FALSE, FALSE, TRUE);
3678       if (h == NULL
3679           || (h->type != bfd_link_hash_defined
3680               && h->type != bfd_link_hash_defweak))
3681         einfo(_("%X%P: required symbol `%s' not defined\n"), ptr->name);
3682     }
3683 }
3684
3685 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3686
3687 static void
3688 check_input_sections
3689   (lang_statement_union_type *s,
3690    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3691 {
3692   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3693     {
3694       switch (s->header.type)
3695         {
3696         case lang_wild_statement_enum:
3697           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3698                      output_section_statement);
3699           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3700             return;
3701           break;
3702         case lang_constructors_statement_enum:
3703           check_input_sections (constructor_list.head,
3704                                 output_section_statement);
3705           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3706             return;
3707           break;
3708         case lang_group_statement_enum:
3709           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3710                                 output_section_statement);
3711           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3712             return;
3713           break;
3714         default:
3715           break;
3716         }
3717     }
3718 }
3719
3720 /* Update wildcard statements if needed.  */
3721
3722 static void
3723 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3724 {
3725   struct wildcard_list *sec;
3726
3727   switch (sort_section)
3728     {
3729     default:
3730       FAIL ();
3731
3732     case none:
3733       break;
3734
3735     case by_name:
3736     case by_alignment:
3737       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3738         {
3739           switch (s->header.type)
3740             {
3741             default:
3742               break;
3743
3744             case lang_wild_statement_enum:
3745               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3746                    sec = sec->next)
3747                 {
3748                   switch (sec->spec.sorted)
3749                     {
3750                     case none:
3751                       sec->spec.sorted = sort_section;
3752                       break;
3753                     case by_name:
3754                       if (sort_section == by_alignment)
3755                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3756                       break;
3757                     case by_alignment:
3758                       if (sort_section == by_name)
3759                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3760                       break;
3761                     default:
3762                       break;
3763                     }
3764                 }
3765               break;
3766
3767             case lang_constructors_statement_enum:
3768               update_wild_statements (constructor_list.head);
3769               break;
3770
3771             case lang_output_section_statement_enum:
3772               /* Don't sort .init/.fini sections.  */
3773               if (strcmp (s->output_section_statement.name, ".init") != 0
3774                   && strcmp (s->output_section_statement.name, ".fini") != 0)
3775                 update_wild_statements
3776                   (s->output_section_statement.children.head);
3777               break;
3778
3779             case lang_group_statement_enum:
3780               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3781               break;
3782             }
3783         }
3784       break;
3785     }
3786 }
3787
3788 /* Open input files and attach to output sections.  */
3789
3790 static void
3791 map_input_to_output_sections
3792   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3793    lang_output_section_statement_type *os)
3794 {
3795   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3796     {
3797       lang_output_section_statement_type *tos;
3798       flagword flags;
3799
3800       switch (s->header.type)
3801         {
3802         case lang_wild_statement_enum:
3803           wild (&s->wild_statement, target, os);
3804           break;
3805         case lang_constructors_statement_enum:
3806           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3807                                         target,
3808                                         os);
3809           break;
3810         case lang_output_section_statement_enum:
3811           tos = &s->output_section_statement;
3812           if (tos->constraint != 0)
3813             {
3814               if (tos->constraint != ONLY_IF_RW
3815                   && tos->constraint != ONLY_IF_RO)
3816                 break;
3817               tos->all_input_readonly = TRUE;
3818               check_input_sections (tos->children.head, tos);
3819               if (tos->all_input_readonly != (tos->constraint == ONLY_IF_RO))
3820                 {
3821                   tos->constraint = -1;
3822                   break;
3823                 }
3824             }
3825           map_input_to_output_sections (tos->children.head,
3826                                         target,
3827                                         tos);
3828           break;
3829         case lang_output_statement_enum:
3830           break;
3831         case lang_target_statement_enum:
3832           target = s->target_statement.target;
3833           break;
3834         case lang_group_statement_enum:
3835           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3836                                         target,
3837                                         os);
3838           break;
3839         case lang_data_statement_enum:
3840           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3841              are initialized.  */
3842           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3843           /* The output section gets CONTENTS, ALLOC and LOAD, but
3844              these may be overridden by the script.  */
3845           flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3846           switch (os->sectype)
3847             {
3848             case normal_section:
3849             case overlay_section:
3850               break;
3851             case noalloc_section:
3852               flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3853               break;
3854             case noload_section:
3855               if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
3856                   == bfd_target_elf_flavour)
3857                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC;
3858               else
3859                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
3860               break;
3861             }
3862           if (os->bfd_section == NULL)
3863             init_os (os, flags);
3864           else
3865             os->bfd_section->flags |= flags;
3866           break;
3867         case lang_input_section_enum:
3868           break;
3869         case lang_fill_statement_enum:
3870         case lang_object_symbols_statement_enum:
3871         case lang_reloc_statement_enum:
3872         case lang_padding_statement_enum:
3873         case lang_input_statement_enum:
3874           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3875             init_os (os, 0);
3876           break;
3877         case lang_assignment_statement_enum:
3878           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3879             init_os (os, 0);
3880
3881           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3882              are initialized.  */
3883           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3884           break;
3885         case lang_address_statement_enum:
3886           /* Mark the specified section with the supplied address.
3887              If this section was actually a segment marker, then the
3888              directive is ignored if the linker script explicitly
3889              processed the segment marker.  Originally, the linker
3890              treated segment directives (like -Ttext on the
3891              command-line) as section directives.  We honor the
3892              section directive semantics for backwards compatibility;
3893              linker scripts that do not specifically check for
3894              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3895           if (!s->address_statement.segment
3896               || !s->address_statement.segment->used)
3897             {
3898               const char *name = s->address_statement.section_name;
3899
3900               /* Create the output section statement here so that
3901                  orphans with a set address will be placed after other
3902                  script sections.  If we let the orphan placement code
3903                  place them in amongst other sections then the address
3904                  will affect following script sections, which is
3905                  likely to surprise naive users.  */
3906               tos = lang_output_section_statement_lookup (name, 0, TRUE);
3907               tos->addr_tree = s->address_statement.address;
3908               if (tos->bfd_section == NULL)
3909                 init_os (tos, 0);
3910             }
3911           break;
3912         case lang_insert_statement_enum:
3913           break;
3914         }
3915     }
3916 }
3917
3918 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3919    start of the list and places them after the output section
3920    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3921    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3922    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3923
3924 static void
3925 process_insert_statements (void)
3926 {
3927   lang_statement_union_type **s;
3928   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3929   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3930   lang_output_section_statement_type *os;
3931
3932   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3933      the special abs_section output statement, so that it isn't
3934      reordered.  */
3935   s = &lang_output_section_statement.head;
3936   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3937     {
3938       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3939         {
3940           /* Keep pointers to the first and last output section
3941              statement in the sequence we may be about to move.  */
3942           os = &(*s)->output_section_statement;
3943
3944           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3945           last_os = os;
3946
3947           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3948              won't match this output section statement.  At this
3949              stage in linking constraint has values in the range
3950              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3951           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3952           if (first_os == NULL)
3953             first_os = last_os;
3954         }
3955       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3956         {
3957           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3958           lang_output_section_statement_type *where;
3959           lang_statement_union_type **ptr;
3960           lang_statement_union_type *first;
3961
3962           where = lang_output_section_find (i->where);
3963           if (where != NULL && i->is_before)
3964             {
3965               do
3966                 where = where->prev;
3967               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3968             }
3969           if (where == NULL)
3970             {
3971               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3972               return;
3973             }
3974
3975           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3976           if (last_os != NULL)
3977             {
3978               asection *first_sec, *last_sec;
3979               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3980
3981               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3982               first_os->prev->next = last_os->next;
3983               if (last_os->next == NULL)
3984                 {
3985                   next = &first_os->prev->next;
3986                   lang_output_section_statement.tail
3987                     = (lang_statement_union_type **) next;
3988                 }
3989               else
3990                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3991               /* Add them in at the new position.  */
3992               last_os->next = where->next;
3993               if (where->next == NULL)
3994                 {
3995                   next = &last_os->next;
3996                   lang_output_section_statement.tail
3997                     = (lang_statement_union_type **) next;
3998                 }
3999               else
4000                 where->next->prev = last_os;
4001               first_os->prev = where;
4002               where->next = first_os;
4003
4004               /* Move the bfd sections in the same way.  */
4005               first_sec = NULL;
4006               last_sec = NULL;
4007               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
4008                 {
4009                   os->constraint = -2 - os->constraint;
4010                   if (os->bfd_section != NULL
4011                       && os->bfd_section->owner != NULL)
4012                     {
4013                       last_sec = os->bfd_section;
4014                       if (first_sec == NULL)
4015                         first_sec = last_sec;
4016                     }
4017                   if (os == last_os)
4018                     break;
4019                 }
4020               if (last_sec != NULL)
4021                 {
4022                   asection *sec = where->bfd_section;
4023                   if (sec == NULL)
4024                     sec = output_prev_sec_find (where);
4025
4026                   /* The place we want to insert must come after the
4027                      sections we are moving.  So if we find no
4028                      section or if the section is the same as our
4029                      last section, then no move is needed.  */
4030                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
4031                     {
4032                       /* Trim them off.  */
4033                       if (first_sec->prev != NULL)
4034                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
4035                       else
4036                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
4037                       if (last_sec->next != NULL)
4038                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
4039                       else
4040                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
4041                       /* Add back.  */
4042                       last_sec->next = sec->next;
4043                       if (sec->next != NULL)
4044                         sec->next->prev = last_sec;
4045                       else
4046                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
4047                       first_sec->prev = sec;
4048                       sec->next = first_sec;
4049                     }
4050                 }
4051
4052               first_os = NULL;
4053               last_os = NULL;
4054             }
4055
4056           ptr = insert_os_after (where);
4057           /* Snip everything after the abs_section output statement we
4058              know is at the start of the list, up to and including
4059              the insert statement we are currently processing.  */
4060           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
4061           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
4062           /* Add them back where they belong.  */
4063           *s = *ptr;
4064           if (*s == NULL)
4065             statement_list.tail = s;
4066           *ptr = first;
4067           s = &lang_output_section_statement.head;
4068         }
4069     }
4070
4071   /* Undo constraint twiddling.  */
4072   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
4073     {
4074       os->constraint = -2 - os->constraint;
4075       if (os == last_os)
4076         break;
4077     }
4078 }
4079
4080 /* An output section might have been removed after its statement was
4081    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
4082    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
4083
4084 void
4085 strip_excluded_output_sections (void)
4086 {
4087   lang_output_section_statement_type *os;
4088
4089   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
4090   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4091     {
4092       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
4093       expld.dataseg.phase = exp_seg_none;
4094       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
4095       lang_reset_memory_regions ();
4096     }
4097
4098   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
4099        os != NULL;
4100        os = os->next)
4101     {
4102       asection *output_section;
4103       bfd_boolean exclude;
4104
4105       if (os->constraint < 0)
4106         continue;
4107
4108       output_section = os->bfd_section;
4109       if (output_section == NULL)
4110         continue;
4111
4112       exclude = (output_section->rawsize == 0
4113                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
4114                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
4115                                                     output_section));
4116
4117       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
4118          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
4119          input sections, so don't drop output sections that have such
4120          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
4121       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
4122         {
4123           asection *s;
4124
4125           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
4126             if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
4127                 && ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
4128                     || link_info.emitrelocations))
4129               {
4130                 exclude = FALSE;
4131                 break;
4132               }
4133         }
4134
4135       if (exclude)
4136         {
4137           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
4138              removed output section statement may still be used.  */
4139           if (!os->update_dot)
4140             os->ignored = TRUE;
4141           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
4142           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
4143           link_info.output_bfd->section_count--;
4144         }
4145     }
4146 }
4147
4148 /* Called from ldwrite to clear out asection.map_head and
4149    asection.map_tail for use as link_orders in ldwrite.  */
4150
4151 void
4152 lang_clear_os_map (void)
4153 {
4154   lang_output_section_statement_type *os;
4155
4156   if (map_head_is_link_order)
4157     return;
4158
4159   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
4160        os != NULL;
4161        os = os->next)
4162     {
4163       asection *output_section;
4164
4165       if (os->constraint < 0)
4166         continue;
4167
4168       output_section = os->bfd_section;
4169       if (output_section == NULL)
4170         continue;
4171
4172       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
4173       output_section->map_head.link_order = NULL;
4174       output_section->map_tail.link_order = NULL;
4175     }
4176
4177   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
4178      and map_tail link_order fields.  */
4179   map_head_is_link_order = TRUE;
4180 }
4181
4182 static void
4183 print_output_section_statement
4184   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
4185 {
4186   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
4187   int len;
4188
4189   if (output_section_statement != abs_output_section)
4190     {
4191       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
4192
4193       if (section != NULL)
4194         {
4195           print_dot = section->vma;
4196
4197           len = strlen (output_section_statement->name);
4198           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4199             {
4200               print_nl ();
4201               len = 0;
4202             }
4203           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4204             {
4205               print_space ();
4206               ++len;
4207             }
4208
4209           minfo ("0x%V %W", section->vma, TO_ADDR (section->size));
4210
4211           if (section->vma != section->lma)
4212             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
4213
4214           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
4215             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
4216                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
4217         }
4218
4219       print_nl ();
4220     }
4221
4222   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
4223                         output_section_statement);
4224 }
4225
4226 static void
4227 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
4228                   lang_output_section_statement_type *output_section)
4229 {
4230   unsigned int i;
4231   bfd_boolean is_dot;
4232   etree_type *tree;
4233   asection *osec;
4234
4235   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4236     print_space ();
4237
4238   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
4239     {
4240       is_dot = FALSE;
4241       tree = assignment->exp->assert_s.child;
4242     }
4243   else
4244     {
4245       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
4246
4247       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
4248       tree = assignment->exp;
4249     }
4250
4251   osec = output_section->bfd_section;
4252   if (osec == NULL)
4253     osec = bfd_abs_section_ptr;
4254
4255   if (assignment->exp->type.node_class != etree_provide)
4256     exp_fold_tree (tree, osec, &print_dot);
4257   else
4258     expld.result.valid_p = FALSE;
4259
4260   if (expld.result.valid_p)
4261     {
4262       bfd_vma value;
4263
4264       if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert
4265           || is_dot
4266           || expld.assign_name != NULL)
4267         {
4268           value = expld.result.value;
4269
4270           if (expld.result.section != NULL)
4271             value += expld.result.section->vma;
4272
4273           minfo ("0x%V", value);
4274           if (is_dot)
4275             print_dot = value;
4276         }
4277       else
4278         {
4279           struct bfd_link_hash_entry *h;
4280
4281           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
4282                                     FALSE, FALSE, TRUE);
4283           if (h != NULL
4284               && (h->type == bfd_link_hash_defined
4285                   || h->type == bfd_link_hash_defweak))
4286             {
4287               value = h->u.def.value;
4288               value += h->u.def.section->output_section->vma;
4289               value += h->u.def.section->output_offset;
4290
4291               minfo ("[0x%V]", value);
4292             }
4293           else
4294             minfo ("[unresolved]");
4295         }
4296     }
4297   else
4298     {
4299       if (assignment->exp->type.node_class == etree_provide)
4300         minfo ("[!provide]");
4301       else
4302         minfo ("*undef*   ");
4303 #ifdef BFD64
4304       minfo ("        ");
4305 #endif
4306     }
4307   expld.assign_name = NULL;
4308
4309   minfo ("                ");
4310   exp_print_tree (assignment->exp);
4311   print_nl ();
4312 }
4313
4314 static void
4315 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
4316 {
4317   if (statm->filename != NULL
4318       && (statm->the_bfd == NULL
4319           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
4320     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
4321 }
4322
4323 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
4324    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
4325
4326 static bfd_boolean
4327 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
4328 {
4329   asection *sec = (asection *) ptr;
4330
4331   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
4332        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
4333       && sec == hash_entry->u.def.section)
4334     {
4335       int i;
4336
