2009-07-22 H.J. Lu <hongjiu.lu@intel.com>
[external/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of the GNU Binutils.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "libiberty.h"
26 #include "safe-ctype.h"
27 #include "obstack.h"
28 #include "bfdlink.h"
29
30 #include "ld.h"
31 #include "ldmain.h"
32 #include "ldexp.h"
33 #include "ldlang.h"
34 #include <ldgram.h>
35 #include "ldlex.h"
36 #include "ldmisc.h"
37 #include "ldctor.h"
38 #include "ldfile.h"
39 #include "ldemul.h"
40 #include "fnmatch.h"
41 #include "demangle.h"
42 #include "hashtab.h"
43
44 #ifndef offsetof
45 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
46 #endif
47
48 /* Locals variables.  */
49 static struct obstack stat_obstack;
50 static struct obstack map_obstack;
51
52 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
53 #define obstack_chunk_free free
54 static const char *startup_file;
55 static bfd_boolean placed_commons = FALSE;
56 static bfd_boolean stripped_excluded_sections = FALSE;
57 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
58 static bfd_boolean map_option_f;
59 static bfd_vma print_dot;
60 static lang_input_statement_type *first_file;
61 static const char *current_target;
62 static const char *output_target;
63 static lang_statement_list_type statement_list;
64 static struct bfd_hash_table lang_definedness_table;
65 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
66 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
67
68 /* Forward declarations.  */
69 static void exp_init_os (etree_type *);
70 static void init_map_userdata (bfd *, asection *, void *);
71 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
72 static struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
73  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
74 static void insert_undefined (const char *);
75 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
76 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
77                              lang_output_section_statement_type *);
78 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
79                                   lang_output_section_statement_type *);
80 static void print_statements (void);
81 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
82 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
83 static void lang_record_phdrs (void);
84 static void lang_do_version_exports_section (void);
85 static void lang_finalize_version_expr_head
86   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
87
88 /* Exported variables.  */
89 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
90 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
91 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
92 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
93 lang_statement_list_type input_file_chain;
94 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
95 static const char *entry_symbol_default = "start";
96 const char *entry_section = ".text";
97 bfd_boolean entry_from_cmdline;
98 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
99 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
100 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
101 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
102 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
103 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
104 static struct unique_sections *unique_section_list;
105 static bfd_boolean ldlang_sysrooted_script = FALSE;
106
107  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
108     DEFINED() need to increment this.  */
109 int lang_statement_iteration = 0;
110
111 etree_type *base; /* Relocation base - or null */
112
113 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
114    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
115    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
116    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
117    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
118 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
119
120 #define new_stat(x, y) \
121   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
122
123 #define outside_section_address(q) \
124   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
125
126 #define outside_symbol_address(q) \
127   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
128
129 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
130
131 void *
132 stat_alloc (size_t size)
133 {
134   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
135 }
136
137 static int
138 name_match (const char *pattern, const char *name)
139 {
140   if (wildcardp (pattern))
141     return fnmatch (pattern, name, 0);
142   return strcmp (pattern, name);
143 }
144
145 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
146    separator.  If not, return NULL.  */
147
148 static char *
149 archive_path (const char *pattern)
150 {
151   char *p = NULL;
152
153   if (link_info.path_separator == 0)
154     return p;
155
156   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
157 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
158   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
159     return p;
160
161   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
162      as in "c:\silly.dos".  */
163   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
164     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
165 #endif
166   return p;
167 }
168
169 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
170    return whether F matches FILE_SPEC.  */
171
172 static bfd_boolean
173 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
174                                  lang_input_statement_type *f)
175 {
176   bfd_boolean match = FALSE;
177
178   if ((*(sep + 1) == 0
179        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
180       && ((sep != file_spec)
181           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
182     {
183       match = TRUE;
184
185       if (sep != file_spec)
186         {
187           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
188           *sep = 0;
189           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
190           *sep = link_info.path_separator;
191         }
192     }
193   return match;
194 }
195
196 static bfd_boolean
197 unique_section_p (const asection *sec)
198 {
199   struct unique_sections *unam;
200   const char *secnam;
201
202   if (link_info.relocatable
203       && sec->owner != NULL
204       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
205     return TRUE;
206
207   secnam = sec->name;
208   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
209     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
210       return TRUE;
211
212   return FALSE;
213 }
214
215 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
216
217 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
218    the callback unless the filename exclusion list is present
219    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
220    function is very fast.  */
221
222 static void
223 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
224                             lang_input_statement_type *file,
225                             asection *s,
226                             struct wildcard_list *sec,
227                             callback_t callback,
228                             void *data)
229 {
230   struct name_list *list_tmp;
231
232   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
233   for (list_tmp = sec->spec.exclude_name_list;
234        list_tmp;
235        list_tmp = list_tmp->next)
236     {
237       char *p = archive_path (list_tmp->name);
238
239       if (p != NULL)
240         {
241           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
242             return;
243         }
244
245       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
246         return;
247
248       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
249          unadorned archives like this was never documented and has
250          been superceded by the archive:path syntax.  */
251       else if (file->the_bfd != NULL
252                && file->the_bfd->my_archive != NULL
253                && name_match (list_tmp->name,
254                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
255         return;
256     }
257
258   (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
259 }
260
261 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
262    but slowly.  */
263
264 static void
265 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
266                            lang_input_statement_type *file,
267                            callback_t callback,
268                            void *data)
269 {
270   asection *s;
271   struct wildcard_list *sec;
272
273   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
274     {
275       sec = ptr->section_list;
276       if (sec == NULL)
277         (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
278
279       while (sec != NULL)
280         {
281           bfd_boolean skip = FALSE;
282
283           if (sec->spec.name != NULL)
284             {
285               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
286
287               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
288             }
289
290           if (!skip)
291             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
292
293           sec = sec->next;
294         }
295     }
296 }
297
298 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
299    than one section with that name, we report that.  */
300
301 typedef struct
302 {
303   asection *found_section;
304   bfd_boolean multiple_sections_found;
305 } section_iterator_callback_data;
306
307 static bfd_boolean
308 section_iterator_callback (bfd *bfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
309 {
310   section_iterator_callback_data *d = data;
311
312   if (d->found_section != NULL)
313     {
314       d->multiple_sections_found = TRUE;
315       return TRUE;
316     }
317
318   d->found_section = s;
319   return FALSE;
320 }
321
322 static asection *
323 find_section (lang_input_statement_type *file,
324               struct wildcard_list *sec,
325               bfd_boolean *multiple_sections_found)
326 {
327   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
328
329   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
330                               section_iterator_callback, &cb_data);
331   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
332   return cb_data.found_section;
333 }
334
335 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
336    which can be expensive because of charset translations etc.  */
337
338 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
339    where the literal part is at least 4 characters long.  */
340
341 static bfd_boolean
342 is_simple_wild (const char *name)
343 {
344   size_t len = strcspn (name, "*?[");
345   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
346 }
347
348 static bfd_boolean
349 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
350 {
351   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
352      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
353   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
354       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
355     return FALSE;
356
357   pattern += 4;
358   name += 4;
359   while (*pattern != '*')
360     if (*name++ != *pattern++)
361       return FALSE;
362
363   return TRUE;
364 }
365
366 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
367
368 static int
369 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
370 {
371   int ret;
372
373   switch (sort)
374     {
375     default:
376       abort ();
377
378     case by_alignment_name:
379       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
380              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
381       if (ret)
382         break;
383       /* Fall through.  */
384
385     case by_name:
386       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
387                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
388       break;
389
390     case by_name_alignment:
391       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
392                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
393       if (ret)
394         break;
395       /* Fall through.  */
396
397     case by_alignment:
398       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
399              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
400       break;
401     }
402
403   return ret;
404 }
405
406 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
407    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
408    of sections are large.  */
409
410 static lang_section_bst_type **
411 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
412                 struct wildcard_list *sec,
413                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
414                 asection *section)
415 {
416   lang_section_bst_type **tree;
417
418   tree = &wild->tree;
419   if (!wild->filenames_sorted
420       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
421     {
422       /* Append at the right end of tree.  */
423       while (*tree)
424         tree = &((*tree)->right);
425       return tree;
426     }
427
428   while (*tree)
429     {
430       /* Find the correct node to append this section.  */
431       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
432         tree = &((*tree)->left);
433       else
434         tree = &((*tree)->right);
435     }
436
437   return tree;
438 }
439
440 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
441
442 static void
443 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
444                               struct wildcard_list *sec,
445                               asection *section,
446                               lang_input_statement_type *file,
447                               void *output ATTRIBUTE_UNUSED)
448 {
449   lang_section_bst_type *node;
450   lang_section_bst_type **tree;
451
452   if (unique_section_p (section))
453     return;
454
455   node = xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
456   node->left = 0;
457   node->right = 0;
458   node->section = section;
459
460   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
461   if (tree != NULL)
462     *tree = node;
463 }
464
465 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
466
467 static void
468 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
469                                       lang_section_bst_type *tree,
470                                       void *output)
471 {
472   if (tree->left)
473     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
474
475   lang_add_section (&ptr->children, tree->section,
476                     (lang_output_section_statement_type *) output);
477
478   if (tree->right)
479     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
480
481   free (tree);
482 }
483
484 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
485    wildcards */
486
487 static void
488 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
489                                 lang_input_statement_type *file,
490                                 callback_t callback,
491                                 void *data)
492 {
493   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
494      But if that lookup discovers more than one section with the name
495      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
496      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
497      get processed in the bfd's order.  */
498   bfd_boolean multiple_sections_found;
499   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
500   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
501
502   if (multiple_sections_found)
503     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
504   else if (s0)
505     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
506 }
507
508 static void
509 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
510                                 lang_input_statement_type *file,
511                                 callback_t callback,
512                                 void *data)
513 {
514   asection *s;
515   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
516
517   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
518     {
519       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
520       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
521
522       if (!skip)
523         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
524     }
525 }
526
527 static void
528 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
529                                 lang_input_statement_type *file,
530                                 callback_t callback,
531                                 void *data)
532 {
533   asection *s;
534   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
535   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
536   bfd_boolean multiple_sections_found;
537   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
538
539   if (multiple_sections_found)
540     {
541       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
542       return;
543     }
544
545   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
546      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
547   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
548     {
549       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
550          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
551          wildspec1.  */
552       if (s == s0)
553         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
554       else
555         {
556           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
557           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
558
559           if (!skip)
560             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
561                                         data);
562         }
563     }
564 }
565
566 static void
567 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
568                                 lang_input_statement_type *file,
569                                 callback_t callback,
570                                 void *data)
571 {
572   asection *s;
573   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
574   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
575   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
576   bfd_boolean multiple_sections_found;
577   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
578
579   if (multiple_sections_found)
580     {
581       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
582       return;
583     }
584
585   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
586     {
587       if (s == s0)
588         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
589       else
590         {
591           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
592           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
593
594           if (!skip)
595             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
596           else
597             {
598               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
599               if (!skip)
600                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
601                                             data);
602             }
603         }
604     }
605 }
606
607 static void
608 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
609                                 lang_input_statement_type *file,
610                                 callback_t callback,
611                                 void *data)
612 {
613   asection *s;
614   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
615   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
616   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
617   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
618   bfd_boolean multiple_sections_found;
619   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
620
621   if (multiple_sections_found)
622     {
623       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
624       return;
625     }
626
627   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
628   if (multiple_sections_found)
629     {
630       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
631       return;
632     }
633
634   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
635     {
636       if (s == s0)
637         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
638       else
639         if (s == s1)
640           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
641         else
642           {
643             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
644             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
645                                                    sname);
646
647             if (!skip)
648               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
649                                           data);
650             else
651               {
652                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
653                 if (!skip)
654                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
655                                               callback, data);
656               }
657           }
658     }
659 }
660
661 static void
662 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
663                    lang_input_statement_type *file,
664                    callback_t callback,
665                    void *data)
666 {
667   if (file->just_syms_flag)
668     return;
669
670   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
671 }
672
673 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
674    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
675    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
676    first wildcard character.  */
677
678 static bfd_boolean
679 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
680 {
681   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
682   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
683   size_t min_prefix_len;
684
685   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
686      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
687      ".text." or ".text.*", for example.  */
688   if (name1[prefix1_len] == '\0')
689     prefix1_len++;
690   if (name2[prefix2_len] == '\0')
691     prefix2_len++;
692
693   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
694
695   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
696 }
697
698 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
699    statements.  */
700
701 static void
702 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
703 {
704   int sec_count = 0;
705   int wild_name_count = 0;
706   struct wildcard_list *sec;
707   int signature;
708   int data_counter;
709
710   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
711   ptr->handler_data[0] = NULL;
712   ptr->handler_data[1] = NULL;
713   ptr->handler_data[2] = NULL;
714   ptr->handler_data[3] = NULL;
715   ptr->tree = NULL;
716
717   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
718      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
719      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
720      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
721      of the wildcards are more complex than a simple string
722      ending in a single '*'.  */
723   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
724     {
725       ++sec_count;
726       if (sec->spec.name == NULL)
727         return;
728       if (wildcardp (sec->spec.name))
729         {
730           ++wild_name_count;
731           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
732             return;
733         }
734     }
735
736   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
737      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
738      happen in practice.  */
739   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
740     return;
741
742   /* Check that no two specs can match the same section.  */
743   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
744     {
745       struct wildcard_list *sec2;
746       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
747         {
748           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
749             return;
750         }
751     }
752
753   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
754   switch (signature)
755     {
756     case 0x0100:
757       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
758       break;
759     case 0x0101:
760       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
761       break;
762     case 0x0201:
763       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
764       break;
765     case 0x0302:
766       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
767       break;
768     case 0x0402:
769       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
770       break;
771     default:
772       return;
773     }
774
775   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
776      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
777      names.  It's OK to process the specs in different order from the
778      given order, because we've already determined that no section
779      will match more than one spec.  */
780   data_counter = 0;
781   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
782     if (!wildcardp (sec->spec.name))
783       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
784   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
785     if (wildcardp (sec->spec.name))
786       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
787 }
788
789 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
790
791 static void
792 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
793                 lang_input_statement_type *f,
794                 callback_t callback,
795                 void *data)
796 {
797   if (f->the_bfd == NULL
798       || ! bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
799     walk_wild_section (s, f, callback, data);
800   else
801     {
802       bfd *member;
803
804       /* This is an archive file.  We must map each member of the
805          archive separately.  */
806       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
807       while (member != NULL)
808         {
809           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
810              entry point for the archive.  For each element of the
811              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
812              which will set the usrdata field of the member to the
813              lang_input_statement.  */
814           if (member->usrdata != NULL)
815             {
816               walk_wild_section (s, member->usrdata, callback, data);
817             }
818
819           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
820         }
821     }
822 }
823
824 static void
825 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
826 {
827   const char *file_spec = s->filename;
828   char *p;
829
830   if (file_spec == NULL)
831     {
832       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
833       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
834         {
835           walk_wild_file (s, f, callback, data);
836         }
837     }
838   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
839     {
840       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
841         {
842           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
843             walk_wild_file (s, f, callback, data);
844         }
845     }
846   else if (wildcardp (file_spec))
847     {
848       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
849         {
850           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
851             walk_wild_file (s, f, callback, data);
852         }
853     }
854   else
855     {
856       lang_input_statement_type *f;
857
858       /* Perform the iteration over a single file.  */
859       f = lookup_name (file_spec);
860       if (f)
861         walk_wild_file (s, f, callback, data);
862     }
863 }
864
865 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
866    function for each node.  */
867
868 static void
869 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
870                                 lang_statement_union_type *s)
871 {
872   for (; s != NULL; s = s->header.next)
873     {
874       func (s);
875
876       switch (s->header.type)
877         {
878         case lang_constructors_statement_enum:
879           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
880           break;
881         case lang_output_section_statement_enum:
882           lang_for_each_statement_worker
883             (func, s->output_section_statement.children.head);
884           break;
885         case lang_wild_statement_enum:
886           lang_for_each_statement_worker (func,
887                                           s->wild_statement.children.head);
888           break;
889         case lang_group_statement_enum:
890           lang_for_each_statement_worker (func,
891                                           s->group_statement.children.head);
892           break;
893         case lang_data_statement_enum:
894         case lang_reloc_statement_enum:
895         case lang_object_symbols_statement_enum:
896         case lang_output_statement_enum:
897         case lang_target_statement_enum:
898         case lang_input_section_enum:
899         case lang_input_statement_enum:
900         case lang_assignment_statement_enum:
901         case lang_padding_statement_enum:
902         case lang_address_statement_enum:
903         case lang_fill_statement_enum:
904         case lang_insert_statement_enum:
905           break;
906         default:
907           FAIL ();
908           break;
909         }
910     }
911 }
912
913 void
914 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
915 {
916   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
917 }
918
919 /*----------------------------------------------------------------------*/
920
921 void
922 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
923 {
924   list->head = NULL;
925   list->tail = &list->head;
926 }
927
928 void
929 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
930 {
931   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
932     abort ();
933   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
934   stat_ptr = new_ptr;
935 }
936
937 void
938 pop_stat_ptr (void)
939 {
940   if (stat_save_ptr <= stat_save)
941     abort ();
942   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
943 }
944
945 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
946
947 static lang_statement_union_type *
948 new_statement (enum statement_enum type,
949                size_t size,
950                lang_statement_list_type *list)
951 {
952   lang_statement_union_type *new;
953
954   new = stat_alloc (size);
955   new->header.type = type;
956   new->header.next = NULL;
957   lang_statement_append (list, new, &new->header.next);
958   return new;
959 }
960
961 /* Build a new input file node for the language.  There are several
962    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
963    or prefix it with a -l etc.
