92cb77df1172a0bfe5d198ff00431993f134f00b
[external/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GLD, the Gnu Linker.
7
8    GLD is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11    any later version.
12
13    GLD is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with GLD; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20    Software Foundation, 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
21    02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "libiberty.h"
26 #include "safe-ctype.h"
27 #include "obstack.h"
28 #include "bfdlink.h"
29
30 #include "ld.h"
31 #include "ldmain.h"
32 #include "ldexp.h"
33 #include "ldlang.h"
34 #include <ldgram.h>
35 #include "ldlex.h"
36 #include "ldmisc.h"
37 #include "ldctor.h"
38 #include "ldfile.h"
39 #include "ldemul.h"
40 #include "fnmatch.h"
41 #include "demangle.h"
42 #include "hashtab.h"
43
44 #ifndef offsetof
45 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
46 #endif
47
48 /* Locals variables.  */
49 static struct obstack stat_obstack;
50 static struct obstack map_obstack;
51
52 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
53 #define obstack_chunk_free free
54 static const char *startup_file;
55 static bfd_boolean placed_commons = FALSE;
56 static bfd_boolean stripped_excluded_sections = FALSE;
57 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
58 static bfd_boolean map_option_f;
59 static bfd_vma print_dot;
60 static lang_input_statement_type *first_file;
61 static const char *current_target;
62 static const char *output_target;
63 static lang_statement_list_type statement_list;
64 static struct bfd_hash_table lang_definedness_table;
65
66 /* Forward declarations.  */
67 static void exp_init_os (etree_type *);
68 static void init_map_userdata (bfd *, asection *, void *);
69 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
70 static struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
71  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
72 static void insert_undefined (const char *);
73 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
74 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
75                              lang_output_section_statement_type *);
76 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
77                                   lang_output_section_statement_type *);
78 static void print_statements (void);
79 static void print_input_section (asection *);
80 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
81 static void lang_record_phdrs (void);
82 static void lang_do_version_exports_section (void);
83 static void lang_finalize_version_expr_head
84   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
85
86 /* Exported variables.  */
87 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
88 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
89 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
90 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
91 lang_statement_list_type input_file_chain;
92 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
93 static const char *entry_symbol_default = "start";
94 const char *entry_section = ".text";
95 bfd_boolean entry_from_cmdline;
96 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
97 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
98 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
99 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
100 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
101 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
102 static struct unique_sections *unique_section_list;
103 static bfd_boolean ldlang_sysrooted_script = FALSE;
104
105  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
106     DEFINED() need to increment this.  */
107 int lang_statement_iteration = 0;
108
109 etree_type *base; /* Relocation base - or null */
110
111 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
112    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
113    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
114    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
115    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
116 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
117
118 #define new_stat(x, y) \
119   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
120
121 #define outside_section_address(q) \
122   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
123
124 #define outside_symbol_address(q) \
125   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
126
127 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
128
129 void *
130 stat_alloc (size_t size)
131 {
132   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
133 }
134
135 bfd_boolean
136 unique_section_p (const asection *sec)
137 {
138   struct unique_sections *unam;
139   const char *secnam;
140
141   if (link_info.relocatable
142       && sec->owner != NULL
143       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
144     return TRUE;
145
146   secnam = sec->name;
147   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
148     if (wildcardp (unam->name)
149         ? fnmatch (unam->name, secnam, 0) == 0
150         : strcmp (unam->name, secnam) == 0)
151       {
152         return TRUE;
153       }
154
155   return FALSE;
156 }
157
158 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
159
160 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
161    the callback unless the filename exclusion list is present
162    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
163    function is very fast.  */
164
165 static void
166 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
167                             lang_input_statement_type *file,
168                             asection *s,
169                             struct wildcard_list *sec,
170                             callback_t callback,
171                             void *data)
172 {
173   bfd_boolean skip = FALSE;
174   struct name_list *list_tmp;
175
176   /* Don't process sections from files which were
177      excluded.  */
178   for (list_tmp = sec->spec.exclude_name_list;
179        list_tmp;
180        list_tmp = list_tmp->next)
181     {
182       bfd_boolean is_wildcard = wildcardp (list_tmp->name);
183       if (is_wildcard)
184         skip = fnmatch (list_tmp->name, file->filename, 0) == 0;
185       else
186         skip = strcmp (list_tmp->name, file->filename) == 0;
187
188       /* If this file is part of an archive, and the archive is
189          excluded, exclude this file.  */
190       if (! skip && file->the_bfd != NULL
191           && file->the_bfd->my_archive != NULL
192           && file->the_bfd->my_archive->filename != NULL)
193         {
194           if (is_wildcard)
195             skip = fnmatch (list_tmp->name,
196                             file->the_bfd->my_archive->filename,
197                             0) == 0;
198           else
199             skip = strcmp (list_tmp->name,
200                            file->the_bfd->my_archive->filename) == 0;
201         }
202
203       if (skip)
204         break;
205     }
206
207   if (!skip)
208     (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
209 }
210
211 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
212    but slowly.  */
213
214 static void
215 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
216                            lang_input_statement_type *file,
217                            callback_t callback,
218                            void *data)
219 {
220   asection *s;
221   struct wildcard_list *sec;
222
223   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
224     {
225       sec = ptr->section_list;
226       if (sec == NULL)
227         (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
228
229       while (sec != NULL)
230         {
231           bfd_boolean skip = FALSE;
232
233           if (sec->spec.name != NULL)
234             {
235               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
236
237               if (wildcardp (sec->spec.name))
238                 skip = fnmatch (sec->spec.name, sname, 0) != 0;
239               else
240                 skip = strcmp (sec->spec.name, sname) != 0;
241             }
242
243           if (!skip)
244             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
245
246           sec = sec->next;
247         }
248     }
249 }
250
251 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
252    than one section with that name, we report that.  */
253
254 typedef struct
255 {
256   asection *found_section;
257   bfd_boolean multiple_sections_found;
258 } section_iterator_callback_data;
259
260 static bfd_boolean
261 section_iterator_callback (bfd *bfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
262 {
263   section_iterator_callback_data *d = data;
264
265   if (d->found_section != NULL)
266     {
267       d->multiple_sections_found = TRUE;
268       return TRUE;
269     }
270
271   d->found_section = s;
272   return FALSE;
273 }
274
275 static asection *
276 find_section (lang_input_statement_type *file,
277               struct wildcard_list *sec,
278               bfd_boolean *multiple_sections_found)
279 {
280   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
281
282   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
283                               section_iterator_callback, &cb_data);
284   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
285   return cb_data.found_section;
286 }
287
288 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
289    which can be expensive because of charset translations etc.  */
290
291 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
292    where the literal part is at least 4 characters long.  */
293
294 static bfd_boolean
295 is_simple_wild (const char *name)
296 {
297   size_t len = strcspn (name, "*?[");
298   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
299 }
300
301 static bfd_boolean
302 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
303 {
304   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
305      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
306   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
307       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
308     return FALSE;
309
310   pattern += 4;
311   name += 4;
312   while (*pattern != '*')
313     if (*name++ != *pattern++)
314       return FALSE;
315
316   return TRUE;
317 }
318
319 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
320
321 static int
322 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
323 {
324   int ret;
325
326   switch (sort)
327     {
328     default:
329       abort ();
330
331     case by_alignment_name:
332       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
333              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
334       if (ret)
335         break;
336       /* Fall through.  */
337
338     case by_name:
339       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
340                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
341       break;
342
343     case by_name_alignment:
344       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
345                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
346       if (ret)
347         break;
348       /* Fall through.  */
349
350     case by_alignment:
351       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
352              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
353       break;
354     }
355
356   return ret;
357 }
358
359 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
360    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
361    of sections are large.  */
362
363 static lang_section_bst_type **
364 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
365                 struct wildcard_list *sec,
366                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
367                 asection *section)
368 {
369   lang_section_bst_type **tree;
370
371   tree = &wild->tree;
372   if (!wild->filenames_sorted
373       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
374     {
375       /* Append at the right end of tree.  */
376       while (*tree)
377         tree = &((*tree)->right);
378       return tree;
379     }
380
381   while (*tree)
382     {
383       /* Find the correct node to append this section.  */
384       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
385         tree = &((*tree)->left);
386       else
387         tree = &((*tree)->right);
388     }
389
390   return tree;
391 }
392
393 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
394
395 static void
396 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
397                               struct wildcard_list *sec,
398                               asection *section,
399                               lang_input_statement_type *file,
400                               void *output ATTRIBUTE_UNUSED)
401 {
402   lang_section_bst_type *node;
403   lang_section_bst_type **tree;
404
405   if (unique_section_p (section))
406     return;
407
408   node = xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
409   node->left = 0;
410   node->right = 0;
411   node->section = section;
412
413   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
414   if (tree != NULL)
415     *tree = node;
416 }
417
418 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
419
420 static void
421 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
422                                       lang_section_bst_type *tree,
423                                       void *output)
424 {
425   if (tree->left)
426     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
427
428   lang_add_section (&ptr->children, tree->section,
429                     (lang_output_section_statement_type *) output);
430
431   if (tree->right)
432     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
433
434   free (tree);
435 }
436
437 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
438    wildcards */
439
440 static void
441 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
442                                 lang_input_statement_type *file,
443                                 callback_t callback,
444                                 void *data)
445 {
446   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
447      But if that lookup discovers more than one section with the name
448      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
449      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
450      get processed in the bfd's order.  */
451   bfd_boolean multiple_sections_found;
452   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
453   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
454
455   if (multiple_sections_found)
456     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
457   else if (s0)
458     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
459 }
460
461 static void
462 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
463                                 lang_input_statement_type *file,
464                                 callback_t callback,
465                                 void *data)
466 {
467   asection *s;
468   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
469
470   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
471     {
472       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
473       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
474
475       if (!skip)
476         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
477     }
478 }
479
480 static void
481 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
482                                 lang_input_statement_type *file,
483                                 callback_t callback,
484                                 void *data)
485 {
486   asection *s;
487   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
488   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
489   bfd_boolean multiple_sections_found;
490   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
491
492   if (multiple_sections_found)
493     {
494       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
495       return;
496     }
497
498   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
499      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
500   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
501     {
502       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
503          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
504          wildspec1.  */
505       if (s == s0)
506         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
507       else
508         {
509           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
510           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
511
512           if (!skip)
513             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
514                                         data);
515         }
516     }
517 }
518
519 static void
520 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
521                                 lang_input_statement_type *file,
522                                 callback_t callback,
523                                 void *data)
524 {
525   asection *s;
526   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
527   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
528   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
529   bfd_boolean multiple_sections_found;
530   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
531
532   if (multiple_sections_found)
533     {
534       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
535       return;
536     }
537
538   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
539     {
540       if (s == s0)
541         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
542       else
543         {
544           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
545           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
546
547           if (!skip)
548             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
549           else
550             {
551               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
552               if (!skip)
553                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
554                                             data);
555             }
556         }
557     }
558 }
559
560 static void
561 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
562                                 lang_input_statement_type *file,
563                                 callback_t callback,
564                                 void *data)
565 {
566   asection *s;
567   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
568   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
569   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
570   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
571   bfd_boolean multiple_sections_found;
572   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
573
574   if (multiple_sections_found)
575     {
576       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
577       return;
578     }
579
580   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
581   if (multiple_sections_found)
582     {
583       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
584       return;
585     }
586
587   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
588     {
589       if (s == s0)
590         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
591       else
592         if (s == s1)
593           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
594         else
595           {
596             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
597             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
598                                                    sname);
599
600             if (!skip)
601               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
602                                           data);
603             else
604               {
605                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
606                 if (!skip)
607                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
608                                               callback, data);
609               }
610           }
611     }
612 }
613
614 static void
615 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
616                    lang_input_statement_type *file,
617                    callback_t callback,
618                    void *data)
619 {
620   if (file->just_syms_flag)
621     return;
622
623   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
624 }
625
626 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
627    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
628    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
629    first wildcard character.  */
630
631 static bfd_boolean
632 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
633 {
634   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
635   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
636   size_t min_prefix_len;
637
638   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
639      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
640      ".text." or ".text.*", for example.  */
641   if (name1[prefix1_len] == '\0')
642     prefix1_len++;
643   if (name2[prefix2_len] == '\0')
644     prefix2_len++;
645
646   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
647
648   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
649 }
650
651 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
652    statements.  */
653
654 static void
655 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
656 {
657   int sec_count = 0;
658   int wild_name_count = 0;
659   struct wildcard_list *sec;
660   int signature;
661   int data_counter;
662
663   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
664   ptr->handler_data[0] = NULL;
665   ptr->handler_data[1] = NULL;
666   ptr->handler_data[2] = NULL;
667   ptr->handler_data[3] = NULL;
668   ptr->tree = NULL;
669
670   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
671      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
672      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
673      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
674      of the wildcards are more complex than a simple string
675      ending in a single '*'.  */
676   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
677     {
678       ++sec_count;
679       if (sec->spec.name == NULL)
680         return;
681       if (wildcardp (sec->spec.name))
682         {
683           ++wild_name_count;
684           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
685             return;
686         }
687     }
688
689   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
690      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
691      happen in practice.  */
692   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
693     return;
694
695   /* Check that no two specs can match the same section.  */
696   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
697     {
698       struct wildcard_list *sec2;
699       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
700         {
701           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
702             return;
703         }
704     }
705
706   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
707   switch (signature)
708     {
709     case 0x0100:
710       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
711       break;
712     case 0x0101:
713       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
714       break;
715     case 0x0201:
716       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
717       break;
718     case 0x0302:
719       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
720       break;
721     case 0x0402:
722       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
723       break;
724     default:
725       return;
726     }
727
728   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
729      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
730      names.  It's OK to process the specs in different order from the
731      given order, because we've already determined that no section
732      will match more than one spec.  */
733   data_counter = 0;
734   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
735     if (!wildcardp (sec->spec.name))
736       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
737   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
738     if (wildcardp (sec->spec.name))
739       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
740 }
741
742 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
743
744 static void
745 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
746                 lang_input_statement_type *f,
747                 callback_t callback,
748                 void *data)
749 {
750   if (f->the_bfd == NULL
751       || ! bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
752     walk_wild_section (s, f, callback, data);
753   else
754     {
755       bfd *member;
756
757       /* This is an archive file.  We must map each member of the
758          archive separately.  */
759       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
760       while (member != NULL)
761         {
762           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
763              entry point for the archive.  For each element of the
764              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
765              which will set the usrdata field of the member to the
766              lang_input_statement.  */
767           if (member->usrdata != NULL)
768             {
769               walk_wild_section (s, member->usrdata, callback, data);
770             }
771
772           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
773         }
774     }
775 }
776
777 static void
778 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
779 {
780   const char *file_spec = s->filename;
781
782   if (file_spec == NULL)
783     {
784       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
785       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
786         {
787           walk_wild_file (s, f, callback, data);
788         }
789     }
790   else if (wildcardp (file_spec))
791     {
792       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
793         {
794           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
795             walk_wild_file (s, f, callback, data);
796         }
797     }
798   else
799     {
800       lang_input_statement_type *f;
801
802       /* Perform the iteration over a single file.  */
803       f = lookup_name (file_spec);
804       if (f)
805         walk_wild_file (s, f, callback, data);
806     }
807 }
808
809 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
810    function for each node.  */
811
812 static void
813 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
814                                 lang_statement_union_type *s)
815 {
816   for (; s != NULL; s = s->header.next)
817     {
818       func (s);
819
820       switch (s->header.type)
821         {
822         case lang_constructors_statement_enum:
823           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
824           break;
825         case lang_output_section_statement_enum:
826           lang_for_each_statement_worker
827             (func, s->output_section_statement.children.head);
828           break;
829         case lang_wild_statement_enum:
830           lang_for_each_statement_worker (func,
831                                           s->wild_statement.children.head);
832           break;
833         case lang_group_statement_enum:
834           lang_for_each_statement_worker (func,
835                                           s->group_statement.children.head);
836           break;
837         case lang_data_statement_enum:
838         case lang_reloc_statement_enum:
839         case lang_object_symbols_statement_enum:
840         case lang_output_statement_enum:
841         case lang_target_statement_enum:
842         case lang_input_section_enum:
843         case lang_input_statement_enum:
844         case lang_assignment_statement_enum:
845         case lang_padding_statement_enum:
846         case lang_address_statement_enum:
847         case lang_fill_statement_enum:
848           break;
849         default:
850           FAIL ();
851           break;
852         }
853     }
854 }
855
856 void
857 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
858 {
859   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
860 }
861
862 /*----------------------------------------------------------------------*/
863
864 void
865 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
866 {
867   list->head = NULL;
868   list->tail = &list->head;
869 }
870
871 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
872
873 static lang_statement_union_type *
874 new_statement (enum statement_enum type,
875                size_t size,
876                lang_statement_list_type *list)
877 {
878   lang_statement_union_type *new;
879
880   new = stat_alloc (size);
881   new->header.type = type;
882   new->header.next = NULL;
883   lang_statement_append (list, new, &new->header.next);
884   return new;
885 }
886
887 /* Build a new input file node for the language.  There are several
888    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
889    or prefix it with a -l etc.
890
891    We can be supplied with requests for input files more than once;
892    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
893    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
894    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
895
896 static lang_input_statement_type *
897 new_afile (const char *name,
898            lang_input_file_enum_type file_type,
899            const char *target,
900            bfd_boolean add_to_list)
901 {
902   lang_input_statement_type *p;
903
904   if (add_to_list)
905     p = new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
906   else
907     {
908       p = stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
909       p->header.type = lang_input_statement_enum;
910       p->header.next = NULL;
911     }
912
913   lang_has_input_file = TRUE;
914   p->target = target;
915   p->sysrooted = FALSE;
916
917   if (file_type == lang_input_file_is_l_enum
918       && name[0] == ':' && name[1] != '\0')
919     {
920       file_type = lang_input_file_is_search_file_enum;
921       name = name + 1;
922     }
923
924   switch (file_type)
925     {
926     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
927       p->filename = name;
928       p->is_archive = FALSE;
929       p->real = TRUE;
930       p->local_sym_name = name;
931       p->just_syms_flag = TRUE;
932       p->search_dirs_flag = FALSE;
933       break;
934     case lang_input_file_is_fake_enum:
935       p->filename = name;
936       p->is_archive = FALSE;
937       p->real = FALSE;
938       p->local_sym_name = name;
939       p->just_syms_flag = FALSE;
940       p->search_dirs_flag = FALSE;
941       break;
942     case lang_input_file_is_l_enum:
943       p->is_archive = TRUE;
944       p->filename = name;
945       p->real = TRUE;
946       p->local_sym_name = concat ("-l", name, NULL);
947       p->just_syms_flag = FALSE;
948       p->search_dirs_flag = TRUE;
949       break;
950     case lang_input_file_is_marker_enum:
951       p->filename = name;
952       p->is_archive = FALSE;
953       p->real = FALSE;
954       p->local_sym_name = name;
955       p->just_syms_flag = FALSE;
956       p->search_dirs_flag = TRUE;
957       break;
958     case lang_input_file_is_search_file_enum:
959       p->sysrooted = ldlang_sysrooted_script;
960       p->filename = name;
961       p->is_archive = FALSE;
962       p->real = TRUE;
963       p->local_sym_name = name;
964       p->just_syms_flag = FALSE;
965       p->search_dirs_flag = TRUE;
966       break;
967     case lang_input_file_is_file_enum:
968       p->filename = name;
969       p->is_archive = FALSE;
970       p->real = TRUE;
971       p->local_sym_name = name;
972       p->just_syms_flag = FALSE;
973       p->search_dirs_flag = FALSE;
974       break;
975     default:
976       FAIL ();
977     }
978   p->the_bfd = NULL;
979   p->asymbols = NULL;
980   p->next_real_file = NULL;
981   p->next = NULL;
982   p->symbol_count = 0;
983   p->dynamic = config.dynamic_link;
984   p->add_needed = add_needed;
985   p->as_needed = as_needed;
986   p->whole_archive = whole_archive;
987   p->loaded = FALSE;
988   lang_statement_append (&input_file_chain,
989                          (lang_statement_union_type *) p,
990                          &p->next_real_file);
991   return p;
992 }
993
994 lang_input_statement_type *
995 lang_add_input_file (const char *name,
996                      lang_input_file_enum_type file_type,
997                      const char *target)
998 {
999   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1000 }
1001
1002 struct out_section_hash_entry
1003 {
1004   struct bfd_hash_entry root;
1005   lang_statement_union_type s;
1006 };
1007
1008 /* The hash table.  */
1009
1010 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1011
1012 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1013    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1014
1015 static struct bfd_hash_entry *
1016 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1017                                   struct bfd_hash_table *table,
1018                                   const char *string)
1019 {
1020   lang_output_section_statement_type **nextp;
1021   struct out_section_hash_entry *ret;
1022
1023   if (entry == NULL)
1024     {
1025       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (*ret));
1026       if (entry == NULL)
1027         return entry;
1028     }
1029
1030   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1031   if (entry == NULL)
1032     return entry;
1033
1034   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1035   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1036   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1037   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1038   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1039   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1040   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1041   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1042
1043   /* For every output section statement added to the list, except the
1044      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1045      field of the last element of the list.  */
1046   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1047     ret->s.output_section_statement.prev
1048       = ((lang_output_section_statement_type *)
1049          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1050           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1051
1052   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1053      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1054      instead.  */
1055   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1056   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1057                          &ret->s,
1058                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1059   return &ret->root;
1060 }
1061
1062 static void
1063 output_section_statement_table_init (void)
1064 {
1065   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1066                               output_section_statement_newfunc,
1067                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1068                               61))
1069     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1070 }
1071
1072 static void
1073 output_section_statement_table_free (void)
1074 {
1075   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1076 }
1077
1078 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1079
1080 void
1081 lang_init (void)
1082 {
1083   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1084
1085   stat_ptr = &statement_list;
1086
1087   output_section_statement_table_init ();
1088
1089   lang_list_init (stat_ptr);
1090
1091   lang_list_init (&input_file_chain);
1092   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1093   lang_list_init (&file_chain);
1094   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1095                                     NULL);
1096   abs_output_section =
1097     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME);
1098
1099   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1100
1101   /* The value "3" is ad-hoc, somewhat related to the expected number of
1102      DEFINED expressions in a linker script.  For most default linker
1103      scripts, there are none.  Why a hash table then?  Well, it's somewhat
1104      simpler to re-use working machinery than using a linked list in terms
1105      of code-complexity here in ld, besides the initialization which just
1106      looks like other code here.  */
1107   if (!bfd_hash_table_init_n (&lang_definedness_table,
1108                               lang_definedness_newfunc,
1109                               sizeof (struct lang_definedness_hash_entry),
1110                               3))
1111     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1112 }
1113
1114 void
1115 lang_finish (void)
1116 {
1117   output_section_statement_table_free ();
1118 }
1119
1120 /*----------------------------------------------------------------------
1121   A region is an area of memory declared with the
1122   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1123   syntax.