4337       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4338         print_space ();
4339       minfo ("0x%V   ",
4340              (hash_entry->u.def.value
4341               + hash_entry->u.def.section->output_offset
4342               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
4343
4344       minfo ("             %pT\n", hash_entry->root.string);
4345     }
4346
4347   return TRUE;
4348 }
4349
4350 static int
4351 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
4352 {
4353   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
4354   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
4355
4356   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
4357     return -1;
4358   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
4359     return 1;
4360   else
4361     return 0;
4362 }
4363
4364 static void
4365 print_all_symbols (asection *sec)
4366 {
4367   input_section_userdata_type *ud
4368     = (input_section_userdata_type *) get_userdata (sec);
4369   struct map_symbol_def *def;
4370   struct bfd_link_hash_entry **entries;
4371   unsigned int i;
4372
4373   if (!ud)
4374     return;
4375
4376   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
4377
4378   /* Sort the symbols by address.  */
4379   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
4380       obstack_alloc (&map_obstack,
4381                      ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
4382
4383   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
4384     entries[i] = def->entry;
4385
4386   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
4387          hash_entry_addr_cmp);
4388
4389   /* Print the symbols.  */
4390   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4391     print_one_symbol (entries[i], sec);
4392
4393   obstack_free (&map_obstack, entries);
4394 }
4395
4396 /* Print information about an input section to the map file.  */
4397
4398 static void
4399 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4400 {
4401   bfd_size_type size = i->size;
4402   int len;
4403   bfd_vma addr;
4404
4405   init_opb ();
4406
4407   print_space ();
4408   minfo ("%s", i->name);
4409
4410   len = 1 + strlen (i->name);
4411   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4412     {
4413       print_nl ();
4414       len = 0;
4415     }
4416   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4417     {
4418       print_space ();
4419       ++len;
4420     }
4421
4422   if (i->output_section != NULL
4423       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4424     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4425   else
4426     {
4427       addr = print_dot;
4428       if (!is_discarded)
4429         size = 0;
4430     }
4431
4432   minfo ("0x%V %W %pB\n", addr, size, i->owner);
4433
4434   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4435     {
4436       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4437 #ifdef BFD64
4438       len += 16;
4439 #else
4440       len += 8;
4441 #endif
4442       while (len > 0)
4443         {
4444           print_space ();
4445           --len;
4446         }
4447
4448       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4449     }
4450
4451   if (i->output_section != NULL
4452       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4453     {
4454       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4455         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4456       else
4457         print_all_symbols (i);
4458
4459       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4460          backwards - this could happen if we have overlays and a
4461          later overlay is shorter than an earier one.  */
4462       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4463         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4464     }
4465 }
4466
4467 static void
4468 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4469 {
4470   size_t size;
4471   unsigned char *p;
4472   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4473   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4474     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4475   fputs ("\n", config.map_file);
4476 }
4477
4478 static void
4479 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4480 {
4481   int i;
4482   bfd_vma addr;
4483   bfd_size_type size;
4484   const char *name;
4485
4486   init_opb ();
4487   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4488     print_space ();
4489
4490   addr = data->output_offset;
4491   if (data->output_section != NULL)
4492     addr += data->output_section->vma;
4493
4494   switch (data->type)
4495     {
4496     default:
4497       abort ();
4498     case BYTE:
4499       size = BYTE_SIZE;
4500       name = "BYTE";
4501       break;
4502     case SHORT:
4503       size = SHORT_SIZE;
4504       name = "SHORT";
4505       break;
4506     case LONG:
4507       size = LONG_SIZE;
4508       name = "LONG";
4509       break;
4510     case QUAD:
4511       size = QUAD_SIZE;
4512       name = "QUAD";
4513       break;
4514     case SQUAD:
4515       size = QUAD_SIZE;
4516       name = "SQUAD";
4517       break;
4518     }
4519
4520   if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4521     size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4522   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, TO_ADDR (size), name, data->value);
4523
4524   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4525     {
4526       print_space ();
4527       exp_print_tree (data->exp);
4528     }
4529
4530   print_nl ();
4531
4532   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4533 }
4534
4535 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4536    -Ttext.  */
4537
4538 static void
4539 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4540 {
4541   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4542   exp_print_tree (address->address);
4543   print_nl ();
4544 }
4545
4546 /* Print a reloc statement.  */
4547
4548 static void
4549 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4550 {
4551   int i;
4552   bfd_vma addr;
4553   bfd_size_type size;
4554
4555   init_opb ();
4556   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4557     print_space ();
4558
4559   addr = reloc->output_offset;
4560   if (reloc->output_section != NULL)
4561     addr += reloc->output_section->vma;
4562
4563   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4564
4565   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, TO_ADDR (size), reloc->howto->name);
4566
4567   if (reloc->name != NULL)
4568     minfo ("%s+", reloc->name);
4569   else
4570     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4571
4572   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4573
4574   print_nl ();
4575
4576   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4577 }
4578
4579 static void
4580 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4581 {
4582   int len;
4583   bfd_vma addr;
4584
4585   init_opb ();
4586   minfo (" *fill*");
4587
4588   len = sizeof " *fill*" - 1;
4589   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4590     {
4591       print_space ();
4592       ++len;
4593     }
4594
4595   addr = s->output_offset;
4596   if (s->output_section != NULL)
4597     addr += s->output_section->vma;
4598   minfo ("0x%V %W ", addr, TO_ADDR (s->size));
4599
4600   if (s->fill->size != 0)
4601     {
4602       size_t size;
4603       unsigned char *p;
4604       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4605         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4606     }
4607
4608   print_nl ();
4609
4610   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4611 }
4612
4613 static void
4614 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4615                       lang_output_section_statement_type *os)
4616 {
4617   struct wildcard_list *sec;
4618
4619   print_space ();
4620
4621   if (w->exclude_name_list)
4622     {
4623       name_list *tmp;
4624       minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", w->exclude_name_list->name);
4625       for (tmp = w->exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4626         minfo (" %s", tmp->name);
4627       minfo (") ");
4628     }
4629
4630   if (w->filenames_sorted)
4631     minfo ("SORT_BY_NAME(");
4632   if (w->filename != NULL)
4633     minfo ("%s", w->filename);
4634   else
4635     minfo ("*");
4636   if (w->filenames_sorted)
4637     minfo (")");
4638
4639   minfo ("(");
4640   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4641     {
4642       int closing_paren = 0;
4643
4644       switch (sec->spec.sorted)
4645         {
4646         case none:
4647           break;
4648
4649         case by_name:
4650           minfo ("SORT_BY_NAME(");
4651           closing_paren = 1;
4652           break;
4653
4654         case by_alignment:
4655           minfo ("SORT_BY_ALIGNMENT(");
4656           closing_paren = 1;
4657           break;
4658
4659         case by_name_alignment:
4660           minfo ("SORT_BY_NAME(SORT_BY_ALIGNMENT(");
4661           closing_paren = 2;
4662           break;
4663
4664         case by_alignment_name:
4665           minfo ("SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(");
4666           closing_paren = 2;
4667           break;
4668
4669         case by_none:
4670           minfo ("SORT_NONE(");
4671           closing_paren = 1;
4672           break;
4673
4674         case by_init_priority:
4675           minfo ("SORT_BY_INIT_PRIORITY(");
4676           closing_paren = 1;
4677           break;
4678         }
4679
4680       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4681         {
4682           name_list *tmp;
4683           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4684           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4685             minfo (" %s", tmp->name);
4686           minfo (") ");
4687         }
4688       if (sec->spec.name != NULL)
4689         minfo ("%s", sec->spec.name);
4690       else
4691         minfo ("*");
4692       for (;closing_paren > 0; closing_paren--)
4693         minfo (")");
4694       if (sec->next)
4695         minfo (" ");
4696     }
4697   minfo (")");
4698
4699   print_nl ();
4700
4701   print_statement_list (w->children.head, os);
4702 }
4703
4704 /* Print a group statement.  */
4705
4706 static void
4707 print_group (lang_group_statement_type *s,
4708              lang_output_section_statement_type *os)
4709 {
4710   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4711   print_statement_list (s->children.head, os);
4712   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4713 }
4714
4715 /* Print the list of statements in S.
4716    This can be called for any statement type.  */
4717
4718 static void
4719 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4720                       lang_output_section_statement_type *os)
4721 {
4722   while (s != NULL)
4723     {
4724       print_statement (s, os);
4725       s = s->header.next;
4726     }
4727 }
4728
4729 /* Print the first statement in statement list S.
4730    This can be called for any statement type.  */
4731
4732 static void
4733 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4734                  lang_output_section_statement_type *os)
4735 {
4736   switch (s->header.type)
4737     {
4738     default:
4739       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4740       FAIL ();
4741       break;
4742     case lang_constructors_statement_enum:
4743       if (constructor_list.head != NULL)
4744         {
4745           if (constructors_sorted)
4746             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4747           else
4748             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4749           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4750         }
4751       break;
4752     case lang_wild_statement_enum:
4753       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4754       break;
4755     case lang_address_statement_enum:
4756       print_address_statement (&s->address_statement);
4757       break;
4758     case lang_object_symbols_statement_enum:
4759       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4760       break;
4761     case lang_fill_statement_enum:
4762       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4763       break;
4764     case lang_data_statement_enum:
4765       print_data_statement (&s->data_statement);
4766       break;
4767     case lang_reloc_statement_enum:
4768       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4769       break;
4770     case lang_input_section_enum:
4771       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4772       break;
4773     case lang_padding_statement_enum:
4774       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4775       break;
4776     case lang_output_section_statement_enum:
4777       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4778       break;
4779     case lang_assignment_statement_enum:
4780       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4781       break;
4782     case lang_target_statement_enum:
4783       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4784       break;
4785     case lang_output_statement_enum:
4786       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4787       if (output_target != NULL)
4788         minfo (" %s", output_target);
4789       minfo (")\n");
4790       break;
4791     case lang_input_statement_enum:
4792       print_input_statement (&s->input_statement);
4793       break;
4794     case lang_group_statement_enum:
4795       print_group (&s->group_statement, os);
4796       break;
4797     case lang_insert_statement_enum:
4798       minfo ("INSERT %s %s\n",
4799              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4800              s->insert_statement.where);
4801       break;
4802     }
4803 }
4804
4805 static void
4806 print_statements (void)
4807 {
4808   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4809 }
4810
4811 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4812    If N == 0, nothing is printed.
4813    If N < 0, the entire list is printed.
4814    Intended to be called from GDB.  */
4815
4816 void
4817 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4818 {
4819   FILE *map_save = config.map_file;
4820
4821   config.map_file = stderr;
4822
4823   if (n < 0)
4824     print_statement_list (s, abs_output_section);
4825   else
4826     {
4827       while (s && --n >= 0)
4828         {
4829           print_statement (s, abs_output_section);
4830           s = s->header.next;
4831         }
4832     }
4833
4834   config.map_file = map_save;
4835 }
4836
4837 static void
4838 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4839             fill_type *fill,
4840             bfd_size_type alignment_needed,
4841             asection *output_section,
4842             bfd_vma dot)
4843 {
4844   static fill_type zero_fill;
4845   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4846
4847   if (ptr != &statement_list.head)
4848     pad = ((lang_statement_union_type *)
4849            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4850   if (pad != NULL
4851       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4852       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4853     {
4854       /* Use the existing pad statement.  */
4855     }
4856   else if ((pad = *ptr) != NULL
4857            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4858            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4859     {
4860       /* Use the existing pad statement.  */
4861     }
4862   else
4863     {
4864       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4865       pad = (lang_statement_union_type *)
4866           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4867       pad->header.next = *ptr;
4868       *ptr = pad;
4869       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4870       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4871       if (fill == NULL)
4872         fill = &zero_fill;
4873       pad->padding_statement.fill = fill;
4874     }
4875   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4876   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4877   if (!(output_section->flags & SEC_FIXED_SIZE))
4878     output_section->size = TO_SIZE (dot + TO_ADDR (alignment_needed)
4879                                     - output_section->vma);
4880 }
4881
4882 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4883
4884 static bfd_vma
4885 size_input_section
4886   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4887    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4888    fill_type *fill,
4889    bfd_vma dot)
4890 {
4891   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4892   asection *i = is->section;
4893   asection *o = output_section_statement->bfd_section;
4894
4895   if (i->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4896     i->output_offset = i->vma - o->vma;
4897   else if (((i->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
4898            || output_section_statement->ignored)
4899     i->output_offset = dot - o->vma;
4900   else
4901     {
4902       bfd_size_type alignment_needed;
4903
4904       /* Align this section first to the input sections requirement,
4905          then to the output section's requirement.  If this alignment
4906          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4907          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4908
4909       if (output_section_statement->subsection_alignment != NULL)
4910         i->alignment_power
4911           = exp_get_power (output_section_statement->subsection_alignment,
4912                            "subsection alignment");
4913
4914       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4915         o->alignment_power = i->alignment_power;
4916
4917       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4918
4919       if (alignment_needed != 0)
4920         {
4921           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4922           dot += alignment_needed;
4923         }
4924
4925       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4926       i->output_offset = dot - o->vma;
4927
4928       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4929       dot += TO_ADDR (i->size);
4930       if (!(o->flags & SEC_FIXED_SIZE))
4931         o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4932     }
4933
4934   return dot;
4935 }
4936
4937 struct check_sec
4938 {
4939   asection *sec;
4940   bfd_boolean warned;
4941 };
4942
4943 static int
4944 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4945 {
4946   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4947   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4948
4949   if (sec1->lma < sec2->lma)
4950     return -1;
4951   else if (sec1->lma > sec2->lma)
4952     return 1;
4953   else if (sec1->id < sec2->id)
4954     return -1;
4955   else if (sec1->id > sec2->id)
4956     return 1;
4957
4958   return 0;
4959 }
4960
4961 static int
4962 sort_sections_by_vma (const void *arg1, const void *arg2)
4963 {
4964   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4965   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4966
4967   if (sec1->vma < sec2->vma)
4968     return -1;
4969   else if (sec1->vma > sec2->vma)
4970     return 1;
4971   else if (sec1->id < sec2->id)
4972     return -1;
4973   else if (sec1->id > sec2->id)
4974     return 1;
4975
4976   return 0;
4977 }
4978
4979 #define IS_TBSS(s) \
4980   ((s->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == SEC_THREAD_LOCAL)
4981
4982 #define IGNORE_SECTION(s) \
4983   ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0 || IS_TBSS (s))
4984
4985 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4986    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4987    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4988    region has overflowed.  */
4989
4990 static void
4991 lang_check_section_addresses (void)
4992 {
4993   asection *s, *p;
4994   struct check_sec *sections;
4995   size_t i, count;
4996   bfd_vma addr_mask;
4997   bfd_vma s_start;
4998   bfd_vma s_end;
4999   bfd_vma p_start = 0;
5000   bfd_vma p_end = 0;
5001   lang_memory_region_type *m;
5002   bfd_boolean overlays;
5003
5004   /* Detect address space overflow on allocated sections.  */
5005   addr_mask = ((bfd_vma) 1 <<
5006                (bfd_arch_bits_per_address (link_info.output_bfd) - 1)) - 1;
5007   addr_mask = (addr_mask << 1) + 1;
5008   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5009     if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5010       {
5011         s_end = (s->vma + s->size) & addr_mask;
5012         if (s_end != 0 && s_end < (s->vma & addr_mask))
5013           einfo (_("%X%P: section %s VMA wraps around address space\n"),
5014                  s->name);
5015         else
5016           {
5017             s_end = (s->lma + s->size) & addr_mask;
5018             if (s_end != 0 && s_end < (s->lma & addr_mask))
5019               einfo (_("%X%P: section %s LMA wraps around address space\n"),
5020                      s->name);
5021           }
5022       }
5023
5024   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
5025     return;
5026
5027   count = bfd_count_sections (link_info.output_bfd);
5028   sections = XNEWVEC (struct check_sec, count);
5029
5030   /* Scan all sections in the output list.  */
5031   count = 0;
5032   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5033     {
5034       if (IGNORE_SECTION (s)
5035           || s->size == 0)
5036         continue;
5037
5038       sections[count].sec = s;
5039       sections[count].warned = FALSE;
5040       count++;
5041     }
5042
5043   if (count <= 1)
5044     {
5045       free (sections);
5046       return;
5047     }
5048
5049   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_lma);
5050
5051   /* First check section LMAs.  There should be no overlap of LMAs on
5052      loadable sections, even with overlays.  */
5053   for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
5054     {
5055       s = sections[i].sec;
5056       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0)
5057         {
5058           s_start = s->lma;
5059           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
5060
5061           /* Look for an overlap.  We have sorted sections by lma, so
5062              we know that s_start >= p_start.  Besides the obvious
5063              case of overlap when the current section starts before
5064              the previous one ends, we also must have overlap if the
5065              previous section wraps around the address space.  */
5066           if (p != NULL
5067               && (s_start <= p_end
5068                   || p_end < p_start))
5069             {
5070               einfo (_("%X%P: section %s LMA [%V,%V]"
5071                        " overlaps section %s LMA [%V,%V]\n"),
5072                      s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
5073               sections[i].warned = TRUE;
5074             }
5075           p = s;
5076           p_start = s_start;
5077           p_end = s_end;
5078         }
5079     }
5080
5081   /* If any non-zero size allocated section (excluding tbss) starts at
5082      exactly the same VMA as another such section, then we have
5083      overlays.  Overlays generated by the OVERLAY keyword will have
5084      this property.  It is possible to intentionally generate overlays
5085      that fail this test, but it would be unusual.  */
5086   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_vma);
5087   overlays = FALSE;
5088   p_start = sections[0].sec->vma;
5089   for (i = 1; i < count; i++)
5090     {
5091       s_start = sections[i].sec->vma;
5092       if (p_start == s_start)
5093         {
5094           overlays = TRUE;
5095           break;
5096         }
5097       p_start = s_start;
5098     }
5099
5100   /* Now check section VMAs if no overlays were detected.  */
5101   if (!overlays)
5102     {
5103       for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
5104         {
5105           s = sections[i].sec;
5106           s_start = s->vma;
5107           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
5108
5109           if (p != NULL
5110               && !sections[i].warned
5111               && (s_start <= p_end
5112                   || p_end < p_start))
5113             einfo (_("%X%P: section %s VMA [%V,%V]"
5114                      " overlaps section %s VMA [%V,%V]\n"),
5115                    s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
5116           p = s;
5117           p_start = s_start;
5118           p_end = s_end;
5119         }
5120     }
5121
5122   free (sections);
5123
5124   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
5125      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
5126      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
5127      diagnostics are adequate for that case.