964
965    We can be supplied with requests for input files more than once;
966    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
967    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
968    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
969
970 static lang_input_statement_type *
971 new_afile (const char *name,
972            lang_input_file_enum_type file_type,
973            const char *target,
974            bfd_boolean add_to_list)
975 {
976   lang_input_statement_type *p;
977
978   if (add_to_list)
979     p = new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
980   else
981     {
982       p = stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
983       p->header.type = lang_input_statement_enum;
984       p->header.next = NULL;
985     }
986
987   lang_has_input_file = TRUE;
988   p->target = target;
989   p->sysrooted = FALSE;
990
991   if (file_type == lang_input_file_is_l_enum
992       && name[0] == ':' && name[1] != '\0')
993     {
994       file_type = lang_input_file_is_search_file_enum;
995       name = name + 1;
996     }
997
998   switch (file_type)
999     {
1000     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1001       p->filename = name;
1002       p->is_archive = FALSE;
1003       p->real = TRUE;
1004       p->local_sym_name = name;
1005       p->just_syms_flag = TRUE;
1006       p->search_dirs_flag = FALSE;
1007       break;
1008     case lang_input_file_is_fake_enum:
1009       p->filename = name;
1010       p->is_archive = FALSE;
1011       p->real = FALSE;
1012       p->local_sym_name = name;
1013       p->just_syms_flag = FALSE;
1014       p->search_dirs_flag = FALSE;
1015       break;
1016     case lang_input_file_is_l_enum:
1017       p->is_archive = TRUE;
1018       p->filename = name;
1019       p->real = TRUE;
1020       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1021       p->just_syms_flag = FALSE;
1022       p->search_dirs_flag = TRUE;
1023       break;
1024     case lang_input_file_is_marker_enum:
1025       p->filename = name;
1026       p->is_archive = FALSE;
1027       p->real = FALSE;
1028       p->local_sym_name = name;
1029       p->just_syms_flag = FALSE;
1030       p->search_dirs_flag = TRUE;
1031       break;
1032     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1033       p->sysrooted = ldlang_sysrooted_script;
1034       p->filename = name;
1035       p->is_archive = FALSE;
1036       p->real = TRUE;
1037       p->local_sym_name = name;
1038       p->just_syms_flag = FALSE;
1039       p->search_dirs_flag = TRUE;
1040       break;
1041     case lang_input_file_is_file_enum:
1042       p->filename = name;
1043       p->is_archive = FALSE;
1044       p->real = TRUE;
1045       p->local_sym_name = name;
1046       p->just_syms_flag = FALSE;
1047       p->search_dirs_flag = FALSE;
1048       break;
1049     default:
1050       FAIL ();
1051     }
1052   p->the_bfd = NULL;
1053   p->next_real_file = NULL;
1054   p->next = NULL;
1055   p->dynamic = config.dynamic_link;
1056   p->add_needed = add_needed;
1057   p->as_needed = as_needed;
1058   p->whole_archive = whole_archive;
1059   p->loaded = FALSE;
1060   lang_statement_append (&input_file_chain,
1061                          (lang_statement_union_type *) p,
1062                          &p->next_real_file);
1063   return p;
1064 }
1065
1066 lang_input_statement_type *
1067 lang_add_input_file (const char *name,
1068                      lang_input_file_enum_type file_type,
1069                      const char *target)
1070 {
1071   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1072 }
1073
1074 struct out_section_hash_entry
1075 {
1076   struct bfd_hash_entry root;
1077   lang_statement_union_type s;
1078 };
1079
1080 /* The hash table.  */
1081
1082 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1083
1084 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1085    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1086
1087 static struct bfd_hash_entry *
1088 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1089                                   struct bfd_hash_table *table,
1090                                   const char *string)
1091 {
1092   lang_output_section_statement_type **nextp;
1093   struct out_section_hash_entry *ret;
1094
1095   if (entry == NULL)
1096     {
1097       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (*ret));
1098       if (entry == NULL)
1099         return entry;
1100     }
1101
1102   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1103   if (entry == NULL)
1104     return entry;
1105
1106   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1107   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1108   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1109   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1110   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1111   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1112   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1113   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1114
1115   /* For every output section statement added to the list, except the
1116      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1117      field of the last element of the list.  */
1118   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1119     ret->s.output_section_statement.prev
1120       = ((lang_output_section_statement_type *)
1121          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1122           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1123
1124   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1125      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1126      instead.  */
1127   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1128   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1129                          &ret->s,
1130                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1131   return &ret->root;
1132 }
1133
1134 static void
1135 output_section_statement_table_init (void)
1136 {
1137   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1138                               output_section_statement_newfunc,
1139                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1140                               61))
1141     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1142 }
1143
1144 static void
1145 output_section_statement_table_free (void)
1146 {
1147   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1148 }
1149
1150 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1151
1152 void
1153 lang_init (void)
1154 {
1155   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1156
1157   stat_ptr = &statement_list;
1158
1159   output_section_statement_table_init ();
1160
1161   lang_list_init (stat_ptr);
1162
1163   lang_list_init (&input_file_chain);
1164   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1165   lang_list_init (&file_chain);
1166   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1167                                     NULL);
1168   abs_output_section =
1169     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1170
1171   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1172
1173   /* The value "3" is ad-hoc, somewhat related to the expected number of
1174      DEFINED expressions in a linker script.  For most default linker
1175      scripts, there are none.  Why a hash table then?  Well, it's somewhat
1176      simpler to re-use working machinery than using a linked list in terms
1177      of code-complexity here in ld, besides the initialization which just
1178      looks like other code here.  */
1179   if (!bfd_hash_table_init_n (&lang_definedness_table,
1180                               lang_definedness_newfunc,
1181                               sizeof (struct lang_definedness_hash_entry),
1182                               3))
1183     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1184 }
1185
1186 void
1187 lang_finish (void)
1188 {
1189   output_section_statement_table_free ();
1190 }
1191
1192 /*----------------------------------------------------------------------
1193   A region is an area of memory declared with the
1194   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1195   syntax.
1196
1197   We maintain a list of all the regions here.
1198
1199   If no regions are specified in the script, then the default is used
1200   which is created when looked up to be the entire data space.
1201
1202   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1203   In this case it is probably an error to create a region that has
1204   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1205   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1206   and so we issue a warning.
1207   
1208   Each region has at least one name.  The first name is either
1209   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1210   alias names to an existing region within a script with
1211   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1212   region.  */
1213
1214 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1215 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1216   = &lang_memory_region_list;
1217
1218 lang_memory_region_type *
1219 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1220 {
1221   lang_memory_region_name *n;
1222   lang_memory_region_type *r;
1223   lang_memory_region_type *new;
1224
1225   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1226   if (name == NULL)
1227     return NULL;
1228
1229   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1230     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1231       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1232         {
1233           if (create)
1234             einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1235                    name);
1236           return r;
1237         }
1238
1239   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1240     einfo (_("%P:%S: warning: memory region `%s' not declared\n"), name);
1241
1242   new = stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1243
1244   new->name_list.name = xstrdup (name);
1245   new->name_list.next = NULL;
1246   new->next = NULL;
1247   new->origin = 0;
1248   new->length = ~(bfd_size_type) 0;
1249   new->current = 0;
1250   new->last_os = NULL;
1251   new->flags = 0;
1252   new->not_flags = 0;
1253   new->had_full_message = FALSE;
1254
1255   *lang_memory_region_list_tail = new;
1256   lang_memory_region_list_tail = &new->next;
1257
1258   return new;
1259 }
1260
1261 void
1262 lang_memory_region_alias (const char * alias, const char * region_name)
1263 {
1264   lang_memory_region_name * n;
1265   lang_memory_region_type * r;
1266   lang_memory_region_type * region;
1267
1268   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1269      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1270      the default memory region.  */
1271   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1272       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1273     einfo (_("%F%P:%S: error: alias for default memory region\n"));
1274
1275   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1276      in use.  */
1277   region = NULL;
1278   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1279     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1280       {
1281         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1282           region = r;
1283         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1284           einfo (_("%F%P:%S: error: redefinition of memory region "
1285                    "alias `%s'\n"),
1286                  alias);
1287       }
1288
1289   /* Check if the target region exists.  */
1290   if (region == NULL)
1291     einfo (_("%F%P:%S: error: memory region `%s' "
1292              "for alias `%s' does not exist\n"),
1293            region_name,
1294            alias);
1295
1296   /* Add alias to region name list.  */
1297   n = stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1298   n->name = xstrdup (alias);
1299   n->next = region->name_list.next;
1300   region->name_list.next = n;
1301 }
1302
1303 static lang_memory_region_type *
1304 lang_memory_default (asection * section)
1305 {
1306   lang_memory_region_type *p;
1307
1308   flagword sec_flags = section->flags;
1309
1310   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1311   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1312     sec_flags |= SEC_DATA;
1313
1314   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1315     {
1316       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1317           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1318         {
1319           return p;
1320         }
1321     }
1322   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1323 }
1324
1325 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1326    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1327    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1328    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1329
1330 lang_output_section_statement_type *
1331 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1332                                       int constraint,
1333                                       bfd_boolean create)
1334 {
1335   struct out_section_hash_entry *entry;
1336
1337   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1338            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1339                             create, FALSE));
1340   if (entry == NULL)
1341     {
1342       if (create)
1343         einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1344       return NULL;
1345     }
1346
1347   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1348     {
1349       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1350          constraint.  */
1351       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1352
1353       name = entry->s.output_section_statement.name;
1354       if (create && constraint == SPECIAL)
1355         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1356            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1357            but that shouldn't matter.  */
1358         last_ent = entry;
1359       else
1360         do
1361           {
1362             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1363                 || (constraint == 0
1364                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1365               return &entry->s.output_section_statement;
1366             last_ent = entry;
1367             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1368           }
1369         while (entry != NULL
1370                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1371
1372       if (!create)
1373         return NULL;
1374
1375       entry
1376         = ((struct out_section_hash_entry *)
1377            output_section_statement_newfunc (NULL,
1378                                              &output_section_statement_table,
1379                                              name));
1380       if (entry == NULL)
1381         {
1382           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1383           return NULL;
1384         }
1385       entry->root = last_ent->root;
1386       last_ent->root.next = &entry->root;
1387     }
1388
1389   entry->s.output_section_statement.name = name;
1390   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1391   return &entry->s.output_section_statement;
1392 }
1393
1394 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1395    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1396    match any non-negative constraint.  */
1397
1398 lang_output_section_statement_type *
1399 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1400                                         int constraint)
1401 {
1402   /* All output_section_statements are actually part of a
1403      struct out_section_hash_entry.  */
1404   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1405     ((char *) os
1406      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1407   const char *name = os->name;
1408
1409   ASSERT (name == entry->root.string);
1410   do
1411     {
1412       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1413       if (entry == NULL
1414           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1415         return NULL;
1416     }
1417   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1418          && (constraint != 0
1419              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1420
1421   return &entry->s.output_section_statement;
1422 }
1423
1424 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1425    Returns the output statement that should precede a new output
1426    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1427    sets *EXACT too.  */
1428
1429 lang_output_section_statement_type *
1430 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1431                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1432                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1433 {
1434   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1435   flagword flags;
1436
1437   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1438      skip it.  */
1439   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1440   first = first->next;
1441
1442   /* First try for an exact match.  */
1443   found = NULL;
1444   for (look = first; look; look = look->next)
1445     {
1446       flags = look->flags;
1447       if (look->bfd_section != NULL)
1448         {
1449           flags = look->bfd_section->flags;
1450           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1451                                          look->bfd_section,
1452                                          sec->owner, sec))
1453             continue;
1454         }
1455       flags ^= sec->flags;
1456       if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1457                      | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1458         found = look;
1459     }
1460   if (found != NULL)
1461     {
1462       if (exact != NULL)
1463         *exact = found;
1464       return found;
1465     }
1466
1467   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0
1468       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1469     {
1470       /* Try for a rw code section.  */
1471       for (look = first; look; look = look->next)
1472         {
1473           flags = look->flags;
1474           if (look->bfd_section != NULL)
1475             {
1476               flags = look->bfd_section->flags;
1477               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1478                                              look->bfd_section,
1479                                              sec->owner, sec))
1480                 continue;
1481             }
1482           flags ^= sec->flags;
1483           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1484                          | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1485             found = look;
1486         }
1487     }
1488   else if ((sec->flags & (SEC_READONLY | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0
1489            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1490     {
1491       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1492       for (look = first; look; look = look->next)
1493         {
1494           flags = look->flags;
1495           if (look->bfd_section != NULL)
1496             {
1497               flags = look->bfd_section->flags;
1498               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1499                                              look->bfd_section,
1500                                              sec->owner, sec))
1501                 continue;
1502             }
1503           flags ^= sec->flags;
1504           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1505                          | SEC_READONLY))
1506               && !(look->flags & (SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1507             found = look;
1508         }
1509     }
1510   else if ((sec->flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1511            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1512     {
1513       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1514       for (look = first; look; look = look->next)
1515         {
1516           flags = look->flags;
1517           if (look->bfd_section != NULL)
1518             {
1519               flags = look->bfd_section->flags;
1520               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1521                                              look->bfd_section,
1522                                              sec->owner, sec))
1523                 continue;
1524             }
1525           flags ^= sec->flags;
1526           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1527                          | SEC_THREAD_LOCAL))
1528               || ((look->flags & SEC_SMALL_DATA)
1529                   && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1530             found = look;
1531         }
1532     }
1533   else if ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1534            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1535     {
1536       /* .data goes after .rodata.  */
1537       for (look = first; look; look = look->next)
1538         {
1539           flags = look->flags;
1540           if (look->bfd_section != NULL)
1541             {
1542               flags = look->bfd_section->flags;
1543               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1544                                              look->bfd_section,
1545                                              sec->owner, sec))
1546                 continue;
1547             }
1548           flags ^= sec->flags;
1549           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1550                          | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1551             found = look;
1552         }
1553     }
1554   else if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1555     {
1556       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1557       for (look = first; look; look = look->next)
1558         {
1559           flags = look->flags;
1560           if (look->bfd_section != NULL)
1561             {
1562               flags = look->bfd_section->flags;
1563               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1564                                              look->bfd_section,
1565                                              sec->owner, sec))
1566                 continue;
1567             }
1568           flags ^= sec->flags;
1569           if (!(flags & SEC_ALLOC))
1570             found = look;
1571         }
1572     }
1573   else
1574     {
1575       /* non-alloc go last.  */
1576       for (look = first; look; look = look->next)
1577         {
1578           flags = look->flags;
1579           if (look->bfd_section != NULL)
1580             flags = look->bfd_section->flags;
1581           flags ^= sec->flags;
1582           if (!(flags & SEC_DEBUGGING))
1583             found = look;
1584         }
1585       return found;
1586     }
1587
1588   if (found || !match_type)
1589     return found;
1590
1591   return lang_output_section_find_by_flags (sec, NULL, NULL);
1592 }
1593
1594 /* Find the last output section before given output statement.
1595    Used by place_orphan.  */
1596
1597 static asection *
1598 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1599 {
1600   lang_output_section_statement_type *lookup;
1601
1602   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1603     {
1604       if (lookup->constraint < 0)
1605         continue;
1606
1607       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1608         return lookup->bfd_section;
1609     }
1610
1611   return NULL;
1612 }
1613
1614 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1615    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1616    statement in a script, before we find another output section
1617    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1618    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1619    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1620    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1621    similar assignments that set the initial address, or we might
1622    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1623    image symbols.  */
1624
1625 static lang_statement_union_type **
1626 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1627 {
1628   lang_statement_union_type **where;
1629   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1630   bfd_boolean ignore_first;
1631
1632   ignore_first
1633     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1634
1635   for (where = &after->header.next;
1636        *where != NULL;
1637        where = &(*where)->header.next)
1638     {
1639       switch ((*where)->header.type)
1640         {
1641         case lang_assignment_statement_enum:
1642           if (assign == NULL)
1643             {
1644               lang_assignment_statement_type *ass;
1645
1646               ass = &(*where)->assignment_statement;
1647               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1648                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1649                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1650                   && !ignore_first)
1651                 assign = where;
1652             }
1653           ignore_first = FALSE;
1654           continue;
1655         case lang_wild_statement_enum:
1656         case lang_input_section_enum:
1657         case lang_object_symbols_statement_enum:
1658         case lang_fill_statement_enum:
1659         case lang_data_statement_enum:
1660         case lang_reloc_statement_enum:
1661         case lang_padding_statement_enum:
1662         case lang_constructors_statement_enum:
1663           assign = NULL;
1664           continue;
1665         case lang_output_section_statement_enum:
1666           if (assign != NULL)
1667             {
1668               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1669
1670               if (s == NULL
1671                   || s->map_head.s == NULL
1672                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1673                 where = assign;
1674             }
1675           break;
1676         case lang_input_statement_enum:
1677         case lang_address_statement_enum:
1678         case lang_target_statement_enum:
1679         case lang_output_statement_enum:
1680         case lang_group_statement_enum:
1681         case lang_insert_statement_enum:
1682           continue;
1683         }
1684       break;
1685     }
1686
1687   return where;
1688 }
1689
1690 lang_output_section_statement_type *
1691 lang_insert_orphan (asection *s,
1692                     const char *secname,
1693                     int constraint,
1694                     lang_output_section_statement_type *after,
1695                     struct orphan_save *place,
1696                     etree_type *address,
1697                     lang_statement_list_type *add_child)
1698 {
1699   lang_statement_list_type add;
1700   const char *ps;
1701   lang_output_section_statement_type *os;
1702   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1703
1704   /* If we have found an appropriate place for the output section
1705      statements for this orphan, add them to our own private list,
1706      inserting them later into the global statement list.  */
1707   if (after != NULL)
1708     {
1709       lang_list_init (&add);
1710       push_stat_ptr (&add);
1711     }
1712
1713   if (link_info.relocatable || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1714     address = exp_intop (0);
1715
1716   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1717              lang_output_section_statement.tail);
1718   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, 0, NULL, NULL,
1719                                             NULL, constraint);
1720
1721   ps = NULL;
1722   if (config.build_constructors && *os_tail == os)
1723     {
1724       /* If the name of the section is representable in C, then create
1725          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1726       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1727         if (! ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1728           break;
1729       if (*ps == '\0')
1730         {
1731           char *symname;
1732           etree_type *e_align;
1733
1734           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1735           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1736           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1737           e_align = exp_unop (ALIGN_K,
1738                               exp_intop ((bfd_vma) 1 << s->alignment_power));
1739           lang_add_assignment (exp_assop ('=', ".", e_align));
1740           lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1741                                             exp_unop (ABSOLUTE,
1742                                                       exp_nameop (NAME, ".")),
1743                                             FALSE));
1744         }
1745     }
1746
1747   if (add_child == NULL)
1748     add_child = &os->children;
1749   lang_add_section (add_child, s, os);
1750
1751   lang_leave_output_section_statement (0, "*default*", NULL, NULL);
1752
1753   if (ps != NULL && *ps == '\0')
1754     {
1755       char *symname;
1756
1757       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1758       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1759       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1760       lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1761                                         exp_nameop (NAME, "."),
1762                                         FALSE));
1763     }
1764
1765   /* Restore the global list pointer.  */
1766   if (after != NULL)
1767     pop_stat_ptr ();
1768
1769   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1770     {
1771       asection *snew, *as;
1772
1773       snew = os->bfd_section;
1774
1775       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1776          neater.  This is really only cosmetic.  */
1777       if (place->section == NULL
1778           && after != (&lang_output_section_statement.head
1779                        ->output_section_statement))
1780         {
1781           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1782
1783           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1784              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1785              look for the closest prior output statement having an
1786              output section.  */
1787           if (bfd_section == NULL)
1788             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1789
1790           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1791             place->section = &bfd_section->next;
1792         }
1793
1794       if (place->section == NULL)
1795         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1796
1797       as = *place->section;
1798
1799       if (!as)
1800         {
1801           /* Put the section at the end of the list.  */
1802
1803           /* Unlink the section.  */
1804           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1805
1806           /* Now tack it back on in the right place.  */
1807           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1808         }
1809       else if (as != snew && as->prev != snew)
1810         {
1811           /* Unlink the section.  */
1812           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1813
1814           /* Now tack it back on in the right place.  */
1815           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
1816         }
1817
1818       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1819          follow the one we've just added.  */
1820       place->section = &snew->next;
1821
1822       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1823          statements in some sort of reasonable order here, because they
1824          determine the final load addresses of the orphan sections.