1124
1125   We maintain a list of all the regions here.
1126
1127   If no regions are specified in the script, then the default is used
1128   which is created when looked up to be the entire data space.
1129
1130   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1131   In this case it is probably an error to create a region that has
1132   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1133   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1134   and so we issue a warning.  */
1135
1136 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1137 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1138   = &lang_memory_region_list;
1139
1140 lang_memory_region_type *
1141 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1142 {
1143   lang_memory_region_type *p;
1144   lang_memory_region_type *new;
1145
1146   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1147   if (name == NULL)
1148     return NULL;
1149
1150   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1151     if (strcmp (p->name, name) == 0)
1152       {
1153         if (create)
1154           einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region '%s'\n"),
1155                  name);
1156         return p;
1157       }
1158
1159   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1160     einfo (_("%P:%S: warning: memory region %s not declared\n"), name);
1161
1162   new = stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1163
1164   new->name = xstrdup (name);
1165   new->next = NULL;
1166   new->origin = 0;
1167   new->length = ~(bfd_size_type) 0;
1168   new->current = 0;
1169   new->last_os = NULL;
1170   new->flags = 0;
1171   new->not_flags = 0;
1172   new->had_full_message = FALSE;
1173
1174   *lang_memory_region_list_tail = new;
1175   lang_memory_region_list_tail = &new->next;
1176
1177   return new;
1178 }
1179
1180 static lang_memory_region_type *
1181 lang_memory_default (asection *section)
1182 {
1183   lang_memory_region_type *p;
1184
1185   flagword sec_flags = section->flags;
1186
1187   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1188   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1189     sec_flags |= SEC_DATA;
1190
1191   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1192     {
1193       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1194           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1195         {
1196           return p;
1197         }
1198     }
1199   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1200 }
1201
1202 lang_output_section_statement_type *
1203 lang_output_section_find (const char *const name)
1204 {
1205   struct out_section_hash_entry *entry;
1206   unsigned long hash;
1207
1208   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1209            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1210                             FALSE, FALSE));
1211   if (entry == NULL)
1212     return NULL;
1213
1214   hash = entry->root.hash;
1215   do
1216     {
1217       if (entry->s.output_section_statement.constraint != -1)
1218         return &entry->s.output_section_statement;
1219       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1220     }
1221   while (entry != NULL
1222          && entry->root.hash == hash
1223          && strcmp (name, entry->s.output_section_statement.name) == 0);
1224
1225   return NULL;
1226 }
1227
1228 static lang_output_section_statement_type *
1229 lang_output_section_statement_lookup_1 (const char *const name, int constraint)
1230 {
1231   struct out_section_hash_entry *entry;
1232   struct out_section_hash_entry *last_ent;
1233   unsigned long hash;
1234
1235   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1236            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1237                             TRUE, FALSE));
1238   if (entry == NULL)
1239     {
1240       einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1241       return NULL;
1242     }
1243
1244   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1245     {
1246       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1247          constraint.  */
1248       hash = entry->root.hash;
1249       do
1250         {
1251           if (entry->s.output_section_statement.constraint != -1
1252               && (constraint == 0
1253                   || (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1254                       && constraint != SPECIAL)))
1255             return &entry->s.output_section_statement;
1256           last_ent = entry;
1257           entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1258         }
1259       while (entry != NULL
1260              && entry->root.hash == hash
1261              && strcmp (name, entry->s.output_section_statement.name) == 0);
1262
1263       entry
1264         = ((struct out_section_hash_entry *)
1265            output_section_statement_newfunc (NULL,
1266                                              &output_section_statement_table,
1267                                              name));
1268       if (entry == NULL)
1269         {
1270           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1271           return NULL;
1272         }
1273       entry->root = last_ent->root;
1274       last_ent->root.next = &entry->root;
1275     }
1276
1277   entry->s.output_section_statement.name = name;
1278   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1279   return &entry->s.output_section_statement;
1280 }
1281
1282 lang_output_section_statement_type *
1283 lang_output_section_statement_lookup (const char *const name)
1284 {
1285   return lang_output_section_statement_lookup_1 (name, 0);
1286 }
1287
1288 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1289    Returns the output statement that should precede a new output
1290    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1291    sets *EXACT too.  */
1292
1293 lang_output_section_statement_type *
1294 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1295                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1296                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1297 {
1298   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1299   flagword flags;
1300
1301   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1302      skip it.  */
1303   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1304   first = first->next;
1305
1306   /* First try for an exact match.  */
1307   found = NULL;
1308   for (look = first; look; look = look->next)
1309     {
1310       flags = look->flags;
1311       if (look->bfd_section != NULL)
1312         {
1313           flags = look->bfd_section->flags;
1314           if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1315                                          sec->owner, sec))
1316             continue;
1317         }
1318       flags ^= sec->flags;
1319       if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1320                      | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1321         found = look;
1322     }
1323   if (found != NULL)
1324     {
1325       if (exact != NULL)
1326         *exact = found;
1327       return found;
1328     }
1329
1330   if (sec->flags & SEC_CODE)
1331     {
1332       /* Try for a rw code section.  */
1333       for (look = first; look; look = look->next)
1334         {
1335           flags = look->flags;
1336           if (look->bfd_section != NULL)
1337             {
1338               flags = look->bfd_section->flags;
1339               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1340                                              sec->owner, sec))
1341                 continue;
1342             }
1343           flags ^= sec->flags;
1344           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1345                          | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1346             found = look;
1347         }
1348     }
1349   else if (sec->flags & (SEC_READONLY | SEC_THREAD_LOCAL))
1350     {
1351       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1352       for (look = first; look; look = look->next)
1353         {
1354           flags = look->flags;
1355           if (look->bfd_section != NULL)
1356             {
1357               flags = look->bfd_section->flags;
1358               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1359                                              sec->owner, sec))
1360                 continue;
1361             }
1362           flags ^= sec->flags;
1363           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1364                          | SEC_READONLY))
1365               && !(look->flags & (SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1366             found = look;
1367         }
1368     }
1369   else if (sec->flags & SEC_SMALL_DATA)
1370     {
1371       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1372       for (look = first; look; look = look->next)
1373         {
1374           flags = look->flags;
1375           if (look->bfd_section != NULL)
1376             {
1377               flags = look->bfd_section->flags;
1378               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1379                                              sec->owner, sec))
1380                 continue;
1381             }
1382           flags ^= sec->flags;
1383           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1384                          | SEC_THREAD_LOCAL))
1385               || ((look->flags & SEC_SMALL_DATA)
1386                   && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1387             found = look;
1388         }
1389     }
1390   else if (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)
1391     {
1392       /* .data goes after .rodata.  */
1393       for (look = first; look; look = look->next)
1394         {
1395           flags = look->flags;
1396           if (look->bfd_section != NULL)
1397             {
1398               flags = look->bfd_section->flags;
1399               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1400                                              sec->owner, sec))
1401                 continue;
1402             }
1403           flags ^= sec->flags;
1404           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1405                          | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1406             found = look;
1407         }
1408     }
1409   else
1410     {
1411       /* .bss goes last.  */
1412       for (look = first; look; look = look->next)
1413         {
1414           flags = look->flags;
1415           if (look->bfd_section != NULL)
1416             {
1417               flags = look->bfd_section->flags;
1418               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1419                                              sec->owner, sec))
1420                 continue;
1421             }
1422           flags ^= sec->flags;
1423           if (!(flags & SEC_ALLOC))
1424             found = look;
1425         }
1426     }
1427
1428   if (found || !match_type)
1429     return found;
1430
1431   return lang_output_section_find_by_flags (sec, NULL, NULL);
1432 }
1433
1434 /* Find the last output section before given output statement.
1435    Used by place_orphan.  */
1436
1437 static asection *
1438 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1439 {
1440   lang_output_section_statement_type *lookup;
1441
1442   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1443     {
1444       if (lookup->constraint == -1)
1445         continue;
1446
1447       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1448         return lookup->bfd_section;
1449     }
1450
1451   return NULL;
1452 }
1453
1454 lang_output_section_statement_type *
1455 lang_insert_orphan (asection *s,
1456                     const char *secname,
1457                     lang_output_section_statement_type *after,
1458                     struct orphan_save *place,
1459                     etree_type *address,
1460                     lang_statement_list_type *add_child)
1461 {
1462   lang_statement_list_type *old;
1463   lang_statement_list_type add;
1464   const char *ps;
1465   lang_output_section_statement_type *os;
1466   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1467
1468   /* Start building a list of statements for this section.
1469      First save the current statement pointer.  */
1470   old = stat_ptr;
1471
1472   /* If we have found an appropriate place for the output section
1473      statements for this orphan, add them to our own private list,
1474      inserting them later into the global statement list.  */
1475   if (after != NULL)
1476     {
1477       stat_ptr = &add;
1478       lang_list_init (stat_ptr);
1479     }
1480
1481   ps = NULL;
1482   if (config.build_constructors)
1483     {
1484       /* If the name of the section is representable in C, then create
1485          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1486       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1487         if (! ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1488           break;
1489       if (*ps == '\0')
1490         {
1491           char *symname;
1492           etree_type *e_align;
1493
1494           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1495           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
1496           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1497           e_align = exp_unop (ALIGN_K,
1498                               exp_intop ((bfd_vma) 1 << s->alignment_power));
1499           lang_add_assignment (exp_assop ('=', ".", e_align));
1500           lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1501                                             exp_nameop (NAME, "."),
1502                                             FALSE));
1503         }
1504     }
1505
1506   if (link_info.relocatable || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1507     address = exp_intop (0);
1508
1509   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1510              lang_output_section_statement.tail);
1511   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, 0, NULL, NULL,
1512                                             NULL, 0);
1513
1514   if (add_child == NULL)
1515     add_child = &os->children;
1516   lang_add_section (add_child, s, os);
1517
1518   lang_leave_output_section_statement (0, "*default*", NULL, NULL);
1519
1520   if (config.build_constructors && *ps == '\0')
1521     {
1522       char *symname;
1523
1524       /* lang_leave_ouput_section_statement resets stat_ptr.
1525          Put stat_ptr back where we want it.  */
1526       if (after != NULL)
1527         stat_ptr = &add;
1528
1529       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1530       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
1531       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1532       lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1533                                         exp_nameop (NAME, "."),
1534                                         FALSE));
1535     }
1536
1537   /* Restore the global list pointer.  */
1538   if (after != NULL)
1539     stat_ptr = old;
1540
1541   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1542     {
1543       asection *snew, *as;
1544
1545       snew = os->bfd_section;
1546
1547       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1548          neater.  This is really only cosmetic.  */
1549       if (place->section == NULL
1550           && after != (&lang_output_section_statement.head
1551                        ->output_section_statement))
1552         {
1553           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1554
1555           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1556              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1557              look for the closest prior output statement having an
1558              output section.  */
1559           if (bfd_section == NULL)
1560             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1561
1562           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1563             place->section = &bfd_section->next;
1564         }
1565
1566       if (place->section == NULL)
1567         place->section = &output_bfd->sections;
1568
1569       as = *place->section;
1570
1571       if (!as)
1572         {
1573           /* Put the section at the end of the list.  */
1574
1575           /* Unlink the section.  */
1576           bfd_section_list_remove (output_bfd, snew);
1577
1578           /* Now tack it back on in the right place.  */
1579           bfd_section_list_append (output_bfd, snew);
1580         }
1581       else if (as != snew && as->prev != snew)
1582         {
1583           /* Unlink the section.  */
1584           bfd_section_list_remove (output_bfd, snew);
1585
1586           /* Now tack it back on in the right place.  */
1587           bfd_section_list_insert_before (output_bfd, as, snew);
1588         }
1589
1590       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1591          follow the one we've just added.  */
1592       place->section = &snew->next;
1593
1594       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1595          statements in some sort of reasonable order here, because they
1596          determine the final load addresses of the orphan sections.
1597          In addition, placing output statements in the wrong order may
1598          require extra segments.  For instance, given a typical
1599          situation of all read-only sections placed in one segment and
1600          following that a segment containing all the read-write
1601          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1602          section before or amongst the read-only ones.  */
1603       if (add.head != NULL)
1604         {
1605           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1606
1607           if (place->stmt == NULL)
1608             {
1609               lang_statement_union_type **where;
1610               lang_statement_union_type **assign = NULL;
1611               bfd_boolean ignore_first;
1612
1613               /* Look for a suitable place for the new statement list.
1614                  The idea is to skip over anything that might be inside
1615                  a SECTIONS {} statement in a script, before we find
1616                  another output_section_statement.  Assignments to "dot"
1617                  before an output section statement are assumed to
1618                  belong to it.  An exception to this rule is made for
1619                  the first assignment to dot, otherwise we might put an
1620                  orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or similar
1621                  assignments that set the initial address.  */
1622
1623               ignore_first = after == (&lang_output_section_statement.head
1624                                        ->output_section_statement);
1625               for (where = &after->header.next;
1626                    *where != NULL;
1627                    where = &(*where)->header.next)
1628                 {
1629                   switch ((*where)->header.type)
1630                     {
1631                     case lang_assignment_statement_enum:
1632                       if (assign == NULL)
1633                         {
1634                           lang_assignment_statement_type *ass;
1635                           ass = &(*where)->assignment_statement;
1636                           if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1637                               && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1638                               && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1639                               && !ignore_first)
1640                             assign = where;
1641                         }
1642                       ignore_first = FALSE;
1643                       continue;
1644                     case lang_wild_statement_enum:
1645                     case lang_input_section_enum:
1646                     case lang_object_symbols_statement_enum:
1647                     case lang_fill_statement_enum:
1648                     case lang_data_statement_enum:
1649                     case lang_reloc_statement_enum:
1650                     case lang_padding_statement_enum:
1651                     case lang_constructors_statement_enum:
1652                       assign = NULL;
1653                       continue;
1654                     case lang_output_section_statement_enum:
1655                       if (assign != NULL)
1656                         where = assign;
1657                     case lang_input_statement_enum:
1658                     case lang_address_statement_enum:
1659                     case lang_target_statement_enum:
1660                     case lang_output_statement_enum:
1661                     case lang_group_statement_enum:
1662                     case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
1663                       break;
1664                     }
1665                   break;
1666                 }
1667
1668               *add.tail = *where;
1669               *where = add.head;
1670
1671               place->os_tail = &after->next;
1672             }
1673           else
1674             {
1675               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1676               *add.tail = *place->stmt;
1677               *place->stmt = add.head;
1678             }
1679
1680           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1681              new list at the tail.  */
1682           if (*old->tail == add.head)
1683             old->tail = add.tail;
1684
1685           /* Save the end of this list.  */
1686           place->stmt = add.tail;
1687
1688           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1689           newly_added_os = *os_tail;
1690           *os_tail = NULL;
1691           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1692             ((char *) place->os_tail
1693              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1694           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1695           if (newly_added_os->next != NULL)
1696             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1697           *place->os_tail = newly_added_os;
1698           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1699
1700           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1701              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1702              trimmed off the new output_section_statment above when
1703              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1704              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1705           if (*os_tail == NULL)
1706             lang_output_section_statement.tail
1707               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1708         }
1709     }
1710   return os;
1711 }
1712
1713 static void
1714 lang_map_flags (flagword flag)
1715 {
1716   if (flag & SEC_ALLOC)
1717     minfo ("a");
1718
1719   if (flag & SEC_CODE)
1720     minfo ("x");
1721
1722   if (flag & SEC_READONLY)
1723     minfo ("r");
1724
1725   if (flag & SEC_DATA)
1726     minfo ("w");
1727
1728   if (flag & SEC_LOAD)
1729     minfo ("l");
1730 }
1731
1732 void
1733 lang_map (void)
1734 {
1735   lang_memory_region_type *m;
1736   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
1737   bfd *p;
1738
1739   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
1740     {
1741       asection *s;
1742
1743       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
1744           || file->just_syms_flag)
1745         continue;
1746
1747       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1748         if ((s->output_section == NULL
1749              || s->output_section->owner != output_bfd)
1750             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
1751           {
1752             if (! dis_header_printed)
1753               {
1754                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
1755                 dis_header_printed = TRUE;
1756               }
1757
1758             print_input_section (s);
1759           }
1760     }
1761
1762   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
1763   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
1764            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
1765
1766   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
1767     {
1768       char buf[100];
1769       int len;
1770
1771       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name);
1772
1773       sprintf_vma (buf, m->origin);
1774       minfo ("0x%s ", buf);
1775       len = strlen (buf);
1776       while (len < 16)
1777         {
1778           print_space ();
1779           ++len;
1780         }
1781
1782       minfo ("0x%V", m->length);
1783       if (m->flags || m->not_flags)
1784         {
1785 #ifndef BFD64
1786           minfo ("        ");
1787 #endif
1788           if (m->flags)
1789             {
1790               print_space ();
1791               lang_map_flags (m->flags);
1792             }
1793
1794           if (m->not_flags)
1795             {
1796               minfo (" !");
1797               lang_map_flags (m->not_flags);
1798             }
1799         }
1800
1801       print_nl ();
1802     }
1803
1804   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
1805
1806   if (! link_info.reduce_memory_overheads)
1807     {
1808       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
1809       for (p = link_info.input_bfds; p != (bfd *) NULL; p = p->link_next)
1810         bfd_map_over_sections (p, init_map_userdata, 0);
1811       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
1812     }
1813   print_statements ();
1814 }
1815
1816 static void
1817 init_map_userdata (abfd, sec, data)
1818      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1819      asection *sec;
1820      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
1821 {
1822   fat_section_userdata_type *new_data
1823     = ((fat_section_userdata_type *) (stat_alloc
1824                                       (sizeof (fat_section_userdata_type))));
1825
1826   ASSERT (get_userdata (sec) == NULL);
1827   get_userdata (sec) = new_data;
1828   new_data->map_symbol_def_tail = &new_data->map_symbol_def_head;
1829 }
1830
1831 static bfd_boolean
1832 sort_def_symbol (hash_entry, info)
1833      struct bfd_link_hash_entry *hash_entry;
1834      void *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1835 {
1836   if (hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
1837       || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
1838     {
1839       struct fat_user_section_struct *ud;
1840       struct map_symbol_def *def;
1841
1842       ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
1843       if  (! ud)
1844         {
1845           /* ??? What do we have to do to initialize this beforehand?  */
1846           /* The first time we get here is bfd_abs_section...  */
1847           init_map_userdata (0, hash_entry->u.def.section, 0);
1848           ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
1849         }
1850       else if  (!ud->map_symbol_def_tail)
1851         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
1852
1853       def = obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
1854       def->entry = hash_entry;
1855       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
1856       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
1857     }
1858   return TRUE;
1859 }
1860
1861 /* Initialize an output section.  */
1862
1863 static void
1864 init_os (lang_output_section_statement_type *s, asection *isec,
1865          flagword flags)
1866 {
1867   if (s->bfd_section != NULL)
1868     return;
1869
1870   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
1871     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
1872
1873   s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (output_bfd, s->name);
1874   if (s->bfd_section == NULL)
1875     s->bfd_section = bfd_make_section_with_flags (output_bfd, s->name,
1876                                                   flags);
1877   if (s->bfd_section == NULL)
1878     {
1879       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"),
1880              output_bfd->xvec->name, s->name);
1881     }
1882   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
1883   s->bfd_section->output_offset = 0;
1884
1885   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
1886     {
1887       fat_section_userdata_type *new
1888         = stat_alloc (sizeof (fat_section_userdata_type));
1889       memset (new, 0, sizeof (fat_section_userdata_type));
1890       get_userdata (s->bfd_section) = new;
1891     }
1892
1893   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
1894      mention are initialized.  */
1895   if (s->addr_tree != NULL)
1896     exp_init_os (s->addr_tree);
1897
1898   if (s->load_base != NULL)
1899     exp_init_os (s->load_base);
1900
1901   /* If supplied an alignment, set it.  */
1902   if (s->section_alignment != -1)
1903     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
1904
1905   if (isec)
1906     bfd_init_private_section_data (isec->owner, isec,
1907                                    output_bfd, s->bfd_section,
1908                                    &link_info);
1909 }
1910
1911 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
1912    initialized.  */
1913
1914 static void
1915 exp_init_os (etree_type *exp)
1916 {
1917   switch (exp->type.node_class)
1918     {
1919     case etree_assign:
1920     case etree_provide:
1921       exp_init_os (exp->assign.src);
1922       break;
1923
1924     case etree_binary:
1925       exp_init_os (exp->binary.lhs);
1926       exp_init_os (exp->binary.rhs);
1927       break;
1928
1929     case etree_trinary:
1930       exp_init_os (exp->trinary.cond);
1931       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
1932       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
1933       break;
1934
1935     case etree_assert:
1936       exp_init_os (exp->assert_s.child);
1937       break;
1938
1939     case etree_unary:
1940       exp_init_os (exp->unary.child);
1941       break;
1942
1943     case etree_name:
1944       switch (exp->type.node_code)
1945         {
1946         case ADDR:
1947         case LOADADDR:
1948         case SIZEOF:
1949           {
1950             lang_output_section_statement_type *os;
1951
1952             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
1953             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
1954               init_os (os, NULL, 0);
1955           }
1956         }
1957       break;
1958
1959     default:
1960       break;
1961     }
1962 }
1963 \f
1964 static void
1965 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
1966 {
1967   lang_input_statement_type *entry = data;
1968
1969   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
1970      discard all sections.  */
1971   if (entry->just_syms_flag)
1972     {
1973       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
1974       return;
1975     }
1976
1977   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
1978     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
1979 }
1980 \f
1981 /* The wild routines.
