Fix the hyphenation of word phrases such as "target specific" and "machine specific".
[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       if (config.print_map_discarded)
2255         for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2256           if ((s->output_section == NULL
2257                || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
2258               && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
2259             {
2260               if (! dis_header_printed)
2261                 {
2262                   fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
2263                   dis_header_printed = TRUE;
2264                 }
2265
2266               print_input_section (s, TRUE);
2267             }
2268     }
2269
2270   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
2271   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
2272            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
2273
2274   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
2275     {
2276       char buf[100];
2277       int len;
2278
2279       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
2280
2281       sprintf_vma (buf, m->origin);
2282       minfo ("0x%s ", buf);
2283       len = strlen (buf);
2284       while (len < 16)
2285         {
2286           print_space ();
2287           ++len;
2288         }
2289
2290       minfo ("0x%V", m->length);
2291       if (m->flags || m->not_flags)
2292         {
2293 #ifndef BFD64
2294           minfo ("        ");
2295 #endif
2296           if (m->flags)
2297             {
2298               print_space ();
2299               lang_map_flags (m->flags);
2300             }
2301
2302           if (m->not_flags)
2303             {
2304               minfo (" !");
2305               lang_map_flags (m->not_flags);
2306             }
2307         }
2308
2309       print_nl ();
2310     }
2311
2312   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
2313
2314   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2315     {
2316       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
2317       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
2318     }
2319   expld.phase = lang_fixed_phase_enum;
2320   lang_statement_iteration++;
2321   print_statements ();
2322
2323   ldemul_extra_map_file_text (link_info.output_bfd, &link_info,
2324                               config.map_file);
2325 }
2326
2327 static bfd_boolean
2328 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2329                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2330 {
2331   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2332        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2333       && hash_entry->u.def.section->owner != link_info.output_bfd
2334       && hash_entry->u.def.section->owner != NULL)
2335     {
2336       input_section_userdata_type *ud;
2337       struct map_symbol_def *def;
2338
2339       ud = ((input_section_userdata_type *)
2340             get_userdata (hash_entry->u.def.section));
2341       if (!ud)
2342         {
2343           ud = (input_section_userdata_type *) stat_alloc (sizeof (*ud));
2344           get_userdata (hash_entry->u.def.section) = ud;
2345           ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2346           ud->map_symbol_def_count = 0;
2347         }
2348       else if (!ud->map_symbol_def_tail)
2349         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2350
2351       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2352       def->entry = hash_entry;
2353       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2354       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2355       ud->map_symbol_def_count++;
2356     }
2357   return TRUE;
2358 }
2359
2360 /* Initialize an output section.  */
2361
2362 static void
2363 init_os (lang_output_section_statement_type *s, flagword flags)
2364 {
2365   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2366     einfo (_("%F%P: illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2367
2368   if (s->constraint != SPECIAL)
2369     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2370   if (s->bfd_section == NULL)
2371     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2372                                                          s->name, flags);
2373   if (s->bfd_section == NULL)
2374     {
2375       einfo (_("%F%P: output format %s cannot represent section"
2376                " called %s: %E\n"),
2377              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2378     }
2379   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2380   s->bfd_section->output_offset = 0;
2381
2382   /* Set the userdata of the output section to the output section
2383      statement to avoid lookup.  */
2384   get_userdata (s->bfd_section) = s;
2385
2386   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2387      mention are initialized.  */
2388   if (s->addr_tree != NULL)
2389     exp_init_os (s->addr_tree);
2390
2391   if (s->load_base != NULL)
2392     exp_init_os (s->load_base);
2393
2394   /* If supplied an alignment, set it.  */
2395   if (s->section_alignment != NULL)
2396     s->bfd_section->alignment_power = exp_get_power (s->section_alignment,
2397                                                      "section alignment");
2398 }
2399
2400 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2401    initialized.  */
2402
2403 static void
2404 exp_init_os (etree_type *exp)
2405 {
2406   switch (exp->type.node_class)
2407     {
2408     case etree_assign:
2409     case etree_provide:
2410     case etree_provided:
2411       exp_init_os (exp->assign.src);
2412       break;
2413
2414     case etree_binary:
2415       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2416       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2417       break;
2418
2419     case etree_trinary:
2420       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2421       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2422       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2423       break;
2424
2425     case etree_assert:
2426       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2427       break;
2428
2429     case etree_unary:
2430       exp_init_os (exp->unary.child);
2431       break;
2432
2433     case etree_name:
2434       switch (exp->type.node_code)
2435         {
2436         case ADDR:
2437         case LOADADDR:
2438         case SIZEOF:
2439           {
2440             lang_output_section_statement_type *os;
2441
2442             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2443             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2444               init_os (os, 0);
2445           }
2446         }
2447       break;
2448
2449     default:
2450       break;
2451     }
2452 }
2453 \f
2454 static void
2455 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2456 {
2457   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2458
2459   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2460      discard all sections.  */
2461   if (entry->flags.just_syms)
2462     {
2463       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2464       return;
2465     }
2466
2467   /* Deal with SHF_EXCLUDE ELF sections.  */
2468   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
2469       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
2470       && (sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_KEEP | SEC_EXCLUDE)) == SEC_EXCLUDE)
2471     sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2472
2473   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2474     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2475 }
2476 \f
2477
2478 /* Returns true if SECTION is one we know will be discarded based on its
2479    section flags, otherwise returns false.  */
2480
2481 static bfd_boolean
2482 lang_discard_section_p (asection *section)
2483 {
2484   bfd_boolean discard;
2485   flagword flags = section->flags;
2486
2487   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2488   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2489
2490   /* Discard the group descriptor sections when we're finally placing the
2491      sections from within the group.  */
2492   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
2493       && link_info.resolve_section_groups)
2494     discard = TRUE;
2495
2496   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2497      information.  */
2498   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2499       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2500     discard = TRUE;
2501
2502   return discard;
2503 }
2504
2505 /* The wild routines.
2506
2507    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2508    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2509    foo.o(.text, .data).  */
2510
2511 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2512    lang_input_section statement which is placed at PTR.  */
2513
2514 void
2515 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2516                   asection *section,
2517                   struct flag_info *sflag_info,
2518                   lang_output_section_statement_type *output)
2519 {
2520   flagword flags = section->flags;
2521
2522   bfd_boolean discard;
2523   lang_input_section_type *new_section;
2524   bfd *abfd = link_info.output_bfd;
2525
2526   /* Is this section one we know should be discarded?  */
2527   discard = lang_discard_section_p (section);
2528
2529   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2530      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2531   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2532     discard = TRUE;
2533
2534   if (discard)
2535     {
2536       if (section->output_section == NULL)
2537         {
2538           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2539           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2540         }
2541       return;
2542     }
2543
2544   if (sflag_info)
2545     {
2546       bfd_boolean keep;
2547
2548       keep = bfd_lookup_section_flags (&link_info, sflag_info, section);
2549       if (!keep)
2550         return;
2551     }
2552
2553   if (section->output_section != NULL)
2554     return;
2555
2556   /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2557      to an output section, because we want to be able to include a
2558      SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2559      section (I don't know why we want to do this, but we do).
2560      build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2561      the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2562   flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2563
2564   /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2565      already been processed.  One reason to do this is that on pe
2566      format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2567      to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2568   if ((flags & (SEC_LINK_ONCE | SEC_GROUP)) == (SEC_LINK_ONCE | SEC_GROUP))
2569     {
2570       if (link_info.resolve_section_groups)
2571         flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2572       else
2573         flags &= ~(SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2574     }
2575   else if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
2576     flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2577
2578   switch (output->sectype)
2579     {
2580     case normal_section:
2581     case overlay_section:
2582       break;
2583     case noalloc_section:
2584       flags &= ~SEC_ALLOC;
2585       break;
2586     case noload_section:
2587       flags &= ~SEC_LOAD;
2588       flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2589       /* Unfortunately GNU ld has managed to evolve two different
2590          meanings to NOLOAD in scripts.  ELF gets a .bss style noload,
2591          alloc, no contents section.  All others get a noload, noalloc
2592          section.  */
2593       if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2594         flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2595       else
2596         flags &= ~SEC_ALLOC;
2597       break;
2598     }
2599
2600   if (output->bfd_section == NULL)
2601     init_os (output, flags);
2602
2603   /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2604      it from the output section.  */
2605   output->bfd_section->flags &= flags | ~SEC_READONLY;
2606
2607   if (output->bfd_section->linker_has_input)
2608     {
2609       /* Only set SEC_READONLY flag on the first input section.  */
2610       flags &= ~ SEC_READONLY;
2611
2612       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2613       if ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2614           != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2615           || ((flags & SEC_MERGE) != 0
2616               && output->bfd_section->entsize != section->entsize))
2617         {
2618           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2619           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2620         }
2621     }
2622   output->bfd_section->flags |= flags;
2623
2624   if (!output->bfd_section->linker_has_input)
2625     {
2626       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2627       /* This must happen after flags have been updated.  The output
2628          section may have been created before we saw its first input
2629          section, eg. for a data statement.  */
2630       bfd_init_private_section_data (section->owner, section,
2631                                      link_info.output_bfd,
2632                                      output->bfd_section,
2633                                      &link_info);
2634       if ((flags & SEC_MERGE) != 0)
2635         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2636     }
2637
2638   if ((flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0
2639       && bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x)
2640     {
2641       /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2642       output->block_value = 128;
2643     }
2644
2645   if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2646     output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2647
2648   section->output_section = output->bfd_section;
2649
2650   if (!map_head_is_link_order)
2651     {
2652       asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2653       output->bfd_section->map_tail.s = section;
2654       section->map_head.s = NULL;
2655       section->map_tail.s = s;
2656       if (s != NULL)
2657         s->map_head.s = section;
2658       else
2659         output->bfd_section->map_head.s = section;
2660     }
2661
2662   /* Add a section reference to the list.  */
2663   new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2664   new_section->section = section;
2665 }
2666
2667 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2668    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2669    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2670    new section should just go at the end of the current list.  */
2671
2672 static lang_statement_union_type *
2673 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2674            struct wildcard_list *sec,
2675            lang_input_statement_type *file,
2676            asection *section)
2677 {
2678   lang_statement_union_type *l;
2679
2680   if (!wild->filenames_sorted
2681       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2682     return NULL;
2683
2684   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2685     {