5128
5129      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
5130      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
5131      a bfd_vma quantity in decimal.  */
5132   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
5133     if (m->had_full_message)
5134       {
5135         unsigned long over = m->current - (m->origin + m->length);
5136         einfo (ngettext ("%X%P: region `%s' overflowed by %lu byte\n",
5137                          "%X%P: region `%s' overflowed by %lu bytes\n",
5138                          over),
5139                m->name_list.name, over);
5140       }
5141 }
5142
5143 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
5144    current address to be at the exact end of the region when the address is
5145    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
5146    calculation wraps around.  */
5147
5148 static void
5149 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
5150                  lang_memory_region_type *region,
5151                  etree_type *tree,
5152                  bfd_vma rbase)
5153 {
5154   if ((region->current < region->origin
5155        || (region->current - region->origin > region->length))
5156       && ((region->current != region->origin + region->length)
5157           || rbase == 0))
5158     {
5159       if (tree != NULL)
5160         {
5161           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %pB section `%s'"
5162                    " is not within region `%s'\n"),
5163                  region->current,
5164                  os->bfd_section->owner,
5165                  os->bfd_section->name,
5166                  region->name_list.name);
5167         }
5168       else if (!region->had_full_message)
5169         {
5170           region->had_full_message = TRUE;
5171
5172           einfo (_("%X%P: %pB section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
5173                  os->bfd_section->owner,
5174                  os->bfd_section->name,
5175                  region->name_list.name);
5176         }
5177     }
5178 }
5179
5180 static void
5181 ldlang_check_relro_region (lang_statement_union_type *s,
5182                            seg_align_type *seg)
5183 {
5184   if (seg->relro == exp_seg_relro_start)
5185     {
5186       if (!seg->relro_start_stat)
5187         seg->relro_start_stat = s;
5188       else
5189         {
5190           ASSERT (seg->relro_start_stat == s);
5191         }
5192     }
5193   else if (seg->relro == exp_seg_relro_end)
5194     {
5195       if (!seg->relro_end_stat)
5196         seg->relro_end_stat = s;
5197       else
5198         {
5199           ASSERT (seg->relro_end_stat == s);
5200         }
5201     }
5202 }
5203
5204 /* Set the sizes for all the output sections.  */
5205
5206 static bfd_vma
5207 lang_size_sections_1
5208   (lang_statement_union_type **prev,
5209    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
5210    fill_type *fill,
5211    bfd_vma dot,
5212    bfd_boolean *relax,
5213    bfd_boolean check_regions)
5214 {
5215   lang_statement_union_type *s;
5216
5217   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
5218   for (s = *prev; s != NULL; s = s->header.next)
5219     {
5220       switch (s->header.type)
5221         {
5222         case lang_output_section_statement_enum:
5223           {
5224             bfd_vma newdot, after, dotdelta;
5225             lang_output_section_statement_type *os;
5226             lang_memory_region_type *r;
5227             int section_alignment = 0;
5228
5229             os = &s->output_section_statement;
5230             if (os->constraint == -1)
5231               break;
5232
5233             /* FIXME: We shouldn't need to zero section vmas for ld -r
5234                here, in lang_insert_orphan, or in the default linker scripts.
5235                This is covering for coff backend linker bugs.  See PR6945.  */
5236             if (os->addr_tree == NULL
5237                 && bfd_link_relocatable (&link_info)
5238                 && (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5239                     == bfd_target_coff_flavour))
5240               os->addr_tree = exp_intop (0);
5241             if (os->addr_tree != NULL)
5242               {
5243                 os->processed_vma = FALSE;
5244                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5245
5246                 if (expld.result.valid_p)
5247                   {
5248                     dot = expld.result.value;
5249                     if (expld.result.section != NULL)
5250                       dot += expld.result.section->vma;
5251                   }
5252                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5253                   einfo (_("%F%P:%pS: non constant or forward reference"
5254                            " address expression for section %s\n"),
5255                          os->addr_tree, os->name);
5256               }
5257
5258             if (os->bfd_section == NULL)
5259               /* This section was removed or never actually created.  */
5260               break;
5261
5262             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
5263                address from the input section.  FIXME: This is COFF
5264                specific; it would be cleaner if there were some other way
5265                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
5266             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5267                   == bfd_target_ecoff_flavour)
5268                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5269                      == bfd_target_coff_flavour))
5270                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
5271               {
5272                 asection *input;
5273
5274                 if (os->children.head == NULL
5275                     || os->children.head->header.next != NULL
5276                     || (os->children.head->header.type
5277                         != lang_input_section_enum))
5278                   einfo (_("%X%P: internal error on COFF shared library"
5279                            " section %s\n"), os->name);
5280
5281                 input = os->children.head->input_section.section;
5282                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
5283                                      os->bfd_section,
5284                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
5285                 if (!(os->bfd_section->flags & SEC_FIXED_SIZE))
5286                   os->bfd_section->size = input->size;
5287                 break;
5288               }
5289
5290             newdot = dot;
5291             dotdelta = 0;
5292             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
5293               {
5294                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
5295                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
5296               }
5297             else
5298               {
5299                 if (os->addr_tree == NULL)
5300                   {
5301                     /* No address specified for this section, get one
5302                        from the region specification.  */
5303                     if (os->region == NULL
5304                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
5305                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
5306                             && strcmp (os->region->name_list.name,
5307                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
5308                       {
5309                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
5310                       }
5311
5312                     /* If a loadable section is using the default memory
5313                        region, and some non default memory regions were
5314                        defined, issue an error message.  */
5315                     if (!os->ignored
5316                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5317                         && !bfd_link_relocatable (&link_info)
5318                         && check_regions
5319                         && strcmp (os->region->name_list.name,
5320                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
5321                         && lang_memory_region_list != NULL
5322                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
5323                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
5324                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
5325                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5326                       {
5327                         /* By default this is an error rather than just a
5328                            warning because if we allocate the section to the
5329                            default memory region we can end up creating an
5330                            excessively large binary, or even seg faulting when
5331                            attempting to perform a negative seek.  See
5332                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
5333                            for an example of this.  This behaviour can be
5334                            overridden by the using the --no-check-sections
5335                            switch.  */
5336                         if (command_line.check_section_addresses)
5337                           einfo (_("%F%P: error: no memory region specified"
5338                                    " for loadable section `%s'\n"),
5339                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5340                                                        os->bfd_section));
5341                         else
5342                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
5343                                    " for loadable section `%s'\n"),
5344                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5345                                                        os->bfd_section));
5346                       }
5347
5348                     newdot = os->region->current;
5349                     section_alignment = os->bfd_section->alignment_power;
5350                   }
5351                 else
5352                   section_alignment = exp_get_power (os->section_alignment,
5353                                                      "section alignment");
5354
5355                 /* Align to what the section needs.  */
5356                 if (section_alignment > 0)
5357                   {
5358                     bfd_vma savedot = newdot;
5359                     newdot = align_power (newdot, section_alignment);
5360
5361                     dotdelta = newdot - savedot;
5362                     if (dotdelta != 0
5363                         && (config.warn_section_align
5364                             || os->addr_tree != NULL)
5365                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5366                       einfo (ngettext ("%P: warning: changing start of "
5367                                        "section %s by %lu byte\n",
5368                                        "%P: warning: changing start of "
5369                                        "section %s by %lu bytes\n",
5370                                        (unsigned long) dotdelta),
5371                              os->name, (unsigned long) dotdelta);
5372                   }
5373
5374                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
5375
5376                 os->bfd_section->output_offset = 0;
5377               }
5378
5379             lang_size_sections_1 (&os->children.head, os,
5380                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
5381
5382             os->processed_vma = TRUE;
5383
5384             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5385               /* Except for some special linker created sections,
5386                  no output section should change from zero size
5387                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
5388                  size on an ignored section indicates that some
5389                  input section was not sized early enough.  */
5390               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
5391             else
5392               {
5393                 dot = os->bfd_section->vma;
5394
5395                 /* Put the section within the requested block size, or
5396                    align at the block boundary.  */
5397                 after = ((dot
5398                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
5399                           + os->block_value - 1)
5400                          & - (bfd_vma) os->block_value);
5401
5402                 if (!(os->bfd_section->flags & SEC_FIXED_SIZE))
5403                   os->bfd_section->size = TO_SIZE (after
5404                                                    - os->bfd_section->vma);
5405               }
5406
5407             /* Set section lma.  */
5408             r = os->region;
5409             if (r == NULL)
5410               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
5411
5412             if (os->load_base)
5413               {
5414                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
5415                 os->bfd_section->lma = lma;
5416               }
5417             else if (os->lma_region != NULL)
5418               {
5419                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
5420
5421                 if (os->align_lma_with_input)
5422                   lma += dotdelta;
5423                 else
5424                   {
5425                     /* When LMA_REGION is the same as REGION, align the LMA
5426                        as we did for the VMA, possibly including alignment
5427                        from the bfd section.  If a different region, then
5428                        only align according to the value in the output
5429                        statement.  */
5430                     if (os->lma_region != os->region)
5431                       section_alignment = exp_get_power (os->section_alignment,
5432                                                          "section alignment");
5433                     if (section_alignment > 0)
5434                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5435                   }
5436                 os->bfd_section->lma = lma;
5437               }
5438             else if (r->last_os != NULL
5439                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5440               {
5441                 bfd_vma lma;
5442                 asection *last;
5443
5444                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
5445
5446                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
5447                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
5448                    os->load_base set) because backwards moves can
5449                    create overlapping LMAs.  */
5450                 if (dot < last->vma
5451                     && os->bfd_section->size != 0
5452                     && dot + TO_ADDR (os->bfd_section->size) <= last->vma)
5453                   {
5454                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
5455                        vma.  This is the old default lma, which might
5456                        just happen to work when the backwards move is
5457                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
5458                        so people can fix their linker scripts.  */
5459
5460                     if (last->vma != last->lma)
5461                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards "
5462                                "before `%s'\n"), os->name);
5463                   }
5464                 else
5465                   {
5466                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
5467                        at the end of the previous section.  */
5468                     if (os->sectype == overlay_section)
5469                       lma = last->lma + TO_ADDR (last->size);
5470
5471                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
5472                        as the previous section.  */
5473                     else
5474                       lma = dot + last->lma - last->vma;
5475
5476                     if (section_alignment > 0)
5477                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5478                     os->bfd_section->lma = lma;
5479                   }
5480               }
5481             os->processed_lma = TRUE;
5482
5483             /* Keep track of normal sections using the default
5484                lma region.  We use this to set the lma for
5485                following sections.  Overlays or other linker
5486                script assignment to lma might mean that the
5487                default lma == vma is incorrect.
5488                To avoid warnings about dot moving backwards when using
5489                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
5490                of non-zero size or with lma set differently to vma.
5491                Do this tracking before we short-cut the loop so that we
5492                track changes for the case where the section size is zero,
5493                but the lma is set differently to the vma.  This is
5494                important, if an orphan section is placed after an
5495                otherwise empty output section that has an explicit lma
5496                set, we want that lma reflected in the orphans lma.  */
5497             if (!IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5498                 && (os->bfd_section->size != 0
5499                     || (r->last_os == NULL
5500                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
5501                     || (r->last_os != NULL
5502                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
5503                                    .bfd_section->vma)))
5504                 && os->lma_region == NULL
5505                 && !bfd_link_relocatable (&link_info))
5506               r->last_os = s;
5507
5508             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5509               break;
5510
5511             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5512             if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5513                 || bfd_link_relocatable (&link_info))
5514               dotdelta = TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5515             else
5516               dotdelta = 0;
5517             dot += dotdelta;
5518
5519             if (os->update_dot_tree != 0)
5520               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5521
5522             /* Update dot in the region ?