1982
1983    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
1984    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
1985    foo.o(.text, .data).  */
1986
1987 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
1988    lang_input_section statement which is placed at PTR.  FILE is the
1989    input file which holds SECTION.  */
1990
1991 void
1992 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
1993                   asection *section,
1994                   lang_output_section_statement_type *output)
1995 {
1996   flagword flags = section->flags;
1997   bfd_boolean discard;
1998
1999   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2000   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2001
2002   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2003      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2004   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2005     discard = TRUE;
2006
2007   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2008      information.  */
2009   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2010       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2011     discard = TRUE;
2012
2013   if (discard)
2014     {
2015       if (section->output_section == NULL)
2016         {
2017           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2018           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2019         }
2020       return;
2021     }
2022
2023   if (section->output_section == NULL)
2024     {
2025       bfd_boolean first;
2026       lang_input_section_type *new;
2027       flagword flags;
2028
2029       flags = section->flags;
2030
2031       /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2032          to an output section, because we want to be able to include a
2033          SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2034          section (I don't know why we want to do this, but we do).
2035          build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2036          the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2037
2038       flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2039
2040       switch (output->sectype)
2041         {
2042         case normal_section:
2043         case overlay_section:
2044           break;
2045         case noalloc_section:
2046           flags &= ~SEC_ALLOC;
2047           break;
2048         case noload_section:
2049           flags &= ~SEC_LOAD;
2050           flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2051           break;
2052         }
2053
2054       if (output->bfd_section == NULL)
2055         init_os (output, section, flags);
2056
2057       first = ! output->bfd_section->linker_has_input;
2058       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2059
2060       if (!link_info.relocatable
2061           && !stripped_excluded_sections)
2062         {
2063           asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2064           output->bfd_section->map_tail.s = section;
2065           section->map_head.s = NULL;
2066           section->map_tail.s = s;
2067           if (s != NULL)
2068             s->map_head.s = section;
2069           else
2070             output->bfd_section->map_head.s = section;
2071         }
2072
2073       /* Add a section reference to the list.  */
2074       new = new_stat (lang_input_section, ptr);
2075
2076       new->section = section;
2077       section->output_section = output->bfd_section;
2078
2079       /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2080          already been processed.  One reason to do this is that on pe
2081          format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2082          to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2083
2084       if (! link_info.relocatable)
2085         flags &= ~ (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES);
2086
2087       /* If this is not the first input section, and the SEC_READONLY
2088          flag is not currently set, then don't set it just because the
2089          input section has it set.  */
2090
2091       if (! first && (output->bfd_section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2092         flags &= ~ SEC_READONLY;
2093
2094       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2095       if (! first
2096           && ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2097               != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2098               || ((flags & SEC_MERGE)
2099                   && output->bfd_section->entsize != section->entsize)))
2100         {
2101           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2102           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2103         }
2104
2105       output->bfd_section->flags |= flags;
2106
2107       if (flags & SEC_MERGE)
2108         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2109
2110       /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2111          it from the output section.  */
2112       if ((section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2113         output->bfd_section->flags &= ~SEC_READONLY;
2114
2115       /* Copy over SEC_SMALL_DATA.  */
2116       if (section->flags & SEC_SMALL_DATA)
2117         output->bfd_section->flags |= SEC_SMALL_DATA;
2118
2119       if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2120         output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2121
2122       if (bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x
2123           && (section->flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0)
2124         {
2125           output->bfd_section->flags |= SEC_TIC54X_BLOCK;
2126           /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2127           output->block_value = 128;
2128         }
2129     }
2130 }
2131
2132 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2133    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2134    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2135    new section should just go at the end of the current list.  */
2136
2137 static lang_statement_union_type *
2138 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2139            struct wildcard_list *sec,
2140            lang_input_statement_type *file,
2141            asection *section)
2142 {
2143   const char *section_name;
2144   lang_statement_union_type *l;
2145
2146   if (!wild->filenames_sorted
2147       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2148     return NULL;
2149
2150   section_name = bfd_get_section_name (file->the_bfd, section);
2151   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2152     {
2153       lang_input_section_type *ls;
2154
2155       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2156         continue;
2157       ls = &l->input_section;
2158
2159       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2160          name.  */
2161
2162       if (wild->filenames_sorted)
2163         {
2164           const char *fn, *ln;
2165           bfd_boolean fa, la;
2166           int i;
2167
2168           /* The PE support for the .idata section as generated by
2169              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2170              the archive and then the name of the file within the
2171              archive.  */
2172
2173           if (file->the_bfd != NULL
2174               && bfd_my_archive (file->the_bfd) != NULL)
2175             {
2176               fn = bfd_get_filename (bfd_my_archive (file->the_bfd));
2177               fa = TRUE;
2178             }
2179           else
2180             {
2181               fn = file->filename;
2182               fa = FALSE;
2183             }
2184
2185           if (bfd_my_archive (ls->section->owner) != NULL)
2186             {
2187               ln = bfd_get_filename (bfd_my_archive (ls->section->owner));
2188               la = TRUE;
2189             }
2190           else
2191             {
2192               ln = ls->section->owner->filename;
2193               la = FALSE;
2194             }
2195
2196           i = strcmp (fn, ln);
2197           if (i > 0)
2198             continue;
2199           else if (i < 0)
2200             break;
2201
2202           if (fa || la)
2203             {
2204               if (fa)
2205                 fn = file->filename;
2206               if (la)
2207                 ln = ls->section->owner->filename;
2208
2209               i = strcmp (fn, ln);
2210               if (i > 0)
2211                 continue;
2212               else if (i < 0)
2213                 break;
2214             }
2215         }
2216
2217       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2218          looking at the sections for this file.  */
2219
2220       if (sec != NULL && sec->spec.sorted != none)
2221         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2222           break;
2223     }
2224
2225   return l;
2226 }
2227
2228 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2229    NULL, in which case it is a wild card.  */
2230
2231 static void
2232 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2233                          struct wildcard_list *sec,
2234                          asection *section,
2235                          lang_input_statement_type *file,
2236                          void *output)
2237 {
2238   lang_statement_union_type *before;
2239
2240   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2241   if (unique_section_p (section))
2242     return;
2243
2244   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2245
2246   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2247      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2248      is NULL, then the section should just go at the end
2249      of the current list.  */
2250
2251   if (before == NULL)
2252     lang_add_section (&ptr->children, section,
2253                       (lang_output_section_statement_type *) output);
2254   else
2255     {
2256       lang_statement_list_type list;
2257       lang_statement_union_type **pp;
2258
2259       lang_list_init (&list);
2260       lang_add_section (&list, section,
2261                         (lang_output_section_statement_type *) output);
2262
2263       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2264          be NULL.  */
2265       if (list.head != NULL)
2266         {
2267           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2268
2269           for (pp = &ptr->children.head;
2270                *pp != before;
2271                pp = &(*pp)->header.next)
2272             ASSERT (*pp != NULL);
2273
2274           list.head->header.next = *pp;
2275           *pp = list.head;
2276         }
2277     }
2278 }
2279
2280 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2281    are readonly.  */
2282
2283 static void
2284 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2285                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2286                         asection *section,
2287                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2288                         void *data)
2289 {
2290   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2291   if (unique_section_p (section))
2292     return;
2293
2294   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2295     ((lang_output_section_statement_type *) data)->all_input_readonly = FALSE;
2296 }
2297
2298 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2299    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2300    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2301
2302 static lang_input_statement_type *
2303 lookup_name (const char *name)
2304 {
2305   lang_input_statement_type *search;
2306
2307   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2308        search != NULL;
2309        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2310     {
2311       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2312          already been loaded as filename might have been transformed
2313          via the search directory lookup mechanism.  */
2314       const char *filename = search->local_sym_name;
2315
2316       if (filename != NULL
2317           && strcmp (filename, name) == 0)
2318         break;
2319     }
2320
2321   if (search == NULL)
2322     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2323                         default_target, FALSE);
2324
2325   /* If we have already added this file, or this file is not real
2326      don't add this file.  */
2327   if (search->loaded || !search->real)
2328     return search;
2329
2330   if (! load_symbols (search, NULL))
2331     return NULL;
2332
2333   return search;
2334 }
2335
2336 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2337
2338 struct excluded_lib
2339 {
2340   char *name;
2341   struct excluded_lib *next;
2342 };
2343 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2344
2345 void
2346 add_excluded_libs (const char *list)
2347 {
2348   const char *p = list, *end;
2349
2350   while (*p != '\0')
2351     {
2352       struct excluded_lib *entry;
2353       end = strpbrk (p, ",:");
2354       if (end == NULL)
2355         end = p + strlen (p);
2356       entry = xmalloc (sizeof (*entry));
2357       entry->next = excluded_libs;
2358       entry->name = xmalloc (end - p + 1);
2359       memcpy (entry->name, p, end - p);
2360       entry->name[end - p] = '\0';
2361       excluded_libs = entry;
2362       if (*end == '\0')
2363         break;
2364       p = end + 1;
2365     }
2366 }
2367
2368 static void
2369 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2370 {
2371   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2372
2373   while (lib)
2374     {
2375       int len = strlen (lib->name);
2376       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2377
2378       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2379         {
2380           abfd->no_export = TRUE;
2381           return;
2382         }
2383
2384       if (strncmp (lib->name, filename, len) == 0
2385           && (filename[len] == '\0'
2386               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2387                   && filename[len + 2] == '\0')))
2388         {
2389           abfd->no_export = TRUE;
2390           return;
2391         }
2392
2393       lib = lib->next;
2394     }
2395 }
2396
2397 /* Get the symbols for an input file.  */
2398
2399 bfd_boolean
2400 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2401               lang_statement_list_type *place)
2402 {
2403   char **matching;
2404
2405   if (entry->loaded)
2406     return TRUE;
2407
2408   ldfile_open_file (entry);
2409
2410   if (! bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2411       && ! bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2412     {
2413       bfd_error_type err;
2414       lang_statement_list_type *hold;
2415       bfd_boolean bad_load = TRUE;
2416       bfd_boolean save_ldlang_sysrooted_script;
2417       bfd_boolean save_as_needed, save_add_needed;
2418
2419       err = bfd_get_error ();
2420
2421       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2422       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2423         return TRUE;
2424
2425       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2426         {
2427           char **p;
2428
2429           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2430           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2431           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2432             einfo (" %s", *p);
2433           einfo ("%F\n");
2434         }
2435       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2436                || place == NULL)
2437           einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2438       else
2439         bad_load = FALSE;
2440
2441       bfd_close (entry->the_bfd);
2442       entry->the_bfd = NULL;
2443
2444       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2445       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2446
2447       hold = stat_ptr;
2448       stat_ptr = place;
2449       save_ldlang_sysrooted_script = ldlang_sysrooted_script;
2450       ldlang_sysrooted_script = entry->sysrooted;
2451       save_as_needed = as_needed;
2452       as_needed = entry->as_needed;
2453       save_add_needed = add_needed;
2454       add_needed = entry->add_needed;
2455
2456       ldfile_assumed_script = TRUE;
2457       parser_input = input_script;
2458       /* We want to use the same -Bdynamic/-Bstatic as the one for
2459          ENTRY.  */
2460       config.dynamic_link = entry->dynamic;
2461       yyparse ();
2462       ldfile_assumed_script = FALSE;
2463
2464       ldlang_sysrooted_script = save_ldlang_sysrooted_script;
2465       as_needed = save_as_needed;
2466       add_needed = save_add_needed;
2467       stat_ptr = hold;
2468
2469       return ! bad_load;
2470     }
2471
2472   if (ldemul_recognized_file (entry))
2473     return TRUE;
2474
2475   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2476      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2477      add_archive_element callback, for each element of the archive
2478      which is used.  */
2479   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2480     {
2481     default:
2482       break;
2483
2484     case bfd_object:
2485       ldlang_add_file (entry);
2486       if (trace_files || trace_file_tries)
2487         info_msg ("%I\n", entry);
2488       break;
2489
2490     case bfd_archive:
2491       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2492
2493       if (entry->whole_archive)
2494         {
2495           bfd *member = NULL;
2496           bfd_boolean loaded = TRUE;
2497
2498           for (;;)
2499             {
2500               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2501
2502               if (member == NULL)
2503                 break;
2504
2505               if (! bfd_check_format (member, bfd_object))
2506                 {
2507                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2508                          entry->the_bfd, member);
2509                   loaded = FALSE;
2510                 }
2511
2512               if (! ((*link_info.callbacks->add_archive_element)
2513                      (&link_info, member, "--whole-archive")))
2514                 abort ();
2515
2516               if (! bfd_link_add_symbols (member, &link_info))
2517                 {
2518                   einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), member);
2519                   loaded = FALSE;
2520                 }
2521             }
2522
2523           entry->loaded = loaded;
2524           return loaded;
2525         }
2526       break;
2527     }
2528
2529   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2530     entry->loaded = TRUE;
2531   else
2532     einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2533
2534   return entry->loaded;
2535 }
2536
2537 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2538    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2539    lang_input_section statements are created for each part of the
2540    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2541    the output section.  */
2542
2543 static void
2544 wild (lang_wild_statement_type *s,
2545       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2546       lang_output_section_statement_type *output)
2547 {
2548   struct wildcard_list *sec;
2549
2550   if (s->handler_data[0]
2551       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2552       && !s->filenames_sorted)
2553     {
2554       lang_section_bst_type *tree;
2555
2556       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2557
2558       tree = s->tree;
2559       if (tree)
2560         {
2561           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2562           s->tree = NULL;
2563         }
2564     }
2565   else
2566     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2567
2568   if (default_common_section == NULL)
2569     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2570       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2571         {
2572           /* Remember the section that common is going to in case we
2573              later get something which doesn't know where to put it.  */
2574           default_common_section = output;
2575           break;
2576         }
2577 }
2578
2579 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2580
2581 static int
2582 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2583 {
2584   const char *sought = data;
2585
2586   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2587 }
2588
2589 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2590
2591 static void
2592 stricpy (char *dest, char *src)
2593 {
2594   char c;
2595
2596   while ((c = *src++) != 0)
2597     *dest++ = TOLOWER (c);
2598
2599   *dest = 0;
2600 }
2601
2602 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2603    from haystack.  */
2604
2605 static void
2606 strcut (char *haystack, char *needle)
2607 {
2608   haystack = strstr (haystack, needle);
2609
2610   if (haystack)
2611     {
2612       char *src;
2613
2614       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2615         *haystack++ = *src++;
2616
2617       *haystack = 0;
2618     }
2619 }
2620
2621 /* Compare two target format name strings.