2686       lang_input_section_type *ls;
2687
2688       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2689         continue;
2690       ls = &l->input_section;
2691
2692       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2693          name.  */
2694
2695       if (wild->filenames_sorted)
2696         {
2697           const char *fn, *ln;
2698           bfd_boolean fa, la;
2699           int i;
2700
2701           /* The PE support for the .idata section as generated by
2702              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2703              the archive and then the name of the file within the
2704              archive.  */
2705
2706           if (file->the_bfd != NULL
2707               && file->the_bfd->my_archive != NULL)
2708             {
2709               fn = bfd_get_filename (file->the_bfd->my_archive);
2710               fa = TRUE;
2711             }
2712           else
2713             {
2714               fn = file->filename;
2715               fa = FALSE;
2716             }
2717
2718           if (ls->section->owner->my_archive != NULL)
2719             {
2720               ln = bfd_get_filename (ls->section->owner->my_archive);
2721               la = TRUE;
2722             }
2723           else
2724             {
2725               ln = ls->section->owner->filename;
2726               la = FALSE;
2727             }
2728
2729           i = filename_cmp (fn, ln);
2730           if (i > 0)
2731             continue;
2732           else if (i < 0)
2733             break;
2734
2735           if (fa || la)
2736             {
2737               if (fa)
2738                 fn = file->filename;
2739               if (la)
2740                 ln = ls->section->owner->filename;
2741
2742               i = filename_cmp (fn, ln);
2743               if (i > 0)
2744                 continue;
2745               else if (i < 0)
2746                 break;
2747             }
2748         }
2749
2750       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2751          looking at the sections for this file.  */
2752
2753       if (sec != NULL
2754           && sec->spec.sorted != none
2755           && sec->spec.sorted != by_none)
2756         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2757           break;
2758     }
2759
2760   return l;
2761 }
2762
2763 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2764    NULL, in which case it is a wild card.  */
2765
2766 static void
2767 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2768                          struct wildcard_list *sec,
2769                          asection *section,
2770                          struct flag_info *sflag_info,
2771                          lang_input_statement_type *file,
2772                          void *output)
2773 {
2774   lang_statement_union_type *before;
2775   lang_output_section_statement_type *os;
2776
2777   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2778
2779   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2780   if (unique_section_p (section, os))
2781     return;
2782
2783   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2784
2785   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2786      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2787      is NULL, then the section should just go at the end
2788      of the current list.  */
2789
2790   if (before == NULL)
2791     lang_add_section (&ptr->children, section, sflag_info, os);
2792   else
2793     {
2794       lang_statement_list_type list;
2795       lang_statement_union_type **pp;
2796
2797       lang_list_init (&list);
2798       lang_add_section (&list, section, sflag_info, os);
2799
2800       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2801          be NULL.  */
2802       if (list.head != NULL)
2803         {
2804           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2805
2806           for (pp = &ptr->children.head;
2807                *pp != before;
2808                pp = &(*pp)->header.next)
2809             ASSERT (*pp != NULL);
2810
2811           list.head->header.next = *pp;
2812           *pp = list.head;
2813         }
2814     }
2815 }
2816
2817 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2818    are readonly.  */
2819
2820 static void
2821 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2822                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2823                         asection *section,
2824                         struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
2825                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2826                         void *output)
2827 {
2828   lang_output_section_statement_type *os;
2829
2830   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2831
2832   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2833   if (unique_section_p (section, os))
2834     return;
2835
2836   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2837     os->all_input_readonly = FALSE;
2838 }
2839
2840 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2841    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2842    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2843
2844 static lang_input_statement_type *
2845 lookup_name (const char *name)
2846 {
2847   lang_input_statement_type *search;
2848
2849   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2850        search != NULL;
2851        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2852     {
2853       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2854          already been loaded as filename might have been transformed
2855          via the search directory lookup mechanism.  */
2856       const char *filename = search->local_sym_name;
2857
2858       if (filename != NULL
2859           && filename_cmp (filename, name) == 0)
2860         break;
2861     }
2862
2863   if (search == NULL)
2864     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2865                         default_target, FALSE);
2866
2867   /* If we have already added this file, or this file is not real
2868      don't add this file.  */
2869   if (search->flags.loaded || !search->flags.real)
2870     return search;
2871
2872   if (!load_symbols (search, NULL))
2873     return NULL;
2874
2875   return search;
2876 }
2877
2878 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2879
2880 struct excluded_lib
2881 {
2882   char *name;
2883   struct excluded_lib *next;
2884 };
2885 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2886
2887 void
2888 add_excluded_libs (const char *list)
2889 {
2890   const char *p = list, *end;
2891
2892   while (*p != '\0')
2893     {
2894       struct excluded_lib *entry;
2895       end = strpbrk (p, ",:");
2896       if (end == NULL)
2897         end = p + strlen (p);
2898       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2899       entry->next = excluded_libs;
2900       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2901       memcpy (entry->name, p, end - p);
2902       entry->name[end - p] = '\0';
2903       excluded_libs = entry;
2904       if (*end == '\0')
2905         break;
2906       p = end + 1;
2907     }
2908 }
2909
2910 static void
2911 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2912 {
2913   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2914
2915   while (lib)
2916     {
2917       int len = strlen (lib->name);
2918       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2919
2920       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2921         {
2922           abfd->no_export = TRUE;
2923           return;
2924         }
2925
2926       if (filename_ncmp (lib->name, filename, len) == 0
2927           && (filename[len] == '\0'
2928               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2929                   && filename[len + 2] == '\0')))
2930         {
2931           abfd->no_export = TRUE;
2932           return;
2933         }
2934
2935       lib = lib->next;
2936     }
2937 }
2938
2939 /* Get the symbols for an input file.  */
2940
2941 bfd_boolean
2942 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2943               lang_statement_list_type *place)
2944 {
2945   char **matching;
2946
2947   if (entry->flags.loaded)
2948     return TRUE;
2949
2950   ldfile_open_file (entry);
2951
2952   /* Do not process further if the file was missing.  */
2953   if (entry->flags.missing_file)
2954     return TRUE;
2955
2956   if (trace_files || verbose)
2957     info_msg ("%pI\n", entry);
2958
2959   if (!bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2960       && !bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2961     {
2962       bfd_error_type err;
2963       struct lang_input_statement_flags save_flags;
2964       extern FILE *yyin;
2965
2966       err = bfd_get_error ();
2967
2968       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2969       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2970         return TRUE;
2971
2972       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2973         {
2974           char **p;
2975
2976           einfo (_("%P: %pB: file not recognized: %E;"
2977                    " matching formats:"), entry->the_bfd);
2978           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2979             einfo (" %s", *p);
2980           einfo ("%F\n");
2981         }
2982       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2983                || place == NULL)
2984         einfo (_("%F%P: %pB: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2985
2986       bfd_close (entry->the_bfd);
2987       entry->the_bfd = NULL;
2988
2989       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2990       save_flags = input_flags;
2991       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2992
2993       push_stat_ptr (place);
2994       input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular
2995         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
2996       input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic
2997         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2998       input_flags.whole_archive = entry->flags.whole_archive;
2999       input_flags.dynamic = entry->flags.dynamic;
3000
3001       ldfile_assumed_script = TRUE;
3002       parser_input = input_script;
3003       yyparse ();
3004       ldfile_assumed_script = FALSE;
3005
3006       /* missing_file is sticky.  sysrooted will already have been
3007          restored when seeing EOF in yyparse, but no harm to restore
3008          again.  */
3009       save_flags.missing_file |= input_flags.missing_file;
3010       input_flags = save_flags;
3011       pop_stat_ptr ();
3012       fclose (yyin);
3013       yyin = NULL;
3014       entry->flags.loaded = TRUE;
3015
3016       return TRUE;
3017     }
3018
3019   if (ldemul_recognized_file (entry))
3020     return TRUE;
3021
3022   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
3023      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
3024      add_archive_element callback, for each element of the archive
3025      which is used.  */
3026   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
3027     {
3028     default:
3029       break;
3030
3031     case bfd_object:
3032       if (!entry->flags.reload)
3033         ldlang_add_file (entry);
3034       break;
3035
3036     case bfd_archive:
3037       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
3038
3039       entry->the_bfd->usrdata = entry;
3040       if (entry->flags.whole_archive)
3041         {
3042           bfd *member = NULL;
3043           bfd_boolean loaded = TRUE;
3044
3045           for (;;)
3046             {
3047               bfd *subsbfd;
3048               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
3049
3050               if (member == NULL)
3051                 break;
3052
3053               if (!bfd_check_format (member, bfd_object))
3054                 {
3055                   einfo (_("%F%P: %pB: member %pB in archive is not an object\n"),
3056                          entry->the_bfd, member);
3057                   loaded = FALSE;
3058                 }
3059
3060               subsbfd = member;
3061               if (!(*link_info.callbacks
3062                     ->add_archive_element) (&link_info, member,
3063                                             "--whole-archive", &subsbfd))
3064                 abort ();
3065
3066               /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
3067                  substitute BFD for us.  */
3068               if (!bfd_link_add_symbols (subsbfd, &link_info))
3069                 {
3070                   einfo (_("%F%P: %pB: error adding symbols: %E\n"), member);
3071                   loaded = FALSE;
3072                 }
3073             }
3074
3075           entry->flags.loaded = loaded;
3076           return loaded;
3077         }
3078       break;
3079     }
3080
3081   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
3082     entry->flags.loaded = TRUE;
3083   else
3084     einfo (_("%F%P: %pB: error adding symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
3085
3086   return entry->flags.loaded;
3087 }
3088
3089 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
3090    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
3091    lang_input_section statements are created for each part of the
3092    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
3093    the output section.  */
3094
3095 static void
3096 wild (lang_wild_statement_type *s,
3097       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
3098       lang_output_section_statement_type *output)
3099 {
3100   struct wildcard_list *sec;
3101
3102   if (s->handler_data[0]
3103       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
3104       && !s->filenames_sorted)
3105     {
3106       lang_section_bst_type *tree;
3107
3108       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
3109
3110       tree = s->tree;
3111       if (tree)
3112         {
3113           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
3114           s->tree = NULL;
3115         }
3116     }
3117   else
3118     walk_wild (s, output_section_callback, output);
3119
3120   if (default_common_section == NULL)
3121     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
3122       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
3123         {
3124           /* Remember the section that common is going to in case we
3125              later get something which doesn't know where to put it.  */
3126           default_common_section = output;
3127           break;
3128         }
3129 }
3130
3131 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
3132
3133 static int
3134 get_target (const bfd_target *target, void *data)
3135 {
3136   const char *sought = (const char *) data;
3137
3138   return strcmp (target->name, sought) == 0;
3139 }
3140
3141 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
3142
3143 static void
3144 stricpy (char *dest, char *src)
3145 {
3146   char c;
3147
3148   while ((c = *src++) != 0)
3149     *dest++ = TOLOWER (c);
3150
3151   *dest = 0;
3152 }
3153
3154 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
3155    from haystack.  */
3156
3157 static void
3158 strcut (char *haystack, char *needle)
3159 {
3160   haystack = strstr (haystack, needle);
3161
3162   if (haystack)
3163     {
3164       char *src;
3165
3166       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
3167         *haystack++ = *src++;
3168
3169       *haystack = 0;
3170     }
3171 }
3172
3173 /* Compare two target format name strings.