5523                We only do this if the section is going to be allocated,
5524                since unallocated sections do not contribute to the region's
5525                overall size in memory.  */
5526             if (os->region != NULL
5527                 && (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
5528               {
5529                 os->region->current = dot;
5530
5531                 if (check_regions)
5532                   /* Make sure the new address is within the region.  */
5533                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
5534                                    os->bfd_section->vma);
5535
5536                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
5537                     && ((os->bfd_section->flags & SEC_LOAD)
5538                         || os->align_lma_with_input))
5539                   {
5540                     os->lma_region->current = os->bfd_section->lma + dotdelta;
5541
5542                     if (check_regions)
5543                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
5544                                        os->bfd_section->lma);
5545                   }
5546               }
5547           }
5548           break;
5549
5550         case lang_constructors_statement_enum:
5551           dot = lang_size_sections_1 (&constructor_list.head,
5552                                       output_section_statement,
5553                                       fill, dot, relax, check_regions);
5554           break;
5555
5556         case lang_data_statement_enum:
5557           {
5558             unsigned int size = 0;
5559
5560             s->data_statement.output_offset =
5561               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5562             s->data_statement.output_section =
5563               output_section_statement->bfd_section;
5564
5565             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
5566                need to mark them as needed.  */
5567             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5568
5569             switch (s->data_statement.type)
5570               {
5571               default:
5572                 abort ();
5573               case QUAD:
5574               case SQUAD:
5575                 size = QUAD_SIZE;
5576                 break;
5577               case LONG:
5578                 size = LONG_SIZE;
5579                 break;
5580               case SHORT:
5581                 size = SHORT_SIZE;
5582                 break;
5583               case BYTE:
5584                 size = BYTE_SIZE;
5585                 break;
5586               }
5587             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5588               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5589             dot += TO_ADDR (size);
5590             if (!(output_section_statement->bfd_section->flags
5591                   & SEC_FIXED_SIZE))
5592               output_section_statement->bfd_section->size
5593                 = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5594
5595           }
5596           break;
5597
5598         case lang_reloc_statement_enum:
5599           {
5600             int size;
5601
5602             s->reloc_statement.output_offset =
5603               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5604             s->reloc_statement.output_section =
5605               output_section_statement->bfd_section;
5606             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5607             dot += TO_ADDR (size);
5608             if (!(output_section_statement->bfd_section->flags
5609                   & SEC_FIXED_SIZE))
5610               output_section_statement->bfd_section->size
5611                 = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5612           }
5613           break;
5614
5615         case lang_wild_statement_enum:
5616           dot = lang_size_sections_1 (&s->wild_statement.children.head,
5617                                       output_section_statement,
5618                                       fill, dot, relax, check_regions);
5619           break;
5620
5621         case lang_object_symbols_statement_enum:
5622           link_info.create_object_symbols_section =
5623             output_section_statement->bfd_section;
5624           break;
5625
5626         case lang_output_statement_enum:
5627         case lang_target_statement_enum:
5628           break;
5629
5630         case lang_input_section_enum:
5631           {
5632             asection *i;
5633
5634             i = s->input_section.section;
5635             if (relax)
5636               {
5637                 bfd_boolean again;
5638
5639                 if (!bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5640                   einfo (_("%F%P: can't relax section: %E\n"));
5641                 if (again)
5642                   *relax = TRUE;
5643               }
5644             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5645                                       fill, dot);
5646           }
5647           break;
5648
5649         case lang_input_statement_enum:
5650           break;
5651
5652         case lang_fill_statement_enum:
5653           s->fill_statement.output_section =
5654             output_section_statement->bfd_section;
5655
5656           fill = s->fill_statement.fill;
5657           break;
5658
5659         case lang_assignment_statement_enum:
5660           {
5661             bfd_vma newdot = dot;
5662             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5663
5664             expld.dataseg.relro = exp_seg_relro_none;
5665
5666             exp_fold_tree (tree,
5667                            output_section_statement->bfd_section,
5668                            &newdot);
5669
5670             ldlang_check_relro_region (s, &expld.dataseg);
5671
5672             expld.dataseg.relro = exp_seg_relro_none;
5673
5674             /* This symbol may be relative to this section.  */
5675             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5676                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5677                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5678                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5679               output_section_statement->update_dot = 1;
5680
5681             if (!output_section_statement->ignored)
5682               {
5683                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5684                   {
5685                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5686                        the default memory address.  */
5687                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5688                                                FALSE)->current = newdot;
5689                   }
5690                 else if (newdot != dot)
5691                   {
5692                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5693                        put the pad before when relaxing, in case the
5694                        assignment references dot.  */
5695                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5696                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5697
5698                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5699                     s = s->header.next;
5700
5701                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5702                        should have space allocated to it, unless the
5703                        user has explicitly stated that the section
5704                        should not be allocated.  */
5705                     if (output_section_statement->sectype != noalloc_section
5706                         && (output_section_statement->sectype != noload_section
5707                             || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5708                                 == bfd_target_elf_flavour)))
5709                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5710                   }
5711                 dot = newdot;
5712               }
5713           }
5714           break;
5715
5716         case lang_padding_statement_enum:
5717           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5718              we won't have any padding statements.  If this is the
5719              second or later passes when relaxing, we should allow
5720              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5721              will be added back in.  */
5722           s->padding_statement.size = 0;
5723
5724           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5725              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5726              have output_offset larger than the final size of the
5727              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5728              a pad size of zero.  */
5729           s->padding_statement.output_offset
5730             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5731           break;
5732
5733         case lang_group_statement_enum:
5734           dot = lang_size_sections_1 (&s->group_statement.children.head,
5735                                       output_section_statement,
5736                                       fill, dot, relax, check_regions);
5737           break;
5738
5739         case lang_insert_statement_enum:
5740           break;
5741
5742           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5743         case lang_address_statement_enum:
5744           break;
5745
5746         default:
5747           FAIL ();
5748           break;
5749         }
5750       prev = &s->header.next;
5751     }
5752   return dot;
5753 }
5754
5755 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5756    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5757    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5758    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5759
5760 bfd_boolean
5761 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5762                                     bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5763                                     asection *current_section,
5764                                     asection *previous_section,
5765                                     bfd_boolean new_segment)
5766 {
5767   lang_output_section_statement_type *cur;
5768   lang_output_section_statement_type *prev;
5769
5770   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5771      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5772   if (new_segment)
5773     return TRUE;
5774
5775   /* Paranoia checks.  */
5776   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5777     return new_segment;
5778
5779   /* If this flag is set, the target never wants code and non-code
5780      sections comingled in the same segment.  */
5781   if (config.separate_code
5782       && ((current_section->flags ^ previous_section->flags) & SEC_CODE))
5783     return TRUE;
5784
5785   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5786      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5787      of output sections looking for a matching section pointer because if
5788      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5789   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5790   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5791
5792   /* More paranoia.  */
5793   if (cur == NULL || prev == NULL)
5794     return new_segment;
5795
5796   /* If the regions are different then force the sections to live in
5797      different segments.  See the email thread starting at the following
5798      URL for the reasons why this is necessary:
5799      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5800   return cur->region != prev->region;
5801 }
5802
5803 void
5804 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5805 {
5806   lang_statement_iteration++;
5807   lang_size_sections_1 (&statement_list.head, abs_output_section,
5808                         0, 0, relax, check_regions);
5809 }
5810
5811 static bfd_boolean
5812 lang_size_segment (seg_align_type *seg)
5813 {
5814   /* If XXX_SEGMENT_ALIGN XXX_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5815      a page could be saved in the data segment.  */
5816   bfd_vma first, last;
5817
5818   first = -seg->base & (seg->pagesize - 1);
5819   last = seg->end & (seg->pagesize - 1);
5820   if (first && last
5821       && ((seg->base & ~(seg->pagesize - 1))
5822           != (seg->end & ~(seg->pagesize - 1)))
5823       && first + last <= seg->pagesize)
5824     {
5825       seg->phase = exp_seg_adjust;
5826       return TRUE;
5827     }
5828
5829   seg->phase = exp_seg_done;
5830   return FALSE;
5831 }
5832
5833 static bfd_vma
5834 lang_size_relro_segment_1 (seg_align_type *seg)
5835 {
5836   bfd_vma relro_end, desired_end;
5837   asection *sec;
5838
5839   /* Compute the expected PT_GNU_RELRO/PT_LOAD segment end.  */
5840   relro_end = ((seg->relro_end + seg->pagesize - 1)
5841                & ~(seg->pagesize - 1));
5842
5843   /* Adjust by the offset arg of XXX_SEGMENT_RELRO_END.  */
5844   desired_end = relro_end - seg->relro_offset;
5845
5846   /* For sections in the relro segment..  */
5847   for (sec = link_info.output_bfd->section_last; sec; sec = sec->prev)
5848     if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
5849         && sec->vma >= seg->base
5850         && sec->vma < seg->relro_end - seg->relro_offset)
5851       {
5852         /* Where do we want to put this section so that it ends as
5853            desired?  */
5854         bfd_vma start, end, bump;
5855
5856         end = start = sec->vma;
5857         if (!IS_TBSS (sec))
5858           end += TO_ADDR (sec->size);
5859         bump = desired_end - end;
5860         /* We'd like to increase START by BUMP, but we must heed
5861            alignment so the increase might be less than optimum.  */
5862         start += bump;
5863         start &= ~(((bfd_vma) 1 << sec->alignment_power) - 1);
5864         /* This is now the desired end for the previous section.  */
5865         desired_end = start;
5866       }
5867
5868   seg->phase = exp_seg_relro_adjust;
5869   ASSERT (desired_end >= seg->base);
5870   seg->base = desired_end;
5871   return relro_end;
5872 }
5873
5874 static bfd_boolean
5875 lang_size_relro_segment (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5876 {
5877   bfd_boolean do_reset = FALSE;
5878   bfd_boolean do_data_relro;
5879   bfd_vma data_initial_base, data_relro_end;
5880
5881   if (link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5882     {
5883       do_data_relro = TRUE;
5884       data_initial_base = expld.dataseg.base;
5885       data_relro_end = lang_size_relro_segment_1 (&expld.dataseg);
5886     }
5887   else
5888     {
5889       do_data_relro = FALSE;
5890       data_initial_base = data_relro_end = 0;
5891     }
5892
5893   if (do_data_relro)
5894     {
5895       lang_reset_memory_regions ();
5896       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5897
5898       /* Assignments to dot, or to output section address in a user
5899          script have increased padding over the original.  Revert.  */
5900       if (do_data_relro && expld.dataseg.relro_end > data_relro_end)
5901         {
5902           expld.dataseg.base = data_initial_base;;
5903           do_reset = TRUE;
5904         }
5905     }
5906
5907   if (!do_data_relro && lang_size_segment (&expld.dataseg))
5908     do_reset = TRUE;
5909
5910   return do_reset;
5911 }
5912
5913 void
5914 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5915 {
5916   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5917   expld.dataseg.phase = exp_seg_none;
5918
5919   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5920
5921   if (expld.dataseg.phase != exp_seg_end_seen)
5922     expld.dataseg.phase = exp_seg_done;
5923
5924   if (expld.dataseg.phase == exp_seg_end_seen)
5925     {
5926       bfd_boolean do_reset
5927         = lang_size_relro_segment (relax, check_regions);
5928
5929       if (do_reset)
5930         {
5931           lang_reset_memory_regions ();
5932           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5933         }
5934
5935       if (link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5936         {
5937           link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5938           link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5939         }
5940     }
5941 }
5942
5943 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5944 static lang_assignment_statement_type *current_assign;
5945 static bfd_boolean prefer_next_section;
5946
5947 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5948
5949 static bfd_vma
5950 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5951                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5952                        fill_type *fill,
5953                        bfd_vma dot,
5954                        bfd_boolean *found_end)
5955 {
5956   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5957     {
5958       switch (s->header.type)
5959         {
5960         case lang_constructors_statement_enum:
5961           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5962                                        current_os, fill, dot, found_end);
5963           break;
5964
5965         case lang_output_section_statement_enum:
5966           {
5967             lang_output_section_statement_type *os;
5968             bfd_vma newdot;
5969
5970             os = &(s->output_section_statement);
5971             os->after_end = *found_end;
5972             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5973               {
5974                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5975                   {
5976                     current_section = os;
5977                     prefer_next_section = FALSE;
5978                   }
5979                 dot = os->bfd_section->vma;
5980               }
5981             newdot = lang_do_assignments_1 (os->children.head,
5982                                             os, os->fill, dot, found_end);
5983             if (!os->ignored)
5984               {
5985                 if (os->bfd_section != NULL)
5986                   {
5987                     /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5988                     if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5989                         || bfd_link_relocatable (&link_info))
5990                       dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5991
5992                     if (os->update_dot_tree != NULL)
5993                       exp_fold_tree (os->update_dot_tree,
5994                                      bfd_abs_section_ptr, &dot);
5995                   }
5996                 else
5997                   dot = newdot;
5998               }
5999           }
6000           break;
6001
6002         case lang_wild_statement_enum:
6003
6004           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
6005                                        current_os, fill, dot, found_end);
6006           break;
6007
6008         case lang_object_symbols_statement_enum:
6009         case lang_output_statement_enum:
6010         case lang_target_statement_enum:
6011           break;
6012
6013         case lang_data_statement_enum:
6014           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
6015           if (expld.result.valid_p)
6016             {
6017               s->data_statement.value = expld.result.value;
6018               if (expld.result.section != NULL)
6019                 s->data_statement.value += expld.result.section->vma;
6020             }
6021           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
6022             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
6023           {
6024             unsigned int size;
6025             switch (s->data_statement.type)
6026               {
6027               default:
6028                 abort ();
6029               case QUAD:
6030               case SQUAD:
6031                 size = QUAD_SIZE;
6032                 break;
6033               case LONG:
6034                 size = LONG_SIZE;
6035                 break;
6036               case SHORT:
6037                 size = SHORT_SIZE;
6038                 break;
6039               case BYTE:
6040                 size = BYTE_SIZE;
6041                 break;
6042               }
6043             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
6044               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
6045             dot += TO_ADDR (size);
6046           }
6047           break;
6048
6049         case lang_reloc_statement_enum:
6050           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
6051                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
6052           if (expld.result.valid_p)
6053             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
6054           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
6055             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
6056           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
6057           break;
6058
6059         case lang_input_section_enum:
6060           {
6061             asection *in = s->input_section.section;
6062
6063             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6064               dot += TO_ADDR (in->size);
6065           }
6066           break;
6067
6068         case lang_input_statement_enum:
6069           break;
6070
6071         case lang_fill_statement_enum:
6072           fill = s->fill_statement.fill;
6073           break;
6074
6075         case lang_assignment_statement_enum:
6076           current_assign = &s->assignment_statement;
6077           if (current_assign->exp->type.node_class != etree_assert)
6078             {
6079               const char *p = current_assign->exp->assign.dst;
6080
6081               if (current_os == abs_output_section && p[0] == '.' && p[1] == 0)
6082                 prefer_next_section = TRUE;
6083
6084               while (*p == '_')
6085                 ++p;
6086               if (strcmp (p, "end") == 0)
6087                 *found_end = TRUE;
6088             }
6089           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
6090                          (current_os->bfd_section != NULL
6091                           ? current_os->bfd_section : bfd_und_section_ptr),
6092                          &dot);
6093           break;
6094
6095         case lang_padding_statement_enum:
6096           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
6097           break;
6098
6099         case lang_group_statement_enum:
6100           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
6101                                        current_os, fill, dot, found_end);
6102           break;
6103
6104         case lang_insert_statement_enum:
6105           break;
6106
6107         case lang_address_statement_enum:
6108           break;
6109
6110         default:
6111           FAIL ();
6112           break;
6113         }
6114     }
6115   return dot;
6116 }
6117
6118 void
6119 lang_do_assignments (lang_phase_type phase)
6120 {
6121   bfd_boolean found_end = FALSE;
6122
6123   current_section = NULL;
6124   prefer_next_section = FALSE;
6125   expld.phase = phase;
6126   lang_statement_iteration++;
6127   lang_do_assignments_1 (statement_list.head,
6128                          abs_output_section, NULL, 0, &found_end);
6129 }
6130
6131 /* For an assignment statement outside of an output section statement,
6132    choose the best of neighbouring output sections to use for values
6133    of "dot".  */
6134
6135 asection *
6136 section_for_dot (void)
6137 {
6138   asection *s;
6139
6140   /* Assignments belong to the previous output section, unless there
6141      has been an assignment to "dot", in which case following
6142      assignments belong to the next output section.  (The assumption
6143      is that an assignment to "dot" is setting up the address for the
6144      next output section.)  Except that past the assignment to "_end"
6145      we always associate with the previous section.  This exception is
6146      for targets like SH that define an alloc .stack or other
6147      weirdness after non-alloc sections.  */
6148   if (current_section == NULL || prefer_next_section)
6149     {
6150       lang_statement_union_type *stmt;
6151       lang_output_section_statement_type *os;
6152
6153       for (stmt = (lang_statement_union_type *) current_assign;
6154            stmt != NULL;
6155            stmt = stmt->header.next)
6156         if (stmt->header.type == lang_output_section_statement_enum)
6157           break;
6158
6159       os = &stmt->output_section_statement;
6160       while (os != NULL
6161              && !os->after_end
6162              && (os->bfd_section == NULL
6163                  || (os->bfd_section->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
6164                  || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
6165                                                    os->bfd_section)))
6166         os = os->next;
6167
6168       if (current_section == NULL || os == NULL || !os->after_end)
6169         {
6170           if (os != NULL)
6171             s = os->bfd_section;
6172           else
6173             s = link_info.output_bfd->section_last;
6174           while (s != NULL
6175                  && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
6176                      || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
6177             s = s->prev;
6178           if (s != NULL)
6179             return s;
6180
6181           return bfd_abs_section_ptr;
6182         }
6183     }
6184
6185   s = current_section->bfd_section;
6186
6187   /* The section may have been stripped.  */
6188   while (s != NULL
6189          && ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
6190              || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0
6191              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
6192              || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd, s)))
6193     s = s->prev;
6194   if (s == NULL)
6195     s = link_info.output_bfd->sections;
6196   while (s != NULL
6197          && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
6198              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
6199     s = s->next;
6200   if (s != NULL)
6201     return s;
6202
6203   return bfd_abs_section_ptr;
6204 }
6205
6206 /* Array of __start/__stop/.startof./.sizeof/ symbols.  */
6207
6208 static struct bfd_link_hash_entry **start_stop_syms;
6209 static size_t start_stop_count = 0;
6210 static size_t start_stop_alloc = 0;
6211
6212 /* Give start/stop SYMBOL for SEC a preliminary definition, and add it
6213    to start_stop_syms.  */
6214
6215 static void
6216 lang_define_start_stop (const char *symbol, asection *sec)
6217 {
6218   struct bfd_link_hash_entry *h;
6219
6220   h = bfd_define_start_stop (link_info.output_bfd, &link_info, symbol, sec);
6221   if (h != NULL)
6222     {
6223       if (start_stop_count == start_stop_alloc)
6224         {
6225           start_stop_alloc = 2 * start_stop_alloc + 10;
6226           start_stop_syms
6227             = xrealloc (start_stop_syms,
6228                         start_stop_alloc * sizeof (*start_stop_syms));
6229         }
6230       start_stop_syms[start_stop_count++] = h;
6231     }
6232 }
6233
6234 /* Check for input sections whose names match references to
6235    __start_SECNAME or __stop_SECNAME symbols.  Give the symbols
6236    preliminary definitions.  */
6237
6238 static void
6239 lang_init_start_stop (void)
6240 {
6241   bfd *abfd;
6242   asection *s;
6243   char leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
6244
6245   for (abfd = link_info.input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
6246     for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6247       {
6248         const char *ps;
6249         const char *secname = s->name;
6250
6251         for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
6252           if (!ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
6253             break;
6254         if (*ps == '\0')
6255           {
6256             char *symbol = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
6257
6258             symbol[0] = leading_char;
6259             sprintf (symbol + (leading_char != 0), "__start_%s", secname);
6260             lang_define_start_stop (symbol, s);
6261
6262             symbol[1] = leading_char;
6263             memcpy (symbol + 1 + (leading_char != 0), "__stop", 6);
6264             lang_define_start_stop (symbol + 1, s);
6265
6266             free (symbol);
6267           }
6268       }
6269 }
6270
6271 /* Iterate over start_stop_syms.  */
6272
6273 static void
6274 foreach_start_stop (void (*func) (struct bfd_link_hash_entry *))
6275 {
6276   size_t i;
6277
6278   for (i = 0; i < start_stop_count; ++i)
6279     func (start_stop_syms[i]);
6280 }
6281
6282 /* __start and __stop symbols are only supposed to be defined by the
6283    linker for orphan sections, but we now extend that to sections that
6284    map to an output section of the same name.  The symbols were
6285    defined early for --gc-sections, before we mapped input to output
6286    sections, so undo those that don't satisfy this rule.  */
6287
6288 static void
6289 undef_start_stop (struct bfd_link_hash_entry *h)
6290 {
6291   if (h->ldscript_def)
6292     return;
6293
6294   if (h->u.def.section->output_section == NULL
6295       || h->u.def.section->output_section->owner != link_info.output_bfd
6296       || strcmp (h->u.def.section->name,
6297                  h->u.def.section->output_section->name) != 0)
6298     {
6299       asection *sec = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd,
6300                                                h->u.def.section->name);
6301       if (sec != NULL)
6302         {
6303           /* When there are more than one input sections with the same
6304              section name, SECNAME, linker picks the first one to define
6305              __start_SECNAME and __stop_SECNAME symbols.  When the first
6306              input section is removed by comdat group, we need to check
6307              if there is still an output section with section name
6308              SECNAME.  */
6309           asection *i;
6310           for (i = sec->map_head.s; i != NULL; i = i->map_head.s)
6311             if (strcmp (h->u.def.section->name, i->name) == 0)
6312               {
6313                 h->u.def.section = i;
6314                 return;
6315               }
6316         }
6317       h->type = bfd_link_hash_undefined;
6318       h->u.undef.abfd = NULL;
6319     }
6320 }
6321
6322 static void
6323 lang_undef_start_stop (void)
6324 {
6325   foreach_start_stop (undef_start_stop);
6326 }
6327
6328 /* Check for output sections whose names match references to
6329    .startof.SECNAME or .sizeof.SECNAME symbols.  Give the symbols
6330    preliminary definitions.  */
6331
6332 static void
6333 lang_init_startof_sizeof (void)
6334 {
6335   asection *s;
6336
6337   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6338     {
6339       const char *secname = s->name;
6340       char *symbol = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
6341
6342       sprintf (symbol, ".startof.%s", secname);
6343       lang_define_start_stop (symbol, s);
6344
6345       memcpy (symbol + 1, ".size", 5);
6346       lang_define_start_stop (symbol + 1, s);
6347       free (symbol);
6348     }
6349 }
6350
6351 /* Set .startof., .sizeof., __start and __stop symbols final values.  */
6352
6353 static void
6354 set_start_stop (struct bfd_link_hash_entry *h)
6355 {
6356   if (h->ldscript_def
6357       || h->type != bfd_link_hash_defined)
6358     return;
6359
6360   if (h->root.string[0] == '.')