1825          In addition, placing output statements in the wrong order may
1826          require extra segments.  For instance, given a typical
1827          situation of all read-only sections placed in one segment and
1828          following that a segment containing all the read-write
1829          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1830          section before or amongst the read-only ones.  */
1831       if (add.head != NULL)
1832         {
1833           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1834
1835           if (place->stmt == NULL)
1836             {
1837               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
1838
1839               *add.tail = *where;
1840               *where = add.head;
1841
1842               place->os_tail = &after->next;
1843             }
1844           else
1845             {
1846               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1847               *add.tail = *place->stmt;
1848               *place->stmt = add.head;
1849             }
1850
1851           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1852              new list at the tail.  */
1853           if (*stat_ptr->tail == add.head)
1854             stat_ptr->tail = add.tail;
1855
1856           /* Save the end of this list.  */
1857           place->stmt = add.tail;
1858
1859           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1860           newly_added_os = *os_tail;
1861           *os_tail = NULL;
1862           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1863             ((char *) place->os_tail
1864              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1865           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1866           if (newly_added_os->next != NULL)
1867             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1868           *place->os_tail = newly_added_os;
1869           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1870
1871           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1872              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1873              trimmed off the new output_section_statment above when
1874              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1875              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1876           if (*os_tail == NULL)
1877             lang_output_section_statement.tail
1878               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1879         }
1880     }
1881   return os;
1882 }
1883
1884 static void
1885 lang_map_flags (flagword flag)
1886 {
1887   if (flag & SEC_ALLOC)
1888     minfo ("a");
1889
1890   if (flag & SEC_CODE)
1891     minfo ("x");
1892
1893   if (flag & SEC_READONLY)
1894     minfo ("r");
1895
1896   if (flag & SEC_DATA)
1897     minfo ("w");
1898
1899   if (flag & SEC_LOAD)
1900     minfo ("l");
1901 }
1902
1903 void
1904 lang_map (void)
1905 {
1906   lang_memory_region_type *m;
1907   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
1908   bfd *p;
1909
1910   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
1911     {
1912       asection *s;
1913
1914       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
1915           || file->just_syms_flag)
1916         continue;
1917
1918       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1919         if ((s->output_section == NULL
1920              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
1921             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
1922           {
1923             if (! dis_header_printed)
1924               {
1925                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
1926                 dis_header_printed = TRUE;
1927               }
1928
1929             print_input_section (s, TRUE);
1930           }
1931     }
1932
1933   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
1934   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
1935            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
1936
1937   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
1938     {
1939       char buf[100];
1940       int len;
1941
1942       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
1943
1944       sprintf_vma (buf, m->origin);
1945       minfo ("0x%s ", buf);
1946       len = strlen (buf);
1947       while (len < 16)
1948         {
1949           print_space ();
1950           ++len;
1951         }
1952
1953       minfo ("0x%V", m->length);
1954       if (m->flags || m->not_flags)
1955         {
1956 #ifndef BFD64
1957           minfo ("        ");
1958 #endif
1959           if (m->flags)
1960             {
1961               print_space ();
1962               lang_map_flags (m->flags);
1963             }
1964
1965           if (m->not_flags)
1966             {
1967               minfo (" !");
1968               lang_map_flags (m->not_flags);
1969             }
1970         }
1971
1972       print_nl ();
1973     }
1974
1975   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
1976
1977   if (! link_info.reduce_memory_overheads)
1978     {
1979       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
1980       for (p = link_info.input_bfds; p != (bfd *) NULL; p = p->link_next)
1981         bfd_map_over_sections (p, init_map_userdata, 0);
1982       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
1983     }
1984   lang_statement_iteration ++;
1985   print_statements ();
1986 }
1987
1988 static void
1989 init_map_userdata (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1990                    asection *sec,
1991                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1992 {
1993   fat_section_userdata_type *new_data
1994     = ((fat_section_userdata_type *) (stat_alloc
1995                                       (sizeof (fat_section_userdata_type))));
1996
1997   ASSERT (get_userdata (sec) == NULL);
1998   get_userdata (sec) = new_data;
1999   new_data->map_symbol_def_tail = &new_data->map_symbol_def_head;
2000 }
2001
2002 static bfd_boolean
2003 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2004                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2005 {
2006   if (hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2007       || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2008     {
2009       struct fat_user_section_struct *ud;
2010       struct map_symbol_def *def;
2011
2012       ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2013       if  (! ud)
2014         {
2015           /* ??? What do we have to do to initialize this beforehand?  */
2016           /* The first time we get here is bfd_abs_section...  */
2017           init_map_userdata (0, hash_entry->u.def.section, 0);
2018           ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2019         }
2020       else if  (!ud->map_symbol_def_tail)
2021         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2022
2023       def = obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2024       def->entry = hash_entry;
2025       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2026       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2027     }
2028   return TRUE;
2029 }
2030
2031 /* Initialize an output section.  */
2032
2033 static void
2034 init_os (lang_output_section_statement_type *s, asection *isec,
2035          flagword flags)
2036 {
2037   if (s->bfd_section != NULL)
2038     return;
2039
2040   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2041     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2042
2043   if (s->constraint != SPECIAL)
2044     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2045   if (s->bfd_section == NULL)
2046     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2047                                                          s->name, flags);
2048   if (s->bfd_section == NULL)
2049     {
2050       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"),
2051              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2052     }
2053   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2054   s->bfd_section->output_offset = 0;
2055
2056   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2057     {
2058       fat_section_userdata_type *new
2059         = stat_alloc (sizeof (fat_section_userdata_type));
2060       memset (new, 0, sizeof (fat_section_userdata_type));
2061       get_userdata (s->bfd_section) = new;
2062     }
2063
2064   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2065      mention are initialized.  */
2066   if (s->addr_tree != NULL)
2067     exp_init_os (s->addr_tree);
2068
2069   if (s->load_base != NULL)
2070     exp_init_os (s->load_base);
2071
2072   /* If supplied an alignment, set it.  */
2073   if (s->section_alignment != -1)
2074     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
2075
2076   if (isec)
2077     bfd_init_private_section_data (isec->owner, isec,
2078                                    link_info.output_bfd, s->bfd_section,
2079                                    &link_info);
2080 }
2081
2082 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2083    initialized.  */
2084
2085 static void
2086 exp_init_os (etree_type *exp)
2087 {
2088   switch (exp->type.node_class)
2089     {
2090     case etree_assign:
2091     case etree_provide:
2092       exp_init_os (exp->assign.src);
2093       break;
2094
2095     case etree_binary:
2096       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2097       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2098       break;
2099
2100     case etree_trinary:
2101       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2102       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2103       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2104       break;
2105
2106     case etree_assert:
2107       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2108       break;
2109
2110     case etree_unary:
2111       exp_init_os (exp->unary.child);
2112       break;
2113
2114     case etree_name:
2115       switch (exp->type.node_code)
2116         {
2117         case ADDR:
2118         case LOADADDR:
2119         case SIZEOF:
2120           {
2121             lang_output_section_statement_type *os;
2122
2123             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2124             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2125               init_os (os, NULL, 0);
2126           }
2127         }
2128       break;
2129
2130     default:
2131       break;
2132     }
2133 }
2134 \f
2135 static void
2136 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2137 {
2138   lang_input_statement_type *entry = data;
2139
2140   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2141      discard all sections.  */
2142   if (entry->just_syms_flag)
2143     {
2144       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2145       return;
2146     }
2147
2148   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2149     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2150 }
2151 \f
2152 /* The wild routines.
2153
2154    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2155    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2156    foo.o(.text, .data).  */
2157
2158 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2159    lang_input_section statement which is placed at PTR.  FILE is the
2160    input file which holds SECTION.  */
2161
2162 void
2163 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2164                   asection *section,
2165                   lang_output_section_statement_type *output)
2166 {
2167   flagword flags = section->flags;
2168   bfd_boolean discard;
2169
2170   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2171   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2172
2173   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2174      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2175   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2176     discard = TRUE;
2177
2178   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2179      information.  */
2180   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2181       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2182     discard = TRUE;
2183
2184   if (discard)
2185     {
2186       if (section->output_section == NULL)
2187         {
2188           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2189           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2190         }
2191       return;
2192     }
2193
2194   if (section->output_section == NULL)
2195     {
2196       bfd_boolean first;
2197       lang_input_section_type *new;
2198       flagword flags;
2199
2200       flags = section->flags;
2201
2202       /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2203          to an output section, because we want to be able to include a
2204          SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2205          section (I don't know why we want to do this, but we do).
2206          build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2207          the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2208
2209       flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2210
2211       switch (output->sectype)
2212         {
2213         case normal_section:
2214         case overlay_section:
2215           break;
2216         case noalloc_section:
2217           flags &= ~SEC_ALLOC;
2218           break;
2219         case noload_section:
2220           flags &= ~SEC_LOAD;
2221           flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2222           break;
2223         }
2224
2225       if (output->bfd_section == NULL)
2226         init_os (output, section, flags);
2227
2228       first = ! output->bfd_section->linker_has_input;
2229       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2230
2231       if (!link_info.relocatable
2232           && !stripped_excluded_sections)
2233         {
2234           asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2235           output->bfd_section->map_tail.s = section;
2236           section->map_head.s = NULL;
2237           section->map_tail.s = s;
2238           if (s != NULL)
2239             s->map_head.s = section;
2240           else
2241             output->bfd_section->map_head.s = section;
2242         }
2243
2244       /* Add a section reference to the list.  */
2245       new = new_stat (lang_input_section, ptr);
2246
2247       new->section = section;
2248       section->output_section = output->bfd_section;
2249
2250       /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2251          already been processed.  One reason to do this is that on pe
2252          format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2253          to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2254
2255       if (! link_info.relocatable)
2256         flags &= ~ (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES);
2257
2258       /* If this is not the first input section, and the SEC_READONLY
2259          flag is not currently set, then don't set it just because the
2260          input section has it set.  */
2261
2262       if (! first && (output->bfd_section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2263         flags &= ~ SEC_READONLY;
2264
2265       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2266       if (! first
2267           && ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2268               != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2269               || ((flags & SEC_MERGE)
2270                   && output->bfd_section->entsize != section->entsize)))
2271         {
2272           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2273           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2274         }
2275
2276       output->bfd_section->flags |= flags;
2277
2278       if (flags & SEC_MERGE)
2279         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2280
2281       /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2282          it from the output section.  */
2283       if ((section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2284         output->bfd_section->flags &= ~SEC_READONLY;
2285
2286       /* Copy over SEC_SMALL_DATA.  */
2287       if (section->flags & SEC_SMALL_DATA)
2288         output->bfd_section->flags |= SEC_SMALL_DATA;
2289
2290       if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2291         output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2292
2293       if (bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x
2294           && (section->flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0)
2295         {
2296           output->bfd_section->flags |= SEC_TIC54X_BLOCK;
2297           /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2298           output->block_value = 128;
2299         }
2300     }
2301 }
2302
2303 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2304    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2305    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2306    new section should just go at the end of the current list.  */
2307
2308 static lang_statement_union_type *
2309 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2310            struct wildcard_list *sec,
2311            lang_input_statement_type *file,
2312            asection *section)
2313 {
2314   const char *section_name;
2315   lang_statement_union_type *l;
2316
2317   if (!wild->filenames_sorted
2318       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2319     return NULL;
2320
2321   section_name = bfd_get_section_name (file->the_bfd, section);
2322   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2323     {
2324       lang_input_section_type *ls;
2325
2326       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2327         continue;
2328       ls = &l->input_section;
2329
2330       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2331          name.  */
2332
2333       if (wild->filenames_sorted)
2334         {
2335           const char *fn, *ln;
2336           bfd_boolean fa, la;
2337           int i;
2338
2339           /* The PE support for the .idata section as generated by
2340              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2341              the archive and then the name of the file within the
2342              archive.  */
2343
2344           if (file->the_bfd != NULL
2345               && bfd_my_archive (file->the_bfd) != NULL)
2346             {
2347               fn = bfd_get_filename (bfd_my_archive (file->the_bfd));
2348               fa = TRUE;
2349             }
2350           else
2351             {
2352               fn = file->filename;
2353               fa = FALSE;
2354             }
2355
2356           if (bfd_my_archive (ls->section->owner) != NULL)
2357             {
2358               ln = bfd_get_filename (bfd_my_archive (ls->section->owner));
2359               la = TRUE;
2360             }
2361           else
2362             {
2363               ln = ls->section->owner->filename;
2364               la = FALSE;
2365             }
2366
2367           i = strcmp (fn, ln);
2368           if (i > 0)
2369             continue;
2370           else if (i < 0)
2371             break;
2372
2373           if (fa || la)
2374             {
2375               if (fa)
2376                 fn = file->filename;
2377               if (la)
2378                 ln = ls->section->owner->filename;
2379
2380               i = strcmp (fn, ln);
2381               if (i > 0)
2382                 continue;
2383               else if (i < 0)
2384                 break;
2385             }
2386         }
2387
2388       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2389          looking at the sections for this file.  */
2390
2391       if (sec != NULL && sec->spec.sorted != none)
2392         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2393           break;
2394     }
2395
2396   return l;
2397 }
2398
2399 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2400    NULL, in which case it is a wild card.  */
2401
2402 static void
2403 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2404                          struct wildcard_list *sec,
2405                          asection *section,
2406                          lang_input_statement_type *file,
2407                          void *output)
2408 {
2409   lang_statement_union_type *before;
2410
2411   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2412   if (unique_section_p (section))
2413     return;
2414
2415   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2416
2417   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2418      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2419      is NULL, then the section should just go at the end
2420      of the current list.  */
2421
2422   if (before == NULL)
2423     lang_add_section (&ptr->children, section,
2424                       (lang_output_section_statement_type *) output);
2425   else
2426     {
2427       lang_statement_list_type list;
2428       lang_statement_union_type **pp;
2429
2430       lang_list_init (&list);
2431       lang_add_section (&list, section,
2432                         (lang_output_section_statement_type *) output);
2433
2434       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2435          be NULL.  */
2436       if (list.head != NULL)
2437         {
2438           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2439
2440           for (pp = &ptr->children.head;
2441                *pp != before;
2442                pp = &(*pp)->header.next)
2443             ASSERT (*pp != NULL);
2444
2445           list.head->header.next = *pp;
2446           *pp = list.head;
2447         }
2448     }
2449 }
2450
2451 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2452    are readonly.  */
2453
2454 static void
2455 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2456                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2457                         asection *section,
2458                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2459                         void *data)
2460 {
2461   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2462   if (unique_section_p (section))
2463     return;
2464
2465   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2466     ((lang_output_section_statement_type *) data)->all_input_readonly = FALSE;
2467 }
2468
2469 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2470    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2471    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2472
2473 static lang_input_statement_type *
2474 lookup_name (const char *name)
2475 {
2476   lang_input_statement_type *search;
2477
2478   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2479        search != NULL;
2480        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2481     {
2482       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2483          already been loaded as filename might have been transformed
2484          via the search directory lookup mechanism.  */
2485       const char *filename = search->local_sym_name;
2486
2487       if (filename != NULL
2488           && strcmp (filename, name) == 0)
2489         break;
2490     }
2491
2492   if (search == NULL)
2493     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2494                         default_target, FALSE);
2495
2496   /* If we have already added this file, or this file is not real
2497      don't add this file.  */
2498   if (search->loaded || !search->real)
2499     return search;
2500
2501   if (! load_symbols (search, NULL))
2502     return NULL;
2503
2504   return search;
2505 }
2506
2507 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2508
2509 struct excluded_lib
2510 {
2511   char *name;
2512   struct excluded_lib *next;
2513 };
2514 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2515
2516 void
2517 add_excluded_libs (const char *list)
2518 {
2519   const char *p = list, *end;
2520
2521   while (*p != '\0')
2522     {
2523       struct excluded_lib *entry;
2524       end = strpbrk (p, ",:");
2525       if (end == NULL)
2526         end = p + strlen (p);
2527       entry = xmalloc (sizeof (*entry));
2528       entry->next = excluded_libs;
2529       entry->name = xmalloc (end - p + 1);
2530       memcpy (entry->name, p, end - p);
2531       entry->name[end - p] = '\0';
2532       excluded_libs = entry;
2533       if (*end == '\0')
2534         break;
2535       p = end + 1;
2536     }
2537 }
2538
2539 static void
2540 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2541 {
2542   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2543
2544   while (lib)
2545     {
2546       int len = strlen (lib->name);
2547       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2548
2549       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2550         {
2551           abfd->no_export = TRUE;
2552           return;
2553         }
2554
2555       if (strncmp (lib->name, filename, len) == 0
2556           && (filename[len] == '\0'
2557               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2558                   && filename[len + 2] == '\0')))
2559         {
2560           abfd->no_export = TRUE;
2561           return;
2562         }
2563
2564       lib = lib->next;
2565     }
2566 }
2567
2568 /* Get the symbols for an input file.  */
2569
2570 bfd_boolean
2571 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2572               lang_statement_list_type *place)
2573 {
2574   char **matching;
2575
2576   if (entry->loaded)
2577     return TRUE;
2578
2579   ldfile_open_file (entry);
2580
2581   if (! bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2582       && ! bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2583     {
2584       bfd_error_type err;
2585       bfd_boolean save_ldlang_sysrooted_script;
2586       bfd_boolean save_as_needed, save_add_needed;
2587
2588       err = bfd_get_error ();
2589
2590       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2591       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2592         return TRUE;
2593
2594       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2595         {
2596           char **p;
2597
2598           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2599           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2600           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2601             einfo (" %s", *p);
2602           einfo ("%F\n");
2603         }
2604       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2605                || place == NULL)
2606         einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2607
2608       bfd_close (entry->the_bfd);
2609       entry->the_bfd = NULL;
2610
2611       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2612       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2613
2614       push_stat_ptr (place);
2615       save_ldlang_sysrooted_script = ldlang_sysrooted_script;
2616       ldlang_sysrooted_script = entry->sysrooted;
2617       save_as_needed = as_needed;
2618       as_needed = entry->as_needed;
2619       save_add_needed = add_needed;
2620       add_needed = entry->add_needed;
2621
2622       ldfile_assumed_script = TRUE;
2623       parser_input = input_script;
2624       /* We want to use the same -Bdynamic/-Bstatic as the one for
2625          ENTRY.  */
2626       config.dynamic_link = entry->dynamic;
2627       yyparse ();
2628       ldfile_assumed_script = FALSE;
2629
2630       ldlang_sysrooted_script = save_ldlang_sysrooted_script;
2631       as_needed = save_as_needed;
2632       add_needed = save_add_needed;
2633       pop_stat_ptr ();
2634
2635       return TRUE;
2636     }
2637
2638   if (ldemul_recognized_file (entry))
2639     return TRUE;
2640
2641   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2642      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2643      add_archive_element callback, for each element of the archive
2644      which is used.  */
2645   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2646     {
2647     default:
2648       break;
2649
2650     case bfd_object:
2651       ldlang_add_file (entry);
2652       if (trace_files || trace_file_tries)
2653         info_msg ("%I\n", entry);
2654       break;
2655
2656     case bfd_archive:
2657       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2658
2659       if (entry->whole_archive)
2660         {
2661           bfd *member = NULL;
2662           bfd_boolean loaded = TRUE;
2663
2664           for (;;)
2665             {
2666               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2667
2668               if (member == NULL)
2669                 break;
2670
2671               if (! bfd_check_format (member, bfd_object))
2672                 {
2673                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2674                          entry->the_bfd, member);
2675                   loaded = FALSE;
2676                 }
2677
2678               if (! ((*link_info.callbacks->add_archive_element)
2679                      (&link_info, member, "--whole-archive")))
2680                 abort ();
2681
2682               if (! bfd_link_add_symbols (member, &link_info))
2683                 {
2684                   einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), member);
2685                   loaded = FALSE;
2686                 }
2687             }
2688
2689           entry->loaded = loaded;
2690           return loaded;
2691         }
2692       break;
2693     }
2694
2695   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2696     entry->loaded = TRUE;
2697   else
2698     einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2699
2700   return entry->loaded;
2701 }
2702
2703 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2704    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2705    lang_input_section statements are created for each part of the
2706    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2707    the output section.  */
2708
2709 static void
2710 wild (lang_wild_statement_type *s,
2711       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2712       lang_output_section_statement_type *output)
2713 {
2714   struct wildcard_list *sec;
2715
2716   if (s->handler_data[0]
2717       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2718       && !s->filenames_sorted)
2719     {
2720       lang_section_bst_type *tree;
2721
2722       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2723
2724       tree = s->tree;
2725       if (tree)
2726         {
2727           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2728           s->tree = NULL;
2729         }
2730     }
2731   else
2732     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2733
2734   if (default_common_section == NULL)
2735     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2736       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2737         {
2738           /* Remember the section that common is going to in case we
2739              later get something which doesn't know where to put it.  */
2740           default_common_section = output;
2741           break;
2742         }
2743 }
2744
2745 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2746
2747 static int
2748 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2749 {
2750   const char *sought = data;
2751
2752   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2753 }
2754
2755 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2756
2757 static void
2758 stricpy (char *dest, char *src)
2759 {
2760   char c;
2761
2762   while ((c = *src++) != 0)
2763     *dest++ = TOLOWER (c);
2764
2765   *dest = 0;
2766 }
2767
2768 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2769    from haystack.  */
2770
2771 static void
2772 strcut (char *haystack, char *needle)
2773 {
2774   haystack = strstr (haystack, needle);
2775
2776   if (haystack)
2777     {
2778       char *src;
2779
2780       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2781         *haystack++ = *src++;
2782
2783       *haystack = 0;
2784     }
2785 }
2786
2787 /* Compare two target format name strings.