3174    Return a value indicating how "similar" they are.  */
3175
3176 static int
3177 name_compare (char *first, char *second)
3178 {
3179   char *copy1;
3180   char *copy2;
3181   int result;
3182
3183   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
3184   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
3185
3186   /* Convert the names to lower case.  */
3187   stricpy (copy1, first);
3188   stricpy (copy2, second);
3189
3190   /* Remove size and endian strings from the name.  */
3191   strcut (copy1, "big");
3192   strcut (copy1, "little");
3193   strcut (copy2, "big");
3194   strcut (copy2, "little");
3195
3196   /* Return a value based on how many characters match,
3197      starting from the beginning.   If both strings are
3198      the same then return 10 * their length.  */
3199   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
3200     if (copy1[result] == 0)
3201       {
3202         result *= 10;
3203         break;
3204       }
3205
3206   free (copy1);
3207   free (copy2);
3208
3209   return result;
3210 }
3211
3212 /* Set by closest_target_match() below.  */
3213 static const bfd_target *winner;
3214
3215 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
3216    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
3217    match to the original output target.  */
3218
3219 static int
3220 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
3221 {
3222   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
3223
3224   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
3225       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
3226     return 0;
3227
3228   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
3229       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
3230     return 0;
3231
3232   /* Must be the same flavour.  */
3233   if (target->flavour != original->flavour)
3234     return 0;
3235
3236   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
3237   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
3238       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
3239       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
3240       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
3241     return 0;
3242
3243   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
3244   if (winner == NULL)
3245     {
3246       winner = target;
3247       return 0;
3248     }
3249
3250   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
3251      Compare their names and choose the better one.  */
3252   if (name_compare (target->name, original->name)
3253       > name_compare (winner->name, original->name))
3254     winner = target;
3255
3256   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
3257   return 0;
3258 }
3259
3260 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
3261
3262 static char *
3263 get_first_input_target (void)
3264 {
3265   char *target = NULL;
3266
3267   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
3268     {
3269       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
3270           && s->flags.real)
3271         {
3272           ldfile_open_file (s);
3273
3274           if (s->the_bfd != NULL
3275               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
3276             {
3277               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
3278
3279               if (target != NULL)
3280                 break;
3281             }
3282         }
3283     }
3284
3285   return target;
3286 }
3287
3288 const char *
3289 lang_get_output_target (void)
3290 {
3291   const char *target;
3292
3293   /* Has the user told us which output format to use?  */
3294   if (output_target != NULL)
3295     return output_target;
3296
3297   /* No - has the current target been set to something other than
3298      the default?  */
3299   if (current_target != default_target && current_target != NULL)
3300     return current_target;
3301
3302   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
3303   target = get_first_input_target ();
3304   if (target != NULL)
3305     return target;
3306
3307   /* Failed - use the default output target.  */
3308   return default_target;
3309 }
3310
3311 /* Open the output file.  */
3312
3313 static void
3314 open_output (const char *name)
3315 {
3316   output_target = lang_get_output_target ();
3317
3318   /* Has the user requested a particular endianness on the command
3319      line?  */
3320   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
3321     {
3322       /* Get the chosen target.  */
3323       const bfd_target *target
3324         = bfd_iterate_over_targets (get_target, (void *) output_target);
3325
3326       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
3327       if (target != NULL)
3328         {
3329           enum bfd_endian desired_endian;
3330
3331           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
3332             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
3333           else
3334             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
3335
3336           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
3337              not happen if the linker script has provided big and
3338              little endian alternatives, but some scrips don't do
3339              this.  */
3340           if (target->byteorder != desired_endian)
3341             {
3342               /* If it does, then see if the target provides
3343                  an alternative with the correct endianness.  */
3344               if (target->alternative_target != NULL
3345                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
3346                 output_target = target->alternative_target->name;
3347               else
3348                 {
3349                   /* Try to find a target as similar as possible to
3350                      the default target, but which has the desired
3351                      endian characteristic.  */
3352                   bfd_iterate_over_targets (closest_target_match,
3353                                             (void *) target);
3354
3355                   /* Oh dear - we could not find any targets that
3356                      satisfy our requirements.  */
3357                   if (winner == NULL)
3358                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
3359                              " that match endianness requirement\n"));
3360                   else
3361                     output_target = winner->name;
3362                 }
3363             }
3364         }
3365     }
3366
3367   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
3368
3369   if (link_info.output_bfd == NULL)
3370     {
3371       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
3372         einfo (_("%F%P: target %s not found\n"), output_target);
3373
3374       einfo (_("%F%P: cannot open output file %s: %E\n"), name);
3375     }
3376
3377   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3378
3379   if (!bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3380     einfo (_("%F%P: %s: can not make object file: %E\n"), name);
3381   if (!bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3382                            ldfile_output_architecture,
3383                            ldfile_output_machine))
3384     einfo (_("%F%P: %s: can not set architecture: %E\n"), name);
3385
3386   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3387   if (link_info.hash == NULL)
3388     einfo (_("%F%P: can not create hash table: %E\n"));
3389
3390   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3391 }
3392
3393 static void
3394 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3395 {
3396   switch (statement->header.type)
3397     {
3398     case lang_output_statement_enum:
3399       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3400       open_output (statement->output_statement.name);
3401       ldemul_set_output_arch ();
3402       if (config.magic_demand_paged
3403           && !bfd_link_relocatable (&link_info))
3404         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3405       else
3406         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3407       if (config.text_read_only)
3408         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3409       else
3410         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3411       if (link_info.traditional_format)
3412         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3413       else
3414         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3415       break;
3416
3417     case lang_target_statement_enum:
3418       current_target = statement->target_statement.target;
3419       break;
3420     default:
3421       break;
3422     }
3423 }
3424
3425 static void
3426 init_opb (void)
3427 {
3428   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3429                                               ldfile_output_machine);
3430   opb_shift = 0;
3431   if (x > 1)
3432     while ((x & 1) == 0)
3433       {
3434         x >>= 1;
3435         ++opb_shift;
3436       }
3437   ASSERT (x == 1);
3438 }
3439
3440 /* Open all the input files.  */
3441
3442 enum open_bfd_mode
3443   {
3444     OPEN_BFD_NORMAL = 0,
3445     OPEN_BFD_FORCE = 1,
3446     OPEN_BFD_RESCAN = 2
3447   };
3448 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3449 static lang_input_statement_type *plugin_insert = NULL;
3450 #endif
3451
3452 static void
3453 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, enum open_bfd_mode mode)
3454 {
3455   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3456     {
3457       switch (s->header.type)
3458         {
3459         case lang_constructors_statement_enum:
3460           open_input_bfds (constructor_list.head, mode);
3461           break;
3462         case lang_output_section_statement_enum:
3463           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, mode);
3464           break;
3465         case lang_wild_statement_enum:
3466           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3467           if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3468               && s->wild_statement.filename
3469               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3470               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3471             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3472           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, mode);
3473           break;
3474         case lang_group_statement_enum:
3475           {
3476             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3477
3478             /* We must continually search the entries in the group
3479                until no new symbols are added to the list of undefined
3480                symbols.  */
3481
3482             do
3483               {
3484                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3485                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head,
3486                                  mode | OPEN_BFD_FORCE);
3487               }
3488             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3489           }
3490           break;
3491         case lang_target_statement_enum:
3492           current_target = s->target_statement.target;
3493           break;
3494         case lang_input_statement_enum:
3495           if (s->input_statement.flags.real)
3496             {
3497               lang_statement_union_type **os_tail;
3498               lang_statement_list_type add;
3499               bfd *abfd;
3500
3501               s->input_statement.target = current_target;
3502
3503               /* If we are being called from within a group, and this
3504                  is an archive which has already been searched, then
3505                  force it to be researched unless the whole archive
3506                  has been loaded already.  Do the same for a rescan.