2622    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2623
2624 static int
2625 name_compare (char *first, char *second)
2626 {
2627   char *copy1;
2628   char *copy2;
2629   int result;
2630
2631   copy1 = xmalloc (strlen (first) + 1);
2632   copy2 = xmalloc (strlen (second) + 1);
2633
2634   /* Convert the names to lower case.  */
2635   stricpy (copy1, first);
2636   stricpy (copy2, second);
2637
2638   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2639   strcut (copy1, "big");
2640   strcut (copy1, "little");
2641   strcut (copy2, "big");
2642   strcut (copy2, "little");
2643
2644   /* Return a value based on how many characters match,
2645      starting from the beginning.   If both strings are
2646      the same then return 10 * their length.  */
2647   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2648     if (copy1[result] == 0)
2649       {
2650         result *= 10;
2651         break;
2652       }
2653
2654   free (copy1);
2655   free (copy2);
2656
2657   return result;
2658 }
2659
2660 /* Set by closest_target_match() below.  */
2661 static const bfd_target *winner;
2662
2663 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
2664    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
2665    match to the original output target.  */
2666
2667 static int
2668 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
2669 {
2670   const bfd_target *original = data;
2671
2672   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
2673       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
2674     return 0;
2675
2676   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
2677       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
2678     return 0;
2679
2680   /* Must be the same flavour.  */
2681   if (target->flavour != original->flavour)
2682     return 0;
2683
2684   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
2685   if (winner == NULL)
2686     {
2687       winner = target;
2688       return 0;
2689     }
2690
2691   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
2692      Compare their names and choose the better one.  */
2693   if (name_compare (target->name, original->name)
2694       > name_compare (winner->name, original->name))
2695     winner = target;
2696
2697   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
2698   return 0;
2699 }
2700
2701 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
2702
2703 static char *
2704 get_first_input_target (void)
2705 {
2706   char *target = NULL;
2707
2708   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
2709     {
2710       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
2711           && s->real)
2712         {
2713           ldfile_open_file (s);
2714
2715           if (s->the_bfd != NULL
2716               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
2717             {
2718               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
2719
2720               if (target != NULL)
2721                 break;
2722             }
2723         }
2724     }
2725
2726   return target;
2727 }
2728
2729 const char *
2730 lang_get_output_target (void)
2731 {
2732   const char *target;
2733
2734   /* Has the user told us which output format to use?  */
2735   if (output_target != NULL)
2736     return output_target;
2737
2738   /* No - has the current target been set to something other than
2739      the default?  */
2740   if (current_target != default_target)
2741     return current_target;
2742
2743   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
2744   target = get_first_input_target ();
2745   if (target != NULL)
2746     return target;
2747
2748   /* Failed - use the default output target.  */
2749   return default_target;
2750 }
2751
2752 /* Open the output file.  */
2753
2754 static bfd *
2755 open_output (const char *name)
2756 {
2757   bfd *output;
2758
2759   output_target = lang_get_output_target ();
2760
2761   /* Has the user requested a particular endianness on the command
2762      line?  */
2763   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
2764     {
2765       const bfd_target *target;
2766       enum bfd_endian desired_endian;
2767
2768       /* Get the chosen target.  */
2769       target = bfd_search_for_target (get_target, (void *) output_target);
2770
2771       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
2772       if (target != NULL)
2773         {
2774           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
2775             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
2776           else
2777             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
2778
2779           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
2780              not happen if the linker script has provided big and
2781              little endian alternatives, but some scrips don't do
2782              this.  */
2783           if (target->byteorder != desired_endian)
2784             {
2785               /* If it does, then see if the target provides
2786                  an alternative with the correct endianness.  */
2787               if (target->alternative_target != NULL
2788                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
2789                 output_target = target->alternative_target->name;
2790               else
2791                 {
2792                   /* Try to find a target as similar as possible to
2793                      the default target, but which has the desired
2794                      endian characteristic.  */
2795                   bfd_search_for_target (closest_target_match,
2796                                          (void *) target);
2797
2798                   /* Oh dear - we could not find any targets that
2799                      satisfy our requirements.  */
2800                   if (winner == NULL)
2801                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
2802                              " that match endianness requirement\n"));
2803                   else
2804                     output_target = winner->name;
2805                 }
2806             }
2807         }
2808     }
2809
2810   output = bfd_openw (name, output_target);
2811
2812   if (output == NULL)
2813     {
2814       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
2815         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
2816
2817       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
2818     }
2819
2820   delete_output_file_on_failure = TRUE;
2821
2822   if (! bfd_set_format (output, bfd_object))
2823     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
2824   if (! bfd_set_arch_mach (output,
2825                            ldfile_output_architecture,
2826                            ldfile_output_machine))
2827     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
2828
2829   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (output);
2830   if (link_info.hash == NULL)
2831     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
2832
2833   bfd_set_gp_size (output, g_switch_value);
2834   return output;
2835 }
2836
2837 static void
2838 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
2839 {
2840   switch (statement->header.type)
2841     {
2842     case lang_output_statement_enum:
2843       ASSERT (output_bfd == NULL);
2844       output_bfd = open_output (statement->output_statement.name);
2845       ldemul_set_output_arch ();
2846       if (config.magic_demand_paged && !link_info.relocatable)
2847         output_bfd->flags |= D_PAGED;
2848       else
2849         output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
2850       if (config.text_read_only)
2851         output_bfd->flags |= WP_TEXT;
2852       else
2853         output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
2854       if (link_info.traditional_format)
2855         output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
2856       else
2857         output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
2858       break;
2859
2860     case lang_target_statement_enum:
2861       current_target = statement->target_statement.target;
2862       break;
2863     default:
2864       break;
2865     }
2866 }
2867
2868 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
2869    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
2870    of two, so we can use shifts.  */
2871 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
2872 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
2873
2874 /* Support the above.  */
2875 static unsigned int opb_shift = 0;
2876
2877 static void
2878 init_opb (void)
2879 {
2880   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
2881                                               ldfile_output_machine);
2882   opb_shift = 0;
2883   if (x > 1)
2884     while ((x & 1) == 0)
2885       {
2886         x >>= 1;
2887         ++opb_shift;
2888       }
2889   ASSERT (x == 1);
2890 }
2891
2892 /* Open all the input files.  */
2893
2894 static void
2895 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, bfd_boolean force)
2896 {
2897   for (; s != NULL; s = s->header.next)
2898     {
2899       switch (s->header.type)
2900         {
2901         case lang_constructors_statement_enum:
2902           open_input_bfds (constructor_list.head, force);
2903           break;
2904         case lang_output_section_statement_enum:
2905           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, force);
2906           break;
2907         case lang_wild_statement_enum:
2908           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
2909           if (s->wild_statement.filename
2910               && ! wildcardp (s->wild_statement.filename))
2911             lookup_name (s->wild_statement.filename);
2912           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, force);
2913           break;
2914         case lang_group_statement_enum:
2915           {
2916             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
2917
2918             /* We must continually search the entries in the group
2919                until no new symbols are added to the list of undefined
2920                symbols.  */
2921
2922             do
2923               {
2924                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
2925                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head, TRUE);
2926               }
2927             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
2928           }
2929           break;
2930         case lang_target_statement_enum:
2931           current_target = s->target_statement.target;
2932           break;
2933         case lang_input_statement_enum:
2934           if (s->input_statement.real)
2935             {
2936               lang_statement_list_type add;
2937
2938               s->input_statement.target = current_target;
2939
2940               /* If we are being called from within a group, and this
2941                  is an archive which has already been searched, then
2942                  force it to be researched unless the whole archive
2943                  has been loaded already.  */
2944               if (force
2945                   && !s->input_statement.whole_archive
2946                   && s->input_statement.loaded
2947                   && bfd_check_format (s->input_statement.the_bfd,
2948                                        bfd_archive))
2949                 s->input_statement.loaded = FALSE;
2950
2951               lang_list_init (&add);
2952
2953               if (! load_symbols (&s->input_statement, &add))
2954                 config.make_executable = FALSE;
2955
2956               if (add.head != NULL)
2957                 {
2958                   *add.tail = s->header.next;
2959                   s->header.next = add.head;
2960                 }
2961             }
2962           break;
2963         default:
2964           break;
2965         }
2966     }
2967 }
2968
2969 /* Add a symbol to a hash of symbols used in DEFINED (NAME) expressions.  */
2970
2971 void
2972 lang_track_definedness (const char *name)
2973 {
2974   if (bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, TRUE, FALSE) == NULL)
2975     einfo (_("%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"), name);
2976 }
2977
2978 /* New-function for the definedness hash table.  */
2979
2980 static struct bfd_hash_entry *
2981 lang_definedness_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
2982                           struct bfd_hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED,
2983                           const char *name ATTRIBUTE_UNUSED)
2984 {
2985   struct lang_definedness_hash_entry *ret
2986     = (struct lang_definedness_hash_entry *) entry;
2987
2988   if (ret == NULL)
2989     ret = (struct lang_definedness_hash_entry *)
2990       bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct lang_definedness_hash_entry));
2991
2992   if (ret == NULL)
2993     einfo (_("%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"), name);
2994
2995   ret->iteration = -1;
2996   return &ret->root;
2997 }
2998
2999 /* Return the iteration when the definition of NAME was last updated.  A
3000    value of -1 means that the symbol is not defined in the linker script
3001    or the command line, but may be defined in the linker symbol table.  */
3002
3003 int
3004 lang_symbol_definition_iteration (const char *name)
3005 {
3006   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3007     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3008     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3009
3010   /* We've already created this one on the presence of DEFINED in the
3011      script, so it can't be NULL unless something is borked elsewhere in
3012      the code.  */
3013   if (defentry == NULL)
3014     FAIL ();
3015
3016   return defentry->iteration;
3017 }
3018
3019 /* Update the definedness state of NAME.  */
3020
3021 void
3022 lang_update_definedness (const char *name, struct bfd_link_hash_entry *h)
3023 {
3024   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3025     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3026     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3027
3028   /* We don't keep track of symbols not tested with DEFINED.  */
3029   if (defentry == NULL)
3030     return;
3031
3032   /* If the symbol was already defined, and not from an earlier statement
3033      iteration, don't update the definedness iteration, because that'd
3034      make the symbol seem defined in the linker script at this point, and
3035      it wasn't; it was defined in some object.  If we do anyway, DEFINED
3036      would start to yield false before this point and the construct "sym =
3037      DEFINED (sym) ? sym : X;" would change sym to X despite being defined
3038      in an object.  */
3039   if (h->type != bfd_link_hash_undefined
3040       && h->type != bfd_link_hash_common
3041       && h->type != bfd_link_hash_new
3042       && defentry->iteration == -1)
3043     return;
3044
3045   defentry->iteration = lang_statement_iteration;
3046 }
3047
3048 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3049    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3050    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3051    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3052    name to the symbol table.  */
3053
3054 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3055
3056 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3057
3058 void
3059 ldlang_add_undef (const char *const name)
3060 {
3061   ldlang_undef_chain_list_type *new =
3062     stat_alloc (sizeof (ldlang_undef_chain_list_type));
3063
3064   new->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3065   ldlang_undef_chain_list_head = new;
3066
3067   new->name = xstrdup (name);
3068
3069   if (output_bfd != NULL)
3070     insert_undefined (new->name);
3071 }
3072
3073 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3074
3075 static void
3076 insert_undefined (const char *name)
3077 {
3078   struct bfd_link_hash_entry *h;
3079
3080   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3081   if (h == NULL)
3082     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3083   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3084     {
3085       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3086       h->u.undef.abfd = NULL;
3087       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3088     }
3089 }
3090
3091 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3092    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3093    script file.  */
3094
3095 static void
3096 lang_place_undefineds (void)
3097 {
3098   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3099
3100   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3101     insert_undefined (ptr->name);
3102 }
3103
3104 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3105
3106 static void
3107 check_input_sections
3108   (lang_statement_union_type *s,
3109    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3110 {
3111   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3112     {
3113       switch (s->header.type)
3114       {
3115       case lang_wild_statement_enum:
3116         walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3117                    output_section_statement);
3118         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3119           return;
3120         break;
3121       case lang_constructors_statement_enum:
3122         check_input_sections (constructor_list.head,
3123                               output_section_statement);
3124         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3125           return;
3126         break;
3127       case lang_group_statement_enum:
3128         check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3129                               output_section_statement);
3130         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3131           return;
3132         break;
3133       default:
3134         break;
3135       }
3136     }
3137 }
3138
3139 /* Update wildcard statements if needed.  */
3140
3141 static void
3142 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3143 {
3144   struct wildcard_list *sec;
3145
3146   switch (sort_section)
3147     {
3148     default:
3149       FAIL ();
3150
3151     case none:
3152       break;
3153
3154     case by_name:
3155     case by_alignment:
3156       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3157         {
3158           switch (s->header.type)
3159             {
3160             default:
3161               break;
3162
3163             case lang_wild_statement_enum:
3164               sec = s->wild_statement.section_list;
3165               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3166                    sec = sec->next)
3167                 {
3168                   switch (sec->spec.sorted)
3169                     {
3170                     case none:
3171                       sec->spec.sorted = sort_section;
3172                       break;
3173                     case by_name:
3174                       if (sort_section == by_alignment)
3175                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3176                       break;
3177                     case by_alignment:
3178                       if (sort_section == by_name)
3179                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3180                       break;
3181                     default:
3182                       break;
3183                     }
3184                 }
3185               break;
3186
3187             case lang_constructors_statement_enum:
3188               update_wild_statements (constructor_list.head);
3189               break;
3190
3191             case lang_output_section_statement_enum:
3192               update_wild_statements
3193                 (s->output_section_statement.children.head);
3194               break;
3195
3196             case lang_group_statement_enum:
3197               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3198               break;
3199             }
3200         }
3201       break;
3202     }
3203 }
3204
3205 /* Open input files and attach to output sections.  */
3206
3207 static void
3208 map_input_to_output_sections
3209   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3210    lang_output_section_statement_type *os)
3211 {
3212   flagword flags;
3213
3214   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3215     {
3216       switch (s->header.type)
3217         {
3218         case lang_wild_statement_enum:
3219           wild (&s->wild_statement, target, os);
3220           break;
3221         case lang_constructors_statement_enum:
3222           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3223                                         target,
3224                                         os);
3225           break;
3226         case lang_output_section_statement_enum:
3227           if (s->output_section_statement.constraint)
3228             {
3229               if (s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RW
3230                   && s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RO)
3231                 break;
3232               s->output_section_statement.all_input_readonly = TRUE;
3233               check_input_sections (s->output_section_statement.children.head,
3234                                     &s->output_section_statement);
3235               if ((s->output_section_statement.all_input_readonly
3236                    && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RW)
3237                   || (!s->output_section_statement.all_input_readonly
3238                       && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RO))
3239                 {
3240                   s->output_section_statement.constraint = -1;
3241                   break;
3242                 }
3243             }
3244
3245           map_input_to_output_sections (s->output_section_statement.children.head,
3246                                         target,
3247                                         &s->output_section_statement);
3248           break;
3249         case lang_output_statement_enum:
3250           break;
3251         case lang_target_statement_enum:
3252           target = s->target_statement.target;
3253           break;
3254         case lang_group_statement_enum:
3255           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3256                                         target,
3257                                         os);
3258           break;
3259         case lang_data_statement_enum:
3260           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3261              are initialized.  */
3262           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3263           flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3264           /* The output section gets contents, and then we inspect for
3265              any flags set in the input script which override any ALLOC.  */
3266           if (!(os->flags & SEC_NEVER_LOAD))
3267             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3268           if (os->bfd_section == NULL)
3269             init_os (os, NULL, flags);
3270           else
3271             os->bfd_section->flags |= flags;
3272           break;
3273         case lang_input_section_enum:
3274           break;
3275         case lang_fill_statement_enum:
3276         case lang_object_symbols_statement_enum:
3277         case lang_reloc_statement_enum:
3278         case lang_padding_statement_enum:
3279         case lang_input_statement_enum:
3280           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3281             init_os (os, NULL, 0);
3282           break;
3283         case lang_assignment_statement_enum:
3284           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3285             init_os (os, NULL, 0);
3286
3287           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3288              are initialized.  */
3289           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3290           break;
3291         case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
3292           FAIL ();
3293           break;
3294         case lang_address_statement_enum:
3295           /* Mark the specified section with the supplied address.