2788    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2789
2790 static int
2791 name_compare (char *first, char *second)
2792 {
2793   char *copy1;
2794   char *copy2;
2795   int result;
2796
2797   copy1 = xmalloc (strlen (first) + 1);
2798   copy2 = xmalloc (strlen (second) + 1);
2799
2800   /* Convert the names to lower case.  */
2801   stricpy (copy1, first);
2802   stricpy (copy2, second);
2803
2804   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2805   strcut (copy1, "big");
2806   strcut (copy1, "little");
2807   strcut (copy2, "big");
2808   strcut (copy2, "little");
2809
2810   /* Return a value based on how many characters match,
2811      starting from the beginning.   If both strings are
2812      the same then return 10 * their length.  */
2813   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2814     if (copy1[result] == 0)
2815       {
2816         result *= 10;
2817         break;
2818       }
2819
2820   free (copy1);
2821   free (copy2);
2822
2823   return result;
2824 }
2825
2826 /* Set by closest_target_match() below.  */
2827 static const bfd_target *winner;
2828
2829 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
2830    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
2831    match to the original output target.  */
2832
2833 static int
2834 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
2835 {
2836   const bfd_target *original = data;
2837
2838   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
2839       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
2840     return 0;
2841
2842   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
2843       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
2844     return 0;
2845
2846   /* Must be the same flavour.  */
2847   if (target->flavour != original->flavour)
2848     return 0;
2849
2850   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
2851   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
2852       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
2853       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
2854       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
2855     return 0;
2856
2857   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
2858   if (winner == NULL)
2859     {
2860       winner = target;
2861       return 0;
2862     }
2863
2864   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
2865      Compare their names and choose the better one.  */
2866   if (name_compare (target->name, original->name)
2867       > name_compare (winner->name, original->name))
2868     winner = target;
2869
2870   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
2871   return 0;
2872 }
2873
2874 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
2875
2876 static char *
2877 get_first_input_target (void)
2878 {
2879   char *target = NULL;
2880
2881   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
2882     {
2883       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
2884           && s->real)
2885         {
2886           ldfile_open_file (s);
2887
2888           if (s->the_bfd != NULL
2889               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
2890             {
2891               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
2892
2893               if (target != NULL)
2894                 break;
2895             }
2896         }
2897     }
2898
2899   return target;
2900 }
2901
2902 const char *
2903 lang_get_output_target (void)
2904 {
2905   const char *target;
2906
2907   /* Has the user told us which output format to use?  */
2908   if (output_target != NULL)
2909     return output_target;
2910
2911   /* No - has the current target been set to something other than
2912      the default?  */
2913   if (current_target != default_target)
2914     return current_target;
2915
2916   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
2917   target = get_first_input_target ();
2918   if (target != NULL)
2919     return target;
2920
2921   /* Failed - use the default output target.  */
2922   return default_target;
2923 }
2924
2925 /* Open the output file.  */
2926
2927 static void
2928 open_output (const char *name)
2929 {
2930   output_target = lang_get_output_target ();
2931
2932   /* Has the user requested a particular endianness on the command
2933      line?  */
2934   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
2935     {
2936       const bfd_target *target;
2937       enum bfd_endian desired_endian;
2938
2939       /* Get the chosen target.  */
2940       target = bfd_search_for_target (get_target, (void *) output_target);
2941
2942       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
2943       if (target != NULL)
2944         {
2945           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
2946             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
2947           else
2948             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
2949
2950           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
2951              not happen if the linker script has provided big and
2952              little endian alternatives, but some scrips don't do
2953              this.  */
2954           if (target->byteorder != desired_endian)
2955             {
2956               /* If it does, then see if the target provides
2957                  an alternative with the correct endianness.  */
2958               if (target->alternative_target != NULL
2959                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
2960                 output_target = target->alternative_target->name;
2961               else
2962                 {
2963                   /* Try to find a target as similar as possible to
2964                      the default target, but which has the desired
2965                      endian characteristic.  */
2966                   bfd_search_for_target (closest_target_match,
2967                                          (void *) target);
2968
2969                   /* Oh dear - we could not find any targets that
2970                      satisfy our requirements.  */
2971                   if (winner == NULL)
2972                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
2973                              " that match endianness requirement\n"));
2974                   else
2975                     output_target = winner->name;
2976                 }
2977             }
2978         }
2979     }
2980
2981   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
2982
2983   if (link_info.output_bfd == NULL)
2984     {
2985       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
2986         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
2987
2988       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
2989     }
2990
2991   delete_output_file_on_failure = TRUE;
2992
2993   if (! bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
2994     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
2995   if (! bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
2996                            ldfile_output_architecture,
2997                            ldfile_output_machine))
2998     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
2999
3000   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3001   if (link_info.hash == NULL)
3002     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
3003
3004   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3005 }
3006
3007 static void
3008 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3009 {
3010   switch (statement->header.type)
3011     {
3012     case lang_output_statement_enum:
3013       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3014       open_output (statement->output_statement.name);
3015       ldemul_set_output_arch ();
3016       if (config.magic_demand_paged && !link_info.relocatable)
3017         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3018       else
3019         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3020       if (config.text_read_only)
3021         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3022       else
3023         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3024       if (link_info.traditional_format)
3025         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3026       else
3027         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3028       break;
3029
3030     case lang_target_statement_enum:
3031       current_target = statement->target_statement.target;
3032       break;
3033     default:
3034       break;
3035     }
3036 }
3037
3038 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
3039    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
3040    of two, so we can use shifts.  */
3041 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
3042 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
3043
3044 /* Support the above.  */
3045 static unsigned int opb_shift = 0;
3046
3047 static void
3048 init_opb (void)
3049 {
3050   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3051                                               ldfile_output_machine);
3052   opb_shift = 0;
3053   if (x > 1)
3054     while ((x & 1) == 0)
3055       {
3056         x >>= 1;
3057         ++opb_shift;
3058       }
3059   ASSERT (x == 1);
3060 }
3061
3062 /* Open all the input files.  */
3063
3064 static void
3065 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, bfd_boolean force)
3066 {
3067   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3068     {
3069       switch (s->header.type)
3070         {
3071         case lang_constructors_statement_enum:
3072           open_input_bfds (constructor_list.head, force);
3073           break;
3074         case lang_output_section_statement_enum:
3075           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, force);
3076           break;
3077         case lang_wild_statement_enum:
3078           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3079           if (s->wild_statement.filename
3080               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3081               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3082             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3083           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, force);
3084           break;
3085         case lang_group_statement_enum:
3086           {
3087             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3088
3089             /* We must continually search the entries in the group
3090                until no new symbols are added to the list of undefined
3091                symbols.  */
3092
3093             do
3094               {
3095                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3096                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head, TRUE);
3097               }
3098             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3099           }
3100           break;
3101         case lang_target_statement_enum:
3102           current_target = s->target_statement.target;
3103           break;
3104         case lang_input_statement_enum:
3105           if (s->input_statement.real)
3106             {
3107               lang_statement_union_type **os_tail;
3108               lang_statement_list_type add;
3109
3110               s->input_statement.target = current_target;
3111
3112               /* If we are being called from within a group, and this
3113                  is an archive which has already been searched, then
3114                  force it to be researched unless the whole archive
3115                  has been loaded already.  */
3116               if (force
3117                   && !s->input_statement.whole_archive
3118                   && s->input_statement.loaded
3119                   && bfd_check_format (s->input_statement.the_bfd,
3120                                        bfd_archive))
3121                 s->input_statement.loaded = FALSE;
3122
3123               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3124               lang_list_init (&add);
3125
3126               if (! load_symbols (&s->input_statement, &add))
3127                 config.make_executable = FALSE;
3128
3129               if (add.head != NULL)
3130                 {
3131                   /* If this was a script with output sections then
3132                      tack any added statements on to the end of the
3133                      list.  This avoids having to reorder the output
3134                      section statement list.  Very likely the user
3135                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3136                      naive user expectations.  */
3137                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3138                     {
3139                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3140                                " did you forget -T?\n"),
3141                              s->input_statement.filename);
3142                       *stat_ptr->tail = add.head;
3143                       stat_ptr->tail = add.tail;
3144                     }
3145                   else
3146                     {
3147                       *add.tail = s->header.next;
3148                       s->header.next = add.head;
3149                     }
3150                 }
3151             }
3152           break;
3153         default:
3154           break;
3155         }
3156     }
3157 }
3158
3159 /* Add a symbol to a hash of symbols used in DEFINED (NAME) expressions.  */
3160
3161 void
3162 lang_track_definedness (const char *name)
3163 {
3164   if (bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, TRUE, FALSE) == NULL)
3165     einfo (_("%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"), name);
3166 }
3167
3168 /* New-function for the definedness hash table.  */
3169
3170 static struct bfd_hash_entry *
3171 lang_definedness_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3172                           struct bfd_hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED,
3173                           const char *name ATTRIBUTE_UNUSED)
3174 {
3175   struct lang_definedness_hash_entry *ret
3176     = (struct lang_definedness_hash_entry *) entry;
3177
3178   if (ret == NULL)
3179     ret = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3180       bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct lang_definedness_hash_entry));
3181
3182   if (ret == NULL)
3183     einfo (_("%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"), name);
3184
3185   ret->iteration = -1;
3186   return &ret->root;
3187 }
3188
3189 /* Return the iteration when the definition of NAME was last updated.  A
3190    value of -1 means that the symbol is not defined in the linker script
3191    or the command line, but may be defined in the linker symbol table.  */
3192
3193 int
3194 lang_symbol_definition_iteration (const char *name)
3195 {
3196   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3197     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3198     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3199
3200   /* We've already created this one on the presence of DEFINED in the
3201      script, so it can't be NULL unless something is borked elsewhere in
3202      the code.  */
3203   if (defentry == NULL)
3204     FAIL ();
3205
3206   return defentry->iteration;
3207 }
3208
3209 /* Update the definedness state of NAME.  */
3210
3211 void
3212 lang_update_definedness (const char *name, struct bfd_link_hash_entry *h)
3213 {
3214   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3215     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3216     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3217
3218   /* We don't keep track of symbols not tested with DEFINED.  */
3219   if (defentry == NULL)
3220     return;
3221
3222   /* If the symbol was already defined, and not from an earlier statement
3223      iteration, don't update the definedness iteration, because that'd
3224      make the symbol seem defined in the linker script at this point, and
3225      it wasn't; it was defined in some object.  If we do anyway, DEFINED
3226      would start to yield false before this point and the construct "sym =
3227      DEFINED (sym) ? sym : X;" would change sym to X despite being defined
3228      in an object.  */
3229   if (h->type != bfd_link_hash_undefined
3230       && h->type != bfd_link_hash_common
3231       && h->type != bfd_link_hash_new
3232       && defentry->iteration == -1)
3233     return;
3234
3235   defentry->iteration = lang_statement_iteration;
3236 }
3237
3238 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3239    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3240    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3241    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3242    name to the symbol table.  */
3243
3244 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3245
3246 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3247
3248 void
3249 ldlang_add_undef (const char *const name)
3250 {
3251   ldlang_undef_chain_list_type *new =
3252     stat_alloc (sizeof (ldlang_undef_chain_list_type));
3253
3254   new->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3255   ldlang_undef_chain_list_head = new;
3256
3257   new->name = xstrdup (name);
3258
3259   if (link_info.output_bfd != NULL)
3260     insert_undefined (new->name);
3261 }
3262
3263 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3264
3265 static void
3266 insert_undefined (const char *name)
3267 {
3268   struct bfd_link_hash_entry *h;
3269
3270   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3271   if (h == NULL)
3272     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3273   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3274     {
3275       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3276       h->u.undef.abfd = NULL;
3277       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3278     }
3279 }
3280
3281 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3282    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3283    script file.  */
3284
3285 static void
3286 lang_place_undefineds (void)
3287 {
3288   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3289
3290   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3291     insert_undefined (ptr->name);
3292 }
3293
3294 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3295
3296 static void
3297 check_input_sections
3298   (lang_statement_union_type *s,
3299    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3300 {
3301   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3302     {
3303       switch (s->header.type)
3304         {
3305         case lang_wild_statement_enum:
3306           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3307                      output_section_statement);
3308           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3309             return;
3310           break;
3311         case lang_constructors_statement_enum:
3312           check_input_sections (constructor_list.head,
3313                                 output_section_statement);
3314           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3315             return;
3316           break;
3317         case lang_group_statement_enum:
3318           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3319                                 output_section_statement);
3320           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3321             return;
3322           break;
3323         default:
3324           break;
3325         }
3326     }
3327 }
3328
3329 /* Update wildcard statements if needed.  */
3330
3331 static void
3332 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3333 {
3334   struct wildcard_list *sec;
3335
3336   switch (sort_section)
3337     {
3338     default:
3339       FAIL ();
3340
3341     case none:
3342       break;
3343
3344     case by_name:
3345     case by_alignment:
3346       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3347         {
3348           switch (s->header.type)
3349             {
3350             default:
3351               break;
3352
3353             case lang_wild_statement_enum:
3354               sec = s->wild_statement.section_list;
3355               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3356                    sec = sec->next)
3357                 {
3358                   switch (sec->spec.sorted)
3359                     {
3360                     case none:
3361                       sec->spec.sorted = sort_section;
3362                       break;
3363                     case by_name:
3364                       if (sort_section == by_alignment)
3365                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3366                       break;
3367                     case by_alignment:
3368                       if (sort_section == by_name)
3369                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3370                       break;
3371                     default:
3372                       break;
3373                     }
3374                 }
3375               break;
3376
3377             case lang_constructors_statement_enum:
3378               update_wild_statements (constructor_list.head);
3379               break;
3380
3381             case lang_output_section_statement_enum:
3382               update_wild_statements
3383                 (s->output_section_statement.children.head);
3384               break;
3385
3386             case lang_group_statement_enum:
3387               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3388               break;
3389             }
3390         }
3391       break;
3392     }
3393 }
3394
3395 /* Open input files and attach to output sections.  */
3396
3397 static void
3398 map_input_to_output_sections
3399   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3400    lang_output_section_statement_type *os)
3401 {
3402   flagword flags;
3403
3404   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3405     {
3406       switch (s->header.type)
3407         {
3408         case lang_wild_statement_enum:
3409           wild (&s->wild_statement, target, os);
3410           break;
3411         case lang_constructors_statement_enum:
3412           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3413                                         target,
3414                                         os);
3415           break;
3416         case lang_output_section_statement_enum:
3417           if (s->output_section_statement.constraint)
3418             {
3419               if (s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RW
3420                   && s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RO)
3421                 break;
3422               s->output_section_statement.all_input_readonly = TRUE;
3423               check_input_sections (s->output_section_statement.children.head,
3424                                     &s->output_section_statement);
3425               if ((s->output_section_statement.all_input_readonly
3426                    && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RW)
3427                   || (!s->output_section_statement.all_input_readonly
3428                       && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RO))
3429                 {
3430                   s->output_section_statement.constraint = -1;
3431                   break;
3432                 }
3433             }
3434
3435           map_input_to_output_sections (s->output_section_statement.children.head,
3436                                         target,
3437                                         &s->output_section_statement);
3438           break;
3439         case lang_output_statement_enum:
3440           break;
3441         case lang_target_statement_enum:
3442           target = s->target_statement.target;
3443           break;
3444         case lang_group_statement_enum:
3445           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3446                                         target,
3447                                         os);
3448           break;
3449         case lang_data_statement_enum:
3450           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3451              are initialized.  */
3452           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3453           flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3454           /* The output section gets contents, and then we inspect for
3455              any flags set in the input script which override any ALLOC.  */
3456           if (!(os->flags & SEC_NEVER_LOAD))
3457             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3458           if (os->bfd_section == NULL)
3459             init_os (os, NULL, flags);
3460           else
3461             os->bfd_section->flags |= flags;
3462           break;
3463         case lang_input_section_enum:
3464           break;
3465         case lang_fill_statement_enum:
3466         case lang_object_symbols_statement_enum:
3467         case lang_reloc_statement_enum:
3468         case lang_padding_statement_enum:
3469         case lang_input_statement_enum:
3470           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3471             init_os (os, NULL, 0);
3472           break;
3473         case lang_assignment_statement_enum:
3474           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3475             init_os (os, NULL, 0);
3476
3477           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3478              are initialized.  */
3479           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3480           break;
3481         case lang_address_statement_enum:
3482           /* Mark the specified section with the supplied address.