3507                  Likewise reload --as-needed shared libs.  */
3508               if (mode != OPEN_BFD_NORMAL
3509 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3510                   && ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3511                       || plugin_insert == NULL)
3512 #endif
3513                   && s->input_statement.flags.loaded
3514                   && (abfd = s->input_statement.the_bfd) != NULL
3515                   && ((bfd_get_format (abfd) == bfd_archive
3516                        && !s->input_statement.flags.whole_archive)
3517                       || (bfd_get_format (abfd) == bfd_object
3518                           && ((abfd->flags) & DYNAMIC) != 0
3519                           && s->input_statement.flags.add_DT_NEEDED_for_regular
3520                           && bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
3521                           && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)))
3522                 {
3523                   s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3524                   s->input_statement.flags.reload = TRUE;
3525                 }
3526
3527               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3528               lang_list_init (&add);
3529
3530               if (!load_symbols (&s->input_statement, &add))
3531                 config.make_executable = FALSE;
3532
3533               if (add.head != NULL)
3534                 {
3535                   /* If this was a script with output sections then
3536                      tack any added statements on to the end of the
3537                      list.  This avoids having to reorder the output
3538                      section statement list.  Very likely the user
3539                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3540                      naive user expectations.  */
3541                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3542                     {
3543                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3544                                " did you forget -T?\n"),
3545                              s->input_statement.filename);
3546                       *stat_ptr->tail = add.head;
3547                       stat_ptr->tail = add.tail;
3548                     }
3549                   else
3550                     {
3551                       *add.tail = s->header.next;
3552                       s->header.next = add.head;
3553                     }
3554                 }
3555             }
3556 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3557           /* If we have found the point at which a plugin added new
3558              files, clear plugin_insert to enable archive rescan.  */
3559           if (&s->input_statement == plugin_insert)
3560             plugin_insert = NULL;
3561 #endif
3562           break;
3563         case lang_assignment_statement_enum:
3564           if (s->assignment_statement.exp->type.node_class != etree_assert)
3565             exp_fold_tree_no_dot (s->assignment_statement.exp);
3566           break;
3567         default:
3568           break;
3569         }
3570     }
3571
3572   /* Exit if any of the files were missing.  */
3573   if (input_flags.missing_file)
3574     einfo ("%F");
3575 }
3576
3577 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3578    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3579    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3580    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3581    name to the symbol table.  */
3582
3583 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3584
3585 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3586
3587 void
3588 ldlang_add_undef (const char *const name, bfd_boolean cmdline)
3589 {
3590   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef;
3591
3592   undef_from_cmdline = undef_from_cmdline || cmdline;
3593   new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *) stat_alloc (sizeof (*new_undef));
3594   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3595   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3596
3597   new_undef->name = xstrdup (name);
3598
3599   if (link_info.output_bfd != NULL)
3600     insert_undefined (new_undef->name);
3601 }
3602
3603 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3604
3605 static void
3606 insert_undefined (const char *name)
3607 {
3608   struct bfd_link_hash_entry *h;
3609
3610   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3611   if (h == NULL)
3612     einfo (_("%F%P: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3613   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3614     {
3615       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3616       h->u.undef.abfd = NULL;
3617       h->non_ir_ref_regular = TRUE;
3618       if (is_elf_hash_table (link_info.hash))
3619         ((struct elf_link_hash_entry *) h)->mark = 1;
3620       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3621     }
3622 }
3623
3624 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3625    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3626    script file.  */
3627
3628 static void
3629 lang_place_undefineds (void)
3630 {
3631   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3632
3633   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3634     insert_undefined (ptr->name);
3635 }
3636
3637 /* Structure used to build the list of symbols that the user has required
3638    be defined.  */
3639
3640 struct require_defined_symbol
3641 {
3642   const char *name;
3643   struct require_defined_symbol *next;
3644 };
3645
3646 /* The list of symbols that the user has required be defined.  */
3647
3648 static struct require_defined_symbol *require_defined_symbol_list;
3649
3650 /* Add a new symbol NAME to the list of symbols that are required to be
3651    defined.  */
3652
3653 void
3654 ldlang_add_require_defined (const char *const name)
3655 {
3656   struct require_defined_symbol *ptr;
3657
3658   ldlang_add_undef (name, TRUE);
3659   ptr = (struct require_defined_symbol *) stat_alloc (sizeof (*ptr));
3660   ptr->next = require_defined_symbol_list;
3661   ptr->name = strdup (name);
3662   require_defined_symbol_list = ptr;
3663 }
3664
3665 /* Check that all symbols the user required to be defined, are defined,
3666    raise an error if we find a symbol that is not defined.  */
3667
3668 static void
3669 ldlang_check_require_defined_symbols (void)
3670 {
3671   struct require_defined_symbol *ptr;
3672
3673   for (ptr = require_defined_symbol_list; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3674     {
3675       struct bfd_link_hash_entry *h;
3676
3677       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ptr->name,
3678                                 FALSE, FALSE, TRUE);
3679       if (h == NULL
3680           || (h->type != bfd_link_hash_defined
3681               && h->type != bfd_link_hash_defweak))
3682         einfo(_("%X%P: required symbol `%s' not defined\n"), ptr->name);
3683     }
3684 }
3685
3686 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3687
3688 static void
3689 check_input_sections
3690   (lang_statement_union_type *s,
3691    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3692 {
3693   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3694     {
3695       switch (s->header.type)
3696         {
3697         case lang_wild_statement_enum:
3698           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3699                      output_section_statement);
3700           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3701             return;
3702           break;
3703         case lang_constructors_statement_enum:
3704           check_input_sections (constructor_list.head,
3705                                 output_section_statement);
3706           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3707             return;
3708           break;
3709         case lang_group_statement_enum:
3710           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3711                                 output_section_statement);
3712           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3713             return;
3714           break;
3715         default:
3716           break;
3717         }
3718     }
3719 }
3720
3721 /* Update wildcard statements if needed.  */
3722
3723 static void
3724 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3725 {
3726   struct wildcard_list *sec;
3727
3728   switch (sort_section)
3729     {
3730     default:
3731       FAIL ();
3732
3733     case none:
3734       break;
3735
3736     case by_name:
3737     case by_alignment:
3738       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3739         {
3740           switch (s->header.type)
3741             {
3742             default:
3743               break;
3744
3745             case lang_wild_statement_enum:
3746               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3747                    sec = sec->next)
3748                 /* Don't sort .init/.fini sections.  */
3749                 if (strcmp (sec->spec.name, ".init") != 0
3750                     && strcmp (sec->spec.name, ".fini") != 0)
3751                   switch (sec->spec.sorted)
3752                     {
3753                     case none:
3754                       sec->spec.sorted = sort_section;
3755                       break;
3756                     case by_name:
3757                       if (sort_section == by_alignment)
3758                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3759                       break;
3760                     case by_alignment:
3761                       if (sort_section == by_name)
3762                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3763                       break;
3764                     default:
3765                       break;
3766                     }
3767               break;
3768
3769             case lang_constructors_statement_enum:
3770               update_wild_statements (constructor_list.head);
3771               break;
3772
3773             case lang_output_section_statement_enum:
3774               update_wild_statements
3775                 (s->output_section_statement.children.head);
3776               break;
3777
3778             case lang_group_statement_enum:
3779               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3780               break;
3781             }
3782         }
3783       break;
3784     }
3785 }
3786
3787 /* Open input files and attach to output sections.  */
3788
3789 static void
3790 map_input_to_output_sections
3791   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3792    lang_output_section_statement_type *os)
3793 {
3794   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3795     {
3796       lang_output_section_statement_type *tos;
3797       flagword flags;
3798
3799       switch (s->header.type)
3800         {
3801         case lang_wild_statement_enum:
3802           wild (&s->wild_statement, target, os);
3803           break;
3804         case lang_constructors_statement_enum:
3805           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3806                                         target,
3807                                         os);
3808           break;
3809         case lang_output_section_statement_enum:
3810           tos = &s->output_section_statement;
3811           if (tos->constraint != 0)
3812             {
3813               if (tos->constraint != ONLY_IF_RW
3814                   && tos->constraint != ONLY_IF_RO)
3815                 break;
3816               tos->all_input_readonly = TRUE;
3817               check_input_sections (tos->children.head, tos);
3818               if (tos->all_input_readonly != (tos->constraint == ONLY_IF_RO))
3819                 {
3820                   tos->constraint = -1;
3821                   break;
3822                 }
3823             }
3824           map_input_to_output_sections (tos->children.head,
3825                                         target,
3826                                         tos);
3827           break;
3828         case lang_output_statement_enum:
3829           break;
3830         case lang_target_statement_enum:
3831           target = s->target_statement.target;
3832           break;
3833         case lang_group_statement_enum:
3834           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3835                                         target,
3836                                         os);
3837           break;
3838         case lang_data_statement_enum:
3839           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3840              are initialized.  */
3841           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3842           /* The output section gets CONTENTS, ALLOC and LOAD, but
3843              these may be overridden by the script.  */
3844           flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3845           switch (os->sectype)
3846             {
3847             case normal_section:
3848             case overlay_section:
3849               break;
3850             case noalloc_section:
3851               flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3852               break;
3853             case noload_section:
3854               if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
3855                   == bfd_target_elf_flavour)
3856                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC;
3857               else
3858                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
3859               break;
3860             }
3861           if (os->bfd_section == NULL)
3862             init_os (os, flags);
3863           else
3864             os->bfd_section->flags |= flags;
3865           break;
3866         case lang_input_section_enum:
3867           break;
3868         case lang_fill_statement_enum:
3869         case lang_object_symbols_statement_enum:
3870         case lang_reloc_statement_enum:
3871         case lang_padding_statement_enum:
3872         case lang_input_statement_enum:
3873           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3874             init_os (os, 0);
3875           break;
3876         case lang_assignment_statement_enum:
3877           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3878             init_os (os, 0);
3879
3880           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3881              are initialized.  */
3882           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3883           break;
3884         case lang_address_statement_enum:
3885           /* Mark the specified section with the supplied address.