3296
3297              If this section was actually a segment marker, then the
3298              directive is ignored if the linker script explicitly
3299              processed the segment marker.  Originally, the linker
3300              treated segment directives (like -Ttext on the
3301              command-line) as section directives.  We honor the
3302              section directive semantics for backwards compatibilty;
3303              linker scripts that do not specifically check for
3304              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3305           if (!s->address_statement.segment
3306               || !s->address_statement.segment->used)
3307             {
3308               lang_output_section_statement_type *aos
3309                 = (lang_output_section_statement_lookup
3310                    (s->address_statement.section_name));
3311
3312               if (aos->bfd_section == NULL)
3313                 init_os (aos, NULL, 0);
3314               aos->addr_tree = s->address_statement.address;
3315             }
3316           break;
3317         }
3318     }
3319 }
3320
3321 /* An output section might have been removed after its statement was
3322    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3323    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3324
3325 void
3326 strip_excluded_output_sections (void)
3327 {
3328   lang_output_section_statement_type *os;
3329
3330   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3331   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3332     {
3333       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3334       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3335       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3336       lang_reset_memory_regions ();
3337     }
3338
3339   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3340        os != NULL;
3341        os = os->next)
3342     {
3343       asection *output_section;
3344       bfd_boolean exclude;
3345
3346       if (os->constraint == -1)
3347         continue;
3348
3349       output_section = os->bfd_section;
3350       if (output_section == NULL)
3351         continue;
3352
3353       exclude = (output_section->rawsize == 0
3354                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3355                  && !bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
3356                                                     output_section));
3357
3358       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3359          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3360          input sections, so don't drop output sections that have such
3361          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3362       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3363         {
3364           asection *s;
3365
3366           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3367             if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3368                 && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
3369               {
3370                 exclude = FALSE;
3371                 break;
3372               }
3373         }
3374
3375       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3376       output_section->map_head.link_order = NULL;
3377       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3378
3379       if (exclude)
3380         {
3381           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3382              removed output section statement may still be used.  */
3383           if (!os->section_relative_symbol)
3384             os->ignored = TRUE;
3385           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3386           bfd_section_list_remove (output_bfd, output_section);
3387           output_bfd->section_count--;
3388         }
3389     }
3390
3391   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3392      and map_tail link_order fields.  */
3393   stripped_excluded_sections = TRUE;
3394 }
3395
3396 static void
3397 print_output_section_statement
3398   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3399 {
3400   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3401   int len;
3402
3403   if (output_section_statement != abs_output_section)
3404     {
3405       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3406
3407       if (section != NULL)
3408         {
3409           print_dot = section->vma;
3410
3411           len = strlen (output_section_statement->name);
3412           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3413             {
3414               print_nl ();
3415               len = 0;
3416             }
3417           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3418             {
3419               print_space ();
3420               ++len;
3421             }
3422
3423           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3424
3425           if (section->vma != section->lma)
3426             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
3427         }
3428
3429       print_nl ();
3430     }
3431
3432   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3433                         output_section_statement);
3434 }
3435
3436 /* Scan for the use of the destination in the right hand side
3437    of an expression.  In such cases we will not compute the
3438    correct expression, since the value of DST that is used on
3439    the right hand side will be its final value, not its value
3440    just before this expression is evaluated.  */
3441
3442 static bfd_boolean
3443 scan_for_self_assignment (const char * dst, etree_type * rhs)
3444 {
3445   if (rhs == NULL || dst == NULL)
3446     return FALSE;
3447
3448   switch (rhs->type.node_class)
3449     {
3450     case etree_binary:
3451       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.lhs)
3452         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.rhs);
3453
3454     case etree_trinary:
3455       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.lhs)
3456         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.rhs);
3457
3458     case etree_assign:
3459     case etree_provided:
3460     case etree_provide:
3461       if (strcmp (dst, rhs->assign.dst) == 0)
3462         return TRUE;
3463       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->assign.src);
3464
3465     case etree_unary:
3466       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->unary.child);
3467
3468     case etree_value:
3469       if (rhs->value.str)
3470         return strcmp (dst, rhs->value.str) == 0;
3471       return FALSE;
3472
3473     case etree_name:
3474       if (rhs->name.name)
3475         return strcmp (dst, rhs->name.name) == 0;
3476       return FALSE;
3477
3478     default:
3479       break;
3480     }
3481
3482   return FALSE;
3483 }
3484
3485
3486 static void
3487 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
3488                   lang_output_section_statement_type *output_section)
3489 {
3490   unsigned int i;
3491   bfd_boolean is_dot;
3492   bfd_boolean computation_is_valid = TRUE;
3493   etree_type *tree;
3494
3495   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3496     print_space ();
3497
3498   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
3499     {
3500       is_dot = FALSE;
3501       tree = assignment->exp->assert_s.child;
3502       computation_is_valid = TRUE;
3503     }
3504   else
3505     {
3506       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
3507
3508       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
3509       tree = assignment->exp->assign.src;
3510       computation_is_valid = is_dot || (scan_for_self_assignment (dst, tree) == FALSE);
3511     }
3512
3513   exp_fold_tree (tree, output_section->bfd_section, &print_dot);
3514   if (expld.result.valid_p)
3515     {
3516       bfd_vma value;
3517
3518       if (computation_is_valid)
3519         {
3520           value = expld.result.value;
3521
3522           if (expld.result.section)
3523             value += expld.result.section->vma;
3524
3525           minfo ("0x%V", value);
3526           if (is_dot)
3527             print_dot = value;
3528         }
3529       else
3530         {
3531           struct bfd_link_hash_entry *h;
3532
3533           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
3534                                     FALSE, FALSE, TRUE);
3535           if (h)
3536             {
3537               value = h->u.def.value;
3538
3539               if (expld.result.section)
3540               value += expld.result.section->vma;
3541
3542               minfo ("[0x%V]", value);
3543             }
3544           else
3545             minfo ("[unresolved]");
3546         }
3547     }
3548   else
3549     {
3550       minfo ("*undef*   ");
3551 #ifdef BFD64
3552       minfo ("        ");
3553 #endif
3554     }
3555
3556   minfo ("                ");
3557   exp_print_tree (assignment->exp);
3558   print_nl ();
3559 }
3560
3561 static void
3562 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
3563 {
3564   if (statm->filename != NULL)
3565     {
3566       fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
3567     }
3568 }
3569
3570 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
3571    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
3572
3573 static bfd_boolean
3574 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
3575 {
3576   asection *sec = ptr;
3577
3578   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
3579        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
3580       && sec == hash_entry->u.def.section)
3581     {
3582       int i;
3583
3584       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3585         print_space ();
3586       minfo ("0x%V   ",
3587              (hash_entry->u.def.value
3588               + hash_entry->u.def.section->output_offset
3589               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
3590
3591       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
3592     }
3593
3594   return TRUE;
3595 }
3596
3597 static void
3598 print_all_symbols (asection *sec)
3599 {
3600   struct fat_user_section_struct *ud = get_userdata (sec);
3601   struct map_symbol_def *def;
3602
3603   if (!ud)
3604     return;
3605
3606   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
3607   for (def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next)
3608     print_one_symbol (def->entry, sec);
3609 }
3610
3611 /* Print information about an input section to the map file.  */
3612
3613 static void
3614 print_input_section (asection *i)
3615 {
3616   bfd_size_type size = i->size;
3617   int len;
3618   bfd_vma addr;
3619
3620   init_opb ();
3621
3622   print_space ();
3623   minfo ("%s", i->name);
3624
3625   len = 1 + strlen (i->name);
3626   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3627     {
3628       print_nl ();
3629       len = 0;
3630     }
3631   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3632     {
3633       print_space ();
3634       ++len;
3635     }
3636
3637   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3638     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
3639   else
3640     {
3641       addr = print_dot;
3642       size = 0;
3643     }
3644
3645   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
3646
3647   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
3648     {
3649       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
3650 #ifdef BFD64
3651       len += 16;
3652 #else
3653       len += 8;
3654 #endif
3655       while (len > 0)
3656         {
3657           print_space ();
3658           --len;
3659         }
3660
3661       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
3662     }
3663
3664   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3665     {
3666       if (link_info.reduce_memory_overheads)
3667         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
3668       else
3669         print_all_symbols (i);
3670
3671       print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3672     }
3673 }
3674
3675 static void
3676 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
3677 {
3678   size_t size;
3679   unsigned char *p;
3680   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
3681   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
3682     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3683   fputs ("\n", config.map_file);
3684 }
3685
3686 static void
3687 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
3688 {
3689   int i;
3690   bfd_vma addr;
3691   bfd_size_type size;
3692   const char *name;
3693
3694   init_opb ();
3695   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3696     print_space ();
3697
3698   addr = data->output_offset;
3699   if (data->output_section != NULL)
3700     addr += data->output_section->vma;
3701
3702   switch (data->type)
3703     {
3704     default:
3705       abort ();
3706     case BYTE:
3707       size = BYTE_SIZE;
3708       name = "BYTE";
3709       break;
3710     case SHORT:
3711       size = SHORT_SIZE;
3712       name = "SHORT";
3713       break;
3714     case LONG:
3715       size = LONG_SIZE;
3716       name = "LONG";
3717       break;
3718     case QUAD:
3719       size = QUAD_SIZE;
3720       name = "QUAD";
3721       break;
3722     case SQUAD:
3723       size = QUAD_SIZE;
3724       name = "SQUAD";
3725       break;
3726     }
3727
3728   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
3729
3730   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
3731     {
3732       print_space ();
3733       exp_print_tree (data->exp);
3734     }
3735
3736   print_nl ();
3737
3738   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3739 }
3740
3741 /* Print an address statement.  These are generated by options like
3742    -Ttext.  */
3743
3744 static void
3745 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
3746 {
3747   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
3748   exp_print_tree (address->address);
3749   print_nl ();
3750 }
3751
3752 /* Print a reloc statement.  */
3753
3754 static void
3755 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
3756 {
3757   int i;
3758   bfd_vma addr;
3759   bfd_size_type size;
3760
3761   init_opb ();
3762   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3763     print_space ();
3764
3765   addr = reloc->output_offset;
3766   if (reloc->output_section != NULL)
3767     addr += reloc->output_section->vma;
3768
3769   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
3770
3771   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
3772
3773   if (reloc->name != NULL)
3774     minfo ("%s+", reloc->name);
3775   else
3776     minfo ("%s+", reloc->section->name);
3777
3778   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
3779
3780   print_nl ();
3781
3782   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3783 }
3784
3785 static void
3786 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
3787 {
3788   int len;
3789   bfd_vma addr;
3790
3791   init_opb ();
3792   minfo (" *fill*");
3793
3794   len = sizeof " *fill*" - 1;
3795   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3796     {
3797       print_space ();
3798       ++len;
3799     }
3800
3801   addr = s->output_offset;
3802   if (s->output_section != NULL)
3803     addr += s->output_section->vma;
3804   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
3805
3806   if (s->fill->size != 0)
3807     {
3808       size_t size;
3809       unsigned char *p;
3810       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
3811         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3812     }
3813
3814   print_nl ();
3815
3816   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
3817 }
3818
3819 static void
3820 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
3821                       lang_output_section_statement_type *os)
3822 {
3823   struct wildcard_list *sec;
3824
3825   print_space ();
3826
3827   if (w->filenames_sorted)
3828     minfo ("SORT(");
3829   if (w->filename != NULL)
3830     minfo ("%s", w->filename);
3831   else
3832     minfo ("*");
3833   if (w->filenames_sorted)
3834     minfo (")");
3835
3836   minfo ("(");
3837   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
3838     {
3839       if (sec->spec.sorted)
3840         minfo ("SORT(");
3841       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
3842         {
3843           name_list *tmp;
3844           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
3845           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
3846             minfo (" %s", tmp->name);
3847           minfo (") ");
3848         }
3849       if (sec->spec.name != NULL)
3850         minfo ("%s", sec->spec.name);
3851       else
3852         minfo ("*");
3853       if (sec->spec.sorted)
3854         minfo (")");
3855       if (sec->next)
3856         minfo (" ");
3857     }
3858   minfo (")");
3859
3860   print_nl ();
3861
3862   print_statement_list (w->children.head, os);
3863 }
3864
3865 /* Print a group statement.  */
3866
3867 static void
3868 print_group (lang_group_statement_type *s,
3869              lang_output_section_statement_type *os)
3870 {
3871   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
3872   print_statement_list (s->children.head, os);
3873   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
3874 }
3875
3876 /* Print the list of statements in S.
3877    This can be called for any statement type.  */
3878
3879 static void
3880 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
3881                       lang_output_section_statement_type *os)
3882 {
3883   while (s != NULL)
3884     {
3885       print_statement (s, os);
3886       s = s->header.next;
3887     }
3888 }
3889
3890 /* Print the first statement in statement list S.
3891    This can be called for any statement type.  */
3892
3893 static void
3894 print_statement (lang_statement_union_type *s,
3895                  lang_output_section_statement_type *os)
3896 {
3897   switch (s->header.type)
3898     {
3899     default:
3900       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
3901       FAIL ();
3902       break;
3903     case lang_constructors_statement_enum:
3904       if (constructor_list.head != NULL)
3905         {
3906           if (constructors_sorted)
3907             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
3908           else
3909             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
3910           print_statement_list (constructor_list.head, os);
3911         }
3912       break;
3913     case lang_wild_statement_enum:
3914       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
3915       break;
3916     case lang_address_statement_enum:
3917       print_address_statement (&s->address_statement);
3918       break;
3919     case lang_object_symbols_statement_enum:
3920       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
3921       break;
3922     case lang_fill_statement_enum:
3923       print_fill_statement (&s->fill_statement);
3924       break;
3925     case lang_data_statement_enum:
3926       print_data_statement (&s->data_statement);
3927       break;
3928     case lang_reloc_statement_enum:
3929       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
3930       break;
3931     case lang_input_section_enum:
3932       print_input_section (s->input_section.section);
3933       break;
3934     case lang_padding_statement_enum:
3935       print_padding_statement (&s->padding_statement);
3936       break;
3937     case lang_output_section_statement_enum:
3938       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
3939       break;
3940     case lang_assignment_statement_enum:
3941       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
3942       break;
3943     case lang_target_statement_enum:
3944       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
3945       break;
3946     case lang_output_statement_enum:
3947       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
3948       if (output_target != NULL)
3949         minfo (" %s", output_target);
3950       minfo (")\n");
3951       break;
3952     case lang_input_statement_enum:
3953       print_input_statement (&s->input_statement);
3954       break;
3955     case lang_group_statement_enum:
3956       print_group (&s->group_statement, os);
3957       break;
3958     case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
3959       FAIL ();
3960       break;
3961     }
3962 }
3963
3964 static void
3965 print_statements (void)
3966 {
3967   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
3968 }
3969
3970 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
3971    If N == 0, nothing is printed.
3972    If N < 0, the entire list is printed.
3973    Intended to be called from GDB.  */
3974
3975 void
3976 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
3977 {
3978   FILE *map_save = config.map_file;
3979
3980   config.map_file = stderr;
3981
3982   if (n < 0)
3983     print_statement_list (s, abs_output_section);
3984   else
3985     {
3986       while (s && --n >= 0)
3987         {
3988           print_statement (s, abs_output_section);
3989           s = s->header.next;
3990         }
3991     }
3992
3993   config.map_file = map_save;
3994 }
3995
3996 static void
3997 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
3998             fill_type *fill,
3999             unsigned int alignment_needed,
4000             asection *output_section,
4001             bfd_vma dot)
4002 {
4003   static fill_type zero_fill = { 1, { 0 } };
4004   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4005
4006   if (ptr != &statement_list.head)
4007     pad = ((lang_statement_union_type *)
4008            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4009   if (pad != NULL
4010       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4011       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4012     {
4013       /* Use the existing pad statement.  */
4014     }
4015   else if ((pad = *ptr) != NULL
4016       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4017       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4018     {
4019       /* Use the existing pad statement.  */
4020     }
4021   else
4022     {
4023       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4024       pad = stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4025       pad->header.next = *ptr;
4026       *ptr = pad;
4027       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4028       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4029       if (fill == NULL)
4030         fill = &zero_fill;
4031       pad->padding_statement.fill = fill;
4032     }
4033   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4034   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4035   output_section->size += alignment_needed;
4036 }
4037
4038 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4039
4040 static bfd_vma
4041 size_input_section
4042   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4043    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4044    fill_type *fill,
4045    bfd_vma dot)
4046 {
4047   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4048   asection *i = is->section;
4049
4050   if (!((lang_input_statement_type *) i->owner->usrdata)->just_syms_flag
4051       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4052     {
4053       unsigned int alignment_needed;
4054       asection *o;
4055
4056       /* Align this section first to the input sections requirement,
4057          then to the output section's requirement.  If this alignment
4058          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4059          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4060
4061       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4062         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4063
4064       o = output_section_statement->bfd_section;
4065       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4066         o->alignment_power = i->alignment_power;
4067
4068       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4069
4070       if (alignment_needed != 0)
4071         {
4072           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4073           dot += alignment_needed;
4074         }
4075
4076       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4077
4078       i->output_offset = dot - o->vma;
4079
4080       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4081       dot += TO_ADDR (i->size);
4082       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4083     }
4084   else
4085     {
4086       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
4087     }
4088
4089   return dot;
4090 }
4091
4092 static int
4093 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4094 {
4095   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4096   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4097
4098   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4099       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4100     return -1;
4101   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4102            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4103     return 1;
4104
4105   return 0;
4106 }
4107
4108 #define IGNORE_SECTION(s) \
4109   ((s->flags & SEC_NEVER_LOAD) != 0                             \
4110    || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0                               \
4111    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0                       \
4112         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4113
4114 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4115    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4116    section addresses of the two sections.  */
4117
4118 static void
4119 lang_check_section_addresses (void)
4120 {
4121   asection *s, *os;
4122   asection **sections, **spp;
4123   unsigned int count;
4124   bfd_vma s_start;
4125   bfd_vma s_end;
4126   bfd_vma os_start;
4127   bfd_vma os_end;
4128   bfd_size_type amt;
4129
4130   if (bfd_count_sections (output_bfd) <= 1)
4131     return;
4132
4133   amt = bfd_count_sections (output_bfd) * sizeof (asection *);
4134   sections = xmalloc (amt);
4135
4136   /* Scan all sections in the output list.  */
4137   count = 0;
4138   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4139     {
4140       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4141       if (IGNORE_SECTION (s) || s->size == 0)
4142         continue;
4143
4144       sections[count] = s;
4145       count++;
4146     }
4147
4148   if (count <= 1)
4149     return;
4150
4151   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4152          sort_sections_by_lma);
4153
4154   spp = sections;
4155   s = *spp++;
4156   s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4157   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4158   for (count--; count; count--)
4159     {
4160       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4161          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4162          but they must have distinct LMAs.  */
4163       os = s;
4164       os_start = s_start;
4165       os_end = s_end;
4166       s = *spp++;
4167       s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4168       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4169
4170       /* Look for an overlap.  */
4171       if (s_end >= os_start && s_start <= os_end)
4172         einfo (_("%X%P: section %s [%V -> %V] overlaps section %s [%V -> %V]\n"),
4173                s->name, s_start, s_end, os->name, os_start, os_end);
4174     }
4175
4176   free (sections);
4177 }
4178
4179 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4180    current address to be at the exact end of the region when the address is
4181    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4182    calculation wraps around.  */
4183
4184 static void
4185 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4186                  lang_memory_region_type *region,
4187                  etree_type *tree,
4188                  bfd_vma base)
4189 {
4190   if ((region->current < region->origin
4191        || (region->current - region->origin > region->length))
4192       && ((region->current != region->origin + region->length)
4193           || base == 0))
4194     {
4195       if (tree != NULL)
4196         {
4197           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section %s"
4198                    " is not within region %s\n"),
4199                  region->current,
4200                  os->bfd_section->owner,
4201                  os->bfd_section->name,
4202                  region->name);
4203         }
4204       else
4205         {
4206           einfo (_("%X%P: region %s is full (%B section %s)\n"),
4207                  region->name,
4208                  os->bfd_section->owner,
4209                  os->bfd_section->name);
4210         }
4211       /* Reset the region pointer.  */
4212       region->current = region->origin;
4213     }
4214 }
4215
4216 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4217
4218 static bfd_vma
4219 lang_size_sections_1
4220   (lang_statement_union_type *s,
4221    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4222    lang_statement_union_type **prev,
4223    fill_type *fill,
4224    bfd_vma dot,
4225    bfd_boolean *relax,
4226    bfd_boolean check_regions)
4227 {
4228   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4229   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4230     {
4231       switch (s->header.type)
4232         {
4233         case lang_output_section_statement_enum:
4234           {
4235             bfd_vma newdot, after;
4236             lang_output_section_statement_type *os;
4237             lang_memory_region_type *r;
4238
4239             os = &s->output_section_statement;
4240             if (os->addr_tree != NULL)
4241               {
4242                 os->processed_vma = FALSE;
4243                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4244
4245                 if (!expld.result.valid_p
4246                     && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4247                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4248                            " address expression for section %s\n"),
4249                          os->name);
4250
4251                 dot = expld.result.value + expld.result.section->vma;
4252               }
4253
4254             if (os->bfd_section == NULL)
4255               /* This section was removed or never actually created.  */
4256               break;
4257
4258             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4259                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4260                specific; it would be cleaner if there were some other way
4261                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4262             if ((bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_ecoff_flavour
4263                  || bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_coff_flavour)
4264                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4265               {
4266                 asection *input;
4267
4268                 if (os->children.head == NULL
4269                     || os->children.head->header.next != NULL
4270                     || (os->children.head->header.type
4271                         != lang_input_section_enum))
4272                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4273                            " section %s\n"), os->name);
4274
4275                 input = os->children.head->input_section.section;
4276                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4277                                      os->bfd_section,
4278                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4279                 os->bfd_section->size = input->size;
4280                 break;
4281               }
4282
4283             newdot = dot;
4284             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4285               {
4286                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4287                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4288               }
4289             else
4290               {
4291                 int align;
4292
4293                 if (os->addr_tree == NULL)
4294                   {
4295                     /* No address specified for this section, get one
4296                        from the region specification.  */
4297                     if (os->region == NULL
4298                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4299                             && os->region->name[0] == '*'
4300                             && strcmp (os->region->name,
4301                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4302                       {
4303                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4304                       }
4305
4306                     /* If a loadable section is using the default memory
4307                        region, and some non default memory regions were
4308                        defined, issue an error message.  */
4309                     if (!os->ignored
4310                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4311                         && ! link_info.relocatable
4312                         && check_regions
4313                         && strcmp (os->region->name,
4314                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4315                         && lang_memory_region_list != NULL
4316                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name,
4317                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4318                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4319                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4320                       {
4321                         /* By default this is an error rather than just a
4322                            warning because if we allocate the section to the
4323                            default memory region we can end up creating an
4324                            excessively large binary, or even seg faulting when
4325                            attempting to perform a negative seek.  See
4326                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4327                            for an example of this.  This behaviour can be
4328                            overridden by the using the --no-check-sections
4329                            switch.  */
4330                         if (command_line.check_section_addresses)
4331                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4332                                    " for loadable section `%s'\n"),
4333                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4334                                                        os->bfd_section));
4335                         else
4336                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4337                                    " for loadable section `%s'\n"),
4338                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4339                                                        os->bfd_section));
4340                       }
4341
4342                     newdot = os->region->current;
4343                     align = os->bfd_section->alignment_power;
4344                   }
4345                 else
4346                   align = os->section_alignment;
4347
4348                 /* Align to what the section needs.  */
4349                 if (align > 0)
4350                   {
4351                     bfd_vma savedot = newdot;
4352                     newdot = align_power (newdot, align);
4353
4354                     if (newdot != savedot
4355                         && (config.warn_section_align
4356                             || os->addr_tree != NULL)
4357                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4358                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4359                                " %s by %lu bytes\n"),
4360                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4361                   }
4362
4363                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4364
4365                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4366               }
4367
4368             lang_size_sections_1 (os->children.head, os, &os->children.head,
4369                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4370
4371             os->processed_vma = TRUE;
4372
4373             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4374               /* Except for some special linker created sections,
4375                  no output section should change from zero size
4376                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
4377                  size on an ignored section indicates that some
4378                  input section was not sized early enough.  */
4379               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4380             else
4381               {
4382                 dot = os->bfd_section->vma;
4383
4384                 /* Put the section within the requested block size, or
4385                    align at the block boundary.  */
4386                 after = ((dot
4387                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4388                           + os->block_value - 1)
4389                          & - (bfd_vma) os->block_value);
4390
4391                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4392               }
4393
4394             /* Set section lma.  */
4395             r = os->region;
4396             if (r == NULL)
4397               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
4398
4399             if (os->load_base)
4400               {
4401                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
4402                 os->bfd_section->lma = lma;
4403               }
4404             else if (os->region != NULL
4405                      && os->lma_region != NULL
4406                      && os->lma_region != os->region)
4407               {
4408                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
4409
4410                 if (os->section_alignment != -1)
4411                   lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4412                 os->bfd_section->lma = lma;
4413               }
4414             else if (r->last_os != NULL
4415                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4416               {
4417                 bfd_vma lma;
4418                 asection *last;
4419
4420                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
4421
4422                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
4423                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
4424                    os->load_base set) because backwards moves can
4425                    create overlapping LMAs.  */
4426                 if (dot < last->vma
4427                     && os->bfd_section->size != 0
4428                     && dot + os->bfd_section->size <= last->vma)
4429                   {
4430                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
4431                        vma.  This is the old default lma, which might
4432                        just happen to work when the backwards move is
4433                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
4434                        so people can fix their linker scripts.  */
4435
4436                     if (last->vma != last->lma)
4437                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"),
4438                              os->name);
4439                   }
4440                 else
4441                   {
4442                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
4443                        at the end of the previous section.  */
4444                     if (os->sectype == overlay_section)
4445                       lma = last->lma + last->size;
4446
4447                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
4448                        as the previous section.  */
4449                     else
4450                       lma = dot + last->lma - last->vma;
4451
4452                     if (os->section_alignment != -1)
4453                       lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4454                     os->bfd_section->lma = lma;
4455                   }
4456               }
4457             os->processed_lma = TRUE;
4458
4459             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4460               break;
4461
4462             /* Keep track of normal sections using the default
4463                lma region.  We use this to set the lma for
4464                following sections.  Overlays or other linker
4465                script assignment to lma might mean that the
4466                default lma == vma is incorrect.