3483              If this section was actually a segment marker, then the
3484              directive is ignored if the linker script explicitly
3485              processed the segment marker.  Originally, the linker
3486              treated segment directives (like -Ttext on the
3487              command-line) as section directives.  We honor the
3488              section directive semantics for backwards compatibilty;
3489              linker scripts that do not specifically check for
3490              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3491           if (!s->address_statement.segment
3492               || !s->address_statement.segment->used)
3493             {
3494               lang_output_section_statement_type *aos
3495                 = (lang_output_section_statement_lookup
3496                    (s->address_statement.section_name, 0, TRUE));
3497
3498               if (aos->bfd_section == NULL)
3499                 init_os (aos, NULL, 0);
3500               aos->addr_tree = s->address_statement.address;
3501             }
3502           break;
3503         case lang_insert_statement_enum:
3504           break;
3505         }
3506     }
3507 }
3508
3509 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3510    start of the list and places them after the output section
3511    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3512    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3513    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3514
3515 static void
3516 process_insert_statements (void)
3517 {
3518   lang_statement_union_type **s;
3519   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3520   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3521   lang_output_section_statement_type *os;
3522
3523   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3524      the special abs_section output statement, so that it isn't
3525      reordered.  */
3526   s = &lang_output_section_statement.head;
3527   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3528     {
3529       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3530         {
3531           /* Keep pointers to the first and last output section
3532              statement in the sequence we may be about to move.  */
3533           os = &(*s)->output_section_statement;
3534
3535           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3536           last_os = os;
3537
3538           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3539              won't match this output section statement.  At this
3540              stage in linking constraint has values in the range
3541              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3542           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3543           if (first_os == NULL)
3544             first_os = last_os;
3545         }
3546       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3547         {
3548           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3549           lang_output_section_statement_type *where;
3550           lang_statement_union_type **ptr;
3551           lang_statement_union_type *first;
3552
3553           where = lang_output_section_find (i->where);
3554           if (where != NULL && i->is_before)
3555             {
3556               do
3557                 where = where->prev;
3558               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3559             }
3560           if (where == NULL)
3561             {
3562               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3563               return;
3564             }
3565
3566           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3567           if (last_os != NULL)
3568             {
3569               asection *first_sec, *last_sec;
3570               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3571
3572               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3573               first_os->prev->next = last_os->next;
3574               if (last_os->next == NULL)
3575                 {
3576                   next = &first_os->prev->next;
3577                   lang_output_section_statement.tail
3578                     = (lang_statement_union_type **) next;
3579                 }
3580               else
3581                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3582               /* Add them in at the new position.  */
3583               last_os->next = where->next;
3584               if (where->next == NULL)
3585                 {
3586                   next = &last_os->next;
3587                   lang_output_section_statement.tail
3588                     = (lang_statement_union_type **) next;
3589                 }
3590               else
3591                 where->next->prev = last_os;
3592               first_os->prev = where;
3593               where->next = first_os;
3594
3595               /* Move the bfd sections in the same way.  */
3596               first_sec = NULL;
3597               last_sec = NULL;
3598               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3599                 {
3600                   os->constraint = -2 - os->constraint;
3601                   if (os->bfd_section != NULL
3602                       && os->bfd_section->owner != NULL)
3603                     {
3604                       last_sec = os->bfd_section;
3605                       if (first_sec == NULL)
3606                         first_sec = last_sec;
3607                     }
3608                   if (os == last_os)
3609                     break;
3610                 }
3611               if (last_sec != NULL)
3612                 {
3613                   asection *sec = where->bfd_section;
3614                   if (sec == NULL)
3615                     sec = output_prev_sec_find (where);
3616
3617                   /* The place we want to insert must come after the
3618                      sections we are moving.  So if we find no
3619                      section or if the section is the same as our
3620                      last section, then no move is needed.  */
3621                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
3622                     {
3623                       /* Trim them off.  */
3624                       if (first_sec->prev != NULL)
3625                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
3626                       else
3627                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
3628                       if (last_sec->next != NULL)
3629                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
3630                       else
3631                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
3632                       /* Add back.  */
3633                       last_sec->next = sec->next;
3634                       if (sec->next != NULL)
3635                         sec->next->prev = last_sec;
3636                       else
3637                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
3638                       first_sec->prev = sec;
3639                       sec->next = first_sec;
3640                     }
3641                 }
3642
3643               first_os = NULL;
3644               last_os = NULL;
3645             }
3646
3647           ptr = insert_os_after (where);
3648           /* Snip everything after the abs_section output statement we
3649              know is at the start of the list, up to and including
3650              the insert statement we are currently processing.  */
3651           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
3652           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
3653           /* Add them back where they belong.  */
3654           *s = *ptr;
3655           if (*s == NULL)
3656             statement_list.tail = s;
3657           *ptr = first;
3658           s = &lang_output_section_statement.head;
3659         }
3660     }
3661
3662   /* Undo constraint twiddling.  */
3663   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3664     {
3665       os->constraint = -2 - os->constraint;
3666       if (os == last_os)
3667         break;
3668     }
3669 }
3670
3671 /* An output section might have been removed after its statement was
3672    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3673    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3674
3675 void
3676 strip_excluded_output_sections (void)
3677 {
3678   lang_output_section_statement_type *os;
3679
3680   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3681   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3682     {
3683       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3684       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3685       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3686       lang_reset_memory_regions ();
3687     }
3688
3689   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3690        os != NULL;
3691        os = os->next)
3692     {
3693       asection *output_section;
3694       bfd_boolean exclude;
3695
3696       if (os->constraint < 0)
3697         continue;
3698
3699       output_section = os->bfd_section;
3700       if (output_section == NULL)
3701         continue;
3702
3703       exclude = (output_section->rawsize == 0
3704                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3705                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
3706                                                     output_section));
3707
3708       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3709          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3710          input sections, so don't drop output sections that have such
3711          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3712       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3713         {
3714           asection *s;
3715
3716           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3717             if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3718                 && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
3719               {
3720                 exclude = FALSE;
3721                 break;
3722               }
3723         }
3724
3725       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3726       output_section->map_head.link_order = NULL;
3727       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3728
3729       if (exclude)
3730         {
3731           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3732              removed output section statement may still be used.  */
3733           if (!os->section_relative_symbol
3734               && !os->update_dot_tree)
3735             os->ignored = TRUE;
3736           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3737           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
3738           link_info.output_bfd->section_count--;
3739         }
3740     }
3741
3742   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3743      and map_tail link_order fields.  */
3744   stripped_excluded_sections = TRUE;
3745 }
3746
3747 static void
3748 print_output_section_statement
3749   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3750 {
3751   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3752   int len;
3753
3754   if (output_section_statement != abs_output_section)
3755     {
3756       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3757
3758       if (section != NULL)
3759         {
3760           print_dot = section->vma;
3761
3762           len = strlen (output_section_statement->name);
3763           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3764             {
3765               print_nl ();
3766               len = 0;
3767             }
3768           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3769             {
3770               print_space ();
3771               ++len;
3772             }
3773
3774           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3775
3776           if (section->vma != section->lma)
3777             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
3778
3779           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
3780             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
3781                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
3782         }
3783
3784       print_nl ();
3785     }
3786
3787   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3788                         output_section_statement);
3789 }
3790
3791 /* Scan for the use of the destination in the right hand side
3792    of an expression.  In such cases we will not compute the
3793    correct expression, since the value of DST that is used on
3794    the right hand side will be its final value, not its value
3795    just before this expression is evaluated.  */
3796
3797 static bfd_boolean
3798 scan_for_self_assignment (const char * dst, etree_type * rhs)
3799 {
3800   if (rhs == NULL || dst == NULL)
3801     return FALSE;
3802
3803   switch (rhs->type.node_class)
3804     {
3805     case etree_binary:
3806       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.lhs)
3807         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.rhs);
3808
3809     case etree_trinary:
3810       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.lhs)
3811         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.rhs);
3812
3813     case etree_assign:
3814     case etree_provided:
3815     case etree_provide:
3816       if (strcmp (dst, rhs->assign.dst) == 0)
3817         return TRUE;
3818       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->assign.src);
3819
3820     case etree_unary:
3821       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->unary.child);
3822
3823     case etree_value:
3824       if (rhs->value.str)
3825         return strcmp (dst, rhs->value.str) == 0;
3826       return FALSE;
3827
3828     case etree_name:
3829       if (rhs->name.name)
3830         return strcmp (dst, rhs->name.name) == 0;
3831       return FALSE;
3832
3833     default:
3834       break;
3835     }
3836
3837   return FALSE;
3838 }
3839
3840
3841 static void
3842 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
3843                   lang_output_section_statement_type *output_section)
3844 {
3845   unsigned int i;
3846   bfd_boolean is_dot;
3847   bfd_boolean computation_is_valid = TRUE;
3848   etree_type *tree;
3849
3850   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3851     print_space ();
3852
3853   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
3854     {
3855       is_dot = FALSE;
3856       tree = assignment->exp->assert_s.child;
3857       computation_is_valid = TRUE;
3858     }
3859   else
3860     {
3861       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
3862
3863       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
3864       tree = assignment->exp->assign.src;
3865       computation_is_valid = is_dot || (scan_for_self_assignment (dst, tree) == FALSE);
3866     }
3867
3868   exp_fold_tree (tree, output_section->bfd_section, &print_dot);
3869   if (expld.result.valid_p)
3870     {
3871       bfd_vma value;
3872
3873       if (computation_is_valid)
3874         {
3875           value = expld.result.value;
3876
3877           if (expld.result.section)
3878             value += expld.result.section->vma;
3879
3880           minfo ("0x%V", value);
3881           if (is_dot)
3882             print_dot = value;
3883         }
3884       else
3885         {
3886           struct bfd_link_hash_entry *h;
3887
3888           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
3889                                     FALSE, FALSE, TRUE);
3890           if (h)
3891             {
3892               value = h->u.def.value;
3893
3894               if (expld.result.section)
3895                 value += expld.result.section->vma;
3896
3897               minfo ("[0x%V]", value);
3898             }
3899           else
3900             minfo ("[unresolved]");
3901         }
3902     }
3903   else
3904     {
3905       minfo ("*undef*   ");
3906 #ifdef BFD64
3907       minfo ("        ");
3908 #endif
3909     }
3910
3911   minfo ("                ");
3912   exp_print_tree (assignment->exp);
3913   print_nl ();
3914 }
3915
3916 static void
3917 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
3918 {
3919   if (statm->filename != NULL
3920       && (statm->the_bfd == NULL
3921           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
3922     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
3923 }
3924
3925 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
3926    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
3927
3928 static bfd_boolean
3929 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
3930 {
3931   asection *sec = ptr;
3932
3933   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
3934        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
3935       && sec == hash_entry->u.def.section)
3936     {
3937       int i;
3938
3939       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3940         print_space ();
3941       minfo ("0x%V   ",
3942              (hash_entry->u.def.value
3943               + hash_entry->u.def.section->output_offset
3944               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
3945
3946       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
3947     }
3948
3949   return TRUE;
3950 }
3951
3952 static void
3953 print_all_symbols (asection *sec)
3954 {
3955   struct fat_user_section_struct *ud = get_userdata (sec);
3956   struct map_symbol_def *def;
3957
3958   if (!ud)
3959     return;
3960
3961   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
3962   for (def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next)
3963     print_one_symbol (def->entry, sec);
3964 }
3965
3966 /* Print information about an input section to the map file.  */
3967
3968 static void
3969 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
3970 {
3971   bfd_size_type size = i->size;
3972   int len;
3973   bfd_vma addr;
3974
3975   init_opb ();
3976
3977   print_space ();
3978   minfo ("%s", i->name);
3979
3980   len = 1 + strlen (i->name);
3981   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3982     {
3983       print_nl ();
3984       len = 0;
3985     }
3986   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3987     {
3988       print_space ();
3989       ++len;
3990     }
3991
3992   if (i->output_section != NULL
3993       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
3994     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
3995   else
3996     {
3997       addr = print_dot;
3998       if (!is_discarded)
3999         size = 0;
4000     }
4001
4002   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
4003
4004   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4005     {
4006       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4007 #ifdef BFD64
4008       len += 16;
4009 #else
4010       len += 8;
4011 #endif
4012       while (len > 0)
4013         {
4014           print_space ();
4015           --len;
4016         }
4017
4018       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4019     }
4020
4021   if (i->output_section != NULL
4022       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4023     {
4024       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4025         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4026       else
4027         print_all_symbols (i);
4028
4029       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4030          backwards - this could happen if we have overlays and a
4031          later overlay is shorter than an earier one.  */
4032       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4033         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4034     }
4035 }
4036
4037 static void
4038 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4039 {
4040   size_t size;
4041   unsigned char *p;
4042   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4043   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4044     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4045   fputs ("\n", config.map_file);
4046 }
4047
4048 static void
4049 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4050 {
4051   int i;
4052   bfd_vma addr;
4053   bfd_size_type size;
4054   const char *name;
4055
4056   init_opb ();
4057   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4058     print_space ();
4059
4060   addr = data->output_offset;
4061   if (data->output_section != NULL)
4062     addr += data->output_section->vma;
4063
4064   switch (data->type)
4065     {
4066     default:
4067       abort ();
4068     case BYTE:
4069       size = BYTE_SIZE;
4070       name = "BYTE";
4071       break;
4072     case SHORT:
4073       size = SHORT_SIZE;
4074       name = "SHORT";
4075       break;
4076     case LONG:
4077       size = LONG_SIZE;
4078       name = "LONG";
4079       break;
4080     case QUAD:
4081       size = QUAD_SIZE;
4082       name = "QUAD";
4083       break;
4084     case SQUAD:
4085       size = QUAD_SIZE;
4086       name = "SQUAD";
4087       break;
4088     }
4089
4090   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
4091
4092   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4093     {
4094       print_space ();
4095       exp_print_tree (data->exp);
4096     }
4097
4098   print_nl ();
4099
4100   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4101 }
4102
4103 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4104    -Ttext.  */
4105
4106 static void
4107 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4108 {
4109   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4110   exp_print_tree (address->address);
4111   print_nl ();
4112 }
4113
4114 /* Print a reloc statement.  */
4115
4116 static void
4117 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4118 {
4119   int i;
4120   bfd_vma addr;
4121   bfd_size_type size;
4122
4123   init_opb ();
4124   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4125     print_space ();
4126
4127   addr = reloc->output_offset;
4128   if (reloc->output_section != NULL)
4129     addr += reloc->output_section->vma;
4130
4131   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4132
4133   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
4134
4135   if (reloc->name != NULL)
4136     minfo ("%s+", reloc->name);
4137   else
4138     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4139
4140   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4141
4142   print_nl ();
4143
4144   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4145 }
4146
4147 static void
4148 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4149 {
4150   int len;
4151   bfd_vma addr;
4152
4153   init_opb ();
4154   minfo (" *fill*");
4155
4156   len = sizeof " *fill*" - 1;
4157   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4158     {
4159       print_space ();
4160       ++len;
4161     }
4162
4163   addr = s->output_offset;
4164   if (s->output_section != NULL)
4165     addr += s->output_section->vma;
4166   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
4167
4168   if (s->fill->size != 0)
4169     {
4170       size_t size;
4171       unsigned char *p;
4172       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4173         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4174     }
4175
4176   print_nl ();
4177
4178   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4179 }
4180
4181 static void
4182 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4183                       lang_output_section_statement_type *os)
4184 {
4185   struct wildcard_list *sec;
4186
4187   print_space ();
4188
4189   if (w->filenames_sorted)
4190     minfo ("SORT(");
4191   if (w->filename != NULL)
4192     minfo ("%s", w->filename);
4193   else
4194     minfo ("*");
4195   if (w->filenames_sorted)
4196     minfo (")");
4197
4198   minfo ("(");
4199   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4200     {
4201       if (sec->spec.sorted)
4202         minfo ("SORT(");
4203       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4204         {
4205           name_list *tmp;
4206           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4207           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4208             minfo (" %s", tmp->name);
4209           minfo (") ");
4210         }
4211       if (sec->spec.name != NULL)
4212         minfo ("%s", sec->spec.name);
4213       else
4214         minfo ("*");
4215       if (sec->spec.sorted)
4216         minfo (")");
4217       if (sec->next)
4218         minfo (" ");
4219     }
4220   minfo (")");
4221
4222   print_nl ();
4223
4224   print_statement_list (w->children.head, os);
4225 }
4226
4227 /* Print a group statement.  */
4228
4229 static void
4230 print_group (lang_group_statement_type *s,
4231              lang_output_section_statement_type *os)
4232 {
4233   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4234   print_statement_list (s->children.head, os);
4235   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4236 }
4237
4238 /* Print the list of statements in S.