6361     {
6362       /* .startof. or .sizeof. symbol.
6363          .startof. already has final value.  */
6364       if (h->root.string[2] == 'i')
6365         {
6366           /* .sizeof.  */
6367           h->u.def.value = TO_ADDR (h->u.def.section->size);
6368           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6369         }
6370     }
6371   else
6372     {
6373       /* __start or __stop symbol.  */
6374       int has_lead = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd) != 0;
6375
6376       h->u.def.section = h->u.def.section->output_section;
6377       if (h->root.string[4 + has_lead] == 'o')
6378         {
6379           /* __stop_ */
6380           h->u.def.value = TO_ADDR (h->u.def.section->size);
6381         }
6382     }
6383 }
6384
6385 static void
6386 lang_finalize_start_stop (void)
6387 {
6388   foreach_start_stop (set_start_stop);
6389 }
6390
6391 static void
6392 lang_end (void)
6393 {
6394   struct bfd_link_hash_entry *h;
6395   bfd_boolean warn;
6396
6397   if ((bfd_link_relocatable (&link_info) && !link_info.gc_sections)
6398       || bfd_link_dll (&link_info))
6399     warn = entry_from_cmdline;
6400   else
6401     warn = TRUE;
6402
6403   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
6404      --gc-sections, unless --gc-keep-exported was also given.  */
6405   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
6406       && link_info.gc_sections
6407       && !link_info.gc_keep_exported
6408       && !(entry_from_cmdline || undef_from_cmdline))
6409     einfo (_("%F%P: gc-sections requires either an entry or "
6410              "an undefined symbol\n"));
6411
6412   if (entry_symbol.name == NULL)
6413     {
6414       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
6415          don't warn if we don't find it.  */
6416       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
6417       warn = FALSE;
6418     }
6419
6420   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
6421                             FALSE, FALSE, TRUE);
6422   if (h != NULL
6423       && (h->type == bfd_link_hash_defined
6424           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
6425       && h->u.def.section->output_section != NULL)
6426     {
6427       bfd_vma val;
6428
6429       val = (h->u.def.value
6430              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
6431                                     h->u.def.section->output_section)
6432              + h->u.def.section->output_offset);
6433       if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
6434         einfo (_("%F%P: %s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
6435     }
6436   else
6437     {
6438       bfd_vma val;
6439       const char *send;
6440
6441       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
6442          number.  */
6443       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
6444       if (*send == '\0')
6445         {
6446           if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
6447             einfo (_("%F%P: can't set start address\n"));
6448         }
6449       else
6450         {
6451           asection *ts;
6452
6453           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
6454              the first address in the text section.  */
6455           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
6456           if (ts != NULL)
6457             {
6458               if (warn)
6459                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
6460                          " defaulting to %V\n"),
6461                        entry_symbol.name,
6462                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
6463               if (!(bfd_set_start_address
6464                     (link_info.output_bfd,
6465                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
6466                 einfo (_("%F%P: can't set start address\n"));
6467             }
6468           else
6469             {
6470               if (warn)
6471                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
6472                          " not setting start address\n"),
6473                        entry_symbol.name);
6474             }
6475         }
6476     }
6477 }
6478
6479 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
6480    BFD.  */
6481
6482 static void
6483 ignore_bfd_errors (const char *fmt ATTRIBUTE_UNUSED,
6484                    va_list ap ATTRIBUTE_UNUSED)
6485 {
6486   /* Don't do anything.  */
6487 }
6488
6489 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
6490    with the output file.  Also call the backend to let it do any
6491    other checking that is needed.  */
6492
6493 static void
6494 lang_check (void)
6495 {
6496   lang_statement_union_type *file;
6497   bfd *input_bfd;
6498   const bfd_arch_info_type *compatible;
6499
6500   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
6501     {
6502 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6503       /* Don't check format of files claimed by plugin.  */
6504       if (file->input_statement.flags.claimed)
6505         continue;
6506 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6507       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
6508       compatible
6509         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
6510                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
6511
6512       /* In general it is not possible to perform a relocatable
6513          link between differing object formats when the input
6514          file has relocations, because the relocations in the
6515          input format may not have equivalent representations in
6516          the output format (and besides BFD does not translate
6517          relocs for other link purposes than a final link).  */
6518       if ((bfd_link_relocatable (&link_info)
6519            || link_info.emitrelocations)
6520           && (compatible == NULL
6521               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
6522                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
6523           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
6524         {
6525           einfo (_("%F%P: relocatable linking with relocations from"
6526                    " format %s (%pB) to format %s (%pB) is not supported\n"),
6527                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
6528                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
6529           /* einfo with %F exits.  */
6530         }
6531
6532       if (compatible == NULL)
6533         {
6534           if (command_line.warn_mismatch)
6535             einfo (_("%X%P: %s architecture of input file `%pB'"
6536                      " is incompatible with %s output\n"),
6537                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
6538                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
6539         }
6540       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
6541         {
6542           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
6543              private data of the output bfd.  */
6544
6545           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
6546
6547           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
6548              files, temporarily set the BFD error handler to a
6549              function which will do nothing.  We still want to call
6550              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
6551              information which is needed in the output file.  */
6552           if (!command_line.warn_mismatch)
6553             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
6554           if (!bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, &link_info))
6555             {
6556               if (command_line.warn_mismatch)
6557                 einfo (_("%X%P: failed to merge target specific data"
6558                          " of file %pB\n"), input_bfd);
6559             }
6560           if (!command_line.warn_mismatch)
6561             bfd_set_error_handler (pfn);
6562         }
6563     }
6564 }
6565
6566 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
6567    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
6568    to roughly sort the entries by alignment.  */
6569
6570 static void
6571 lang_common (void)
6572 {
6573   if (link_info.inhibit_common_definition)
6574     return;
6575   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
6576       && !command_line.force_common_definition)
6577     return;
6578
6579   if (!config.sort_common)
6580     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
6581   else
6582     {
6583       unsigned int power;
6584
6585       if (config.sort_common == sort_descending)
6586         {
6587           for (power = 4; power > 0; power--)
6588             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6589
6590           power = 0;
6591           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6592         }
6593       else
6594         {
6595           for (power = 0; power <= 4; power++)
6596             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6597
6598           power = (unsigned int) -1;
6599           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6600         }
6601     }
6602 }
6603
6604 /* Place one common symbol in the correct section.  */
6605
6606 static bfd_boolean
6607 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
6608 {
6609   unsigned int power_of_two;
6610   bfd_vma size;
6611   asection *section;
6612
6613   if (h->type != bfd_link_hash_common)
6614     return TRUE;
6615
6616   size = h->u.c.size;
6617   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
6618
6619   if (config.sort_common == sort_descending
6620       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
6621     return TRUE;
6622   else if (config.sort_common == sort_ascending
6623            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
6624     return TRUE;
6625
6626   section = h->u.c.p->section;
6627   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
6628     einfo (_("%F%P: could not define common symbol `%pT': %E\n"),
6629            h->root.string);
6630
6631   if (config.map_file != NULL)
6632     {
6633       static bfd_boolean header_printed;
6634       int len;
6635       char *name;
6636       char buf[50];
6637
6638       if (!header_printed)
6639         {
6640           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
6641           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
6642           header_printed = TRUE;
6643         }
6644
6645       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
6646                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
6647       if (name == NULL)
6648         {
6649           minfo ("%s", h->root.string);
6650           len = strlen (h->root.string);
6651         }
6652       else
6653         {
6654           minfo ("%s", name);
6655           len = strlen (name);
6656           free (name);
6657         }
6658
6659       if (len >= 19)
6660         {
6661           print_nl ();
6662           len = 0;
6663         }
6664       while (len < 20)
6665         {
6666           print_space ();
6667           ++len;
6668         }
6669
6670       minfo ("0x");
6671       if (size <= 0xffffffff)
6672         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
6673       else
6674         sprintf_vma (buf, size);
6675       minfo ("%s", buf);
6676       len = strlen (buf);
6677
6678       while (len < 16)
6679         {
6680           print_space ();
6681           ++len;
6682         }
6683
6684       minfo ("%pB\n", section->owner);
6685     }
6686
6687   return TRUE;
6688 }
6689
6690 /* Handle a single orphan section S, placing the orphan into an appropriate
6691    output section.  The effects of the --orphan-handling command line
6692    option are handled here.  */
6693
6694 static void
6695 ldlang_place_orphan (asection *s)
6696 {
6697   if (config.orphan_handling == orphan_handling_discard)
6698     {
6699       lang_output_section_statement_type *os;
6700       os = lang_output_section_statement_lookup (DISCARD_SECTION_NAME, 0,
6701                                                  TRUE);
6702       if (os->addr_tree == NULL
6703           && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6704               || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6705         os->addr_tree = exp_intop (0);
6706       lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6707     }
6708   else
6709     {
6710       lang_output_section_statement_type *os;
6711       const char *name = s->name;
6712       int constraint = 0;
6713
6714       if (config.orphan_handling == orphan_handling_error)
6715         einfo (_("%X%P: error: unplaced orphan section `%pA' from `%pB'\n"),
6716                s, s->owner);
6717
6718       if (config.unique_orphan_sections || unique_section_p (s, NULL))
6719         constraint = SPECIAL;
6720
6721       os = ldemul_place_orphan (s, name, constraint);
6722       if (os == NULL)
6723         {
6724           os = lang_output_section_statement_lookup (name, constraint, TRUE);
6725           if (os->addr_tree == NULL
6726               && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6727                   || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6728             os->addr_tree = exp_intop (0);
6729           lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6730         }
6731
6732       if (config.orphan_handling == orphan_handling_warn)
6733         einfo (_("%P: warning: orphan section `%pA' from `%pB' being "
6734                  "placed in section `%s'\n"),
6735                s, s->owner, os->name);
6736     }
6737 }
6738
6739 /* Run through the input files and ensure that every input section has
6740    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
6741    an input request and place it into the statement tree.  */
6742
6743 static void
6744 lang_place_orphans (void)
6745 {
6746   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
6747     {
6748       asection *s;
6749
6750       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6751         {
6752           if (s->output_section == NULL)
6753             {
6754               /* This section of the file is not attached, root
6755                  around for a sensible place for it to go.  */
6756
6757               if (file->flags.just_syms)
6758                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
6759               else if (lang_discard_section_p (s))
6760                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
6761               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
6762                 {
6763                   /* This is a lonely common section which must have
6764                      come from an archive.  We attach to the section
6765                      with the wildcard.  */
6766                   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
6767                       || command_line.force_common_definition)
6768                     {
6769                       if (default_common_section == NULL)
6770                         default_common_section
6771                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
6772                                                                   TRUE);
6773                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
6774                                         NULL, default_common_section);
6775                     }
6776                 }
6777               else
6778                 ldlang_place_orphan (s);
6779             }
6780         }
6781     }
6782 }
6783
6784 void
6785 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
6786 {
6787   flagword *ptr_flags;
6788
6789   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6790
6791   while (*flags)
6792     {
6793       switch (*flags)
6794         {
6795           /* PR 17900: An exclamation mark in the attributes reverses
6796              the sense of any of the attributes that follow.  */
6797         case '!':
6798           invert = !invert;
6799           ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6800           break;
6801
6802         case 'A': case 'a':
6803           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
6804           break;
6805
6806         case 'R': case 'r':
6807           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
6808           break;
6809
6810         case 'W': case 'w':
6811           *ptr_flags |= SEC_DATA;
6812           break;
6813
6814         case 'X': case 'x':
6815           *ptr_flags |= SEC_CODE;
6816           break;
6817
6818         case 'L': case 'l':
6819         case 'I': case 'i':
6820           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
6821           break;
6822
6823         default:
6824           einfo (_("%F%P: invalid character %c (%d) in flags\n"),
6825                  *flags, *flags);
6826           break;
6827         }
6828       flags++;
6829     }
6830 }
6831
6832 /* Call a function on each input file.  This function will be called
6833    on an archive, but not on the elements.  */
6834
6835 void
6836 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6837 {
6838   lang_input_statement_type *f;
6839
6840   for (f = &input_file_chain.head->input_statement;
6841        f != NULL;
6842        f = &f->next_real_file->input_statement)
6843     func (f);
6844 }
6845
6846 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
6847    the elements of an archive which are included in the link, but will
6848    not be called on the archive file itself.  */
6849
6850 void
6851 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6852 {
6853   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6854     {
6855       func (f);
6856     }
6857 }
6858
6859 void
6860 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
6861 {
6862   lang_statement_append (&file_chain,
6863                          (lang_statement_union_type *) entry,
6864                          &entry->next);
6865
6866   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
6867      a link.  */
6868   ASSERT (entry->the_bfd->link.next == NULL);
6869   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
6870
6871   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
6872   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link.next;
6873   entry->the_bfd->usrdata = entry;
6874   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
6875
6876   /* Look through the sections and check for any which should not be
6877      included in the link.  We need to do this now, so that we can
6878      notice when the backend linker tries to report multiple
6879      definition errors for symbols which are in sections we aren't
6880      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
6881      symbols which are defined in sections which are going to be
6882      discarded.  This would require modifying the backend linker for
6883      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
6884      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
6885
6886   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
6887 }
6888
6889 void
6890 lang_add_output (const char *name, int from_script)
6891 {
6892   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
6893   if (!had_output_filename || !from_script)
6894     {
6895       output_filename = name;
6896       had_output_filename = TRUE;
6897     }
6898 }
6899
6900 lang_output_section_statement_type *
6901 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
6902                                      etree_type *address_exp,
6903                                      enum section_type sectype,
6904                                      etree_type *align,
6905                                      etree_type *subalign,
6906                                      etree_type *ebase,
6907                                      int constraint,
6908                                      int align_with_input)
6909 {
6910   lang_output_section_statement_type *os;
6911
6912   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
6913                                              constraint, TRUE);
6914   current_section = os;
6915
6916   if (os->addr_tree == NULL)
6917     {
6918       os->addr_tree = address_exp;
6919     }
6920   os->sectype = sectype;
6921   if (sectype != noload_section)
6922     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
6923   else
6924     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
6925   os->block_value = 1;
6926
6927   /* Make next things chain into subchain of this.  */
6928   push_stat_ptr (&os->children);
6929
6930   os->align_lma_with_input = align_with_input == ALIGN_WITH_INPUT;
6931   if (os->align_lma_with_input && align != NULL)
6932     einfo (_("%F%P:%pS: error: align with input and explicit align specified\n"),
6933            NULL);
6934
6935   os->subsection_alignment = subalign;
6936   os->section_alignment = align;
6937
6938   os->load_base = ebase;
6939   return os;
6940 }
6941
6942 void
6943 lang_final (void)
6944 {
6945   lang_output_statement_type *new_stmt;
6946
6947   new_stmt = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
6948   new_stmt->name = output_filename;
6949 }
6950
6951 /* Reset the current counters in the regions.  */
6952
6953 void
6954 lang_reset_memory_regions (void)
6955 {
6956   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
6957   asection *o;
6958   lang_output_section_statement_type *os;
6959
6960   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
6961     {
6962       p->current = p->origin;
6963       p->last_os = NULL;
6964     }
6965
6966   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6967        os != NULL;
6968        os = os->next)
6969     {
6970       os->processed_vma = FALSE;
6971       os->processed_lma = FALSE;
6972     }
6973
6974   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6975     {
6976       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6977       o->rawsize = o->size;
6978       if (!(o->flags & SEC_FIXED_SIZE))
6979         o->size = 0;
6980     }
6981 }
6982
6983 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6984
6985 static void
6986 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6987                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6988                      asection *section,
6989                      struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6990                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6991                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6992 {
6993   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6994      should be as well.  */
6995   if (ptr->keep_sections)
6996     section->flags |= SEC_KEEP;
6997 }
6998
6999 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
7000
7001 static void
7002 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
7003 {
7004   for (; s != NULL; s = s->header.next)
7005     {
7006       switch (s->header.type)
7007         {
7008         case lang_wild_statement_enum:
7009           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
7010           break;
7011         case lang_constructors_statement_enum:
7012           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
7013           break;
7014         case lang_output_section_statement_enum:
7015           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