4467                To avoid warnings about dot moving backwards when using
4468                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
4469                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
4470             if (((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4471                  || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
4472                 && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
4473                 && (os->bfd_section->size != 0
4474                     || (r->last_os == NULL
4475                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
4476                     || (r->last_os != NULL
4477                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
4478                                    .bfd_section->vma)))
4479                 && os->lma_region == NULL
4480                 && !link_info.relocatable)
4481               r->last_os = s;
4482
4483             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4484             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4485                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4486                 || link_info.relocatable)
4487               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4488
4489             if (os->update_dot_tree != 0)
4490               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4491
4492             /* Update dot in the region ?
4493                We only do this if the section is going to be allocated,
4494                since unallocated sections do not contribute to the region's
4495                overall size in memory.
4496
4497                If the SEC_NEVER_LOAD bit is not set, it will affect the
4498                addresses of sections after it. We have to update
4499                dot.  */
4500             if (os->region != NULL
4501                 && ((os->bfd_section->flags & SEC_NEVER_LOAD) == 0
4502                     || (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))))
4503               {
4504                 os->region->current = dot;
4505
4506                 if (check_regions)
4507                   /* Make sure the new address is within the region.  */
4508                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
4509                                    os->bfd_section->vma);
4510
4511                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region)
4512                   {
4513                     os->lma_region->current
4514                       = os->bfd_section->lma + TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4515
4516                     if (check_regions)
4517                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
4518                                        os->bfd_section->lma);
4519                   }
4520               }
4521           }
4522           break;
4523
4524         case lang_constructors_statement_enum:
4525           dot = lang_size_sections_1 (constructor_list.head,
4526                                       output_section_statement,
4527                                       &s->wild_statement.children.head,
4528                                       fill, dot, relax, check_regions);
4529           break;
4530
4531         case lang_data_statement_enum:
4532           {
4533             unsigned int size = 0;
4534
4535             s->data_statement.output_offset =
4536               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4537             s->data_statement.output_section =
4538               output_section_statement->bfd_section;
4539
4540             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
4541                need to mark them as needed.  */
4542             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4543
4544             switch (s->data_statement.type)
4545               {
4546               default:
4547                 abort ();
4548               case QUAD:
4549               case SQUAD:
4550                 size = QUAD_SIZE;
4551                 break;
4552               case LONG:
4553                 size = LONG_SIZE;
4554                 break;
4555               case SHORT:
4556                 size = SHORT_SIZE;
4557                 break;
4558               case BYTE:
4559                 size = BYTE_SIZE;
4560                 break;
4561               }
4562             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4563               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4564             dot += TO_ADDR (size);
4565             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4566           }
4567           break;
4568
4569         case lang_reloc_statement_enum:
4570           {
4571             int size;
4572
4573             s->reloc_statement.output_offset =
4574               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4575             s->reloc_statement.output_section =
4576               output_section_statement->bfd_section;
4577             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
4578             dot += TO_ADDR (size);
4579             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4580           }
4581           break;
4582
4583         case lang_wild_statement_enum:
4584           dot = lang_size_sections_1 (s->wild_statement.children.head,
4585                                       output_section_statement,
4586                                       &s->wild_statement.children.head,
4587                                       fill, dot, relax, check_regions);
4588           break;
4589
4590         case lang_object_symbols_statement_enum:
4591           link_info.create_object_symbols_section =
4592             output_section_statement->bfd_section;
4593           break;
4594
4595         case lang_output_statement_enum:
4596         case lang_target_statement_enum:
4597           break;
4598
4599         case lang_input_section_enum:
4600           {
4601             asection *i;
4602
4603             i = (*prev)->input_section.section;
4604             if (relax)
4605               {
4606                 bfd_boolean again;
4607
4608                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
4609                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
4610                 if (again)
4611                   *relax = TRUE;
4612               }
4613             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
4614                                       output_section_statement->fill, dot);
4615           }
4616           break;
4617
4618         case lang_input_statement_enum:
4619           break;
4620
4621         case lang_fill_statement_enum:
4622           s->fill_statement.output_section =
4623             output_section_statement->bfd_section;
4624
4625           fill = s->fill_statement.fill;
4626           break;
4627
4628         case lang_assignment_statement_enum:
4629           {
4630             bfd_vma newdot = dot;
4631             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
4632
4633             exp_fold_tree (tree,
4634                            output_section_statement->bfd_section,
4635                            &newdot);
4636
4637             /* This symbol is relative to this section.  */
4638             if ((tree->type.node_class == etree_provided
4639                  || tree->type.node_class == etree_assign)
4640                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
4641                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
4642               output_section_statement->section_relative_symbol = 1;
4643
4644             if (!output_section_statement->ignored)
4645               {
4646                 if (output_section_statement == abs_output_section)
4647                   {
4648                     /* If we don't have an output section, then just adjust
4649                        the default memory address.  */
4650                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
4651                                                FALSE)->current = newdot;
4652                   }
4653                 else if (newdot != dot)
4654                   {
4655                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
4656                        put the pad before when relaxing, in case the
4657                        assignment references dot.  */
4658                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
4659                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
4660
4661                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
4662                     s = s->header.next;
4663
4664                     /* If dot is advanced, this implies that the section
4665                        should have space allocated to it, unless the
4666                        user has explicitly stated that the section
4667                        should never be loaded.  */
4668                     if (!(output_section_statement->flags
4669                           & (SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC)))
4670                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
4671                   }
4672                 dot = newdot;
4673               }
4674           }
4675           break;
4676
4677         case lang_padding_statement_enum:
4678           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
4679              we won't have any padding statements.  If this is the
4680              second or later passes when relaxing, we should allow
4681              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
4682              will be added back in.  */
4683           s->padding_statement.size = 0;
4684
4685           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
4686              the section and this pad isn't needed, it's possible to
4687              have output_offset larger than the final size of the
4688              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
4689              a pad size of zero.  */
4690           s->padding_statement.output_offset
4691             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4692           break;
4693
4694         case lang_group_statement_enum:
4695           dot = lang_size_sections_1 (s->group_statement.children.head,
4696                                       output_section_statement,
4697                                       &s->group_statement.children.head,
4698                                       fill, dot, relax, check_regions);
4699           break;
4700
4701         default:
4702           FAIL ();
4703           break;
4704
4705           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
4706         case lang_address_statement_enum:
4707           break;
4708         }
4709       prev = &s->header.next;
4710     }
4711   return dot;
4712 }
4713
4714 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
4715    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
4716    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
4717    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
4718
4719 bfd_boolean
4720 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info * info ATTRIBUTE_UNUSED,
4721                                     bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
4722                                     asection * current_section,
4723                                     asection * previous_section,
4724                                     bfd_boolean new_segment)
4725 {
4726   lang_output_section_statement_type * cur;
4727   lang_output_section_statement_type * prev;
4728
4729   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
4730      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
4731   if (new_segment)
4732     return TRUE;
4733
4734   /* Paranoia checks.  */
4735   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
4736     return new_segment;
4737
4738   /* Find the memory regions associated with the two sections.
4739      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
4740      of output sections looking for a matching section pointer because if
4741      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
4742   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
4743   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
4744
4745   /* More paranoia.  */
4746   if (cur == NULL || prev == NULL)
4747     return new_segment;
4748
4749   /* If the regions are different then force the sections to live in
4750      different segments.  See the email thread starting at the following
4751      URL for the reasons why this is necessary:
4752      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
4753   return cur->region != prev->region;
4754 }
4755
4756 void
4757 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4758 {
4759   lang_statement_iteration++;
4760   lang_size_sections_1 (statement_list.head, abs_output_section,
4761                         &statement_list.head, 0, 0, relax, check_regions);
4762 }
4763
4764 void
4765 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4766 {
4767   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
4768   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
4769
4770   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4771   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
4772       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
4773     {
4774       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
4775          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
4776       bfd_vma old_min_base, relro_end, maxpage;
4777
4778       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
4779       old_min_base = expld.dataseg.min_base;
4780       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
4781       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
4782                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
4783       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
4784       relro_end = (expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
4785                   & ~(expld.dataseg.pagesize - 1);
4786       if (old_min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
4787         {
4788           expld.dataseg.base -= maxpage;
4789           relro_end -= maxpage;
4790         }
4791       lang_reset_memory_regions ();
4792       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4793       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
4794         {
4795           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
4796              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
4797              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try some other base.  */
4798           asection *sec;
4799           unsigned int max_alignment_power = 0;
4800
4801           /* Find maximum alignment power of sections between
4802              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
4803           for (sec = output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
4804             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
4805                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
4806                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
4807               max_alignment_power = sec->alignment_power;
4808
4809           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
4810             {
4811               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power)
4812                   < old_min_base)
4813                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
4814               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
4815               lang_reset_memory_regions ();
4816               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4817             }
4818         }
4819       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
4820       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
4821     }
4822   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
4823     {
4824       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
4825          a page could be saved in the data segment.  */
4826       bfd_vma first, last;
4827
4828       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4829       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4830       if (first && last
4831           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
4832               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
4833           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
4834         {
4835           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
4836           lang_reset_memory_regions ();
4837           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4838         }
4839     }
4840
4841   expld.phase = lang_final_phase_enum;
4842 }
4843
4844 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
4845
4846 static bfd_vma
4847 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
4848                        lang_output_section_statement_type *current_os,
4849                        fill_type *fill,
4850                        bfd_vma dot)
4851 {
4852   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4853     {
4854       switch (s->header.type)
4855         {
4856         case lang_constructors_statement_enum:
4857           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
4858                                        current_os, fill, dot);
4859           break;
4860
4861         case lang_output_section_statement_enum:
4862           {
4863             lang_output_section_statement_type *os;
4864
4865             os = &(s->output_section_statement);
4866             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
4867               {
4868                 dot = os->bfd_section->vma;
4869
4870                 lang_do_assignments_1 (os->children.head, os, os->fill, dot);
4871
4872                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4873                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4874                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4875                     || link_info.relocatable)
4876                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4877               }
4878           }
4879           break;
4880
4881         case lang_wild_statement_enum:
4882
4883           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
4884                                        current_os, fill, dot);
4885           break;
4886
4887         case lang_object_symbols_statement_enum:
4888         case lang_output_statement_enum:
4889         case lang_target_statement_enum:
4890           break;
4891
4892         case lang_data_statement_enum:
4893           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4894           if (expld.result.valid_p)
4895             s->data_statement.value = (expld.result.value
4896                                        + expld.result.section->vma);
4897           else
4898             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
4899           {
4900             unsigned int size;
4901             switch (s->data_statement.type)
4902               {
4903               default:
4904                 abort ();
4905               case QUAD:
4906               case SQUAD:
4907                 size = QUAD_SIZE;
4908                 break;
4909               case LONG:
4910                 size = LONG_SIZE;
4911                 break;
4912               case SHORT:
4913                 size = SHORT_SIZE;
4914                 break;
4915               case BYTE:
4916                 size = BYTE_SIZE;
4917                 break;
4918               }
4919             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4920               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4921             dot += TO_ADDR (size);
4922           }
4923           break;
4924
4925         case lang_reloc_statement_enum:
4926           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
4927                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
4928           if (expld.result.valid_p)
4929             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
4930           else
4931             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
4932           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
4933           break;
4934
4935         case lang_input_section_enum:
4936           {
4937             asection *in = s->input_section.section;
4938
4939             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4940               dot += TO_ADDR (in->size);
4941           }
4942           break;
4943
4944         case lang_input_statement_enum:
4945           break;
4946
4947         case lang_fill_statement_enum:
4948           fill = s->fill_statement.fill;
4949           break;
4950
4951         case lang_assignment_statement_enum:
4952           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
4953                          current_os->bfd_section,
4954                          &dot);
4955           break;
4956
4957         case lang_padding_statement_enum:
4958           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
4959           break;
4960
4961         case lang_group_statement_enum:
4962           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
4963                                        current_os, fill, dot);
4964           break;
4965
4966         default:
4967           FAIL ();
4968           break;
4969
4970         case lang_address_statement_enum:
4971           break;
4972         }
4973     }
4974   return dot;
4975 }
4976
4977 void
4978 lang_do_assignments (void)
4979 {
4980   lang_statement_iteration++;
4981   lang_do_assignments_1 (statement_list.head, abs_output_section, NULL, 0);
4982 }
4983
4984 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
4985    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
4986    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
4987    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
4988    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
4989    such symbols, and set them to the correct value.  */
4990
4991 static void
4992 lang_set_startof (void)
4993 {
4994   asection *s;
4995
4996   if (link_info.relocatable)
4997     return;
4998
4999   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5000     {
5001       const char *secname;
5002       char *buf;
5003       struct bfd_link_hash_entry *h;
5004
5005       secname = bfd_get_section_name (output_bfd, s);
5006       buf = xmalloc (10 + strlen (secname));
5007
5008       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
5009       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5010       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5011         {
5012           h->type = bfd_link_hash_defined;
5013           h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, s);
5014           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5015         }
5016
5017       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
5018       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5019       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5020         {
5021           h->type = bfd_link_hash_defined;
5022           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
5023           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5024         }
5025
5026       free (buf);
5027     }
5028 }
5029
5030 static void
5031 lang_end (void)
5032 {
5033   struct bfd_link_hash_entry *h;
5034   bfd_boolean warn;
5035
5036   if (link_info.relocatable || link_info.shared)
5037     warn = FALSE;
5038   else
5039     warn = TRUE;
5040
5041   if (entry_symbol.name == NULL)
5042     {
5043       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
5044          don't warn if we don't find it.  */
5045       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
5046       warn = FALSE;
5047     }
5048
5049   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5050                             FALSE, FALSE, TRUE);
5051   if (h != NULL
5052       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5053           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5054       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5055     {
5056       bfd_vma val;
5057
5058       val = (h->u.def.value
5059              + bfd_get_section_vma (output_bfd,
5060                                     h->u.def.section->output_section)
5061              + h->u.def.section->output_offset);
5062       if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
5063         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5064     }
5065   else
5066     {
5067       bfd_vma val;
5068       const char *send;
5069
5070       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5071          number.  */
5072       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5073       if (*send == '\0')
5074         {
5075           if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
5076             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5077         }
5078       else
5079         {
5080           asection *ts;
5081
5082           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5083              the first address in the text section.  */
5084           ts = bfd_get_section_by_name (output_bfd, entry_section);
5085           if (ts != NULL)
5086             {
5087               if (warn)
5088                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5089                          " defaulting to %V\n"),
5090                        entry_symbol.name,
5091                        bfd_get_section_vma (output_bfd, ts));
5092               if (! bfd_set_start_address (output_bfd,
5093                                            bfd_get_section_vma (output_bfd,
5094                                                                 ts)))
5095                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5096             }
5097           else
5098             {
5099               if (warn)
5100                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5101                          " not setting start address\n"),
5102                        entry_symbol.name);
5103             }
5104         }
5105     }
5106
5107   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
5108      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
5109 }
5110
5111 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
5112    BFD.  */
5113
5114 static void
5115 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
5116 {
5117   /* Don't do anything.  */
5118 }
5119
5120 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
5121    with the output file.  Also call the backend to let it do any
5122    other checking that is needed.  */
5123
5124 static void
5125 lang_check (void)
5126 {
5127   lang_statement_union_type *file;
5128   bfd *input_bfd;
5129   const bfd_arch_info_type *compatible;
5130
5131   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
5132     {
5133       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
5134       compatible
5135         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, output_bfd,
5136                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
5137
5138       /* In general it is not possible to perform a relocatable
5139          link between differing object formats when the input
5140          file has relocations, because the relocations in the
5141          input format may not have equivalent representations in
5142          the output format (and besides BFD does not translate
5143          relocs for other link purposes than a final link).  */
5144       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
5145           && (compatible == NULL
5146               || bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_get_flavour (output_bfd))
5147           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
5148         {
5149           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
5150                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
5151                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
5152                  bfd_get_target (output_bfd), output_bfd);
5153           /* einfo with %F exits.  */
5154         }
5155
5156       if (compatible == NULL)
5157         {
5158           if (command_line.warn_mismatch)
5159             einfo (_("%P: warning: %s architecture of input file `%B'"
5160                      " is incompatible with %s output\n"),
5161                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
5162                    bfd_printable_name (output_bfd));
5163         }
5164       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
5165         {
5166           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
5167              private data of the output bfd.  */
5168
5169           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
5170
5171           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
5172              files, temporarily set the BFD error handler to a
5173              function which will do nothing.  We still want to call
5174              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
5175              information which is needed in the output file.  */
5176           if (! command_line.warn_mismatch)
5177             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