3886              If this section was actually a segment marker, then the
3887              directive is ignored if the linker script explicitly
3888              processed the segment marker.  Originally, the linker
3889              treated segment directives (like -Ttext on the
3890              command-line) as section directives.  We honor the
3891              section directive semantics for backwards compatibility;
3892              linker scripts that do not specifically check for
3893              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3894           if (!s->address_statement.segment
3895               || !s->address_statement.segment->used)
3896             {
3897               const char *name = s->address_statement.section_name;
3898
3899               /* Create the output section statement here so that
3900                  orphans with a set address will be placed after other
3901                  script sections.  If we let the orphan placement code
3902                  place them in amongst other sections then the address
3903                  will affect following script sections, which is
3904                  likely to surprise naive users.  */
3905               tos = lang_output_section_statement_lookup (name, 0, TRUE);
3906               tos->addr_tree = s->address_statement.address;
3907               if (tos->bfd_section == NULL)
3908                 init_os (tos, 0);
3909             }
3910           break;
3911         case lang_insert_statement_enum:
3912           break;
3913         }
3914     }
3915 }
3916
3917 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3918    start of the list and places them after the output section
3919    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3920    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3921    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3922
3923 static void
3924 process_insert_statements (void)
3925 {
3926   lang_statement_union_type **s;
3927   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3928   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3929   lang_output_section_statement_type *os;
3930
3931   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3932      the special abs_section output statement, so that it isn't
3933      reordered.  */
3934   s = &lang_output_section_statement.head;
3935   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3936     {
3937       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3938         {
3939           /* Keep pointers to the first and last output section
3940              statement in the sequence we may be about to move.  */
3941           os = &(*s)->output_section_statement;
3942
3943           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3944           last_os = os;
3945
3946           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3947              won't match this output section statement.  At this
3948              stage in linking constraint has values in the range
3949              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3950           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3951           if (first_os == NULL)
3952             first_os = last_os;
3953         }
3954       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3955         {
3956           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3957           lang_output_section_statement_type *where;
3958           lang_statement_union_type **ptr;
3959           lang_statement_union_type *first;
3960
3961           where = lang_output_section_find (i->where);
3962           if (where != NULL && i->is_before)
3963             {
3964               do
3965                 where = where->prev;
3966               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3967             }
3968           if (where == NULL)
3969             {
3970               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3971               return;
3972             }
3973
3974           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3975           if (last_os != NULL)
3976             {
3977               asection *first_sec, *last_sec;
3978               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3979
3980               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3981               first_os->prev->next = last_os->next;
3982               if (last_os->next == NULL)
3983                 {
3984                   next = &first_os->prev->next;
3985                   lang_output_section_statement.tail
3986                     = (lang_statement_union_type **) next;
3987                 }
3988               else
3989                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3990               /* Add them in at the new position.  */
3991               last_os->next = where->next;
3992               if (where->next == NULL)
3993                 {
3994                   next = &last_os->next;
3995                   lang_output_section_statement.tail
3996                     = (lang_statement_union_type **) next;
3997                 }
3998               else
3999                 where->next->prev = last_os;
4000               first_os->prev = where;
4001               where->next = first_os;
4002
4003               /* Move the bfd sections in the same way.  */
4004               first_sec = NULL;
4005               last_sec = NULL;
4006               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
4007                 {
4008                   os->constraint = -2 - os->constraint;
4009                   if (os->bfd_section != NULL
4010                       && os->bfd_section->owner != NULL)
4011                     {
4012                       last_sec = os->bfd_section;
4013                       if (first_sec == NULL)
4014                         first_sec = last_sec;
4015                     }
4016                   if (os == last_os)
4017                     break;
4018                 }
4019               if (last_sec != NULL)
4020                 {
4021                   asection *sec = where->bfd_section;
4022                   if (sec == NULL)
4023                     sec = output_prev_sec_find (where);
4024
4025                   /* The place we want to insert must come after the
4026                      sections we are moving.  So if we find no
4027                      section or if the section is the same as our
4028                      last section, then no move is needed.  */
4029                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
4030                     {
4031                       /* Trim them off.  */
4032                       if (first_sec->prev != NULL)
4033                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
4034                       else
4035                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
4036                       if (last_sec->next != NULL)
4037                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
4038                       else
4039                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
4040                       /* Add back.  */
4041                       last_sec->next = sec->next;
4042                       if (sec->next != NULL)
4043                         sec->next->prev = last_sec;
4044                       else
4045                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
4046                       first_sec->prev = sec;
4047                       sec->next = first_sec;
4048                     }
4049                 }
4050
4051               first_os = NULL;
4052               last_os = NULL;
4053             }
4054
4055           ptr = insert_os_after (where);
4056           /* Snip everything after the abs_section output statement we
4057              know is at the start of the list, up to and including
4058              the insert statement we are currently processing.  */
4059           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
4060           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
4061           /* Add them back where they belong.  */
4062           *s = *ptr;
4063           if (*s == NULL)
4064             statement_list.tail = s;
4065           *ptr = first;
4066           s = &lang_output_section_statement.head;
4067         }
4068     }
4069
4070   /* Undo constraint twiddling.  */
4071   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
4072     {
4073       os->constraint = -2 - os->constraint;
4074       if (os == last_os)
4075         break;
4076     }
4077 }
4078
4079 /* An output section might have been removed after its statement was
4080    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
4081    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
4082
4083 void
4084 strip_excluded_output_sections (void)
4085 {
4086   lang_output_section_statement_type *os;
4087
4088   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
4089   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4090     {
4091       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
4092       expld.dataseg.phase = exp_seg_none;
4093       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
4094       lang_reset_memory_regions ();
4095     }
4096
4097   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
4098        os != NULL;
4099        os = os->next)
4100     {
4101       asection *output_section;
4102       bfd_boolean exclude;
4103
4104       if (os->constraint < 0)
4105         continue;
4106
4107       output_section = os->bfd_section;
4108       if (output_section == NULL)
4109         continue;
4110
4111       exclude = (output_section->rawsize == 0
4112                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
4113                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
4114                                                     output_section));
4115
4116       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
4117          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
4118          input sections, so don't drop output sections that have such
4119          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
4120       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
4121         {
4122           asection *s;
4123
4124           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
4125             if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
4126                 && ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
4127                     || link_info.emitrelocations))
4128               {
4129                 exclude = FALSE;
4130                 break;
4131               }
4132         }
4133
4134       if (exclude)
4135         {
4136           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
4137              removed output section statement may still be used.  */
4138           if (!os->update_dot)
4139             os->ignored = TRUE;
4140           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
4141           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
4142           link_info.output_bfd->section_count--;
4143         }
4144     }
4145 }
4146
4147 /* Called from ldwrite to clear out asection.map_head and
4148    asection.map_tail for use as link_orders in ldwrite.  */
4149
4150 void
4151 lang_clear_os_map (void)
4152 {
4153   lang_output_section_statement_type *os;
4154
4155   if (map_head_is_link_order)
4156     return;
4157
4158   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
4159        os != NULL;
4160        os = os->next)
4161     {
4162       asection *output_section;
4163
4164       if (os->constraint < 0)
4165         continue;
4166
4167       output_section = os->bfd_section;
4168       if (output_section == NULL)
4169         continue;
4170
4171       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
4172       output_section->map_head.link_order = NULL;
4173       output_section->map_tail.link_order = NULL;
4174     }
4175
4176   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
4177      and map_tail link_order fields.  */
4178   map_head_is_link_order = TRUE;
4179 }
4180
4181 static void
4182 print_output_section_statement
4183   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
4184 {
4185   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
4186   int len;
4187
4188   if (output_section_statement != abs_output_section)
4189     {
4190       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
4191
4192       if (section != NULL)
4193         {
4194           print_dot = section->vma;
4195
4196           len = strlen (output_section_statement->name);
4197           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4198             {
4199               print_nl ();
4200               len = 0;
4201             }
4202           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4203             {
4204               print_space ();
4205               ++len;
4206             }
4207
4208           minfo ("0x%V %W", section->vma, TO_ADDR (section->size));
4209
4210           if (section->vma != section->lma)
4211             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
4212
4213           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
4214             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
4215                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
4216         }
4217
4218       print_nl ();
4219     }
4220
4221   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
4222                         output_section_statement);
4223 }
4224
4225 static void
4226 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
4227                   lang_output_section_statement_type *output_section)
4228 {
4229   unsigned int i;
4230   bfd_boolean is_dot;
4231   etree_type *tree;
4232   asection *osec;
4233
4234   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4235     print_space ();
4236
4237   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
4238     {
4239       is_dot = FALSE;
4240       tree = assignment->exp->assert_s.child;
4241     }
4242   else
4243     {
4244       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
4245
4246       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
4247       tree = assignment->exp;
4248     }
4249
4250   osec = output_section->bfd_section;
4251   if (osec == NULL)
4252     osec = bfd_abs_section_ptr;
4253
4254   if (assignment->exp->type.node_class != etree_provide)
4255     exp_fold_tree (tree, osec, &print_dot);
4256   else
4257     expld.result.valid_p = FALSE;
4258
4259   if (expld.result.valid_p)
4260     {
4261       bfd_vma value;
4262
4263       if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert
4264           || is_dot
4265           || expld.assign_name != NULL)
4266         {
4267           value = expld.result.value;
4268
4269           if (expld.result.section != NULL)
4270             value += expld.result.section->vma;
4271
4272           minfo ("0x%V", value);
4273           if (is_dot)
4274             print_dot = value;
4275         }
4276       else
4277         {
4278           struct bfd_link_hash_entry *h;
4279
4280           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
4281                                     FALSE, FALSE, TRUE);
4282           if (h != NULL
4283               && (h->type == bfd_link_hash_defined
4284                   || h->type == bfd_link_hash_defweak))
4285             {
4286               value = h->u.def.value;