7016           break;
7017         case lang_group_statement_enum:
7018           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
7019           break;
7020         default:
7021           break;
7022         }
7023     }
7024 }
7025
7026 static void
7027 lang_gc_sections (void)
7028 {
7029   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
7030   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
7031
7032   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
7033      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
7034      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
7035   if (bfd_link_relocatable (&link_info))
7036     {
7037       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
7038         {
7039           asection *sec;
7040 #ifdef ENABLE_PLUGINS
7041           if (f->flags.claimed)
7042             continue;
7043 #endif
7044           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
7045             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
7046               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
7047         }
7048     }
7049
7050   if (link_info.gc_sections)
7051     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
7052 }
7053
7054 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
7055
7056 static void
7057 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
7058                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
7059                              asection *section,
7060                              struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
7061                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
7062                              void *data)
7063 {
7064   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
7065      size.  */
7066   if (section->output_section != NULL
7067       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
7068       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
7069       && !IGNORE_SECTION (section)
7070       && section->size != 0)
7071     {
7072       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
7073       *has_relro_section = TRUE;
7074     }
7075 }
7076
7077 /* Iterate over sections for relro sections.  */
7078
7079 static void
7080 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
7081                             seg_align_type *seg,
7082                             bfd_boolean *has_relro_section)
7083 {
7084   if (*has_relro_section)
7085     return;
7086
7087   for (; s != NULL; s = s->header.next)
7088     {
7089       if (s == seg->relro_end_stat)
7090         break;
7091
7092       switch (s->header.type)
7093         {
7094         case lang_wild_statement_enum:
7095           walk_wild (&s->wild_statement,
7096                      find_relro_section_callback,
7097                      has_relro_section);
7098           break;
7099         case lang_constructors_statement_enum:
7100           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
7101                                       seg, has_relro_section);
7102           break;
7103         case lang_output_section_statement_enum:
7104           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
7105                                       seg, has_relro_section);
7106           break;
7107         case lang_group_statement_enum:
7108           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
7109                                       seg, has_relro_section);
7110           break;
7111         default:
7112           break;
7113         }
7114     }
7115 }
7116
7117 static void
7118 lang_find_relro_sections (void)
7119 {
7120   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
7121
7122   /* Check all sections in the link script.  */
7123
7124   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
7125                               &expld.dataseg, &has_relro_section);
7126
7127   if (!has_relro_section)
7128     link_info.relro = FALSE;
7129 }
7130
7131 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
7132
7133 void
7134 lang_relax_sections (bfd_boolean need_layout)
7135 {
7136   if (RELAXATION_ENABLED)
7137     {
7138       /* We may need more than one relaxation pass.  */
7139       int i = link_info.relax_pass;
7140
7141       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
7142       link_info.relax_pass = 0;
7143
7144       while (i--)
7145         {
7146           /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
7147           bfd_boolean relax_again;
7148
7149           link_info.relax_trip = -1;
7150           do
7151             {
7152               link_info.relax_trip++;
7153
7154               /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
7155                  you need to change this code, you probably need to change
7156                  pe-dll.c also.  DJ  */
7157
7158               /* Do all the assignments with our current guesses as to
7159                  section sizes.  */
7160               lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
7161
7162               /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
7163                  size.  */
7164               lang_reset_memory_regions ();
7165
7166               /* Perform another relax pass - this time we know where the
7167                  globals are, so can make a better guess.  */
7168               relax_again = FALSE;
7169               lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
7170             }
7171           while (relax_again);
7172
7173           link_info.relax_pass++;
7174         }
7175       need_layout = TRUE;
7176     }
7177
7178   if (need_layout)
7179     {
7180       /* Final extra sizing to report errors.  */
7181       lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
7182       lang_reset_memory_regions ();
7183       lang_size_sections (NULL, TRUE);
7184     }
7185 }
7186
7187 #ifdef ENABLE_PLUGINS
7188 /* Find the insert point for the plugin's replacement files.  We
7189    place them after the first claimed real object file, or if the
7190    first claimed object is an archive member, after the last real
7191    object file immediately preceding the archive.  In the event
7192    no objects have been claimed at all, we return the first dummy
7193    object file on the list as the insert point; that works, but
7194    the callee must be careful when relinking the file_chain as it
7195    is not actually on that chain, only the statement_list and the
7196    input_file list; in that case, the replacement files must be
7197    inserted at the head of the file_chain.  */
7198
7199 static lang_input_statement_type *
7200 find_replacements_insert_point (void)
7201 {
7202   lang_input_statement_type *claim1, *lastobject;
7203   lastobject = &input_file_chain.head->input_statement;
7204   for (claim1 = &file_chain.head->input_statement;
7205        claim1 != NULL;
7206        claim1 = &claim1->next->input_statement)
7207     {
7208       if (claim1->flags.claimed)
7209         return claim1->flags.claim_archive ? lastobject : claim1;
7210       /* Update lastobject if this is a real object file.  */
7211       if (claim1->the_bfd != NULL && claim1->the_bfd->my_archive == NULL)
7212         lastobject = claim1;
7213     }
7214   /* No files were claimed by the plugin.  Choose the last object
7215      file found on the list (maybe the first, dummy entry) as the
7216      insert point.  */
7217   return lastobject;
7218 }
7219
7220 /* Find where to insert ADD, an archive element or shared library
7221    added during a rescan.  */
7222
7223 static lang_statement_union_type **
7224 find_rescan_insertion (lang_input_statement_type *add)
7225 {
7226   bfd *add_bfd = add->the_bfd;
7227   lang_input_statement_type *f;
7228   lang_input_statement_type *last_loaded = NULL;
7229   lang_input_statement_type *before = NULL;
7230   lang_statement_union_type **iter = NULL;
7231
7232   if (add_bfd->my_archive != NULL)
7233     add_bfd = add_bfd->my_archive;
7234
7235   /* First look through the input file chain, to find an object file
7236      before the one we've rescanned.  Normal object files always
7237      appear on both the input file chain and the file chain, so this
7238      lets us get quickly to somewhere near the correct place on the
7239      file chain if it is full of archive elements.  Archives don't
7240      appear on the file chain, but if an element has been extracted
7241      then their input_statement->next points at it.  */
7242   for (f = &input_file_chain.head->input_statement;
7243        f != NULL;
7244        f = &f->next_real_file->input_statement)
7245     {
7246       if (f->the_bfd == add_bfd)
7247         {
7248           before = last_loaded;
7249           if (f->next != NULL)
7250             return &f->next->input_statement.next;
7251         }
7252       if (f->the_bfd != NULL && f->next != NULL)
7253         last_loaded = f;
7254     }
7255
7256   for (iter = before ? &before->next : &file_chain.head->input_statement.next;
7257        *iter != NULL;
7258        iter = &(*iter)->input_statement.next)
7259     if (!(*iter)->input_statement.flags.claim_archive
7260         && (*iter)->input_statement.the_bfd->my_archive == NULL)
7261       break;
7262
7263   return iter;
7264 }
7265
7266 /* Insert SRCLIST into DESTLIST after given element by chaining
7267    on FIELD as the next-pointer.  (Counterintuitively does not need
7268    a pointer to the actual after-node itself, just its chain field.)  */
7269
7270 static void
7271 lang_list_insert_after (lang_statement_list_type *destlist,
7272                         lang_statement_list_type *srclist,
7273                         lang_statement_union_type **field)
7274 {
7275   *(srclist->tail) = *field;
7276   *field = srclist->head;
7277   if (destlist->tail == field)
7278     destlist->tail = srclist->tail;
7279 }
7280
7281 /* Detach new nodes added to DESTLIST since the time ORIGLIST
7282    was taken as a copy of it and leave them in ORIGLIST.  */
7283
7284 static void
7285 lang_list_remove_tail (lang_statement_list_type *destlist,
7286                        lang_statement_list_type *origlist)
7287 {
7288   union lang_statement_union **savetail;
7289   /* Check that ORIGLIST really is an earlier state of DESTLIST.  */
7290   ASSERT (origlist->head == destlist->head);
7291   savetail = origlist->tail;
7292   origlist->head = *(savetail);
7293   origlist->tail = destlist->tail;
7294   destlist->tail = savetail;
7295   *savetail = NULL;
7296 }
7297 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
7298
7299 /* Add NAME to the list of garbage collection entry points.  */
7300
7301 void
7302 lang_add_gc_name (const char *name)
7303 {
7304   struct bfd_sym_chain *sym;
7305
7306   if (name == NULL)
7307     return;
7308
7309   sym = (struct bfd_sym_chain *) stat_alloc (sizeof (*sym));
7310
7311   sym->next = link_info.gc_sym_list;
7312   sym->name = name;
7313   link_info.gc_sym_list = sym;
7314 }
7315
7316 /* Check relocations.  */
7317
7318 static void
7319 lang_check_relocs (void)
7320 {
7321   if (link_info.check_relocs_after_open_input)
7322     {
7323       bfd *abfd;
7324
7325       for (abfd = link_info.input_bfds;
7326            abfd != (bfd *) NULL; abfd = abfd->link.next)
7327         if (!bfd_link_check_relocs (abfd, &link_info))
7328           {
7329             /* No object output, fail return.  */
7330             config.make_executable = FALSE;
7331             /* Note: we do not abort the loop, but rather
7332                continue the scan in case there are other
7333                bad relocations to report.  */
7334           }
7335     }
7336 }
7337
7338 /* Look through all output sections looking for places where we can
7339    propagate forward the lma region.  */
7340
7341 static void
7342 lang_propagate_lma_regions (void)
7343 {
7344   lang_output_section_statement_type *os;
7345
7346   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7347        os != NULL;
7348        os = os->next)
7349     {
7350       if (os->prev != NULL
7351           && os->lma_region == NULL
7352           && os->load_base == NULL
7353           && os->addr_tree == NULL
7354           && os->region == os->prev->region)
7355         os->lma_region = os->prev->lma_region;
7356     }
7357 }
7358
7359 void
7360 lang_process (void)
7361 {
7362   /* Finalize dynamic list.  */
7363   if (link_info.dynamic_list)
7364     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
7365
7366   current_target = default_target;
7367
7368   /* Open the output file.  */
7369   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
7370   init_opb ();
7371
7372   ldemul_create_output_section_statements ();
7373
7374   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
7375   lang_place_undefineds ();
7376
7377   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
7378     einfo (_("%F%P: can not create hash table: %E\n"));
7379
7380   /* Create a bfd for each input file.  */
7381   current_target = default_target;
7382   lang_statement_iteration++;
7383   open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_NORMAL);
7384   /* open_input_bfds also handles assignments, so we can give values
7385      to symbolic origin/length now.  */
7386   lang_do_memory_regions ();
7387
7388 #ifdef ENABLE_PLUGINS
7389   if (link_info.lto_plugin_active)
7390     {
7391       lang_statement_list_type added;
7392       lang_statement_list_type files, inputfiles;
7393
7394       /* Now all files are read, let the plugin(s) decide if there
7395          are any more to be added to the link before we call the
7396          emulation's after_open hook.  We create a private list of
7397          input statements for this purpose, which we will eventually
7398          insert into the global statement list after the first claimed
7399          file.  */
7400       added = *stat_ptr;
7401       /* We need to manipulate all three chains in synchrony.  */
7402       files = file_chain;
7403       inputfiles = input_file_chain;
7404       if (plugin_call_all_symbols_read ())
7405         einfo (_("%F%P: %s: plugin reported error after all symbols read\n"),
7406                plugin_error_plugin ());
7407       /* Open any newly added files, updating the file chains.  */
7408       open_input_bfds (*added.tail, OPEN_BFD_NORMAL);
7409       /* Restore the global list pointer now they have all been added.  */
7410       lang_list_remove_tail (stat_ptr, &added);
7411       /* And detach the fresh ends of the file lists.  */
7412       lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
7413       lang_list_remove_tail (&input_file_chain, &inputfiles);
7414       /* Were any new files added?  */
7415       if (added.head != NULL)
7416         {
7417           /* If so, we will insert them into the statement list immediately
7418              after the first input file that was claimed by the plugin.  */
7419           plugin_insert = find_replacements_insert_point ();
7420           /* If a plugin adds input files without having claimed any, we
7421              don't really have a good idea where to place them.  Just putting
7422              them at the start or end of the list is liable to leave them
7423              outside the crtbegin...crtend range.  */
7424           ASSERT (plugin_insert != NULL);
7425           /* Splice the new statement list into the old one.  */
7426           lang_list_insert_after (stat_ptr, &added,
7427                                   &plugin_insert->header.next);
7428           /* Likewise for the file chains.  */
7429           lang_list_insert_after (&input_file_chain, &inputfiles,
7430                                   &plugin_insert->next_real_file);
7431           /* We must be careful when relinking file_chain; we may need to
7432              insert the new files at the head of the list if the insert
7433              point chosen is the dummy first input file.  */
7434           if (plugin_insert->filename)
7435             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &plugin_insert->next);
7436           else
7437             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &file_chain.head);
7438
7439           /* Rescan archives in case new undefined symbols have appeared.  */
7440           files = file_chain;
7441           lang_statement_iteration++;
7442           open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_RESCAN);
7443           lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
7444           while (files.head != NULL)
7445             {
7446               lang_statement_union_type **insert;
7447               lang_statement_union_type **iter, *temp;
7448               bfd *my_arch;
7449
7450               insert = find_rescan_insertion (&files.head->input_statement);
7451               /* All elements from an archive can be added at once.  */
7452               iter = &files.head->input_statement.next;
7453               my_arch = files.head->input_statement.the_bfd->my_archive;
7454               if (my_arch != NULL)
7455                 for (; *iter != NULL; iter = &(*iter)->input_statement.next)
7456                   if ((*iter)->input_statement.the_bfd->my_archive != my_arch)
7457                     break;
7458               temp = *insert;
7459               *insert = files.head;
7460               files.head = *iter;
7461               *iter = temp;
7462               if (my_arch != NULL)
7463                 {
7464                   lang_input_statement_type *parent = my_arch->usrdata;
7465                   if (parent != NULL)
7466                     parent->next = (lang_statement_union_type *)
7467                       ((char *) iter
7468                        - offsetof (lang_input_statement_type, next));
7469                 }
7470             }
7471         }
7472     }
7473 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
7474
7475   /* Make sure that nobody has tried to add a symbol to this list
7476      before now.  */
7477   ASSERT (link_info.gc_sym_list == NULL);
7478
7479   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
7480
7481   if (entry_symbol.name == NULL)
7482     {
7483       link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
7484
7485       /* entry_symbol is normally initialied by a ENTRY definition in the
7486          linker script or the -e command line option.  But if neither of
7487          these have been used, the target specific backend may still have
7488          provided an entry symbol via a call to lang_default_entry().
7489          Unfortunately this value will not be processed until lang_end()
7490          is called, long after this function has finished.  So detect this
7491          case here and add the target's entry symbol to the list of starting
7492          points for garbage collection resolution.  */
7493       lang_add_gc_name (entry_symbol_default);
7494     }
7495
7496   lang_add_gc_name (link_info.init_function);
7497   lang_add_gc_name (link_info.fini_function);
7498
7499   ldemul_after_open ();
7500   if (config.map_file != NULL)
7501     lang_print_asneeded ();
7502
7503   bfd_section_already_linked_table_free ();
7504
7505   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
7506      after all the input files have been opened, but before we do any
7507      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
7508      does on the output file will be known during the rest of the
7509      link.  */
7510   lang_check ();
7511
7512   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
7513   if (command_line.version_exports_section)
7514     lang_do_version_exports_section ();
7515
7516   /* Build all sets based on the information gathered from the input
7517      files.  */
7518   ldctor_build_sets ();
7519
7520   /* Give initial values for __start and __stop symbols, so that  ELF
7521      gc_sections will keep sections referenced by these symbols.  Must
7522      be done before lang_do_assignments below.  */
7523   if (config.build_constructors)
7524     lang_init_start_stop ();
7525
7526   /* PR 13683: We must rerun the assignments prior to running garbage
7527      collection in order to make sure that all symbol aliases are resolved.  */
7528   lang_do_assignments (lang_mark_phase_enum);
7529   expld.phase = lang_first_phase_enum;
7530
7531   /* Size up the common data.  */
7532   lang_common ();
7533
7534   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
7535   lang_gc_sections ();
7536
7537   /* Check relocations.  */
7538   lang_check_relocs ();
7539
7540   ldemul_after_check_relocs ();
7541
7542   /* Update wild statements.  */
7543   update_wild_statements (statement_list.head);
7544
7545   /* Run through the contours of the script and attach input sections
7546      to the correct output sections.  */
7547   lang_statement_iteration++;
7548   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
7549
7550   process_insert_statements ();
7551
7552   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
7553   lang_place_orphans ();
7554
7555   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
7556     {
7557       asection *found;
7558
7559       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
7560          sections, so that GCed sections are not merged, but before
7561          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
7562          is hard then.  */
7563       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
7564
7565       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
7566       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
7567
7568       if (found != NULL)
7569         {
7570           if (config.text_read_only)
7571             found->flags |= SEC_READONLY;
7572           else
7573             found->flags &= ~SEC_READONLY;
7574         }
7575     }
7576
7577   /* Copy forward lma regions for output sections in same lma region.  */
7578   lang_propagate_lma_regions ();
7579
7580   /* Defining __start/__stop symbols early for --gc-sections to work
7581      around a glibc build problem can result in these symbols being
7582      defined when they should not be.  Fix them now.  */
7583   if (config.build_constructors)
7584     lang_undef_start_stop ();
7585
7586   /* Define .startof./.sizeof. symbols with preliminary values before
7587      dynamic symbols are created.  */
7588   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
7589     lang_init_startof_sizeof ();
7590
7591   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
7592      and other back-ends size dynamic sections.  */
7593   ldemul_before_allocation ();
7594
7595   /* We must record the program headers before we try to fix the
7596      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
7597   lang_record_phdrs ();
7598
7599   /* Check relro sections.  */
7600   if (link_info.relro && !bfd_link_relocatable (&link_info))
7601     lang_find_relro_sections ();
7602
7603   /* Size up the sections.  */
7604   lang_size_sections (NULL, !RELAXATION_ENABLED);
7605
7606   /* See if anything special should be done now we know how big
7607      everything is.  This is where relaxation is done.  */
7608   ldemul_after_allocation ();
7609
7610   /* Fix any __start, __stop, .startof. or .sizeof. symbols.  */
7611   lang_finalize_start_stop ();
7612
7613   /* Do all the assignments again, to report errors.  Assignment
7614      statements are processed multiple times, updating symbols; In
7615      open_input_bfds, lang_do_assignments, and lang_size_sections.