4239    This can be called for any statement type.  */
4240
4241 static void
4242 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4243                       lang_output_section_statement_type *os)
4244 {
4245   while (s != NULL)
4246     {
4247       print_statement (s, os);
4248       s = s->header.next;
4249     }
4250 }
4251
4252 /* Print the first statement in statement list S.
4253    This can be called for any statement type.  */
4254
4255 static void
4256 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4257                  lang_output_section_statement_type *os)
4258 {
4259   switch (s->header.type)
4260     {
4261     default:
4262       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4263       FAIL ();
4264       break;
4265     case lang_constructors_statement_enum:
4266       if (constructor_list.head != NULL)
4267         {
4268           if (constructors_sorted)
4269             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4270           else
4271             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4272           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4273         }
4274       break;
4275     case lang_wild_statement_enum:
4276       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4277       break;
4278     case lang_address_statement_enum:
4279       print_address_statement (&s->address_statement);
4280       break;
4281     case lang_object_symbols_statement_enum:
4282       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4283       break;
4284     case lang_fill_statement_enum:
4285       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4286       break;
4287     case lang_data_statement_enum:
4288       print_data_statement (&s->data_statement);
4289       break;
4290     case lang_reloc_statement_enum:
4291       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4292       break;
4293     case lang_input_section_enum:
4294       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4295       break;
4296     case lang_padding_statement_enum:
4297       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4298       break;
4299     case lang_output_section_statement_enum:
4300       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4301       break;
4302     case lang_assignment_statement_enum:
4303       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4304       break;
4305     case lang_target_statement_enum:
4306       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4307       break;
4308     case lang_output_statement_enum:
4309       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4310       if (output_target != NULL)
4311         minfo (" %s", output_target);
4312       minfo (")\n");
4313       break;
4314     case lang_input_statement_enum:
4315       print_input_statement (&s->input_statement);
4316       break;
4317     case lang_group_statement_enum:
4318       print_group (&s->group_statement, os);
4319       break;
4320     case lang_insert_statement_enum:
4321       minfo ("INSERT %s %s\n",
4322              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4323              s->insert_statement.where);
4324       break;
4325     }
4326 }
4327
4328 static void
4329 print_statements (void)
4330 {
4331   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4332 }
4333
4334 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4335    If N == 0, nothing is printed.
4336    If N < 0, the entire list is printed.
4337    Intended to be called from GDB.  */
4338
4339 void
4340 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4341 {
4342   FILE *map_save = config.map_file;
4343
4344   config.map_file = stderr;
4345
4346   if (n < 0)
4347     print_statement_list (s, abs_output_section);
4348   else
4349     {
4350       while (s && --n >= 0)
4351         {
4352           print_statement (s, abs_output_section);
4353           s = s->header.next;
4354         }
4355     }
4356
4357   config.map_file = map_save;
4358 }
4359
4360 static void
4361 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4362             fill_type *fill,
4363             unsigned int alignment_needed,
4364             asection *output_section,
4365             bfd_vma dot)
4366 {
4367   static fill_type zero_fill = { 1, { 0 } };
4368   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4369
4370   if (ptr != &statement_list.head)
4371     pad = ((lang_statement_union_type *)
4372            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4373   if (pad != NULL
4374       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4375       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4376     {
4377       /* Use the existing pad statement.  */
4378     }
4379   else if ((pad = *ptr) != NULL
4380            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4381            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4382     {
4383       /* Use the existing pad statement.  */
4384     }
4385   else
4386     {
4387       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4388       pad = stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4389       pad->header.next = *ptr;
4390       *ptr = pad;
4391       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4392       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4393       if (fill == NULL)
4394         fill = &zero_fill;
4395       pad->padding_statement.fill = fill;
4396     }
4397   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4398   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4399   output_section->size += alignment_needed;
4400 }
4401
4402 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4403
4404 static bfd_vma
4405 size_input_section
4406   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4407    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4408    fill_type *fill,
4409    bfd_vma dot)
4410 {
4411   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4412   asection *i = is->section;
4413
4414   if (!((lang_input_statement_type *) i->owner->usrdata)->just_syms_flag
4415       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4416     {
4417       unsigned int alignment_needed;
4418       asection *o;
4419
4420       /* Align this section first to the input sections requirement,
4421          then to the output section's requirement.  If this alignment
4422          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4423          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4424
4425       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4426         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4427
4428       o = output_section_statement->bfd_section;
4429       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4430         o->alignment_power = i->alignment_power;
4431
4432       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4433
4434       if (alignment_needed != 0)
4435         {
4436           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4437           dot += alignment_needed;
4438         }
4439
4440       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4441
4442       i->output_offset = dot - o->vma;
4443
4444       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4445       dot += TO_ADDR (i->size);
4446       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4447     }
4448   else
4449     {
4450       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
4451     }
4452
4453   return dot;
4454 }
4455
4456 static int
4457 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4458 {
4459   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4460   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4461
4462   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4463       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4464     return -1;
4465   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4466            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4467     return 1;
4468   else if (sec1->id < sec2->id)
4469     return -1;
4470   else if (sec1->id > sec2->id)
4471     return 1;
4472
4473   return 0;
4474 }
4475
4476 #define IGNORE_SECTION(s) \
4477   ((s->flags & SEC_NEVER_LOAD) != 0                             \
4478    || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0                               \
4479    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0                       \
4480         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4481
4482 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4483    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4484    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4485    region has overflowed.  */
4486
4487 static void
4488 lang_check_section_addresses (void)
4489 {
4490   asection *s, *os;
4491   asection **sections, **spp;
4492   unsigned int count;
4493   bfd_vma s_start;
4494   bfd_vma s_end;
4495   bfd_vma os_start;
4496   bfd_vma os_end;
4497   bfd_size_type amt;
4498   lang_memory_region_type *m;
4499
4500   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
4501     return;
4502
4503   amt = bfd_count_sections (link_info.output_bfd) * sizeof (asection *);
4504   sections = xmalloc (amt);
4505
4506   /* Scan all sections in the output list.  */
4507   count = 0;
4508   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4509     {
4510       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4511       if ((s->flags & SEC_NEVER_LOAD)
4512           || !(s->flags & SEC_LOAD)
4513           || !(s->flags & SEC_ALLOC)
4514           || s->size == 0)
4515         continue;
4516
4517       sections[count] = s;
4518       count++;
4519     }
4520
4521   if (count <= 1)
4522     return;
4523
4524   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4525          sort_sections_by_lma);
4526
4527   spp = sections;
4528   s = *spp++;
4529   s_start = bfd_section_lma (link_info.output_bfd, s);
4530   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4531   for (count--; count; count--)
4532     {
4533       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4534          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4535          but they must have distinct LMAs.  */
4536       os = s;
4537       os_start = s_start;
4538       os_end = s_end;
4539       s = *spp++;
4540       s_start = bfd_section_lma (link_info.output_bfd, s);
4541       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4542
4543       /* Look for an overlap.  */
4544       if (s_end >= os_start && s_start <= os_end)
4545         einfo (_("%X%P: section %s loaded at [%V,%V] overlaps section %s loaded at [%V,%V]\n"),
4546                s->name, s_start, s_end, os->name, os_start, os_end);
4547     }
4548
4549   free (sections);
4550
4551   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
4552      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
4553      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
4554      diagnostics are adequate for that case.
4555
4556      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
4557      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
4558      a bfd_vma quantity in decimal.  */
4559   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
4560     if (m->had_full_message)
4561       einfo (_("%X%P: region `%s' overflowed by %ld bytes\n"),
4562              m->name_list.name, (long)(m->current - (m->origin + m->length)));
4563
4564 }
4565
4566 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4567    current address to be at the exact end of the region when the address is
4568    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4569    calculation wraps around.  */
4570
4571 static void
4572 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4573                  lang_memory_region_type *region,
4574                  etree_type *tree,
4575                  bfd_vma base)
4576 {
4577   if ((region->current < region->origin
4578        || (region->current - region->origin > region->length))
4579       && ((region->current != region->origin + region->length)
4580           || base == 0))
4581     {
4582       if (tree != NULL)
4583         {
4584           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section `%s'"
4585                    " is not within region `%s'\n"),
4586                  region->current,
4587                  os->bfd_section->owner,
4588                  os->bfd_section->name,
4589                  region->name_list.name);
4590         }
4591       else if (!region->had_full_message)
4592         {
4593           region->had_full_message = TRUE;
4594
4595           einfo (_("%X%P: %B section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
4596                  os->bfd_section->owner,
4597                  os->bfd_section->name,
4598                  region->name_list.name);
4599         }
4600     }
4601 }
4602
4603 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4604
4605 static bfd_vma
4606 lang_size_sections_1
4607   (lang_statement_union_type *s,
4608    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4609    lang_statement_union_type **prev,
4610    fill_type *fill,
4611    bfd_vma dot,
4612    bfd_boolean *relax,
4613    bfd_boolean check_regions)
4614 {
4615   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4616   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4617     {
4618       switch (s->header.type)
4619         {
4620         case lang_output_section_statement_enum:
4621           {
4622             bfd_vma newdot, after;
4623             lang_output_section_statement_type *os;
4624             lang_memory_region_type *r;
4625
4626             os = &s->output_section_statement;
4627             if (os->addr_tree != NULL)
4628               {
4629                 os->processed_vma = FALSE;
4630                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4631
4632                 if (expld.result.valid_p)
4633                   dot = expld.result.value + expld.result.section->vma;
4634                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4635                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4636                            " address expression for section %s\n"),
4637                          os->name);
4638               }
4639
4640             if (os->bfd_section == NULL)
4641               /* This section was removed or never actually created.  */
4642               break;
4643
4644             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4645                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4646                specific; it would be cleaner if there were some other way
4647                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4648             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4649                   == bfd_target_ecoff_flavour)
4650                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4651                      == bfd_target_coff_flavour))
4652                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4653               {
4654                 asection *input;
4655
4656                 if (os->children.head == NULL
4657                     || os->children.head->header.next != NULL
4658                     || (os->children.head->header.type
4659                         != lang_input_section_enum))
4660                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4661                            " section %s\n"), os->name);
4662
4663                 input = os->children.head->input_section.section;
4664                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4665                                      os->bfd_section,
4666                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4667                 os->bfd_section->size = input->size;
4668                 break;
4669               }
4670
4671             newdot = dot;
4672             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4673               {
4674                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4675                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4676               }
4677             else
4678               {
4679                 int align;
4680
4681                 if (os->addr_tree == NULL)
4682                   {
4683                     /* No address specified for this section, get one
4684                        from the region specification.  */
4685                     if (os->region == NULL
4686                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4687                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
4688                             && strcmp (os->region->name_list.name,
4689                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4690                       {
4691                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4692                       }
4693
4694                     /* If a loadable section is using the default memory
4695                        region, and some non default memory regions were
4696                        defined, issue an error message.  */
4697                     if (!os->ignored
4698                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4699                         && ! link_info.relocatable
4700                         && check_regions
4701                         && strcmp (os->region->name_list.name,
4702                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4703                         && lang_memory_region_list != NULL
4704                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
4705                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4706                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4707                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4708                       {
4709                         /* By default this is an error rather than just a
4710                            warning because if we allocate the section to the
4711                            default memory region we can end up creating an
4712                            excessively large binary, or even seg faulting when
4713                            attempting to perform a negative seek.  See
4714                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4715                            for an example of this.  This behaviour can be
4716                            overridden by the using the --no-check-sections
4717                            switch.  */
4718                         if (command_line.check_section_addresses)
4719                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4720                                    " for loadable section `%s'\n"),
4721                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4722                                                        os->bfd_section));
4723                         else
4724                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4725                                    " for loadable section `%s'\n"),
4726                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4727                                                        os->bfd_section));
4728                       }
4729
4730                     newdot = os->region->current;
4731                     align = os->bfd_section->alignment_power;
4732                   }
4733                 else
4734                   align = os->section_alignment;
4735
4736                 /* Align to what the section needs.  */
4737                 if (align > 0)
4738                   {
4739                     bfd_vma savedot = newdot;
4740                     newdot = align_power (newdot, align);
4741
4742                     if (newdot != savedot
4743                         && (config.warn_section_align
4744                             || os->addr_tree != NULL)
4745                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4746                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4747                                " %s by %lu bytes\n"),
4748                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4749                   }
4750
4751                 /* PR 6945: Do not update the vma's of output sections
4752                    when performing a relocatable link on COFF objects.  */
4753                 if (! link_info.relocatable
4754                     || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4755                         != bfd_target_coff_flavour))
4756                   bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4757
4758                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4759               }
4760
4761             lang_size_sections_1 (os->children.head, os, &os->children.head,
4762                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4763
4764             os->processed_vma = TRUE;
4765
4766             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4767               /* Except for some special linker created sections,
4768                  no output section should change from zero size
4769                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
4770                  size on an ignored section indicates that some
4771                  input section was not sized early enough.  */
4772               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4773             else
4774               {
4775                 dot = os->bfd_section->vma;
4776
4777                 /* Put the section within the requested block size, or
4778                    align at the block boundary.  */
4779                 after = ((dot
4780                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4781                           + os->block_value - 1)
4782                          & - (bfd_vma) os->block_value);
4783
4784                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4785               }
4786
4787             /* Set section lma.  */
4788             r = os->region;
4789             if (r == NULL)
4790               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
4791
4792             if (os->load_base)
4793               {
4794                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
4795                 os->bfd_section->lma = lma;
4796               }
4797             else if (os->lma_region != NULL)
4798               {
4799                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
4800
4801                 if (os->section_alignment != -1)
4802                   lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4803                 os->bfd_section->lma = lma;
4804               }
4805             else if (r->last_os != NULL
4806                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4807               {
4808                 bfd_vma lma;
4809                 asection *last;
4810
4811                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
4812
4813                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
4814                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
4815                    os->load_base set) because backwards moves can
4816                    create overlapping LMAs.  */
4817                 if (dot < last->vma
4818                     && os->bfd_section->size != 0
4819                     && dot + os->bfd_section->size <= last->vma)
4820                   {
4821                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
4822                        vma.  This is the old default lma, which might
4823                        just happen to work when the backwards move is
4824                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
4825                        so people can fix their linker scripts.  */
4826
4827                     if (last->vma != last->lma)
4828                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"),
4829                              os->name);
4830                   }
4831                 else
4832                   {
4833                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
4834                        at the end of the previous section.  */
4835                     if (os->sectype == overlay_section)
4836                       lma = last->lma + last->size;
4837
4838                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
4839                        as the previous section.  */
4840                     else
4841                       lma = dot + last->lma - last->vma;
4842
4843                     if (os->section_alignment != -1)
4844                       lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4845                     os->bfd_section->lma = lma;
4846                   }
4847               }
4848             os->processed_lma = TRUE;
4849
4850             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4851               break;
4852
4853             /* Keep track of normal sections using the default
4854                lma region.  We use this to set the lma for
4855                following sections.  Overlays or other linker
4856                script assignment to lma might mean that the
4857                default lma == vma is incorrect.
4858                To avoid warnings about dot moving backwards when using
4859                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
4860                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
4861             if (((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4862                  || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
4863                 && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
4864                 && (os->bfd_section->size != 0
4865                     || (r->last_os == NULL
4866                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
4867                     || (r->last_os != NULL
4868                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
4869                                    .bfd_section->vma)))
4870                 && os->lma_region == NULL
4871                 && !link_info.relocatable)
4872               r->last_os = s;
4873
4874             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4875             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4876                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4877                 || link_info.relocatable)
4878               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4879
4880             if (os->update_dot_tree != 0)
4881               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4882
4883             /* Update dot in the region ?
4884                We only do this if the section is going to be allocated,
4885                since unallocated sections do not contribute to the region's
4886                overall size in memory.