4287               value += h->u.def.section->output_section->vma;
4288               value += h->u.def.section->output_offset;
4289
4290               minfo ("[0x%V]", value);
4291             }
4292           else
4293             minfo ("[unresolved]");
4294         }
4295     }
4296   else
4297     {
4298       if (assignment->exp->type.node_class == etree_provide)
4299         minfo ("[!provide]");
4300       else
4301         minfo ("*undef*   ");
4302 #ifdef BFD64
4303       minfo ("        ");
4304 #endif
4305     }
4306   expld.assign_name = NULL;
4307
4308   minfo ("                ");
4309   exp_print_tree (assignment->exp);
4310   print_nl ();
4311 }
4312
4313 static void
4314 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
4315 {
4316   if (statm->filename != NULL
4317       && (statm->the_bfd == NULL
4318           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
4319     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
4320 }
4321
4322 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
4323    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
4324
4325 static bfd_boolean
4326 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
4327 {
4328   asection *sec = (asection *) ptr;
4329
4330   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
4331        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
4332       && sec == hash_entry->u.def.section)
4333     {
4334       int i;
4335
4336       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4337         print_space ();
4338       minfo ("0x%V   ",
4339              (hash_entry->u.def.value
4340               + hash_entry->u.def.section->output_offset
4341               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
4342
4343       minfo ("             %pT\n", hash_entry->root.string);
4344     }
4345
4346   return TRUE;
4347 }
4348
4349 static int
4350 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
4351 {
4352   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
4353   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
4354
4355   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
4356     return -1;
4357   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
4358     return 1;
4359   else
4360     return 0;
4361 }
4362
4363 static void
4364 print_all_symbols (asection *sec)
4365 {
4366   input_section_userdata_type *ud
4367     = (input_section_userdata_type *) get_userdata (sec);
4368   struct map_symbol_def *def;
4369   struct bfd_link_hash_entry **entries;
4370   unsigned int i;
4371
4372   if (!ud)
4373     return;
4374
4375   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
4376
4377   /* Sort the symbols by address.  */
4378   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
4379       obstack_alloc (&map_obstack,
4380                      ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
4381
4382   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
4383     entries[i] = def->entry;
4384
4385   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
4386          hash_entry_addr_cmp);
4387
4388   /* Print the symbols.  */
4389   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4390     print_one_symbol (entries[i], sec);
4391
4392   obstack_free (&map_obstack, entries);
4393 }
4394
4395 /* Print information about an input section to the map file.  */
4396
4397 static void
4398 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4399 {
4400   bfd_size_type size = i->size;
4401   int len;
4402   bfd_vma addr;
4403
4404   init_opb ();
4405
4406   print_space ();
4407   minfo ("%s", i->name);
4408
4409   len = 1 + strlen (i->name);
4410   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4411     {
4412       print_nl ();
4413       len = 0;
4414     }
4415   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4416     {
4417       print_space ();
4418       ++len;
4419     }
4420
4421   if (i->output_section != NULL
4422       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4423     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4424   else
4425     {
4426       addr = print_dot;
4427       if (!is_discarded)
4428         size = 0;
4429     }
4430
4431   minfo ("0x%V %W %pB\n", addr, size, i->owner);
4432
4433   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4434     {
4435       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4436 #ifdef BFD64
4437       len += 16;
4438 #else
4439       len += 8;
4440 #endif
4441       while (len > 0)
4442         {
4443           print_space ();
4444           --len;
4445         }
4446
4447       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4448     }
4449
4450   if (i->output_section != NULL
4451       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4452     {
4453       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4454         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4455       else
4456         print_all_symbols (i);
4457
4458       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4459          backwards - this could happen if we have overlays and a
4460          later overlay is shorter than an earier one.  */
4461       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4462         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4463     }
4464 }
4465
4466 static void
4467 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4468 {
4469   size_t size;
4470   unsigned char *p;
4471   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4472   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4473     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4474   fputs ("\n", config.map_file);
4475 }
4476
4477 static void
4478 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4479 {
4480   int i;
4481   bfd_vma addr;
4482   bfd_size_type size;
4483   const char *name;
4484
4485   init_opb ();
4486   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4487     print_space ();
4488
4489   addr = data->output_offset;
4490   if (data->output_section != NULL)
4491     addr += data->output_section->vma;
4492
4493   switch (data->type)
4494     {
4495     default:
4496       abort ();
4497     case BYTE:
4498       size = BYTE_SIZE;
4499       name = "BYTE";
4500       break;
4501     case SHORT:
4502       size = SHORT_SIZE;
4503       name = "SHORT";
4504       break;
4505     case LONG:
4506       size = LONG_SIZE;
4507       name = "LONG";
4508       break;
4509     case QUAD:
4510       size = QUAD_SIZE;
4511       name = "QUAD";
4512       break;
4513     case SQUAD:
4514       size = QUAD_SIZE;
4515       name = "SQUAD";
4516       break;
4517     }
4518
4519   if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4520     size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4521   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, TO_ADDR (size), name, data->value);
4522
4523   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4524     {
4525       print_space ();
4526       exp_print_tree (data->exp);
4527     }
4528
4529   print_nl ();
4530
4531   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4532 }
4533
4534 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4535    -Ttext.  */
4536
4537 static void
4538 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4539 {
4540   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4541   exp_print_tree (address->address);
4542   print_nl ();
4543 }
4544
4545 /* Print a reloc statement.  */
4546
4547 static void
4548 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4549 {
4550   int i;
4551   bfd_vma addr;
4552   bfd_size_type size;
4553
4554   init_opb ();
4555   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4556     print_space ();
4557
4558   addr = reloc->output_offset;
4559   if (reloc->output_section != NULL)
4560     addr += reloc->output_section->vma;
4561
4562   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4563
4564   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, TO_ADDR (size), reloc->howto->name);
4565
4566   if (reloc->name != NULL)
4567     minfo ("%s+", reloc->name);
4568   else
4569     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4570
4571   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4572
4573   print_nl ();
4574
4575   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4576 }
4577
4578 static void
4579 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4580 {
4581   int len;
4582   bfd_vma addr;
4583
4584   init_opb ();
4585   minfo (" *fill*");
4586
4587   len = sizeof " *fill*" - 1;
4588   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4589     {
4590       print_space ();
4591       ++len;
4592     }
4593
4594   addr = s->output_offset;
4595   if (s->output_section != NULL)
4596     addr += s->output_section->vma;
4597   minfo ("0x%V %W ", addr, TO_ADDR (s->size));
4598
4599   if (s->fill->size != 0)
4600     {
4601       size_t size;
4602       unsigned char *p;
4603       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4604         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4605     }
4606
4607   print_nl ();
4608
4609   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4610 }
4611
4612 static void
4613 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4614                       lang_output_section_statement_type *os)
4615 {
4616   struct wildcard_list *sec;
4617
4618   print_space ();
4619
4620   if (w->exclude_name_list)
4621     {
4622       name_list *tmp;
4623       minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", w->exclude_name_list->name);
4624       for (tmp = w->exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4625         minfo (" %s", tmp->name);
4626       minfo (") ");
4627     }
4628
4629   if (w->filenames_sorted)
4630     minfo ("SORT_BY_NAME(");
4631   if (w->filename != NULL)
4632     minfo ("%s", w->filename);
4633   else
4634     minfo ("*");
4635   if (w->filenames_sorted)
4636     minfo (")");
4637
4638   minfo ("(");
4639   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4640     {
4641       int closing_paren = 0;
4642
4643       switch (sec->spec.sorted)
4644         {
4645         case none:
4646           break;
4647
4648         case by_name:
4649           minfo ("SORT_BY_NAME(");
4650           closing_paren = 1;
4651           break;
4652
4653         case by_alignment:
4654           minfo ("SORT_BY_ALIGNMENT(");
4655           closing_paren = 1;
4656           break;
4657
4658         case by_name_alignment:
4659           minfo ("SORT_BY_NAME(SORT_BY_ALIGNMENT(");
4660           closing_paren = 2;
4661           break;
4662
4663         case by_alignment_name:
4664           minfo ("SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(");
4665           closing_paren = 2;
4666           break;
4667
4668         case by_none:
4669           minfo ("SORT_NONE(");
4670           closing_paren = 1;
4671           break;
4672
4673         case by_init_priority:
4674           minfo ("SORT_BY_INIT_PRIORITY(");
4675           closing_paren = 1;
4676           break;
4677         }
4678
4679       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4680         {
4681           name_list *tmp;
4682           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4683           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4684             minfo (" %s", tmp->name);
4685           minfo (") ");
4686         }
4687       if (sec->spec.name != NULL)
4688         minfo ("%s", sec->spec.name);
4689       else
4690         minfo ("*");
4691       for (;closing_paren > 0; closing_paren--)
4692         minfo (")");
4693       if (sec->next)
4694         minfo (" ");
4695     }
4696   minfo (")");
4697
4698   print_nl ();
4699
4700   print_statement_list (w->children.head, os);
4701 }
4702
4703 /* Print a group statement.  */
4704
4705 static void
4706 print_group (lang_group_statement_type *s,
4707              lang_output_section_statement_type *os)
4708 {
4709   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4710   print_statement_list (s->children.head, os);
4711   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4712 }
4713
4714 /* Print the list of statements in S.
4715    This can be called for any statement type.  */
4716
4717 static void
4718 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4719                       lang_output_section_statement_type *os)
4720 {
4721   while (s != NULL)
4722     {
4723       print_statement (s, os);
4724       s = s->header.next;
4725     }
4726 }
4727
4728 /* Print the first statement in statement list S.
4729    This can be called for any statement type.  */
4730
4731 static void
4732 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4733                  lang_output_section_statement_type *os)
4734 {
4735   switch (s->header.type)
4736     {
4737     default:
4738       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4739       FAIL ();
4740       break;
4741     case lang_constructors_statement_enum:
4742       if (constructor_list.head != NULL)
4743         {
4744           if (constructors_sorted)
4745             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4746           else
4747             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4748           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4749         }
4750       break;
4751     case lang_wild_statement_enum:
4752       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4753       break;
4754     case lang_address_statement_enum:
4755       print_address_statement (&s->address_statement);
4756       break;
4757     case lang_object_symbols_statement_enum:
4758       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4759       break;
4760     case lang_fill_statement_enum:
4761       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4762       break;
4763     case lang_data_statement_enum:
4764       print_data_statement (&s->data_statement);
4765       break;
4766     case lang_reloc_statement_enum:
4767       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4768       break;
4769     case lang_input_section_enum:
4770       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4771       break;
4772     case lang_padding_statement_enum:
4773       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4774       break;
4775     case lang_output_section_statement_enum:
4776       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4777       break;
4778     case lang_assignment_statement_enum:
4779       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4780       break;
4781     case lang_target_statement_enum:
4782       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4783       break;
4784     case lang_output_statement_enum:
4785       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4786       if (output_target != NULL)
4787         minfo (" %s", output_target);
4788       minfo (")\n");
4789       break;
4790     case lang_input_statement_enum:
4791       print_input_statement (&s->input_statement);
4792       break;
4793     case lang_group_statement_enum:
4794       print_group (&s->group_statement, os);
4795       break;
4796     case lang_insert_statement_enum:
4797       minfo ("INSERT %s %s\n",
4798              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4799              s->insert_statement.where);
4800       break;
4801     }
4802 }
4803
4804 static void
4805 print_statements (void)
4806 {
4807   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4808 }
4809
4810 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4811    If N == 0, nothing is printed.