7616      Since lang_relax_sections calls lang_do_assignments, symbols are
7617      also updated in ldemul_after_allocation.  */
7618   lang_do_assignments (lang_final_phase_enum);
7619
7620   ldemul_finish ();
7621
7622   /* Convert absolute symbols to section relative.  */
7623   ldexp_finalize_syms ();
7624
7625   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
7626   if (command_line.check_section_addresses)
7627     lang_check_section_addresses ();
7628
7629   /* Check any required symbols are known.  */
7630   ldlang_check_require_defined_symbols ();
7631
7632   lang_end ();
7633 }
7634
7635 /* EXPORTED TO YACC */
7636
7637 void
7638 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
7639                struct wildcard_list *section_list,
7640                bfd_boolean keep_sections)
7641 {
7642   struct wildcard_list *curr, *next;
7643   lang_wild_statement_type *new_stmt;
7644
7645   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
7646   for (curr = section_list, section_list = NULL;
7647        curr != NULL;
7648        section_list = curr, curr = next)
7649     {
7650       next = curr->next;
7651       curr->next = section_list;
7652     }
7653
7654   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
7655     {
7656       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
7657         filespec->name = NULL;
7658       else if (!wildcardp (filespec->name))
7659         lang_has_input_file = TRUE;
7660     }
7661
7662   new_stmt = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
7663   new_stmt->filename = NULL;
7664   new_stmt->filenames_sorted = FALSE;
7665   new_stmt->section_flag_list = NULL;
7666   new_stmt->exclude_name_list = NULL;
7667   if (filespec != NULL)
7668     {
7669       new_stmt->filename = filespec->name;
7670       new_stmt->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
7671       new_stmt->section_flag_list = filespec->section_flag_list;
7672       new_stmt->exclude_name_list = filespec->exclude_name_list;
7673     }
7674   new_stmt->section_list = section_list;
7675   new_stmt->keep_sections = keep_sections;
7676   lang_list_init (&new_stmt->children);
7677   analyze_walk_wild_section_handler (new_stmt);
7678 }
7679
7680 void
7681 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
7682                     const segment_type *segment)
7683 {
7684   lang_address_statement_type *ad;
7685
7686   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
7687   ad->section_name = name;
7688   ad->address = address;
7689   ad->segment = segment;
7690 }
7691
7692 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
7693    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
7694    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
7695    precedence.  */
7696
7697 void
7698 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
7699 {
7700   if (entry_symbol.name == NULL
7701       || cmdline
7702       || !entry_from_cmdline)
7703     {
7704       entry_symbol.name = name;
7705       entry_from_cmdline = cmdline;
7706     }
7707 }
7708
7709 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
7710    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
7711    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
7712    must be permanently allocated.  */
7713 void
7714 lang_default_entry (const char *name)
7715 {
7716   entry_symbol_default = name;
7717 }
7718
7719 void
7720 lang_add_target (const char *name)
7721 {
7722   lang_target_statement_type *new_stmt;
7723
7724   new_stmt = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
7725   new_stmt->target = name;
7726 }
7727
7728 void
7729 lang_add_map (const char *name)
7730 {
7731   while (*name)
7732     {
7733       switch (*name)
7734         {
7735         case 'F':
7736           map_option_f = TRUE;
7737           break;
7738         }
7739       name++;
7740     }
7741 }
7742
7743 void
7744 lang_add_fill (fill_type *fill)
7745 {
7746   lang_fill_statement_type *new_stmt;
7747
7748   new_stmt = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
7749   new_stmt->fill = fill;
7750 }
7751
7752 void
7753 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
7754 {
7755   lang_data_statement_type *new_stmt;
7756
7757   new_stmt = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
7758   new_stmt->exp = exp;
7759   new_stmt->type = type;
7760 }
7761
7762 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
7763    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
7764    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
7765    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
7766    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
7767    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
7768
7769 void
7770 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
7771                 reloc_howto_type *howto,
7772                 asection *section,
7773                 const char *name,
7774                 union etree_union *addend)
7775 {
7776   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
7777
7778   p->reloc = reloc;
7779   p->howto = howto;
7780   p->section = section;
7781   p->name = name;
7782   p->addend_exp = addend;
7783
7784   p->addend_value = 0;
7785   p->output_section = NULL;
7786   p->output_offset = 0;
7787 }
7788
7789 lang_assignment_statement_type *
7790 lang_add_assignment (etree_type *exp)
7791 {
7792   lang_assignment_statement_type *new_stmt;
7793
7794   new_stmt = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
7795   new_stmt->exp = exp;
7796   return new_stmt;
7797 }
7798
7799 void
7800 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
7801 {
7802   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
7803 }
7804
7805 void
7806 lang_startup (const char *name)
7807 {
7808   if (first_file->filename != NULL)
7809     {
7810       einfo (_("%F%P: multiple STARTUP files\n"));
7811     }
7812   first_file->filename = name;
7813   first_file->local_sym_name = name;
7814   first_file->flags.real = TRUE;
7815 }
7816
7817 void
7818 lang_float (bfd_boolean maybe)
7819 {
7820   lang_float_flag = maybe;
7821 }
7822
7823
7824 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
7825    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
7826
7827    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
7828    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
7829    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
7830    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
7831    had an explicit load address.
7832
7833    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
7834
7835 static void
7836 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
7837                   lang_memory_region_type **lma_region,
7838                   const char *memspec,
7839                   const char *lma_memspec,
7840                   bfd_boolean have_lma,
7841                   bfd_boolean have_vma)
7842 {
7843   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
7844
7845   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
7846      has been specified, then use the load region for the runtime region
7847      as well.  */
7848   if (lma_memspec != NULL
7849       && !have_vma
7850       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
7851     *region = *lma_region;
7852   else
7853     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
7854
7855   if (have_lma && lma_memspec != 0)
7856     einfo (_("%X%P:%pS: section has both a load address and a load region\n"),
7857            NULL);
7858 }
7859
7860 void
7861 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
7862                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7863                                      const char *lma_memspec)
7864 {
7865   lang_get_regions (&current_section->region,
7866                     &current_section->lma_region,
7867                     memspec, lma_memspec,
7868                     current_section->load_base != NULL,
7869                     current_section->addr_tree != NULL);
7870
7871   current_section->fill = fill;
7872   current_section->phdrs = phdrs;
7873   pop_stat_ptr ();
7874 }
7875
7876 void
7877 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
7878                        lang_statement_union_type *element,
7879                        lang_statement_union_type **field)
7880 {
7881   *(list->tail) = element;
7882   list->tail = field;
7883 }
7884
7885 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
7886
7887 void
7888 lang_add_output_format (const char *format,
7889                         const char *big,
7890                         const char *little,
7891                         int from_script)
7892 {
7893   if (output_target == NULL || !from_script)
7894     {
7895       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
7896           && big != NULL)
7897         format = big;
7898       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
7899                && little != NULL)
7900         format = little;
7901
7902       output_target = format;
7903     }
7904 }
7905
7906 void
7907 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
7908 {
7909   lang_insert_statement_type *new_stmt;
7910
7911   new_stmt = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
7912   new_stmt->where = where;
7913   new_stmt->is_before = is_before;
7914   saved_script_handle = previous_script_handle;
7915 }
7916
7917 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
7918    stat_ptr to build new statements within the group.  */
7919
7920 void
7921 lang_enter_group (void)
7922 {
7923   lang_group_statement_type *g;
7924
7925   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
7926   lang_list_init (&g->children);
7927   push_stat_ptr (&g->children);
7928 }
7929
7930 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
7931    regular list of statements again.  Note that this will not work if
7932    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
7933    but currently they can't.  */
7934
7935 void
7936 lang_leave_group (void)
7937 {
7938   pop_stat_ptr ();
7939 }
7940
7941 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
7942    command in a linker script.  */
7943
7944 void
7945 lang_new_phdr (const char *name,
7946                etree_type *type,
7947                bfd_boolean filehdr,
7948                bfd_boolean phdrs,
7949                etree_type *at,
7950                etree_type *flags)
7951 {
7952   struct lang_phdr *n, **pp;
7953   bfd_boolean hdrs;
7954
7955   n = (struct lang_phdr *) stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
7956   n->next = NULL;
7957   n->name = name;
7958   n->type = exp_get_vma (type, 0, "program header type");
7959   n->filehdr = filehdr;
7960   n->phdrs = phdrs;
7961   n->at = at;
7962   n->flags = flags;
7963
7964   hdrs = n->type == 1 && (phdrs || filehdr);
7965
7966   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7967     if (hdrs
7968         && (*pp)->type == 1
7969         && !((*pp)->filehdr || (*pp)->phdrs))
7970       {
7971         einfo (_("%X%P:%pS: PHDRS and FILEHDR are not supported"
7972                  " when prior PT_LOAD headers lack them\n"), NULL);
7973         hdrs = FALSE;
7974       }
7975
7976   *pp = n;
7977 }
7978
7979 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
7980    should not be calling an ELF specific function here.  */
7981
7982 static void
7983 lang_record_phdrs (void)
7984 {
7985   unsigned int alc;
7986   asection **secs;
7987   lang_output_section_phdr_list *last;
7988   struct lang_phdr *l;
7989   lang_output_section_statement_type *os;
7990
7991   alc = 10;
7992   secs = (asection **) xmalloc (alc * sizeof (asection *));
7993   last = NULL;
7994
7995   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
7996     {
7997       unsigned int c;
7998       flagword flags;
7999       bfd_vma at;
8000
8001       c = 0;
8002       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
8003            os != NULL;
8004            os = os->next)
8005         {
8006           lang_output_section_phdr_list *pl;
8007
8008           if (os->constraint < 0)
8009             continue;
8010
8011           pl = os->phdrs;
8012           if (pl != NULL)
8013             last = pl;
8014           else
8015             {
8016               if (os->sectype == noload_section
8017                   || os->bfd_section == NULL
8018                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
8019                 continue;
8020
8021               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
8022               if (l->type == 3)
8023                 continue;
8024
8025               if (last == NULL)
8026                 {
8027                   lang_output_section_statement_type *tmp_os;
8028
8029                   /* If we have not run across a section with a program
8030                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
8031                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
8032                      behaviour when a script has specified just a single
8033                      header and there are sections in that script which are
8034                      not assigned to it, and which occur before the first
8035                      use of that header. See here for more details:
8036                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
8037                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
8038                     if (tmp_os->phdrs)
8039                       {
8040                         last = tmp_os->phdrs;
8041                         break;
8042                       }
8043                   if (last == NULL)
8044                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
8045                 }
8046               pl = last;
8047             }
8048
8049           if (os->bfd_section == NULL)
8050             continue;
8051
8052           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
8053             {
8054               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
8055                 {
8056                   if (c >= alc)
8057                     {
8058                       alc *= 2;
8059                       secs = (asection **) xrealloc (secs,
8060                                                      alc * sizeof (asection *));
8061                     }
8062                   secs[c] = os->bfd_section;
8063                   ++c;
8064                   pl->used = TRUE;
8065                 }
8066             }
8067         }
8068
8069       if (l->flags == NULL)
8070         flags = 0;
8071       else
8072         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
8073
8074       if (l->at == NULL)
8075         at = 0;
8076       else
8077         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
8078
8079       if (!bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
8080                             l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
8081                             at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
8082         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
8083     }
8084
8085   free (secs);
8086
8087   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
8088   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
8089        os != NULL;
8090        os = os->next)
8091     {
8092       lang_output_section_phdr_list *pl;
8093
8094       if (os->constraint < 0
8095           || os->bfd_section == NULL)
8096         continue;
8097
8098       for (pl = os->phdrs;
8099            pl != NULL;
8100            pl = pl->next)
8101         if (!pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
8102           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
8103                  os->name, pl->name);
8104     }
8105 }
8106
8107 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
8108
8109 void
8110 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
8111 {
8112   struct lang_nocrossrefs *n;
8113
8114   n = (struct lang_nocrossrefs *) xmalloc (sizeof *n);
8115   n->next = nocrossref_list;
8116   n->list = l;
8117   n->onlyfirst = FALSE;
8118   nocrossref_list = n;
8119
8120   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
8121   link_info.notice_all = TRUE;
8122 }
8123
8124 /* Record a section that cannot be referenced from a list of sections.  */
8125
8126 void
8127 lang_add_nocrossref_to (lang_nocrossref_type *l)
8128 {
8129   lang_add_nocrossref (l);
8130   nocrossref_list->onlyfirst = TRUE;
8131 }
8132 \f
8133 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
8134
8135 /* The overlay virtual address.  */
8136 static etree_type *overlay_vma;
8137 /* And subsection alignment.  */
8138 static etree_type *overlay_subalign;
8139
8140 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
8141 static etree_type *overlay_max;
8142
8143 /* A list of all the sections in this overlay.  */
8144
8145 struct overlay_list {
8146   struct overlay_list *next;
8147   lang_output_section_statement_type *os;
8148 };
8149
8150 static struct overlay_list *overlay_list;
8151
8152 /* Start handling an overlay.  */
8153
8154 void
8155 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
8156 {
8157   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
8158   ASSERT (overlay_vma == NULL
8159           && overlay_subalign == NULL
8160           && overlay_max == NULL);
8161
8162   overlay_vma = vma_expr;
8163   overlay_subalign = subalign;
8164 }
8165
8166 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
8167    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
8168    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
8169
8170 void
8171 lang_enter_overlay_section (const char *name)
8172 {
8173   struct overlay_list *n;
8174   etree_type *size;
8175
8176   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
8177                                        0, overlay_subalign, 0, 0, 0);
8178
8179   /* If this is the first section, then base the VMA of future
8180      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
8181      used in the addresses.  */
8182   if (overlay_list == NULL)
8183     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
8184
8185   /* Remember the section.  */
8186   n = (struct overlay_list *) xmalloc (sizeof *n);
8187   n->os = current_section;
8188   n->next = overlay_list;
8189   overlay_list = n;
8190
8191   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
8192
8193   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
8194   if (overlay_max == NULL)
8195     overlay_max = size;
8196   else
8197     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
8198 }
8199
8200 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
8201    here.  */
8202
8203 void
8204 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
8205                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
8206 {
8207   const char *name;
8208   char *clean, *s2;
8209   const char *s1;
8210   char *buf;
8211
8212   name = current_section->name;
8213
8214   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
8215      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
8216      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
8217      override it.  */
8218   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
8219
8220   /* Define the magic symbols.  */
8221
8222   clean = (char *) xmalloc (strlen (name) + 1);
8223   s2 = clean;
8224   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
8225     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
8226       *s2++ = *s1;
8227   *s2 = '\0';
8228
8229   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
8230   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
8231   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
8232                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
8233                                     FALSE));
8234
8235   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
8236   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
8237   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
8238                                     exp_binop ('+',
8239                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
8240                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
8241                                     FALSE));
8242
8243   free (clean);
8244 }
8245
8246 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
8247    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
8248
8249 void
8250 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
8251                     int nocrossrefs,
8252                     fill_type *fill,
8253                     const char *memspec,
8254                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
8255                     const char *lma_memspec)
8256 {
8257   lang_memory_region_type *region;
8258   lang_memory_region_type *lma_region;
8259   struct overlay_list *l;
8260   lang_nocrossref_type *nocrossref;
8261
8262   lang_get_regions (&region, &lma_region,
8263                     memspec, lma_memspec,
8264                     lma_expr != NULL, FALSE);
8265
8266   nocrossref = NULL;
8267
8268   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
8269      overlay region.  */
8270   if (overlay_list != NULL)
8271     {
8272       overlay_list->os->update_dot = 1;
8273       overlay_list->os->update_dot_tree
8274         = exp_assign (".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max), FALSE);
8275     }
8276
8277   l = overlay_list;
8278   while (l != NULL)
8279     {
8280       struct overlay_list *next;
8281
8282       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
8283         l->os->fill = fill;
8284
8285       l->os->region = region;
8286       l->os->lma_region = lma_region;
8287
8288       /* The first section has the load address specified in the
8289          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
8290          The base address is not needed (and should be null) if
8291          an LMA region was specified.  */
8292       if (l->next == 0)
8293         {
8294           l->os->load_base = lma_expr;
8295           l->os->sectype = normal_section;
8296         }
8297       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
8298         l->os->phdrs = phdrs;
8299
8300       if (nocrossrefs)
8301         {
8302           lang_nocrossref_type *nc;
8303
8304           nc = (lang_nocrossref_type *) xmalloc (sizeof *nc);
8305           nc->name = l->os->name;
8306           nc->next = nocrossref;
8307           nocrossref = nc;
8308         }
8309
8310       next = l->next;
8311       free (l);