5178           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, output_bfd))
5179             {
5180               if (command_line.warn_mismatch)
5181                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
5182                          " of file %B\n"), input_bfd);
5183             }
5184           if (! command_line.warn_mismatch)
5185             bfd_set_error_handler (pfn);
5186         }
5187     }
5188 }
5189
5190 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
5191    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
5192    to roughly sort the entries by size.  */
5193
5194 static void
5195 lang_common (void)
5196 {
5197   if (command_line.inhibit_common_definition)
5198     return;
5199   if (link_info.relocatable
5200       && ! command_line.force_common_definition)
5201     return;
5202
5203   if (! config.sort_common)
5204     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
5205   else
5206     {
5207       int power;
5208
5209       for (power = 4; power >= 0; power--)
5210         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5211     }
5212 }
5213
5214 /* Place one common symbol in the correct section.  */
5215
5216 static bfd_boolean
5217 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
5218 {
5219   unsigned int power_of_two;
5220   bfd_vma size;
5221   asection *section;
5222
5223   if (h->type != bfd_link_hash_common)
5224     return TRUE;
5225
5226   size = h->u.c.size;
5227   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
5228
5229   if (config.sort_common
5230       && power_of_two < (unsigned int) *(int *) info)
5231     return TRUE;
5232
5233   section = h->u.c.p->section;
5234
5235   /* Increase the size of the section to align the common sym.  */
5236   section->size += ((bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift)) - 1;
5237   section->size &= (- (bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift));
5238
5239   /* Adjust the alignment if necessary.  */
5240   if (power_of_two > section->alignment_power)
5241     section->alignment_power = power_of_two;
5242
5243   /* Change the symbol from common to defined.  */
5244   h->type = bfd_link_hash_defined;
5245   h->u.def.section = section;
5246   h->u.def.value = section->size;
5247
5248   /* Increase the size of the section.  */
5249   section->size += size;
5250
5251   /* Make sure the section is allocated in memory, and make sure that
5252      it is no longer a common section.  */
5253   section->flags |= SEC_ALLOC;
5254   section->flags &= ~SEC_IS_COMMON;
5255
5256   if (config.map_file != NULL)
5257     {
5258       static bfd_boolean header_printed;
5259       int len;
5260       char *name;
5261       char buf[50];
5262
5263       if (! header_printed)
5264         {
5265           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
5266           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
5267           header_printed = TRUE;
5268         }
5269
5270       name = bfd_demangle (output_bfd, h->root.string,
5271                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
5272       minfo ("%s", name);
5273       len = strlen (name);
5274       free (name);
5275
5276       if (len >= 19)
5277         {
5278           print_nl ();
5279           len = 0;
5280         }
5281       while (len < 20)
5282         {
5283           print_space ();
5284           ++len;
5285         }
5286
5287       minfo ("0x");
5288       if (size <= 0xffffffff)
5289         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
5290       else
5291         sprintf_vma (buf, size);
5292       minfo ("%s", buf);
5293       len = strlen (buf);
5294
5295       while (len < 16)
5296         {
5297           print_space ();
5298           ++len;
5299         }
5300
5301       minfo ("%B\n", section->owner);
5302     }
5303
5304   return TRUE;
5305 }
5306
5307 /* Run through the input files and ensure that every input section has
5308    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
5309    an input request and place it into the statement tree.  */
5310
5311 static void
5312 lang_place_orphans (void)
5313 {
5314   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
5315     {
5316       asection *s;
5317
5318       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5319         {
5320           if (s->output_section == NULL)
5321             {
5322               /* This section of the file is not attached, root
5323                  around for a sensible place for it to go.  */
5324
5325               if (file->just_syms_flag)
5326                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
5327               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
5328                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
5329               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
5330                 {
5331                   /* This is a lonely common section which must have
5332                      come from an archive.  We attach to the section
5333                      with the wildcard.  */
5334                   if (! link_info.relocatable
5335                       || command_line.force_common_definition)
5336                     {
5337                       if (default_common_section == NULL)
5338                         {
5339                           default_common_section =
5340                             lang_output_section_statement_lookup (".bss");
5341
5342                         }
5343                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
5344                                         default_common_section);
5345                     }
5346                 }
5347               else if (ldemul_place_orphan (s))
5348                 ;
5349               else
5350                 {
5351                   lang_output_section_statement_type *os;
5352
5353                   os = lang_output_section_statement_lookup (s->name);
5354                   lang_add_section (&os->children, s, os);
5355                 }
5356             }
5357         }
5358     }
5359 }
5360
5361 void
5362 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
5363 {
5364   flagword *ptr_flags;
5365
5366   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
5367   while (*flags)
5368     {
5369       switch (*flags)
5370         {
5371         case 'A': case 'a':
5372           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
5373           break;
5374
5375         case 'R': case 'r':
5376           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
5377           break;
5378
5379         case 'W': case 'w':
5380           *ptr_flags |= SEC_DATA;
5381           break;
5382
5383         case 'X': case 'x':
5384           *ptr_flags |= SEC_CODE;
5385           break;
5386
5387         case 'L': case 'l':
5388         case 'I': case 'i':
5389           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
5390           break;
5391
5392         default:
5393           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
5394           break;
5395         }
5396       flags++;
5397     }
5398 }
5399
5400 /* Call a function on each input file.  This function will be called
5401    on an archive, but not on the elements.  */
5402
5403 void
5404 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5405 {
5406   lang_input_statement_type *f;
5407
5408   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
5409        f != NULL;
5410        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
5411     func (f);
5412 }
5413
5414 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
5415    the elements of an archive which are included in the link, but will
5416    not be called on the archive file itself.  */
5417
5418 void
5419 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5420 {
5421   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5422     {
5423       func (f);
5424     }
5425 }
5426
5427 void
5428 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
5429 {
5430   bfd **pp;
5431
5432   lang_statement_append (&file_chain,
5433                          (lang_statement_union_type *) entry,
5434                          &entry->next);
5435
5436   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
5437      a link.  */
5438   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
5439   ASSERT (entry->the_bfd != output_bfd);
5440   for (pp = &link_info.input_bfds; *pp != NULL; pp = &(*pp)->link_next)
5441     ;
5442   *pp = entry->the_bfd;
5443   entry->the_bfd->usrdata = entry;
5444   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
5445
5446   /* Look through the sections and check for any which should not be
5447      included in the link.  We need to do this now, so that we can
5448      notice when the backend linker tries to report multiple
5449      definition errors for symbols which are in sections we aren't
5450      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
5451      symbols which are defined in sections which are going to be
5452      discarded.  This would require modifying the backend linker for
5453      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
5454      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
5455
5456   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
5457 }
5458
5459 void
5460 lang_add_output (const char *name, int from_script)
5461 {
5462   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
5463   if (!had_output_filename || !from_script)
5464     {
5465       output_filename = name;
5466       had_output_filename = TRUE;
5467     }
5468 }
5469
5470 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5471
5472 static int
5473 topower (int x)
5474 {
5475   unsigned int i = 1;
5476   int l;
5477
5478   if (x < 0)
5479     return -1;
5480
5481   for (l = 0; l < 32; l++)
5482     {
5483       if (i >= (unsigned int) x)
5484         return l;
5485       i <<= 1;
5486     }
5487
5488   return 0;
5489 }
5490
5491 lang_output_section_statement_type *
5492 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
5493                                      etree_type *address_exp,
5494                                      enum section_type sectype,
5495                                      etree_type *align,
5496                                      etree_type *subalign,
5497                                      etree_type *ebase,
5498                                      int constraint)
5499 {
5500   lang_output_section_statement_type *os;
5501
5502    os = lang_output_section_statement_lookup_1 (output_section_statement_name,
5503                                                 constraint);
5504    current_section = os;
5505
5506   /* Make next things chain into subchain of this.  */
5507
5508   if (os->addr_tree == NULL)
5509     {
5510       os->addr_tree = address_exp;
5511     }
5512   os->sectype = sectype;
5513   if (sectype != noload_section)
5514     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
5515   else
5516     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
5517   os->block_value = 1;
5518   stat_ptr = &os->children;
5519
5520   os->subsection_alignment =
5521     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
5522   os->section_alignment =
5523     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
5524
5525   os->load_base = ebase;
5526   return os;
5527 }
5528
5529 void
5530 lang_final (void)
5531 {
5532   lang_output_statement_type *new;
5533
5534   new = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
5535   new->name = output_filename;
5536 }
5537
5538 /* Reset the current counters in the regions.  */
5539
5540 void
5541 lang_reset_memory_regions (void)
5542 {
5543   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
5544   asection *o;
5545   lang_output_section_statement_type *os;
5546
5547   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
5548     {
5549       p->current = p->origin;
5550       p->last_os = NULL;
5551     }
5552
5553   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
5554        os != NULL;
5555        os = os->next)
5556     {
5557       os->processed_vma = FALSE;
5558       os->processed_lma = FALSE;
5559     }
5560
5561   for (o = output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5562     {
5563       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
5564       o->rawsize = o->size;
5565       o->size = 0;
5566     }
5567 }
5568
5569 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
5570
5571 static void
5572 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
5573                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
5574                      asection *section,
5575                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
5576                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
5577 {
5578   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
5579      should be as well.  */
5580   if (ptr->keep_sections)
5581     section->flags |= SEC_KEEP;
5582 }
5583
5584 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
5585
5586 static void
5587 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
5588 {
5589   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5590     {
5591       switch (s->header.type)
5592         {
5593         case lang_wild_statement_enum:
5594           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
5595           break;
5596         case lang_constructors_statement_enum:
5597           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
5598           break;
5599         case lang_output_section_statement_enum:
5600           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
5601           break;
5602         case lang_group_statement_enum:
5603           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
5604           break;
5605         default:
5606           break;
5607         }
5608     }
5609 }
5610
5611 static void
5612 lang_gc_sections (void)
5613 {
5614   struct bfd_link_hash_entry *h;
5615   ldlang_undef_chain_list_type *ulist;
5616
5617   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
5618
5619   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
5620
5621   /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
5622      and the section containing the entry symbol.  */
5623
5624   for (ulist = link_info.gc_sym_list; ulist; ulist = ulist->next)
5625     {
5626       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ulist->name,
5627                                 FALSE, FALSE, FALSE);
5628
5629       if (h != NULL
5630           && (h->type == bfd_link_hash_defined
5631               || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5632           && ! bfd_is_abs_section (h->u.def.section))
5633         {
5634           h->u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
5635         }
5636     }
5637
5638   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
5639      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
5640      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
5641   if (link_info.relocatable)
5642     {
5643       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5644         {
5645           asection *sec;
5646           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5647             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
5648               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
5649         }
5650     }
5651
5652   if (link_info.gc_sections)
5653     bfd_gc_sections (output_bfd, &link_info);
5654 }
5655
5656 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
5657
5658 static void
5659 relax_sections (void)
5660 {
5661   /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
5662   bfd_boolean relax_again;
5663
5664   link_info.relax_trip = -1;
5665   do
5666     {
5667       relax_again = FALSE;
5668       link_info.relax_trip++;
5669
5670       /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
5671          you need to change this code, you probably need to change
5672          pe-dll.c also.  DJ  */
5673
5674       /* Do all the assignments with our current guesses as to
5675          section sizes.  */
5676       lang_do_assignments ();
5677
5678       /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
5679          size.  */
5680       lang_reset_memory_regions ();
5681
5682       /* Perform another relax pass - this time we know where the
5683          globals are, so can make a better guess.  */
5684       lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
5685     }
5686   while (relax_again);
5687 }
5688
5689 void
5690 lang_process (void)
5691 {
5692   /* Finalize dynamic list.  */
5693   if (link_info.dynamic_list)
5694     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
5695
5696   current_target = default_target;
5697
5698   /* Open the output file.  */
5699   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
5700   init_opb ();
5701
5702   ldemul_create_output_section_statements ();
5703
5704   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
5705   lang_place_undefineds ();
5706
5707   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
5708     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
5709
5710   /* Create a bfd for each input file.  */
5711   current_target = default_target;
5712   open_input_bfds (statement_list.head, FALSE);
5713
5714   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
5715   if (entry_symbol.name == NULL)
5716     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
5717
5718   ldemul_after_open ();
5719
5720   bfd_section_already_linked_table_free ();
5721
5722   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
5723      after all the input files have been opened, but before we do any
5724      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
5725      does on the output file will be known during the rest of the
5726      link.  */
5727   lang_check ();
5728
5729   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
5730   if (command_line.version_exports_section)
5731     lang_do_version_exports_section ();
5732
5733   /* Build all sets based on the information gathered from the input
5734      files.  */
5735   ldctor_build_sets ();
5736
5737   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
5738   lang_gc_sections ();
5739
5740   /* Size up the common data.  */
5741   lang_common ();
5742
5743   /* Update wild statements.  */
5744   update_wild_statements (statement_list.head);
5745
5746   /* Run through the contours of the script and attach input sections
5747      to the correct output sections.  */
5748   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
5749
5750   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
5751   lang_place_orphans ();
5752
5753   if (! link_info.relocatable)
5754     {
5755       asection *found;
5756
5757       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
5758          sections, so that GCed sections are not merged, but before
5759          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
5760          is hard then.  */
5761       bfd_merge_sections (output_bfd, &link_info);
5762
5763       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
5764       found = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".text");
5765
5766       if (found != NULL)
5767         {
5768           if (config.text_read_only)
5769             found->flags |= SEC_READONLY;
5770           else
5771             found->flags &= ~SEC_READONLY;
5772         }
5773     }
5774
5775   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
5776      and other back-ends size dynamic sections.  */
5777   ldemul_before_allocation ();
5778
5779   /* We must record the program headers before we try to fix the
5780      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
5781   lang_record_phdrs ();
5782
5783   /* Size up the sections.  */
5784   lang_size_sections (NULL, !command_line.relax);
5785
5786   /* Now run around and relax if we can.  */
5787   if (command_line.relax)
5788     {
5789       /* We may need more than one relaxation pass.  */
5790       int i = link_info.relax_pass;
5791
5792       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
5793       link_info.relax_pass = 0;
5794
5795       while (i--)
5796         {
5797           relax_sections ();
5798           link_info.relax_pass++;
5799         }
5800
5801       /* Final extra sizing to report errors.  */
5802       lang_do_assignments ();
5803       lang_reset_memory_regions ();
5804       lang_size_sections (NULL, TRUE);
5805     }
5806
5807   /* See if anything special should be done now we know how big
5808      everything is.  */
5809   ldemul_after_allocation ();
5810
5811   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
5812   lang_set_startof ();
5813
5814   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
5815      of all the symbols.  */
5816
5817   lang_do_assignments ();
5818
5819   ldemul_finish ();
5820
5821   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
5822   if (! link_info.relocatable
5823       && command_line.check_section_addresses)
5824     lang_check_section_addresses ();
5825
5826   lang_end ();
5827 }
5828
5829 /* EXPORTED TO YACC */
5830
5831 void
5832 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
5833                struct wildcard_list *section_list,
5834                bfd_boolean keep_sections)
5835 {
5836   struct wildcard_list *curr, *next;
5837   lang_wild_statement_type *new;
5838
5839   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
5840   for (curr = section_list, section_list = NULL;
5841        curr != NULL;
5842        section_list = curr, curr = next)
5843     {
5844       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
5845         placed_commons = TRUE;
5846
5847       next = curr->next;
5848       curr->next = section_list;
5849     }
5850
5851   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
5852     {
5853       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
5854         filespec->name = NULL;
5855       else if (! wildcardp (filespec->name))
5856         lang_has_input_file = TRUE;
5857     }
5858
5859   new = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
5860   new->filename = NULL;
5861   new->filenames_sorted = FALSE;
5862   if (filespec != NULL)
5863     {
5864       new->filename = filespec->name;
5865       new->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
5866     }
5867   new->section_list = section_list;
5868   new->keep_sections = keep_sections;
5869   lang_list_init (&new->children);
5870   analyze_walk_wild_section_handler (new);
5871 }
5872
5873 void
5874 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
5875                     const segment_type *segment)
5876 {
5877   lang_address_statement_type *ad;
5878
5879   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
5880   ad->section_name = name;
5881   ad->address = address;
5882   ad->segment = segment;
5883 }
5884
5885 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
5886    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
5887    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
5888    precedence.  */
5889
5890 void
5891 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
5892 {
5893   if (entry_symbol.name == NULL
5894       || cmdline
5895       || ! entry_from_cmdline)
5896     {
5897       entry_symbol.name = name;
5898       entry_from_cmdline = cmdline;
5899     }
5900 }
5901
5902 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
5903    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
5904    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
5905    must be permanently allocated.  */
5906 void
5907 lang_default_entry (const char *name)
5908 {
5909   entry_symbol_default = name;
5910 }
5911
5912 void
5913 lang_add_target (const char *name)
5914 {
5915   lang_target_statement_type *new;
5916
5917   new = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
5918   new->target = name;
5919 }
5920
5921 void
5922 lang_add_map (const char *name)
5923 {
5924   while (*name)
5925     {
5926       switch (*name)
5927         {
5928         case 'F':
5929           map_option_f = TRUE;
5930           break;
5931         }
5932       name++;
5933     }
5934 }
5935
5936 void
5937 lang_add_fill (fill_type *fill)
5938 {
5939   lang_fill_statement_type *new;
5940
5941   new = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
5942   new->fill = fill;
5943 }
5944
5945 void
5946 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
5947 {
5948   lang_data_statement_type *new;
5949
5950   new = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
5951   new->exp = exp;
5952   new->type = type;
5953 }
5954
5955 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
5956    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
5957    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
5958    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
5959    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
5960    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
5961
5962 void
5963 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
5964                 reloc_howto_type *howto,
5965                 asection *section,
5966                 const char *name,
5967                 union etree_union *addend)
5968 {
5969   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
5970
5971   p->reloc = reloc;
5972   p->howto = howto;
5973   p->section = section;
5974   p->name = name;
5975   p->addend_exp = addend;
5976
5977   p->addend_value = 0;
5978   p->output_section = NULL;
5979   p->output_offset = 0;
5980 }
5981
5982 lang_assignment_statement_type *
5983 lang_add_assignment (etree_type *exp)
5984 {
5985   lang_assignment_statement_type *new;
5986
5987   new = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
5988   new->exp = exp;
5989   return new;
5990 }
5991
5992 void
5993 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
5994 {
5995   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
5996 }
5997
5998 void
5999 lang_startup (const char *name)
6000 {
6001   if (startup_file != NULL)
6002     {
6003       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
6004     }
6005   first_file->filename = name;
6006   first_file->local_sym_name = name;
6007   first_file->real = TRUE;
6008
6009   startup_file = name;
6010 }
6011
6012 void
6013 lang_float (bfd_boolean maybe)
6014 {
6015   lang_float_flag = maybe;
6016 }
6017
6018
6019 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
6020    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
6021
6022    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
6023    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
6024    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
6025    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
6026    had an explicit load address.
6027
6028    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
6029
6030 static void
6031 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
6032                   lang_memory_region_type **lma_region,
6033                   const char *memspec,
6034                   const char *lma_memspec,
6035                   bfd_boolean have_lma,
6036                   bfd_boolean have_vma)
6037 {
6038   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
6039
6040   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
6041      has been specified, then use the load region for the runtime region
6042      as well.  */
6043   if (lma_memspec != NULL
6044       && ! have_vma
6045       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
6046     *region = *lma_region;
6047   else
6048     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
6049
6050   if (have_lma && lma_memspec != 0)
6051     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"));
6052 }
6053
6054 void
6055 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
6056                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6057                                      const char *lma_memspec)
6058 {
6059   lang_get_regions (&current_section->region,
6060                     &current_section->lma_region,
6061                     memspec, lma_memspec,
6062                     current_section->load_base != NULL,
6063                     current_section->addr_tree != NULL);
6064   current_section->fill = fill;
6065   current_section->phdrs = phdrs;
6066   stat_ptr = &statement_list;
6067 }
6068
6069 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6070    address of first byte of the section named.
6071
6072    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6073
6074 void
6075 lang_abs_symbol_at_beginning_of (const char *secname, const char *name)
6076 {
6077   struct bfd_link_hash_entry *h;
6078
6079   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6080   if (h == NULL)
6081     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6082
6083   if (h->type == bfd_link_hash_new
6084       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6085     {
6086       asection *sec;
6087
6088       h->type = bfd_link_hash_defined;
6089
6090       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
6091       if (sec == NULL)
6092         h->u.def.value = 0;
6093       else
6094         h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, sec);
6095
6096       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6097     }
6098 }
6099
6100 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6101    address of the first byte after the end of the section named.