4812    If N < 0, the entire list is printed.
4813    Intended to be called from GDB.  */
4814
4815 void
4816 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4817 {
4818   FILE *map_save = config.map_file;
4819
4820   config.map_file = stderr;
4821
4822   if (n < 0)
4823     print_statement_list (s, abs_output_section);
4824   else
4825     {
4826       while (s && --n >= 0)
4827         {
4828           print_statement (s, abs_output_section);
4829           s = s->header.next;
4830         }
4831     }
4832
4833   config.map_file = map_save;
4834 }
4835
4836 static void
4837 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4838             fill_type *fill,
4839             bfd_size_type alignment_needed,
4840             asection *output_section,
4841             bfd_vma dot)
4842 {
4843   static fill_type zero_fill;
4844   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4845
4846   if (ptr != &statement_list.head)
4847     pad = ((lang_statement_union_type *)
4848            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4849   if (pad != NULL
4850       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4851       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4852     {
4853       /* Use the existing pad statement.  */
4854     }
4855   else if ((pad = *ptr) != NULL
4856            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4857            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4858     {
4859       /* Use the existing pad statement.  */
4860     }
4861   else
4862     {
4863       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4864       pad = (lang_statement_union_type *)
4865           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4866       pad->header.next = *ptr;
4867       *ptr = pad;
4868       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4869       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4870       if (fill == NULL)
4871         fill = &zero_fill;
4872       pad->padding_statement.fill = fill;
4873     }
4874   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4875   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4876   if (!(output_section->flags & SEC_FIXED_SIZE))
4877     output_section->size = TO_SIZE (dot + TO_ADDR (alignment_needed)
4878                                     - output_section->vma);
4879 }
4880
4881 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4882
4883 static bfd_vma
4884 size_input_section
4885   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4886    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4887    fill_type *fill,
4888    bfd_vma dot)
4889 {
4890   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4891   asection *i = is->section;
4892   asection *o = output_section_statement->bfd_section;
4893
4894   if (i->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4895     i->output_offset = i->vma - o->vma;
4896   else if (((i->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
4897            || output_section_statement->ignored)
4898     i->output_offset = dot - o->vma;
4899   else
4900     {
4901       bfd_size_type alignment_needed;
4902
4903       /* Align this section first to the input sections requirement,
4904          then to the output section's requirement.  If this alignment
4905          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4906          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4907
4908       if (output_section_statement->subsection_alignment != NULL)
4909         i->alignment_power
4910           = exp_get_power (output_section_statement->subsection_alignment,
4911                            "subsection alignment");
4912
4913       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4914         o->alignment_power = i->alignment_power;
4915
4916       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4917
4918       if (alignment_needed != 0)
4919         {
4920           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4921           dot += alignment_needed;
4922         }
4923
4924       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4925       i->output_offset = dot - o->vma;
4926
4927       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4928       dot += TO_ADDR (i->size);
4929       if (!(o->flags & SEC_FIXED_SIZE))
4930         o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4931     }
4932
4933   return dot;
4934 }
4935
4936 struct check_sec
4937 {
4938   asection *sec;
4939   bfd_boolean warned;
4940 };
4941
4942 static int
4943 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4944 {
4945   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4946   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4947
4948   if (sec1->lma < sec2->lma)
4949     return -1;
4950   else if (sec1->lma > sec2->lma)
4951     return 1;
4952   else if (sec1->id < sec2->id)
4953     return -1;
4954   else if (sec1->id > sec2->id)
4955     return 1;
4956
4957   return 0;
4958 }
4959
4960 static int
4961 sort_sections_by_vma (const void *arg1, const void *arg2)
4962 {
4963   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4964   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4965
4966   if (sec1->vma < sec2->vma)
4967     return -1;
4968   else if (sec1->vma > sec2->vma)
4969     return 1;
4970   else if (sec1->id < sec2->id)
4971     return -1;
4972   else if (sec1->id > sec2->id)
4973     return 1;
4974
4975   return 0;
4976 }
4977
4978 #define IS_TBSS(s) \
4979   ((s->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == SEC_THREAD_LOCAL)
4980
4981 #define IGNORE_SECTION(s) \
4982   ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0 || IS_TBSS (s))
4983
4984 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4985    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4986    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4987    region has overflowed.  */
4988
4989 static void
4990 lang_check_section_addresses (void)
4991 {
4992   asection *s, *p;
4993   struct check_sec *sections;
4994   size_t i, count;
4995   bfd_vma addr_mask;
4996   bfd_vma s_start;
4997   bfd_vma s_end;
4998   bfd_vma p_start = 0;
4999   bfd_vma p_end = 0;
5000   lang_memory_region_type *m;
5001   bfd_boolean overlays;
5002
5003   /* Detect address space overflow on allocated sections.  */
5004   addr_mask = ((bfd_vma) 1 <<
5005                (bfd_arch_bits_per_address (link_info.output_bfd) - 1)) - 1;
5006   addr_mask = (addr_mask << 1) + 1;
5007   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5008     if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5009       {
5010         s_end = (s->vma + s->size) & addr_mask;
5011         if (s_end != 0 && s_end < (s->vma & addr_mask))
5012           einfo (_("%X%P: section %s VMA wraps around address space\n"),
5013                  s->name);
5014         else
5015           {
5016             s_end = (s->lma + s->size) & addr_mask;
5017             if (s_end != 0 && s_end < (s->lma & addr_mask))
5018               einfo (_("%X%P: section %s LMA wraps around address space\n"),
5019                      s->name);
5020           }
5021       }
5022
5023   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
5024     return;
5025
5026   count = bfd_count_sections (link_info.output_bfd);
5027   sections = XNEWVEC (struct check_sec, count);
5028
5029   /* Scan all sections in the output list.  */
5030   count = 0;
5031   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5032     {
5033       if (IGNORE_SECTION (s)
5034           || s->size == 0)
5035         continue;
5036
5037       sections[count].sec = s;
5038       sections[count].warned = FALSE;
5039       count++;
5040     }
5041
5042   if (count <= 1)
5043     {
5044       free (sections);
5045       return;
5046     }
5047
5048   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_lma);
5049
5050   /* First check section LMAs.  There should be no overlap of LMAs on
5051      loadable sections, even with overlays.  */
5052   for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
5053     {
5054       s = sections[i].sec;
5055       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0)
5056         {
5057           s_start = s->lma;
5058           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
5059
5060           /* Look for an overlap.  We have sorted sections by lma, so
5061              we know that s_start >= p_start.  Besides the obvious
5062              case of overlap when the current section starts before
5063              the previous one ends, we also must have overlap if the
5064              previous section wraps around the address space.  */
5065           if (p != NULL
5066               && (s_start <= p_end
5067                   || p_end < p_start))
5068             {
5069               einfo (_("%X%P: section %s LMA [%V,%V]"
5070                        " overlaps section %s LMA [%V,%V]\n"),
5071                      s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
5072               sections[i].warned = TRUE;
5073             }
5074           p = s;
5075           p_start = s_start;
5076           p_end = s_end;
5077         }
5078     }
5079
5080   /* If any non-zero size allocated section (excluding tbss) starts at
5081      exactly the same VMA as another such section, then we have
5082      overlays.  Overlays generated by the OVERLAY keyword will have
5083      this property.  It is possible to intentionally generate overlays
5084      that fail this test, but it would be unusual.  */
5085   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_vma);
5086   overlays = FALSE;
5087   p_start = sections[0].sec->vma;
5088   for (i = 1; i < count; i++)
5089     {
5090       s_start = sections[i].sec->vma;
5091       if (p_start == s_start)
5092         {
5093           overlays = TRUE;
5094           break;
5095         }
5096       p_start = s_start;
5097     }
5098
5099   /* Now check section VMAs if no overlays were detected.  */
5100   if (!overlays)
5101     {
5102       for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
5103         {
5104           s = sections[i].sec;
5105           s_start = s->vma;
5106           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
5107
5108           if (p != NULL
5109               && !sections[i].warned
5110               && (s_start <= p_end
5111                   || p_end < p_start))
5112             einfo (_("%X%P: section %s VMA [%V,%V]"
5113                      " overlaps section %s VMA [%V,%V]\n"),
5114                    s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
5115           p = s;
5116           p_start = s_start;
5117           p_end = s_end;
5118         }
5119     }
5120
5121   free (sections);
5122
5123   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
5124      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
5125      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
5126      diagnostics are adequate for that case.
5127
5128      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
5129      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
5130      a bfd_vma quantity in decimal.  */
5131   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
5132     if (m->had_full_message)
5133       {
5134         unsigned long over = m->current - (m->origin + m->length);
5135         einfo (ngettext ("%X%P: region `%s' overflowed by %lu byte\n",
5136                          "%X%P: region `%s' overflowed by %lu bytes\n",
5137                          over),
5138                m->name_list.name, over);
5139       }
5140 }
5141
5142 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
5143    current address to be at the exact end of the region when the address is
5144    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
5145    calculation wraps around.  */
5146
5147 static void
5148 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
5149                  lang_memory_region_type *region,
5150                  etree_type *tree,
5151                  bfd_vma rbase)
5152 {
5153   if ((region->current < region->origin
5154        || (region->current - region->origin > region->length))
5155       && ((region->current != region->origin + region->length)
5156           || rbase == 0))
5157     {
5158       if (tree != NULL)
5159         {
5160           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %pB section `%s'"
5161                    " is not within region `%s'\n"),
5162                  region->current,
5163                  os->bfd_section->owner,
5164                  os->bfd_section->name,
5165                  region->name_list.name);
5166         }
5167       else if (!region->had_full_message)
5168         {
5169           region->had_full_message = TRUE;
5170
5171           einfo (_("%X%P: %pB section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
5172                  os->bfd_section->owner,
5173                  os->bfd_section->name,
5174                  region->name_list.name);
5175         }
5176     }
5177 }
5178
5179 static void
5180 ldlang_check_relro_region (lang_statement_union_type *s,
5181                            seg_align_type *seg)
5182 {
5183   if (seg->relro == exp_seg_relro_start)
5184     {
5185       if (!seg->relro_start_stat)
5186         seg->relro_start_stat = s;
5187       else
5188         {
5189           ASSERT (seg->relro_start_stat == s);
5190         }
5191     }
5192   else if (seg->relro == exp_seg_relro_end)
5193     {
5194       if (!seg->relro_end_stat)
5195         seg->relro_end_stat = s;
5196       else
5197         {
5198           ASSERT (seg->relro_end_stat == s);
5199         }
5200     }
5201 }
5202
5203 /* Set the sizes for all the output sections.  */
5204
5205 static bfd_vma
5206 lang_size_sections_1
5207   (lang_statement_union_type **prev,
5208    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
5209    fill_type *fill,
5210    bfd_vma dot,
5211    bfd_boolean *relax,
5212    bfd_boolean check_regions)
5213 {
5214   lang_statement_union_type *s;
5215
5216   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
5217   for (s = *prev; s != NULL; s = s->header.next)
5218     {
5219       switch (s->header.type)
5220         {
5221         case lang_output_section_statement_enum:
5222           {
5223             bfd_vma newdot, after, dotdelta;
5224             lang_output_section_statement_type *os;
5225             lang_memory_region_type *r;
5226             int section_alignment = 0;
5227
5228             os = &s->output_section_statement;
5229             if (os->constraint == -1)
5230               break;
5231
5232             /* FIXME: We shouldn't need to zero section vmas for ld -r
5233                here, in lang_insert_orphan, or in the default linker scripts.