8312       l = next;
8313     }
8314
8315   if (nocrossref != NULL)
8316     lang_add_nocrossref (nocrossref);
8317
8318   overlay_vma = NULL;
8319   overlay_list = NULL;
8320   overlay_max = NULL;
8321   overlay_subalign = NULL;
8322 }
8323 \f
8324 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
8325
8326 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
8327    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
8328    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
8329
8330 static struct bfd_elf_version_expr *
8331 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
8332                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
8333                  const char *sym)
8334 {
8335   const char *c_sym;
8336   const char *cxx_sym = sym;
8337   const char *java_sym = sym;
8338   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
8339   enum demangling_styles curr_style;
8340
8341   curr_style = CURRENT_DEMANGLING_STYLE;
8342   cplus_demangle_set_style (no_demangling);
8343   c_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_NO_OPTS);
8344   if (!c_sym)
8345     c_sym = sym;
8346   cplus_demangle_set_style (curr_style);
8347
8348   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8349     {
8350       cxx_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym,
8351                               DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
8352       if (!cxx_sym)
8353         cxx_sym = sym;
8354     }
8355   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8356     {
8357       java_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_JAVA);
8358       if (!java_sym)
8359         java_sym = sym;
8360     }
8361
8362   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
8363     {
8364       struct bfd_elf_version_expr e;
8365
8366       switch (prev ? prev->mask : 0)
8367         {
8368         case 0:
8369           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
8370             {
8371               e.pattern = c_sym;
8372               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8373                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8374               while (expr && strcmp (expr->pattern, c_sym) == 0)
8375                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
8376                   goto out_ret;
8377                 else
8378                   expr = expr->next;
8379             }
8380           /* Fallthrough */
8381         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
8382           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8383             {
8384               e.pattern = cxx_sym;
8385               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8386                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8387               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
8388                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8389                   goto out_ret;
8390                 else
8391                   expr = expr->next;
8392             }
8393           /* Fallthrough */
8394         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
8395           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8396             {
8397               e.pattern = java_sym;
8398               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8399                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8400               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
8401                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8402                   goto out_ret;
8403                 else
8404                   expr = expr->next;
8405             }
8406           /* Fallthrough */
8407         default:
8408           break;
8409         }
8410     }
8411
8412   /* Finally, try the wildcards.  */
8413   if (prev == NULL || prev->literal)
8414     expr = head->remaining;
8415   else
8416     expr = prev->next;
8417   for (; expr; expr = expr->next)
8418     {
8419       const char *s;
8420
8421       if (!expr->pattern)
8422         continue;
8423
8424       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
8425         break;
8426
8427       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8428         s = java_sym;
8429       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8430         s = cxx_sym;
8431       else
8432         s = c_sym;
8433       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
8434         break;
8435     }
8436
8437  out_ret:
8438   if (c_sym != sym)
8439     free ((char *) c_sym);
8440   if (cxx_sym != sym)
8441     free ((char *) cxx_sym);
8442   if (java_sym != sym)
8443     free ((char *) java_sym);
8444   return expr;
8445 }
8446
8447 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
8448    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
8449
8450 static const char *
8451 realsymbol (const char *pattern)
8452 {
8453   const char *p;
8454   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
8455   char *s, *symbol = (char *) xmalloc (strlen (pattern) + 1);
8456
8457   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
8458     {
8459       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
8460          backslash.  */
8461       if (backslash)
8462         {
8463           /* Remove the preceding backslash.  */
8464           *(s - 1) = *p;
8465           backslash = FALSE;
8466           changed = TRUE;
8467         }
8468       else
8469         {
8470           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
8471             {
8472               free (symbol);
8473               return NULL;
8474             }
8475
8476           *s++ = *p;
8477           backslash = *p == '\\';
8478         }
8479     }
8480
8481   if (changed)
8482     {
8483       *s = '\0';
8484       return symbol;
8485     }
8486   else
8487     {
8488       free (symbol);
8489       return pattern;
8490     }
8491 }
8492
8493 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW_NAME is
8494    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
8495    pattern to be matched against symbol names.  */
8496
8497 struct bfd_elf_version_expr *
8498 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
8499                        const char *new_name,
8500                        const char *lang,
8501                        bfd_boolean literal_p)
8502 {
8503   struct bfd_elf_version_expr *ret;
8504
8505   ret = (struct bfd_elf_version_expr *) xmalloc (sizeof *ret);
8506   ret->next = orig;
8507   ret->symver = 0;
8508   ret->script = 0;
8509   ret->literal = TRUE;
8510   ret->pattern = literal_p ? new_name : realsymbol (new_name);
8511   if (ret->pattern == NULL)
8512     {
8513       ret->pattern = new_name;
8514       ret->literal = FALSE;
8515     }
8516
8517   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
8518     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
8519   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
8520     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
8521   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
8522     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
8523   else
8524     {
8525       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
8526              lang);
8527       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
8528     }
8529
8530   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
8531 }
8532
8533 /* This is called for each set of variable names and match
8534    expressions.  */
8535
8536 struct bfd_elf_version_tree *
8537 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
8538                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
8539 {
8540   struct bfd_elf_version_tree *ret;
8541
8542   ret = (struct bfd_elf_version_tree *) xcalloc (1, sizeof *ret);
8543   ret->globals.list = globals;
8544   ret->locals.list = locals;
8545   ret->match = lang_vers_match;
8546   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
8547   return ret;
8548 }
8549
8550 /* This static variable keeps track of version indices.  */
8551
8552 static int version_index;
8553
8554 static hashval_t
8555 version_expr_head_hash (const void *p)
8556 {
8557   const struct bfd_elf_version_expr *e =
8558       (const struct bfd_elf_version_expr *) p;
8559
8560   return htab_hash_string (e->pattern);
8561 }
8562
8563 static int
8564 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
8565 {
8566   const struct bfd_elf_version_expr *e1 =
8567       (const struct bfd_elf_version_expr *) p1;
8568   const struct bfd_elf_version_expr *e2 =
8569       (const struct bfd_elf_version_expr *) p2;
8570
8571   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
8572 }
8573
8574 static void
8575 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
8576 {
8577   size_t count = 0;
8578   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
8579   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
8580
8581   for (e = head->list; e; e = e->next)
8582     {
8583       if (e->literal)
8584         count++;
8585       head->mask |= e->mask;
8586     }
8587
8588   if (count)
8589     {
8590       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
8591                                 version_expr_head_eq, NULL);
8592       list_loc = &head->list;
8593       remaining_loc = &head->remaining;
8594       for (e = head->list; e; e = next)
8595         {
8596           next = e->next;
8597           if (!e->literal)
8598             {
8599               *remaining_loc = e;
8600               remaining_loc = &e->next;
8601             }
8602           else
8603             {
8604               void **loc = htab_find_slot ((htab_t) head->htab, e, INSERT);
8605
8606               if (*loc)
8607                 {
8608                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
8609
8610                   e1 = (struct bfd_elf_version_expr *) *loc;
8611                   last = NULL;
8612                   do
8613                     {
8614                       if (e1->mask == e->mask)
8615                         {
8616                           last = NULL;
8617                           break;
8618                         }
8619                       last = e1;
8620                       e1 = e1->next;
8621                     }
8622                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
8623
8624                   if (last == NULL)
8625                     {
8626                       /* This is a duplicate.  */
8627                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
8628                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
8629                       /* free (e->pattern); */
8630                       free (e);
8631                     }
8632                   else
8633                     {
8634                       e->next = last->next;
8635                       last->next = e;
8636                     }
8637                 }
8638               else
8639                 {
8640                   *loc = e;
8641                   *list_loc = e;
8642                   list_loc = &e->next;
8643                 }
8644             }
8645         }
8646       *remaining_loc = NULL;
8647       *list_loc = head->remaining;
8648     }
8649   else
8650     head->remaining = head->list;
8651 }
8652
8653 /* This is called when we know the name and dependencies of the
8654    version.  */
8655
8656 void
8657 lang_register_vers_node (const char *name,
8658                          struct bfd_elf_version_tree *version,
8659                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
8660 {
8661   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
8662   struct bfd_elf_version_expr *e1;
8663
8664   if (name == NULL)
8665     name = "";
8666
8667   if (link_info.version_info != NULL
8668       && (name[0] == '\0' || link_info.version_info->name[0] == '\0'))
8669     {
8670       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
8671                " with other version tags\n"));
8672       free (version);
8673       return;
8674     }
8675
8676   /* Make sure this node has a unique name.  */
8677   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8678     if (strcmp (t->name, name) == 0)
8679       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
8680
8681   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
8682   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
8683
8684   /* Check the global and local match names, and make sure there
8685      aren't any duplicates.  */
8686
8687   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8688     {
8689       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8690         {
8691           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8692
8693           if (t->locals.htab && e1->literal)
8694             {
8695               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8696                   htab_find ((htab_t) t->locals.htab, e1);
8697               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8698                 {
8699                   if (e1->mask == e2->mask)
8700                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8701                              " in version information\n"), e1->pattern);
8702                   e2 = e2->next;
8703                 }
8704             }
8705           else if (!e1->literal)
8706             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8707               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8708                   && e1->mask == e2->mask)
8709                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8710                          " in version information\n"), e1->pattern);
8711         }
8712     }
8713
8714   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8715     {
8716       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8717         {
8718           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8719
8720           if (t->globals.htab && e1->literal)
8721             {
8722               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8723                   htab_find ((htab_t) t->globals.htab, e1);
8724               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8725                 {
8726                   if (e1->mask == e2->mask)
8727                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8728                              " in version information\n"),
8729                            e1->pattern);
8730                   e2 = e2->next;
8731                 }
8732             }
8733           else if (!e1->literal)
8734             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8735               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8736                   && e1->mask == e2->mask)
8737                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8738                          " in version information\n"), e1->pattern);
8739         }
8740     }
8741
8742   version->deps = deps;
8743   version->name = name;
8744   if (name[0] != '\0')
8745     {
8746       ++version_index;
8747       version->vernum = version_index;
8748     }
8749   else
8750     version->vernum = 0;
8751
8752   for (pp = &link_info.version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
8753     ;
8754   *pp = version;
8755 }
8756
8757 /* This is called when we see a version dependency.  */
8758
8759 struct bfd_elf_version_deps *
8760 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
8761 {
8762   struct bfd_elf_version_deps *ret;
8763   struct bfd_elf_version_tree *t;
8764
8765   ret = (struct bfd_elf_version_deps *) xmalloc (sizeof *ret);
8766   ret->next = list;
8767
8768   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8769     {
8770       if (strcmp (t->name, name) == 0)
8771         {
8772           ret->version_needed = t;
8773           return ret;
8774         }
8775     }
8776
8777   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
8778
8779   ret->version_needed = NULL;
8780   return ret;
8781 }
8782
8783 static void
8784 lang_do_version_exports_section (void)
8785 {
8786   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
8787
8788   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
8789     {
8790       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
8791       char *contents, *p;
8792       bfd_size_type len;
8793
8794       if (sec == NULL)
8795         continue;
8796
8797       len = sec->size;
8798       contents = (char *) xmalloc (len);
8799       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
8800         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
8801
8802       p = contents;
8803       while (p < contents + len)
8804         {
8805           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
8806           p = strchr (p, '\0') + 1;
8807         }
8808
8809       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
8810
8811       /* Do not include this section in the link.  */
8812       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
8813     }
8814
8815   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
8816   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
8817                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
8818 }
8819
8820 /* Evaluate LENGTH and ORIGIN parts of MEMORY spec */
8821
8822 static void
8823 lang_do_memory_regions (void)
8824 {
8825   lang_memory_region_type *r = lang_memory_region_list;
8826
8827   for (; r != NULL; r = r->next)
8828     {
8829       if (r->origin_exp)
8830         {
8831           exp_fold_tree_no_dot (r->origin_exp);
8832           if (expld.result.valid_p)
8833             {
8834               r->origin = expld.result.value;
8835               r->current = r->origin;
8836             }
8837           else
8838             einfo (_("%F%P: invalid origin for memory region %s\n"),
8839                    r->name_list.name);
8840         }
8841       if (r->length_exp)
8842         {
8843           exp_fold_tree_no_dot (r->length_exp);
8844           if (expld.result.valid_p)
8845             r->length = expld.result.value;
8846           else
8847             einfo (_("%F%P: invalid length for memory region %s\n"),
8848                    r->name_list.name);
8849         }
8850     }
8851 }
8852
8853 void
8854 lang_add_unique (const char *name)
8855 {
8856   struct unique_sections *ent;
8857
8858   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
8859     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
8860       return;
8861
8862   ent = (struct unique_sections *) xmalloc (sizeof *ent);
8863   ent->name = xstrdup (name);
8864   ent->next = unique_section_list;
8865   unique_section_list = ent;
8866 }
8867
8868 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
8869
8870 void
8871 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
8872 {
8873   if (link_info.dynamic_list)
8874     {
8875       struct bfd_elf_version_expr *tail;
8876       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
8877         ;
8878       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
8879       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
8880     }
8881   else
8882     {
8883       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
8884
8885       d = (struct bfd_elf_dynamic_list *) xcalloc (1, sizeof *d);
8886       d->head.list = dynamic;
8887       d->match = lang_vers_match;
8888       link_info.dynamic_list = d;
8889     }
8890 }
8891
8892 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
8893    one.  */
8894
8895 void
8896 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
8897 {
8898   const char *symbols[] =
8899     {
8900       "typeinfo name for*",
8901       "typeinfo for*"
8902     };
8903   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8904   unsigned int i;
8905
8906   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8907     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8908                                      FALSE);
8909
8910   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8911 }
8912
8913 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
8914    existing one.  */
8915
8916 void
8917 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
8918 {
8919   const char *symbols[] =
8920     {
8921       "operator new*",
8922       "operator delete*"
8923     };
8924   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8925   unsigned int i;
8926
8927   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8928     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8929                                      FALSE);
8930
8931   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8932 }
8933
8934 /* Scan a space and/or comma separated string of features.  */
8935
8936 void
8937 lang_ld_feature (char *str)
8938 {
8939   char *p, *q;
8940
8941   p = str;
8942   while (*p)
8943     {
8944       char sep;
8945       while (*p == ',' || ISSPACE (*p))
8946         ++p;
8947       if (!*p)
8948         break;
8949       q = p + 1;
8950       while (*q && *q != ',' && !ISSPACE (*q))
8951         ++q;
8952       sep = *q;
8953       *q = 0;
8954       if (strcasecmp (p, "SANE_EXPR") == 0)
8955         config.sane_expr = TRUE;
8956       else
8957         einfo (_("%X%P: unknown feature `%s'\n"), p);
8958       *q = sep;
8959       p = q;
8960     }
8961 }
8962
8963 /* Pretty print memory amount.  */
8964
8965 static void
8966 lang_print_memory_size (bfd_vma sz)
8967 {
8968   if ((sz & 0x3fffffff) == 0)
8969     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u GB", sz >> 30);
8970   else if ((sz & 0xfffff) == 0)
8971     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u MB", sz >> 20);
8972   else if ((sz & 0x3ff) == 0)
8973     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u KB", sz >> 10);
8974   else
8975     printf (" %10" BFD_VMA_FMT "u B", sz);
8976 }
8977
8978 /* Implement --print-memory-usage: disply per region memory usage.  */
8979
8980 void
8981 lang_print_memory_usage (void)
8982 {
8983   lang_memory_region_type *r;
8984
8985   printf ("Memory region         Used Size  Region Size  %%age Used\n");
8986   for (r = lang_memory_region_list; r->next != NULL; r = r->next)
8987     {
8988       bfd_vma used_length = r->current - r->origin;
8989       double percent;
8990
8991       printf ("%16s: ",r->name_list.name);
8992       lang_print_memory_size (used_length);
8993       lang_print_memory_size ((bfd_vma) r->length);
8994
8995       percent = used_length * 100.0 / r->length;
8996
8997       printf ("    %6.2f%%\n", percent);
8998     }
8999 }