4887
4888                If the SEC_NEVER_LOAD bit is not set, it will affect the
4889                addresses of sections after it. We have to update
4890                dot.  */
4891             if (os->region != NULL
4892                 && ((os->bfd_section->flags & SEC_NEVER_LOAD) == 0
4893                     || (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))))
4894               {
4895                 os->region->current = dot;
4896
4897                 if (check_regions)
4898                   /* Make sure the new address is within the region.  */
4899                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
4900                                    os->bfd_section->vma);
4901
4902                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
4903                     && (os->bfd_section->flags & SEC_LOAD))
4904                   {
4905                     os->lma_region->current
4906                       = os->bfd_section->lma + TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4907
4908                     if (check_regions)
4909                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
4910                                        os->bfd_section->lma);
4911                   }
4912               }
4913           }
4914           break;
4915
4916         case lang_constructors_statement_enum:
4917           dot = lang_size_sections_1 (constructor_list.head,
4918                                       output_section_statement,
4919                                       &s->wild_statement.children.head,
4920                                       fill, dot, relax, check_regions);
4921           break;
4922
4923         case lang_data_statement_enum:
4924           {
4925             unsigned int size = 0;
4926
4927             s->data_statement.output_offset =
4928               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4929             s->data_statement.output_section =
4930               output_section_statement->bfd_section;
4931
4932             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
4933                need to mark them as needed.  */
4934             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4935
4936             switch (s->data_statement.type)
4937               {
4938               default:
4939                 abort ();
4940               case QUAD:
4941               case SQUAD:
4942                 size = QUAD_SIZE;
4943                 break;
4944               case LONG:
4945                 size = LONG_SIZE;
4946                 break;
4947               case SHORT:
4948                 size = SHORT_SIZE;
4949                 break;
4950               case BYTE:
4951                 size = BYTE_SIZE;
4952                 break;
4953               }
4954             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4955               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4956             dot += TO_ADDR (size);
4957             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4958           }
4959           break;
4960
4961         case lang_reloc_statement_enum:
4962           {
4963             int size;
4964
4965             s->reloc_statement.output_offset =
4966               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4967             s->reloc_statement.output_section =
4968               output_section_statement->bfd_section;
4969             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
4970             dot += TO_ADDR (size);
4971             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4972           }
4973           break;
4974
4975         case lang_wild_statement_enum:
4976           dot = lang_size_sections_1 (s->wild_statement.children.head,
4977                                       output_section_statement,
4978                                       &s->wild_statement.children.head,
4979                                       fill, dot, relax, check_regions);
4980           break;
4981
4982         case lang_object_symbols_statement_enum:
4983           link_info.create_object_symbols_section =
4984             output_section_statement->bfd_section;
4985           break;
4986
4987         case lang_output_statement_enum:
4988         case lang_target_statement_enum:
4989           break;
4990
4991         case lang_input_section_enum:
4992           {
4993             asection *i;
4994
4995             i = (*prev)->input_section.section;
4996             if (relax)
4997               {
4998                 bfd_boolean again;
4999
5000                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5001                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
5002                 if (again)
5003                   *relax = TRUE;
5004               }
5005             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5006                                       output_section_statement->fill, dot);
5007           }
5008           break;
5009
5010         case lang_input_statement_enum:
5011           break;
5012
5013         case lang_fill_statement_enum:
5014           s->fill_statement.output_section =
5015             output_section_statement->bfd_section;
5016
5017           fill = s->fill_statement.fill;
5018           break;
5019
5020         case lang_assignment_statement_enum:
5021           {
5022             bfd_vma newdot = dot;
5023             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5024
5025             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5026
5027             exp_fold_tree (tree,
5028                            output_section_statement->bfd_section,
5029                            &newdot);
5030
5031             if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_start)
5032               {
5033                 if (!expld.dataseg.relro_start_stat)
5034                   expld.dataseg.relro_start_stat = s;
5035                 else
5036                   {
5037                     ASSERT (expld.dataseg.relro_start_stat == s);
5038                   }
5039               }
5040             else if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_end)
5041               {
5042                 if (!expld.dataseg.relro_end_stat)
5043                   expld.dataseg.relro_end_stat = s;
5044                 else
5045                   {
5046                     ASSERT (expld.dataseg.relro_end_stat == s);
5047                   }
5048               }
5049             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5050
5051             /* This symbol is relative to this section.  */
5052             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5053                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5054                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5055                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5056               output_section_statement->section_relative_symbol = 1;
5057
5058             if (!output_section_statement->ignored)
5059               {
5060                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5061                   {
5062                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5063                        the default memory address.  */
5064                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5065                                                FALSE)->current = newdot;
5066                   }
5067                 else if (newdot != dot)
5068                   {
5069                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5070                        put the pad before when relaxing, in case the
5071                        assignment references dot.  */
5072                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5073                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5074
5075                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5076                     s = s->header.next;
5077
5078                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5079                        should have space allocated to it, unless the
5080                        user has explicitly stated that the section
5081                        should never be loaded.  */
5082                     if (!(output_section_statement->flags & SEC_NEVER_LOAD))
5083                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5084                   }
5085                 dot = newdot;
5086               }
5087           }
5088           break;
5089
5090         case lang_padding_statement_enum:
5091           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5092              we won't have any padding statements.  If this is the
5093              second or later passes when relaxing, we should allow
5094              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5095              will be added back in.  */
5096           s->padding_statement.size = 0;
5097
5098           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5099              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5100              have output_offset larger than the final size of the
5101              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5102              a pad size of zero.  */
5103           s->padding_statement.output_offset
5104             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5105           break;
5106
5107         case lang_group_statement_enum:
5108           dot = lang_size_sections_1 (s->group_statement.children.head,
5109                                       output_section_statement,
5110                                       &s->group_statement.children.head,
5111                                       fill, dot, relax, check_regions);
5112           break;
5113
5114         case lang_insert_statement_enum:
5115           break;
5116
5117           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5118         case lang_address_statement_enum:
5119           break;
5120
5121         default:
5122           FAIL ();
5123           break;
5124         }
5125       prev = &s->header.next;
5126     }
5127   return dot;
5128 }
5129
5130 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5131    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5132    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5133    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5134
5135 bfd_boolean
5136 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info * info ATTRIBUTE_UNUSED,
5137                                     bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5138                                     asection * current_section,
5139                                     asection * previous_section,
5140                                     bfd_boolean new_segment)
5141 {
5142   lang_output_section_statement_type * cur;
5143   lang_output_section_statement_type * prev;
5144
5145   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5146      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5147   if (new_segment)
5148     return TRUE;
5149
5150   /* Paranoia checks.  */
5151   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5152     return new_segment;
5153
5154   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5155      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5156      of output sections looking for a matching section pointer because if
5157      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5158   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5159   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5160
5161   /* More paranoia.  */
5162   if (cur == NULL || prev == NULL)
5163     return new_segment;
5164
5165   /* If the regions are different then force the sections to live in
5166      different segments.  See the email thread starting at the following
5167      URL for the reasons why this is necessary:
5168      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5169   return cur->region != prev->region;
5170 }
5171
5172 void
5173 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5174 {
5175   lang_statement_iteration++;
5176   lang_size_sections_1 (statement_list.head, abs_output_section,
5177                         &statement_list.head, 0, 0, relax, check_regions);
5178 }
5179
5180 void
5181 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5182 {
5183   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5184   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
5185
5186   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5187   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
5188       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5189     {
5190       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
5191          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
5192       bfd_vma min_base, old_base, relro_end, maxpage;
5193
5194       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
5195       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
5196       /* MIN_BASE is the absolute minimum address we are allowed to start the
5197          read-write segment (byte before will be mapped read-only).  */
5198       min_base = (expld.dataseg.min_base + maxpage - 1) & ~(maxpage - 1);
5199       /* OLD_BASE is the address for a feasible minimum address which will
5200          still not cause a data overlap inside MAXPAGE causing file offset skip
5201          by MAXPAGE.  */
5202       old_base = expld.dataseg.base;
5203       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
5204                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
5205       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
5206       relro_end = ((expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
5207                    & ~(expld.dataseg.pagesize - 1));
5208       if (min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
5209         {
5210           expld.dataseg.base -= maxpage;
5211           relro_end -= maxpage;
5212         }
5213       lang_reset_memory_regions ();
5214       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5215       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
5216         {
5217           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
5218              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
5219              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try to start a bit lower so
5220              that the section alignments will fit in.  */
5221           asection *sec;
5222           unsigned int max_alignment_power = 0;
5223
5224           /* Find maximum alignment power of sections between
5225              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
5226           for (sec = link_info.output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
5227             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
5228                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
5229                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
5230               max_alignment_power = sec->alignment_power;
5231
5232           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
5233             {
5234               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power) < old_base)
5235                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
5236               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
5237               lang_reset_memory_regions ();
5238               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5239             }
5240         }
5241       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5242       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5243     }
5244   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
5245     {
5246       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5247          a page could be saved in the data segment.  */
5248       bfd_vma first, last;
5249
5250       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5251       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5252       if (first && last
5253           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
5254               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
5255           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
5256         {
5257           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
5258           lang_reset_memory_regions ();
5259           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5260         }
5261     }
5262
5263   expld.phase = lang_final_phase_enum;
5264 }
5265
5266 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5267
5268 static bfd_vma
5269 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5270                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5271                        fill_type *fill,
5272                        bfd_vma dot)
5273 {
5274   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5275     {
5276       switch (s->header.type)
5277         {
5278         case lang_constructors_statement_enum:
5279           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5280                                        current_os, fill, dot);
5281           break;
5282
5283         case lang_output_section_statement_enum:
5284           {
5285             lang_output_section_statement_type *os;
5286
5287             os = &(s->output_section_statement);
5288             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5289               {
5290                 dot = os->bfd_section->vma;
5291
5292                 lang_do_assignments_1 (os->children.head, os, os->fill, dot);
5293
5294                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5295                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5296                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
5297                     || link_info.relocatable)
5298                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5299
5300                 if (os->update_dot_tree != NULL)
5301                   exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5302               }
5303           }
5304           break;
5305
5306         case lang_wild_statement_enum:
5307
5308           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
5309                                        current_os, fill, dot);
5310           break;
5311
5312         case lang_object_symbols_statement_enum:
5313         case lang_output_statement_enum:
5314         case lang_target_statement_enum:
5315           break;
5316
5317         case lang_data_statement_enum:
5318           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5319           if (expld.result.valid_p)
5320             s->data_statement.value = (expld.result.value
5321                                        + expld.result.section->vma);
5322           else
5323             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
5324           {
5325             unsigned int size;
5326             switch (s->data_statement.type)
5327               {
5328               default:
5329                 abort ();
5330               case QUAD:
5331               case SQUAD:
5332                 size = QUAD_SIZE;
5333                 break;
5334               case LONG:
5335                 size = LONG_SIZE;
5336                 break;
5337               case SHORT:
5338                 size = SHORT_SIZE;
5339                 break;
5340               case BYTE:
5341                 size = BYTE_SIZE;
5342                 break;
5343               }
5344             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5345               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5346             dot += TO_ADDR (size);
5347           }
5348           break;
5349
5350         case lang_reloc_statement_enum:
5351           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
5352                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
5353           if (expld.result.valid_p)
5354             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
5355           else
5356             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
5357           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
5358           break;
5359
5360         case lang_input_section_enum:
5361           {
5362             asection *in = s->input_section.section;
5363
5364             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
5365               dot += TO_ADDR (in->size);
5366           }
5367           break;
5368
5369         case lang_input_statement_enum:
5370           break;
5371
5372         case lang_fill_statement_enum:
5373           fill = s->fill_statement.fill;
5374           break;
5375
5376         case lang_assignment_statement_enum:
5377           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
5378                          current_os->bfd_section,
5379                          &dot);
5380           break;
5381
5382         case lang_padding_statement_enum:
5383           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
5384           break;
5385
5386         case lang_group_statement_enum:
5387           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
5388                                        current_os, fill, dot);
5389           break;
5390
5391         case lang_insert_statement_enum:
5392           break;
5393
5394         case lang_address_statement_enum:
5395           break;
5396
5397         default:
5398           FAIL ();
5399           break;
5400         }
5401     }
5402   return dot;
5403 }
5404
5405 void
5406 lang_do_assignments (void)
5407 {
5408   lang_statement_iteration++;
5409   lang_do_assignments_1 (statement_list.head, abs_output_section, NULL, 0);
5410 }
5411
5412 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
5413    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
5414    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
5415    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
5416    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
5417    such symbols, and set them to the correct value.  */
5418
5419 static void
5420 lang_set_startof (void)
5421 {
5422   asection *s;
5423
5424   if (link_info.relocatable)
5425     return;
5426
5427   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5428     {
5429       const char *secname;
5430       char *buf;
5431       struct bfd_link_hash_entry *h;
5432
5433       secname = bfd_get_section_name (link_info.output_bfd, s);
5434       buf = xmalloc (10 + strlen (secname));
5435
5436       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
5437       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5438       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5439         {
5440           h->type = bfd_link_hash_defined;
5441           h->u.def.value = bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, s);
5442           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5443         }
5444
5445       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
5446       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5447       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5448         {
5449           h->type = bfd_link_hash_defined;
5450           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
5451           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5452         }
5453
5454       free (buf);
5455     }
5456 }
5457
5458 static void
5459 lang_end (void)
5460 {
5461   struct bfd_link_hash_entry *h;
5462   bfd_boolean warn;
5463
5464   if ((link_info.relocatable && !link_info.gc_sections)
5465       || (link_info.shared && !link_info.executable))
5466     warn = entry_from_cmdline;
5467   else
5468     warn = TRUE;
5469
5470   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
5471      --gc-sections.  */
5472   if (link_info.gc_sections && link_info.relocatable
5473       && (entry_symbol.name == NULL
5474           && ldlang_undef_chain_list_head == NULL))
5475     einfo (_("%P%F: gc-sections requires either an entry or "
5476              "an undefined symbol\n"));
5477
5478   if (entry_symbol.name == NULL)
5479     {
5480       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
5481          don't warn if we don't find it.  */
5482       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
5483       warn = FALSE;
5484     }
5485
5486   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5487                             FALSE, FALSE, TRUE);
5488   if (h != NULL
5489       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5490           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5491       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5492     {
5493       bfd_vma val;
5494
5495       val = (h->u.def.value
5496              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
5497                                     h->u.def.section->output_section)
5498              + h->u.def.section->output_offset);
5499       if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5500         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5501     }
5502   else
5503     {
5504       bfd_vma val;
5505       const char *send;
5506
5507       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5508          number.  */
5509       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5510       if (*send == '\0')
5511         {
5512           if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5513             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5514         }
5515       else
5516         {
5517           asection *ts;
5518
5519           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5520              the first address in the text section.  */
5521           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
5522           if (ts != NULL)
5523             {
5524               if (warn)
5525                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5526                          " defaulting to %V\n"),
5527                        entry_symbol.name,
5528                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
5529               if (!(bfd_set_start_address
5530                     (link_info.output_bfd,
5531                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
5532                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5533             }
5534           else
5535             {
5536               if (warn)
5537                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5538                          " not setting start address\n"),
5539                        entry_symbol.name);
5540             }
5541         }
5542     }
5543
5544   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
5545      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
5546 }
5547
5548 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
5549    BFD.  */
5550
5551 static void
5552 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
5553 {
5554   /* Don't do anything.  */
5555 }
5556
5557 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
5558    with the output file.  Also call the backend to let it do any
5559    other checking that is needed.  */
5560
5561 static void
5562 lang_check (void)
5563 {
5564   lang_statement_union_type *file;
5565   bfd *input_bfd;
5566   const bfd_arch_info_type *compatible;
5567
5568   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
5569     {
5570       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
5571       compatible
5572         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
5573                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
5574
5575       /* In general it is not possible to perform a relocatable
5576          link between differing object formats when the input
5577          file has relocations, because the relocations in the
5578          input format may not have equivalent representations in
5579          the output format (and besides BFD does not translate
5580          relocs for other link purposes than a final link).  */
5581       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
5582           && (compatible == NULL
5583               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
5584                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
5585           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
5586         {
5587           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
5588                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
5589                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
5590                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
5591           /* einfo with %F exits.  */
5592         }
5593
5594       if (compatible == NULL)
5595         {
5596           if (command_line.warn_mismatch)
5597             einfo (_("%P%X: %s architecture of input file `%B'"
5598                      " is incompatible with %s output\n"),
5599                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
5600                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
5601         }
5602       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
5603         {
5604           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
5605              private data of the output bfd.  */
5606
5607           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
5608
5609           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
5610              files, temporarily set the BFD error handler to a
5611              function which will do nothing.  We still want to call
5612              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
5613              information which is needed in the output file.  */
5614           if (! command_line.warn_mismatch)
5615             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
5616           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, link_info.output_bfd))
5617             {
5618               if (command_line.warn_mismatch)
5619                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
5620                          " of file %B\n"), input_bfd);
5621             }
5622           if (! command_line.warn_mismatch)
5623             bfd_set_error_handler (pfn);
5624         }
5625     }
5626 }
5627
5628 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