5234                This is covering for coff backend linker bugs.  See PR6945.  */
5235             if (os->addr_tree == NULL
5236                 && bfd_link_relocatable (&link_info)
5237                 && (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5238                     == bfd_target_coff_flavour))
5239               os->addr_tree = exp_intop (0);
5240             if (os->addr_tree != NULL)
5241               {
5242                 os->processed_vma = FALSE;
5243                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5244
5245                 if (expld.result.valid_p)
5246                   {
5247                     dot = expld.result.value;
5248                     if (expld.result.section != NULL)
5249                       dot += expld.result.section->vma;
5250                   }
5251                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5252                   einfo (_("%F%P:%pS: non constant or forward reference"
5253                            " address expression for section %s\n"),
5254                          os->addr_tree, os->name);
5255               }
5256
5257             if (os->bfd_section == NULL)
5258               /* This section was removed or never actually created.  */
5259               break;
5260
5261             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
5262                address from the input section.  FIXME: This is COFF
5263                specific; it would be cleaner if there were some other way
5264                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
5265             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5266                   == bfd_target_ecoff_flavour)
5267                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5268                      == bfd_target_coff_flavour))
5269                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
5270               {
5271                 asection *input;
5272
5273                 if (os->children.head == NULL
5274                     || os->children.head->header.next != NULL
5275                     || (os->children.head->header.type
5276                         != lang_input_section_enum))
5277                   einfo (_("%X%P: internal error on COFF shared library"
5278                            " section %s\n"), os->name);
5279
5280                 input = os->children.head->input_section.section;
5281                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
5282                                      os->bfd_section,
5283                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
5284                 if (!(os->bfd_section->flags & SEC_FIXED_SIZE))
5285                   os->bfd_section->size = input->size;
5286                 break;
5287               }
5288
5289             newdot = dot;
5290             dotdelta = 0;
5291             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
5292               {
5293                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
5294                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
5295               }
5296             else
5297               {
5298                 if (os->addr_tree == NULL)
5299                   {
5300                     /* No address specified for this section, get one
5301                        from the region specification.  */
5302                     if (os->region == NULL
5303                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
5304                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
5305                             && strcmp (os->region->name_list.name,
5306                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
5307                       {
5308                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
5309                       }
5310
5311                     /* If a loadable section is using the default memory
5312                        region, and some non default memory regions were
5313                        defined, issue an error message.  */
5314                     if (!os->ignored
5315                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5316                         && !bfd_link_relocatable (&link_info)
5317                         && check_regions
5318                         && strcmp (os->region->name_list.name,
5319                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
5320                         && lang_memory_region_list != NULL
5321                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
5322                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
5323                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
5324                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5325                       {
5326                         /* By default this is an error rather than just a
5327                            warning because if we allocate the section to the
5328                            default memory region we can end up creating an
5329                            excessively large binary, or even seg faulting when
5330                            attempting to perform a negative seek.  See
5331                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
5332                            for an example of this.  This behaviour can be
5333                            overridden by the using the --no-check-sections
5334                            switch.  */
5335                         if (command_line.check_section_addresses)
5336                           einfo (_("%F%P: error: no memory region specified"
5337                                    " for loadable section `%s'\n"),
5338                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5339                                                        os->bfd_section));
5340                         else
5341                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
5342                                    " for loadable section `%s'\n"),
5343                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5344                                                        os->bfd_section));
5345                       }
5346
5347                     newdot = os->region->current;
5348                     section_alignment = os->bfd_section->alignment_power;
5349                   }
5350                 else
5351                   section_alignment = exp_get_power (os->section_alignment,
5352                                                      "section alignment");
5353
5354                 /* Align to what the section needs.  */
5355                 if (section_alignment > 0)
5356                   {
5357                     bfd_vma savedot = newdot;
5358                     newdot = align_power (newdot, section_alignment);
5359
5360                     dotdelta = newdot - savedot;
5361                     if (dotdelta != 0
5362                         && (config.warn_section_align
5363                             || os->addr_tree != NULL)
5364                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5365                       einfo (ngettext ("%P: warning: changing start of "
5366                                        "section %s by %lu byte\n",
5367                                        "%P: warning: changing start of "
5368                                        "section %s by %lu bytes\n",
5369                                        (unsigned long) dotdelta),
5370                              os->name, (unsigned long) dotdelta);
5371                   }
5372
5373                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
5374
5375                 os->bfd_section->output_offset = 0;
5376               }
5377
5378             lang_size_sections_1 (&os->children.head, os,
5379                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
5380
5381             os->processed_vma = TRUE;
5382
5383             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5384               /* Except for some special linker created sections,
5385                  no output section should change from zero size
5386                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
5387                  size on an ignored section indicates that some
5388                  input section was not sized early enough.  */
5389               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
5390             else
5391               {
5392                 dot = os->bfd_section->vma;
5393
5394                 /* Put the section within the requested block size, or
5395                    align at the block boundary.  */
5396                 after = ((dot
5397                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
5398                           + os->block_value - 1)
5399                          & - (bfd_vma) os->block_value);
5400
5401                 if (!(os->bfd_section->flags & SEC_FIXED_SIZE))
5402                   os->bfd_section->size = TO_SIZE (after
5403                                                    - os->bfd_section->vma);
5404               }
5405
5406             /* Set section lma.  */
5407             r = os->region;
5408             if (r == NULL)
5409               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
5410
5411             if (os->load_base)
5412               {
5413                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
5414                 os->bfd_section->lma = lma;
5415               }
5416             else if (os->lma_region != NULL)
5417               {
5418                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
5419
5420                 if (os->align_lma_with_input)
5421                   lma += dotdelta;
5422                 else
5423                   {
5424                     /* When LMA_REGION is the same as REGION, align the LMA
5425                        as we did for the VMA, possibly including alignment
5426                        from the bfd section.  If a different region, then
5427                        only align according to the value in the output
5428                        statement.  */
5429                     if (os->lma_region != os->region)
5430                       section_alignment = exp_get_power (os->section_alignment,
5431                                                          "section alignment");
5432                     if (section_alignment > 0)
5433                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5434                   }
5435                 os->bfd_section->lma = lma;
5436               }
5437             else if (r->last_os != NULL
5438                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5439               {
5440                 bfd_vma lma;
5441                 asection *last;
5442
5443                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
5444
5445                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
5446                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
5447                    os->load_base set) because backwards moves can
5448                    create overlapping LMAs.  */
5449                 if (dot < last->vma
5450                     && os->bfd_section->size != 0
5451                     && dot + TO_ADDR (os->bfd_section->size) <= last->vma)
5452                   {
5453                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
5454                        vma.  This is the old default lma, which might
5455                        just happen to work when the backwards move is
5456                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
5457                        so people can fix their linker scripts.  */
5458
5459                     if (last->vma != last->lma)
5460                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards "
5461                                "before `%s'\n"), os->name);
5462                   }
5463                 else
5464                   {
5465                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
5466                        at the end of the previous section.  */
5467                     if (os->sectype == overlay_section)
5468                       lma = last->lma + TO_ADDR (last->size);
5469
5470                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
5471                        as the previous section.  */
5472                     else
5473                       lma = dot + last->lma - last->vma;
5474
5475                     if (section_alignment > 0)
5476                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5477                     os->bfd_section->lma = lma;
5478                   }
5479               }
5480             os->processed_lma = TRUE;
5481
5482             /* Keep track of normal sections using the default
5483                lma region.  We use this to set the lma for
5484                following sections.  Overlays or other linker
5485                script assignment to lma might mean that the
5486                default lma == vma is incorrect.
5487                To avoid warnings about dot moving backwards when using
5488                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
5489                of non-zero size or with lma set differently to vma.
5490                Do this tracking before we short-cut the loop so that we
5491                track changes for the case where the section size is zero,
5492                but the lma is set differently to the vma.  This is
5493                important, if an orphan section is placed after an
5494                otherwise empty output section that has an explicit lma
5495                set, we want that lma reflected in the orphans lma.  */
5496             if (!IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5497                 && (os->bfd_section->size != 0
5498                     || (r->last_os == NULL
5499                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
5500                     || (r->last_os != NULL
5501                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
5502                                    .bfd_section->vma)))
5503                 && os->lma_region == NULL
5504                 && !bfd_link_relocatable (&link_info))
5505               r->last_os = s;
5506
5507             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5508               break;
5509
5510             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5511             if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5512                 || bfd_link_relocatable (&link_info))
5513               dotdelta = TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5514             else
5515               dotdelta = 0;
5516             dot += dotdelta;
5517
5518             if (os->update_dot_tree != 0)
5519               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5520
5521             /* Update dot in the region ?
5522                We only do this if the section is going to be allocated,
5523                since unallocated sections do not contribute to the region's
5524                overall size in memory.  */
5525             if (os->region != NULL
5526                 && (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
5527               {
5528                 os->region->current = dot;
5529
5530                 if (check_regions)
5531                   /* Make sure the new address is within the region.  */
5532                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
5533                                    os->bfd_section->vma);
5534
5535                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
5536                     && ((os->bfd_section->flags & SEC_LOAD)
5537                         || os->align_lma_with_input))
5538                   {
5539                     os->lma_region->current = os->bfd_section->lma + dotdelta;
5540
5541                     if (check_regions)
5542                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
5543                                        os->bfd_section->lma);
5544                   }
5545               }
5546           }
5547           break;
5548
5549         case lang_constructors_statement_enum:
5550           dot = lang_size_sections_1 (&constructor_list.head,
5551                                       output_section_statement,
5552                                       fill, dot, relax, check_regions);
5553           break;
5554
5555         case lang_data_statement_enum:
5556           {
5557             unsigned int size = 0;
5558
5559             s->data_statement.output_offset =
5560               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5561             s->data_statement.output_section =
5562               output_section_statement->bfd_section;
5563
5564             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
5565                need to mark them as needed.  */
5566             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5567
5568             switch (s->data_statement.type)
5569               {
5570               default:
5571                 abort ();
5572               case QUAD:
5573               case SQUAD:
5574                 size = QUAD_SIZE;
5575                 break;
5576               case LONG:
5577                 size = LONG_SIZE;
5578                 break;
5579               case SHORT:
5580                 size = SHORT_SIZE;
5581                 break;
5582               case BYTE:
5583                 size = BYTE_SIZE;
5584                 break;
5585               }
5586             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5587               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5588             dot += TO_ADDR (size);
5589             if (!(output_section_statement->bfd_section->flags
5590                   & SEC_FIXED_SIZE))
5591               output_section_statement->bfd_section->size
5592                 = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5593
5594           }
5595           break;
5596
5597         case lang_reloc_statement_enum:
5598           {
5599             int size;
5600
5601             s->reloc_statement.output_offset =
5602               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5603             s->reloc_statement.output_section =
5604               output_section_statement->bfd_section;
5605             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5606             dot += TO_ADDR (size);
5607             if (!(output_section_statement->bfd_section->flags
5608                   & SEC_FIXED_SIZE))
5609               output_section_statement->bfd_section->size
5610                 = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5611           }
5612           break;
5613
5614         case lang_wild_statement_enum:
5615           dot = lang_size_sections_1 (&s->wild_statement.children.head,
5616                                       output_section_statement,
5617                                       fill, dot, relax, check_regions);
5618           break;
5619
5620         case lang_object_symbols_statement_enum:
5621           link_info.create_object_symbols_section
5622             = output_section_statement->bfd_section;
5623           output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_KEEP;
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 }