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