6102
6103    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6104
6105 void
6106 lang_abs_symbol_at_end_of (const char *secname, const char *name)
6107 {
6108   struct bfd_link_hash_entry *h;
6109
6110   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6111   if (h == NULL)
6112     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6113
6114   if (h->type == bfd_link_hash_new
6115       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6116     {
6117       asection *sec;
6118
6119       h->type = bfd_link_hash_defined;
6120
6121       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
6122       if (sec == NULL)
6123         h->u.def.value = 0;
6124       else
6125         h->u.def.value = (bfd_get_section_vma (output_bfd, sec)
6126                           + TO_ADDR (sec->size));
6127
6128       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6129     }
6130 }
6131
6132 void
6133 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
6134                        lang_statement_union_type *element,
6135                        lang_statement_union_type **field)
6136 {
6137   *(list->tail) = element;
6138   list->tail = field;
6139 }
6140
6141 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
6142
6143 void
6144 lang_add_output_format (const char *format,
6145                         const char *big,
6146                         const char *little,
6147                         int from_script)
6148 {
6149   if (output_target == NULL || !from_script)
6150     {
6151       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
6152           && big != NULL)
6153         format = big;
6154       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
6155                && little != NULL)
6156         format = little;
6157
6158       output_target = format;
6159     }
6160 }
6161
6162 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
6163    stat_ptr to build new statements within the group.  */
6164
6165 void
6166 lang_enter_group (void)
6167 {
6168   lang_group_statement_type *g;
6169
6170   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
6171   lang_list_init (&g->children);
6172   stat_ptr = &g->children;
6173 }
6174
6175 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
6176    regular list of statements again.  Note that this will not work if
6177    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
6178    but currently they can't.  */
6179
6180 void
6181 lang_leave_group (void)
6182 {
6183   stat_ptr = &statement_list;
6184 }
6185
6186 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
6187    command in a linker script.  */
6188
6189 void
6190 lang_new_phdr (const char *name,
6191                etree_type *type,
6192                bfd_boolean filehdr,
6193                bfd_boolean phdrs,
6194                etree_type *at,
6195                etree_type *flags)
6196 {
6197   struct lang_phdr *n, **pp;
6198
6199   n = stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
6200   n->next = NULL;
6201   n->name = name;
6202   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
6203   n->filehdr = filehdr;
6204   n->phdrs = phdrs;
6205   n->at = at;
6206   n->flags = flags;
6207
6208   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6209     ;
6210   *pp = n;
6211 }
6212
6213 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
6214    should not be calling an ELF specific function here.  */
6215
6216 static void
6217 lang_record_phdrs (void)
6218 {
6219   unsigned int alc;
6220   asection **secs;
6221   lang_output_section_phdr_list *last;
6222   struct lang_phdr *l;
6223   lang_output_section_statement_type *os;
6224
6225   alc = 10;
6226   secs = xmalloc (alc * sizeof (asection *));
6227   last = NULL;
6228
6229   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
6230     {
6231       unsigned int c;
6232       flagword flags;
6233       bfd_vma at;
6234
6235       c = 0;
6236       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6237            os != NULL;
6238            os = os->next)
6239         {
6240           lang_output_section_phdr_list *pl;
6241
6242           if (os->constraint == -1)
6243             continue;
6244
6245           pl = os->phdrs;
6246           if (pl != NULL)
6247             last = pl;
6248           else
6249             {
6250               if (os->sectype == noload_section
6251                   || os->bfd_section == NULL
6252                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
6253                 continue;
6254
6255               if (last)
6256                 pl = last;
6257               else
6258                 {
6259                   lang_output_section_statement_type * tmp_os;
6260
6261                   /* If we have not run across a section with a program
6262                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
6263                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
6264                      behaviour when a script has specified just a single
6265                      header and there are sections in that script which are
6266                      not assigned to it, and which occur before the first
6267                      use of that header. See here for more details:
6268                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
6269                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
6270                     if (tmp_os->phdrs)
6271                       break;
6272                   pl = tmp_os->phdrs;
6273                 }
6274             }
6275
6276           if (os->bfd_section == NULL)
6277             continue;
6278
6279           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
6280             {
6281               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
6282                 {
6283                   if (c >= alc)
6284                     {
6285                       alc *= 2;
6286                       secs = xrealloc (secs, alc * sizeof (asection *));
6287                     }
6288                   secs[c] = os->bfd_section;
6289                   ++c;
6290                   pl->used = TRUE;
6291                 }
6292             }
6293         }
6294
6295       if (l->flags == NULL)
6296         flags = 0;
6297       else
6298         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
6299
6300       if (l->at == NULL)
6301         at = 0;
6302       else
6303         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
6304
6305       if (! bfd_record_phdr (output_bfd, l->type,
6306                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
6307                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
6308         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
6309     }
6310
6311   free (secs);
6312
6313   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
6314   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6315        os != NULL;
6316        os = os->next)
6317     {
6318       lang_output_section_phdr_list *pl;
6319
6320       if (os->constraint == -1
6321           || os->bfd_section == NULL)
6322         continue;
6323
6324       for (pl = os->phdrs;
6325            pl != NULL;
6326            pl = pl->next)
6327         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
6328           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
6329                  os->name, pl->name);
6330     }
6331 }
6332
6333 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
6334
6335 void
6336 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
6337 {
6338   struct lang_nocrossrefs *n;
6339
6340   n = xmalloc (sizeof *n);
6341   n->next = nocrossref_list;
6342   n->list = l;
6343   nocrossref_list = n;
6344
6345   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
6346   link_info.notice_all = TRUE;
6347 }
6348 \f
6349 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
6350
6351 /* The overlay virtual address.  */
6352 static etree_type *overlay_vma;
6353 /* And subsection alignment.  */
6354 static etree_type *overlay_subalign;
6355
6356 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
6357 static etree_type *overlay_max;
6358
6359 /* A list of all the sections in this overlay.  */
6360
6361 struct overlay_list {
6362   struct overlay_list *next;
6363   lang_output_section_statement_type *os;
6364 };
6365
6366 static struct overlay_list *overlay_list;
6367
6368 /* Start handling an overlay.  */
6369
6370 void
6371 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
6372 {
6373   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
6374   ASSERT (overlay_vma == NULL
6375           && overlay_subalign == NULL
6376           && overlay_max == NULL);
6377
6378   overlay_vma = vma_expr;
6379   overlay_subalign = subalign;
6380 }
6381
6382 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
6383    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
6384    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
6385
6386 void
6387 lang_enter_overlay_section (const char *name)
6388 {
6389   struct overlay_list *n;
6390   etree_type *size;
6391
6392   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
6393                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
6394
6395   /* If this is the first section, then base the VMA of future
6396      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
6397      used in the addresses.  */
6398   if (overlay_list == NULL)
6399     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
6400
6401   /* Remember the section.  */
6402   n = xmalloc (sizeof *n);
6403   n->os = current_section;
6404   n->next = overlay_list;
6405   overlay_list = n;
6406
6407   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
6408
6409   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
6410   if (overlay_max == NULL)
6411     overlay_max = size;
6412   else
6413     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
6414 }
6415
6416 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
6417    here.  */
6418
6419 void
6420 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
6421                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
6422 {
6423   const char *name;
6424   char *clean, *s2;
6425   const char *s1;
6426   char *buf;
6427
6428   name = current_section->name;
6429
6430   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
6431      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
6432      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
6433      override it.  */
6434   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
6435
6436   /* Define the magic symbols.  */
6437
6438   clean = xmalloc (strlen (name) + 1);
6439   s2 = clean;
6440   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
6441     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
6442       *s2++ = *s1;
6443   *s2 = '\0';
6444
6445   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
6446   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
6447   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
6448                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
6449                                     FALSE));
6450
6451   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
6452   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
6453   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
6454                                     exp_binop ('+',
6455                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
6456                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
6457                                     FALSE));
6458
6459   free (clean);
6460 }
6461
6462 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
6463    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
6464
6465 void
6466 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
6467                     int nocrossrefs,
6468                     fill_type *fill,
6469                     const char *memspec,
6470                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6471                     const char *lma_memspec)
6472 {
6473   lang_memory_region_type *region;
6474   lang_memory_region_type *lma_region;
6475   struct overlay_list *l;
6476   lang_nocrossref_type *nocrossref;
6477
6478   lang_get_regions (&region, &lma_region,
6479                     memspec, lma_memspec,
6480                     lma_expr != NULL, FALSE);
6481
6482   nocrossref = NULL;
6483
6484   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
6485      overlay region.  */
6486   if (overlay_list != NULL)
6487     overlay_list->os->update_dot_tree
6488       = exp_assop ('=', ".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max));
6489
6490   l = overlay_list;
6491   while (l != NULL)
6492     {
6493       struct overlay_list *next;
6494
6495       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
6496         l->os->fill = fill;
6497
6498       l->os->region = region;
6499       l->os->lma_region = lma_region;
6500
6501       /* The first section has the load address specified in the
6502          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
6503          The base address is not needed (and should be null) if
6504          an LMA region was specified.  */
6505       if (l->next == 0)
6506         {
6507           l->os->load_base = lma_expr;
6508           l->os->sectype = normal_section;
6509         }
6510       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
6511         l->os->phdrs = phdrs;
6512
6513       if (nocrossrefs)
6514         {
6515           lang_nocrossref_type *nc;
6516
6517           nc = xmalloc (sizeof *nc);
6518           nc->name = l->os->name;
6519           nc->next = nocrossref;
6520           nocrossref = nc;
6521         }
6522
6523       next = l->next;
6524       free (l);
6525       l = next;
6526     }
6527
6528   if (nocrossref != NULL)
6529     lang_add_nocrossref (nocrossref);
6530
6531   overlay_vma = NULL;
6532   overlay_list = NULL;
6533   overlay_max = NULL;
6534 }
6535 \f
6536 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
6537
6538 /* This global variable holds the version tree that we build.  */
6539
6540 struct bfd_elf_version_tree *lang_elf_version_info;
6541
6542 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
6543    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
6544    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
6545
6546 static struct bfd_elf_version_expr *
6547 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
6548                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
6549                  const char *sym)
6550 {
6551   const char *cxx_sym = sym;
6552   const char *java_sym = sym;
6553   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
6554
6555   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6556     {
6557       cxx_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
6558       if (!cxx_sym)
6559         cxx_sym = sym;
6560     }
6561   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6562     {
6563       java_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_JAVA);
6564       if (!java_sym)
6565         java_sym = sym;
6566     }
6567
6568   if (head->htab && (prev == NULL || prev->symbol))
6569     {
6570       struct bfd_elf_version_expr e;
6571
6572       switch (prev ? prev->mask : 0)
6573         {
6574           case 0:
6575             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6576               {
6577                 e.symbol = sym;
6578                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6579                 while (expr && strcmp (expr->symbol, sym) == 0)
6580                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6581                     goto out_ret;
6582                   else
6583                     expr = expr->next;
6584               }
6585             /* Fallthrough */
6586           case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
6587             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6588               {
6589                 e.symbol = cxx_sym;
6590                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6591                 while (expr && strcmp (expr->symbol, cxx_sym) == 0)
6592                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6593                     goto out_ret;
6594                   else
6595                     expr = expr->next;
6596               }
6597             /* Fallthrough */
6598           case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
6599             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6600               {
6601                 e.symbol = java_sym;
6602                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6603                 while (expr && strcmp (expr->symbol, java_sym) == 0)
6604                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6605                     goto out_ret;
6606                   else
6607                     expr = expr->next;
6608               }
6609             /* Fallthrough */
6610           default:
6611             break;
6612         }
6613     }
6614
6615   /* Finally, try the wildcards.  */
6616   if (prev == NULL || prev->symbol)
6617     expr = head->remaining;
6618   else
6619     expr = prev->next;
6620   for (; expr; expr = expr->next)
6621     {
6622       const char *s;
6623
6624       if (!expr->pattern)
6625         continue;
6626
6627       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
6628         break;
6629
6630       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6631         s = java_sym;
6632       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6633         s = cxx_sym;
6634       else
6635         s = sym;
6636       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
6637         break;
6638     }
6639
6640 out_ret:
6641   if (cxx_sym != sym)
6642     free ((char *) cxx_sym);
6643   if (java_sym != sym)
6644     free ((char *) java_sym);
6645   return expr;
6646 }
6647
6648 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
6649    return a string pointing to the symbol name.  */
6650
6651 static const char *
6652 realsymbol (const char *pattern)
6653 {
6654   const char *p;
6655   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
6656   char *s, *symbol = xmalloc (strlen (pattern) + 1);
6657
6658   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
6659     {
6660       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
6661          backslash.  */
6662       if (! backslash && (*p == '?' || *p == '*' || *p == '['))
6663         {
6664           free (symbol);
6665           return NULL;
6666         }
6667
6668       if (backslash)
6669         {
6670           /* Remove the preceding backslash.  */
6671           *(s - 1) = *p;
6672           changed = TRUE;
6673         }
6674       else
6675         *s++ = *p;
6676
6677       backslash = *p == '\\';
6678     }
6679
6680   if (changed)
6681     {
6682       *s = '\0';
6683       return symbol;
6684     }
6685   else
6686     {
6687       free (symbol);
6688       return pattern;
6689     }
6690 }
6691
6692 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW is
6693    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
6694    pattern to be matched against symbol names.  */
6695
6696 struct bfd_elf_version_expr *
6697 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
6698                        const char *new,
6699                        const char *lang,
6700                        bfd_boolean literal_p)
6701 {
6702   struct bfd_elf_version_expr *ret;
6703
6704   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6705   ret->next = orig;
6706   ret->pattern = literal_p ? NULL : new;
6707   ret->symver = 0;
6708   ret->script = 0;
6709   ret->symbol = literal_p ? new : realsymbol (new);
6710
6711   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
6712     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6713   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
6714     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
6715   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
6716     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
6717   else
6718     {
6719       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
6720              lang);
6721       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6722     }
6723
6724   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
6725 }
6726
6727 /* This is called for each set of variable names and match
6728    expressions.  */
6729
6730 struct bfd_elf_version_tree *
6731 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
6732                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
6733 {
6734   struct bfd_elf_version_tree *ret;
6735
6736   ret = xcalloc (1, sizeof *ret);
6737   ret->globals.list = globals;
6738   ret->locals.list = locals;
6739   ret->match = lang_vers_match;
6740   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
6741   return ret;
6742 }
6743
6744 /* This static variable keeps track of version indices.  */
6745
6746 static int version_index;
6747
6748 static hashval_t
6749 version_expr_head_hash (const void *p)
6750 {
6751   const struct bfd_elf_version_expr *e = p;
6752
6753   return htab_hash_string (e->symbol);
6754 }
6755
6756 static int
6757 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
6758 {
6759   const struct bfd_elf_version_expr *e1 = p1;
6760   const struct bfd_elf_version_expr *e2 = p2;
6761
6762   return strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0;
6763 }
6764
6765 static void
6766 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
6767 {
6768   size_t count = 0;
6769   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
6770   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
6771
6772   for (e = head->list; e; e = e->next)
6773     {
6774       if (e->symbol)
6775         count++;
6776       head->mask |= e->mask;
6777     }
6778
6779   if (count)
6780     {
6781       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
6782                                 version_expr_head_eq, NULL);
6783       list_loc = &head->list;
6784       remaining_loc = &head->remaining;
6785       for (e = head->list; e; e = next)
6786         {
6787           next = e->next;
6788           if (!e->symbol)
6789             {
6790               *remaining_loc = e;
6791               remaining_loc = &e->next;
6792             }
6793           else
6794             {
6795               void **loc = htab_find_slot (head->htab, e, INSERT);
6796
6797               if (*loc)
6798                 {
6799                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
6800
6801                   e1 = *loc;
6802                   last = NULL;
6803                   do
6804                     {
6805                       if (e1->mask == e->mask)
6806                         {
6807                           last = NULL;
6808                           break;
6809                         }
6810                       last = e1;
6811                       e1 = e1->next;
6812                     }
6813                   while (e1 && strcmp (e1->symbol, e->symbol) == 0);
6814
6815                   if (last == NULL)
6816                     {
6817                       /* This is a duplicate.  */
6818                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
6819                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
6820                       /* free (e->symbol); */
6821                       free (e);
6822                     }
6823                   else
6824                     {
6825                       e->next = last->next;
6826                       last->next = e;
6827                     }
6828                 }
6829               else
6830                 {
6831                   *loc = e;
6832                   *list_loc = e;
6833                   list_loc = &e->next;
6834                 }
6835             }
6836         }
6837       *remaining_loc = NULL;
6838       *list_loc = head->remaining;
6839     }
6840   else
6841     head->remaining = head->list;
6842 }
6843
6844 /* This is called when we know the name and dependencies of the
6845    version.  */
6846
6847 void
6848 lang_register_vers_node (const char *name,
6849                          struct bfd_elf_version_tree *version,
6850                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
6851 {
6852   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
6853   struct bfd_elf_version_expr *e1;
6854
6855   if (name == NULL)
6856     name = "";
6857
6858   if ((name[0] == '\0' && lang_elf_version_info != NULL)
6859       || (lang_elf_version_info && lang_elf_version_info->name[0] == '\0'))
6860     {
6861       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
6862                " with other version tags\n"));
6863       free (version);
6864       return;
6865     }
6866
6867   /* Make sure this node has a unique name.  */
6868   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6869     if (strcmp (t->name, name) == 0)
6870       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
6871
6872   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
6873   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
6874
6875   /* Check the global and local match names, and make sure there
6876      aren't any duplicates.  */
6877
6878   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6879     {
6880       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6881         {
6882           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6883
6884           if (t->locals.htab && e1->symbol)
6885             {
6886               e2 = htab_find (t->locals.htab, e1);
6887               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6888                 {
6889                   if (e1->mask == e2->mask)
6890                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6891                              " in version information\n"), e1->symbol);
6892                   e2 = e2->next;
6893                 }
6894             }
6895           else if (!e1->symbol)
6896             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6897               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6898                   && e1->mask == e2->mask)
6899                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6900                          " in version information\n"), e1->pattern);
6901         }
6902     }
6903
6904   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6905     {
6906       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6907         {
6908           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6909
6910           if (t->globals.htab && e1->symbol)
6911             {
6912               e2 = htab_find (t->globals.htab, e1);
6913               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6914                 {
6915                   if (e1->mask == e2->mask)
6916                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6917                              " in version information\n"),
6918                            e1->symbol);
6919                   e2 = e2->next;
6920                 }
6921             }
6922           else if (!e1->symbol)
6923             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6924               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6925                   && e1->mask == e2->mask)
6926                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6927                          " in version information\n"), e1->pattern);
6928         }
6929     }
6930
6931   version->deps = deps;
6932   version->name = name;
6933   if (name[0] != '\0')
6934     {
6935       ++version_index;
6936       version->vernum = version_index;
6937     }
6938   else
6939     version->vernum = 0;
6940
6941   for (pp = &lang_elf_version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6942     ;
6943   *pp = version;
6944 }
6945
6946 /* This is called when we see a version dependency.  */
6947
6948 struct bfd_elf_version_deps *
6949 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
6950 {
6951   struct bfd_elf_version_deps *ret;
6952   struct bfd_elf_version_tree *t;
6953
6954   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6955   ret->next = list;
6956
6957   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6958     {
6959       if (strcmp (t->name, name) == 0)
6960         {
6961           ret->version_needed = t;
6962           return ret;
6963         }
6964     }
6965
6966   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
6967
6968   return ret;
6969 }
6970
6971 static void
6972 lang_do_version_exports_section (void)
6973 {
6974   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
6975
6976   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
6977     {
6978       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
6979       char *contents, *p;
6980       bfd_size_type len;
6981
6982       if (sec == NULL)
6983         continue;
6984
6985       len = sec->size;
6986       contents = xmalloc (len);
6987       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
6988         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
6989
6990       p = contents;
6991       while (p < contents + len)
6992         {
6993           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
6994           p = strchr (p, '\0') + 1;
6995         }
6996
6997       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
6998
6999       /* Do not include this section in the link.  */
7000       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
7001     }
7002
7003   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
7004   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
7005                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
7006 }
7007
7008 void
7009 lang_add_unique (const char *name)
7010 {
7011   struct unique_sections *ent;
7012
7013   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
7014     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
7015       return;
7016
7017   ent = xmalloc (sizeof *ent);
7018   ent->name = xstrdup (name);
7019   ent->next = unique_section_list;
7020   unique_section_list = ent;
7021 }
7022
7023 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
7024
7025 void
7026 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
7027 {
7028   if (link_info.dynamic_list)
7029     {
7030       struct bfd_elf_version_expr *tail;
7031       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
7032         ;
7033       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
7034       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
7035     }
7036   else
7037     {
7038       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
7039
7040       d = xcalloc (1, sizeof *d);
7041       d->head.list = dynamic;
7042       d->match = lang_vers_match;
7043       link_info.dynamic_list = d;
7044     }
7045 }
7046
7047 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
7048    one.  */
7049
7050 void
7051 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
7052 {
7053   const char * symbols [] =
7054     {
7055       "typeinfo name for*",
7056       "typeinfo for*"
7057     };
7058   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
7059   unsigned int i;
7060
7061   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
7062     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
7063                                      FALSE);
7064
7065   lang_append_dynamic_list (dynamic);
7066 }
7067
7068 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
7069    existing one.  */
7070
7071 void
7072 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
7073 {
7074   const char * symbols [] =
7075     {
7076       "operator new*",
7077       "operator delete*"
7078     };
7079   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
7080   unsigned int i;
7081
7082   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
7083     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
7084                                      FALSE);
7085
7086   lang_append_dynamic_list (dynamic);
7087 }