5629    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
5630    to roughly sort the entries by alignment.  */
5631
5632 static void
5633 lang_common (void)
5634 {
5635   if (command_line.inhibit_common_definition)
5636     return;
5637   if (link_info.relocatable
5638       && ! command_line.force_common_definition)
5639     return;
5640
5641   if (! config.sort_common)
5642     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
5643   else
5644     {
5645       unsigned int power;
5646
5647       if (config.sort_common == sort_descending)
5648         {
5649           for (power = 4; power > 0; power--)
5650             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5651
5652           power = 0;
5653           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5654         }
5655       else
5656         {
5657           for (power = 0; power <= 4; power++)
5658             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5659
5660           power = UINT_MAX;
5661           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5662         }
5663     }
5664 }
5665
5666 /* Place one common symbol in the correct section.  */
5667
5668 static bfd_boolean
5669 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
5670 {
5671   unsigned int power_of_two;
5672   bfd_vma size;
5673   asection *section;
5674
5675   if (h->type != bfd_link_hash_common)
5676     return TRUE;
5677
5678   size = h->u.c.size;
5679   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
5680
5681   if (config.sort_common == sort_descending
5682       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
5683     return TRUE;
5684   else if (config.sort_common == sort_ascending
5685            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
5686     return TRUE;
5687
5688   section = h->u.c.p->section;
5689   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
5690     einfo (_("%P%F: Could not define common symbol `%T': %E\n"),
5691            h->root.string);
5692
5693   if (config.map_file != NULL)
5694     {
5695       static bfd_boolean header_printed;
5696       int len;
5697       char *name;
5698       char buf[50];
5699
5700       if (! header_printed)
5701         {
5702           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
5703           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
5704           header_printed = TRUE;
5705         }
5706
5707       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
5708                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
5709       if (name == NULL)
5710         {
5711           minfo ("%s", h->root.string);
5712           len = strlen (h->root.string);
5713         }
5714       else
5715         {
5716           minfo ("%s", name);
5717           len = strlen (name);
5718           free (name);
5719         }
5720
5721       if (len >= 19)
5722         {
5723           print_nl ();
5724           len = 0;
5725         }
5726       while (len < 20)
5727         {
5728           print_space ();
5729           ++len;
5730         }
5731
5732       minfo ("0x");
5733       if (size <= 0xffffffff)
5734         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
5735       else
5736         sprintf_vma (buf, size);
5737       minfo ("%s", buf);
5738       len = strlen (buf);
5739
5740       while (len < 16)
5741         {
5742           print_space ();
5743           ++len;
5744         }
5745
5746       minfo ("%B\n", section->owner);
5747     }
5748
5749   return TRUE;
5750 }
5751
5752 /* Run through the input files and ensure that every input section has
5753    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
5754    an input request and place it into the statement tree.  */
5755
5756 static void
5757 lang_place_orphans (void)
5758 {
5759   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
5760     {
5761       asection *s;
5762
5763       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5764         {
5765           if (s->output_section == NULL)
5766             {
5767               /* This section of the file is not attached, root
5768                  around for a sensible place for it to go.  */
5769
5770               if (file->just_syms_flag)
5771                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
5772               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
5773                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
5774               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
5775                 {
5776                   /* This is a lonely common section which must have
5777                      come from an archive.  We attach to the section
5778                      with the wildcard.  */
5779                   if (! link_info.relocatable
5780                       || command_line.force_common_definition)
5781                     {
5782                       if (default_common_section == NULL)
5783                         default_common_section
5784                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
5785                                                                   TRUE);
5786                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
5787                                         default_common_section);
5788                     }
5789                 }
5790               else
5791                 {
5792                   const char *name = s->name;
5793                   int constraint = 0;
5794
5795                   if (config.unique_orphan_sections || unique_section_p (s))
5796                     constraint = SPECIAL;
5797
5798                   if (!ldemul_place_orphan (s, name, constraint))
5799                     {
5800                       lang_output_section_statement_type *os;
5801                       os = lang_output_section_statement_lookup (name,
5802                                                                  constraint,
5803                                                                  TRUE);
5804                       lang_add_section (&os->children, s, os);
5805                     }
5806                 }
5807             }
5808         }
5809     }
5810 }
5811
5812 void
5813 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
5814 {
5815   flagword *ptr_flags;
5816
5817   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
5818   while (*flags)
5819     {
5820       switch (*flags)
5821         {
5822         case 'A': case 'a':
5823           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
5824           break;
5825
5826         case 'R': case 'r':
5827           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
5828           break;
5829
5830         case 'W': case 'w':
5831           *ptr_flags |= SEC_DATA;
5832           break;
5833
5834         case 'X': case 'x':
5835           *ptr_flags |= SEC_CODE;
5836           break;
5837
5838         case 'L': case 'l':
5839         case 'I': case 'i':
5840           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
5841           break;
5842
5843         default:
5844           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
5845           break;
5846         }
5847       flags++;
5848     }
5849 }
5850
5851 /* Call a function on each input file.  This function will be called
5852    on an archive, but not on the elements.  */
5853
5854 void
5855 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5856 {
5857   lang_input_statement_type *f;
5858
5859   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
5860        f != NULL;
5861        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
5862     func (f);
5863 }
5864
5865 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
5866    the elements of an archive which are included in the link, but will
5867    not be called on the archive file itself.  */
5868
5869 void
5870 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5871 {
5872   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5873     {
5874       func (f);
5875     }
5876 }
5877
5878 void
5879 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
5880 {
5881   lang_statement_append (&file_chain,
5882                          (lang_statement_union_type *) entry,
5883                          &entry->next);
5884
5885   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
5886      a link.  */
5887   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
5888   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
5889
5890   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
5891   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link_next;
5892   entry->the_bfd->usrdata = entry;
5893   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
5894
5895   /* Look through the sections and check for any which should not be
5896      included in the link.  We need to do this now, so that we can
5897      notice when the backend linker tries to report multiple
5898      definition errors for symbols which are in sections we aren't
5899      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
5900      symbols which are defined in sections which are going to be
5901      discarded.  This would require modifying the backend linker for
5902      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
5903      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
5904
5905   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
5906 }
5907
5908 void
5909 lang_add_output (const char *name, int from_script)
5910 {
5911   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
5912   if (!had_output_filename || !from_script)
5913     {
5914       output_filename = name;
5915       had_output_filename = TRUE;
5916     }
5917 }
5918
5919 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5920
5921 static int
5922 topower (int x)
5923 {
5924   unsigned int i = 1;
5925   int l;
5926
5927   if (x < 0)
5928     return -1;
5929
5930   for (l = 0; l < 32; l++)
5931     {
5932       if (i >= (unsigned int) x)
5933         return l;
5934       i <<= 1;
5935     }
5936
5937   return 0;
5938 }
5939
5940 lang_output_section_statement_type *
5941 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
5942                                      etree_type *address_exp,
5943                                      enum section_type sectype,
5944                                      etree_type *align,
5945                                      etree_type *subalign,
5946                                      etree_type *ebase,
5947                                      int constraint)
5948 {
5949   lang_output_section_statement_type *os;
5950
5951   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
5952                                              constraint, TRUE);
5953   current_section = os;
5954
5955   if (os->addr_tree == NULL)
5956     {
5957       os->addr_tree = address_exp;
5958     }
5959   os->sectype = sectype;
5960   if (sectype != noload_section)
5961     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
5962   else
5963     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
5964   os->block_value = 1;
5965
5966   /* Make next things chain into subchain of this.  */
5967   push_stat_ptr (&os->children);
5968
5969   os->subsection_alignment =
5970     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
5971   os->section_alignment =
5972     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
5973
5974   os->load_base = ebase;
5975   return os;
5976 }
5977
5978 void
5979 lang_final (void)
5980 {
5981   lang_output_statement_type *new;
5982
5983   new = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
5984   new->name = output_filename;
5985 }
5986
5987 /* Reset the current counters in the regions.  */
5988
5989 void
5990 lang_reset_memory_regions (void)
5991 {
5992   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
5993   asection *o;
5994   lang_output_section_statement_type *os;
5995
5996   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
5997     {
5998       p->current = p->origin;
5999       p->last_os = NULL;
6000     }
6001
6002   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6003        os != NULL;
6004        os = os->next)
6005     {
6006       os->processed_vma = FALSE;
6007       os->processed_lma = FALSE;
6008     }
6009
6010   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6011     {
6012       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6013       o->rawsize = o->size;
6014       o->size = 0;
6015     }
6016 }
6017
6018 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6019
6020 static void
6021 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6022                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6023                      asection *section,
6024                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6025                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6026 {
6027   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6028      should be as well.  */
6029   if (ptr->keep_sections)
6030     section->flags |= SEC_KEEP;
6031 }
6032
6033 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
6034
6035 static void
6036 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
6037 {
6038   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6039     {
6040       switch (s->header.type)
6041         {
6042         case lang_wild_statement_enum:
6043           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
6044           break;
6045         case lang_constructors_statement_enum:
6046           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
6047           break;
6048         case lang_output_section_statement_enum:
6049           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
6050           break;
6051         case lang_group_statement_enum:
6052           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
6053           break;
6054         default:
6055           break;
6056         }
6057     }
6058 }
6059
6060 static void
6061 lang_gc_sections (void)
6062 {
6063   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
6064
6065   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
6066
6067   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
6068      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
6069      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
6070   if (link_info.relocatable)
6071     {
6072       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6073         {
6074           asection *sec;
6075           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6076             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
6077               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
6078         }
6079     }
6080
6081   if (link_info.gc_sections)
6082     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6083 }
6084
6085 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
6086
6087 static void
6088 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
6089                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6090                              asection *section,
6091                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6092                              void *data)
6093 {
6094   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
6095      size.  */
6096   if (section->output_section != NULL
6097       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
6098       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
6099       && !IGNORE_SECTION (section)
6100       && section->size != 0)
6101     {
6102       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
6103       *has_relro_section = TRUE;
6104     }
6105 }
6106
6107 /* Iterate over sections for relro sections.  */
6108
6109 static void
6110 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
6111                             bfd_boolean *has_relro_section)
6112 {
6113   if (*has_relro_section)
6114     return;
6115
6116   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6117     {
6118       if (s == expld.dataseg.relro_end_stat)
6119         break;
6120
6121       switch (s->header.type)
6122         {
6123         case lang_wild_statement_enum:
6124           walk_wild (&s->wild_statement,
6125                      find_relro_section_callback,
6126                      has_relro_section);
6127           break;
6128         case lang_constructors_statement_enum:
6129           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
6130                                       has_relro_section);
6131           break;
6132         case lang_output_section_statement_enum:
6133           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
6134                                       has_relro_section);
6135           break;
6136         case lang_group_statement_enum:
6137           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
6138                                       has_relro_section);
6139           break;
6140         default:
6141           break;
6142         }
6143     }
6144 }
6145
6146 static void
6147 lang_find_relro_sections (void)
6148 {
6149   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
6150
6151   /* Check all sections in the link script.  */
6152
6153   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
6154                               &has_relro_section);
6155
6156   if (!has_relro_section)
6157     link_info.relro = FALSE;
6158 }
6159
6160 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
6161
6162 static void
6163 relax_sections (void)
6164 {
6165   /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
6166   bfd_boolean relax_again;
6167
6168   link_info.relax_trip = -1;
6169   do
6170     {
6171       relax_again = FALSE;
6172       link_info.relax_trip++;
6173
6174       /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
6175          you need to change this code, you probably need to change
6176          pe-dll.c also.  DJ  */
6177
6178       /* Do all the assignments with our current guesses as to
6179          section sizes.  */
6180       lang_do_assignments ();
6181
6182       /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
6183          size.  */
6184       lang_reset_memory_regions ();
6185
6186       /* Perform another relax pass - this time we know where the
6187          globals are, so can make a better guess.  */
6188       lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
6189     }
6190   while (relax_again);
6191 }
6192
6193 void
6194 lang_process (void)
6195 {
6196   /* Finalize dynamic list.  */
6197   if (link_info.dynamic_list)
6198     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
6199
6200   current_target = default_target;
6201
6202   /* Open the output file.  */
6203   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
6204   init_opb ();
6205
6206   ldemul_create_output_section_statements ();
6207
6208   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
6209   lang_place_undefineds ();
6210
6211   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
6212     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
6213
6214   /* Create a bfd for each input file.  */
6215   current_target = default_target;
6216   open_input_bfds (statement_list.head, FALSE);
6217
6218   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
6219   if (entry_symbol.name == NULL)
6220     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
6221
6222   ldemul_after_open ();
6223
6224   bfd_section_already_linked_table_free ();
6225
6226   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
6227      after all the input files have been opened, but before we do any
6228      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
6229      does on the output file will be known during the rest of the
6230      link.  */
6231   lang_check ();
6232
6233   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
6234   if (command_line.version_exports_section)
6235     lang_do_version_exports_section ();
6236
6237   /* Build all sets based on the information gathered from the input
6238      files.  */
6239   ldctor_build_sets ();
6240
6241   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
6242   lang_gc_sections ();
6243
6244   /* Size up the common data.  */
6245   lang_common ();
6246
6247   /* Update wild statements.  */
6248   update_wild_statements (statement_list.head);
6249
6250   /* Run through the contours of the script and attach input sections
6251      to the correct output sections.  */
6252   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
6253
6254   process_insert_statements ();
6255
6256   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
6257   lang_place_orphans ();
6258
6259   if (! link_info.relocatable)
6260     {
6261       asection *found;
6262
6263       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
6264          sections, so that GCed sections are not merged, but before
6265          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
6266          is hard then.  */
6267       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6268
6269       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
6270       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
6271
6272       if (found != NULL)
6273         {
6274           if (config.text_read_only)
6275             found->flags |= SEC_READONLY;
6276           else
6277             found->flags &= ~SEC_READONLY;
6278         }
6279     }
6280
6281   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
6282      and other back-ends size dynamic sections.  */
6283   ldemul_before_allocation ();
6284
6285   /* We must record the program headers before we try to fix the
6286      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
6287   lang_record_phdrs ();
6288
6289   /* Check relro sections.  */
6290   if (link_info.relro && ! link_info.relocatable)
6291     lang_find_relro_sections ();
6292
6293   /* Size up the sections.  */
6294   lang_size_sections (NULL, !command_line.relax);
6295
6296   /* Now run around and relax if we can.  */
6297   if (command_line.relax)
6298     {
6299       /* We may need more than one relaxation pass.  */
6300       int i = link_info.relax_pass;
6301
6302       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
6303       link_info.relax_pass = 0;
6304
6305       while (i--)
6306         {
6307           relax_sections ();
6308           link_info.relax_pass++;
6309         }
6310
6311       /* Final extra sizing to report errors.  */
6312       lang_do_assignments ();
6313       lang_reset_memory_regions ();
6314       lang_size_sections (NULL, TRUE);
6315     }
6316
6317   /* See if anything special should be done now we know how big
6318      everything is.  */
6319   ldemul_after_allocation ();
6320
6321   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
6322   lang_set_startof ();
6323
6324   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
6325      of all the symbols.  */
6326
6327   lang_do_assignments ();
6328
6329   ldemul_finish ();
6330
6331   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
6332   if (command_line.check_section_addresses)
6333     lang_check_section_addresses ();
6334
6335   lang_end ();
6336 }
6337
6338 /* EXPORTED TO YACC */
6339
6340 void
6341 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
6342                struct wildcard_list *section_list,
6343                bfd_boolean keep_sections)
6344 {
6345   struct wildcard_list *curr, *next;
6346   lang_wild_statement_type *new;
6347
6348   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
6349   for (curr = section_list, section_list = NULL;
6350        curr != NULL;
6351        section_list = curr, curr = next)
6352     {
6353       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
6354         placed_commons = TRUE;
6355
6356       next = curr->next;
6357       curr->next = section_list;
6358     }
6359
6360   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
6361     {
6362       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
6363         filespec->name = NULL;
6364       else if (! wildcardp (filespec->name))
6365         lang_has_input_file = TRUE;
6366     }
6367
6368   new = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
6369   new->filename = NULL;
6370   new->filenames_sorted = FALSE;
6371   if (filespec != NULL)
6372     {
6373       new->filename = filespec->name;
6374       new->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
6375     }
6376   new->section_list = section_list;
6377   new->keep_sections = keep_sections;
6378   lang_list_init (&new->children);
6379   analyze_walk_wild_section_handler (new);
6380 }
6381
6382 void
6383 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
6384                     const segment_type *segment)
6385 {
6386   lang_address_statement_type *ad;
6387
6388   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
6389   ad->section_name = name;
6390   ad->address = address;
6391   ad->segment = segment;
6392 }
6393
6394 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
6395    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
6396    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
6397    precedence.  */
6398
6399 void
6400 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
6401 {
6402   if (entry_symbol.name == NULL
6403       || cmdline
6404       || ! entry_from_cmdline)
6405     {
6406       entry_symbol.name = name;
6407       entry_from_cmdline = cmdline;
6408     }
6409 }
6410
6411 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
6412    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
6413    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
6414    must be permanently allocated.  */
6415 void
6416 lang_default_entry (const char *name)
6417 {
6418   entry_symbol_default = name;
6419 }
6420
6421 void
6422 lang_add_target (const char *name)
6423 {
6424   lang_target_statement_type *new;
6425
6426   new = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
6427   new->target = name;
6428 }
6429
6430 void
6431 lang_add_map (const char *name)
6432 {
6433   while (*name)
6434     {
6435       switch (*name)
6436         {
6437         case 'F':
6438           map_option_f = TRUE;
6439           break;
6440         }
6441       name++;
6442     }
6443 }
6444
6445 void
6446 lang_add_fill (fill_type *fill)
6447 {
6448   lang_fill_statement_type *new;
6449
6450   new = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
6451   new->fill = fill;
6452 }
6453
6454 void
6455 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
6456 {
6457   lang_data_statement_type *new;
6458
6459   new = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
6460   new->exp = exp;
6461   new->type = type;
6462 }
6463
6464 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
6465    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
6466    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
6467    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
6468    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
6469    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
6470
6471 void
6472 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
6473                 reloc_howto_type *howto,
6474                 asection *section,
6475                 const char *name,
6476                 union etree_union *addend)
6477 {
6478   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
6479
6480   p->reloc = reloc;
6481   p->howto = howto;
6482   p->section = section;
6483   p->name = name;
6484   p->addend_exp = addend;
6485
6486   p->addend_value = 0;
6487   p->output_section = NULL;
6488   p->output_offset = 0;
6489 }
6490
6491 lang_assignment_statement_type *
6492 lang_add_assignment (etree_type *exp)
6493 {
6494   lang_assignment_statement_type *new;
6495
6496   new = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
6497   new->exp = exp;
6498   return new;
6499 }
6500
6501 void
6502 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
6503 {
6504   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
6505 }
6506
6507 void
6508 lang_startup (const char *name)
6509 {
6510   if (startup_file != NULL)
6511     {
6512       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
6513     }
6514   first_file->filename = name;
6515   first_file->local_sym_name = name;
6516   first_file->real = TRUE;
6517
6518   startup_file = name;
6519 }
6520
6521 void
6522 lang_float (bfd_boolean maybe)
6523 {
6524   lang_float_flag = maybe;
6525 }
6526
6527
6528 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
6529    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
6530
6531    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
6532    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
6533    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
6534    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
6535    had an explicit load address.
6536
6537    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
6538
6539 static void
6540 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
6541                   lang_memory_region_type **lma_region,
6542                   const char *memspec,
6543                   const char *lma_memspec,
6544                   bfd_boolean have_lma,
6545                   bfd_boolean have_vma)
6546 {
6547   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
6548
6549   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
6550      has been specified, then use the load region for the runtime region
6551      as well.  */
6552   if (lma_memspec != NULL
6553       && ! have_vma
6554       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
6555     *region = *lma_region;
6556   else
6557     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
6558
6559   if (have_lma && lma_memspec != 0)
6560     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"));
6561 }
6562
6563 void
6564 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
6565                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6566                                      const char *lma_memspec)
6567 {
6568   lang_get_regions (&current_section->region,
6569                     &current_section->lma_region,
6570                     memspec, lma_memspec,
6571                     current_section->load_base != NULL,
6572                     current_section->addr_tree != NULL);
6573
6574   /* If this section has no load region or base, but has the same
6575      region as the previous section, then propagate the previous
6576      section's load region.  */
6577
6578   if (!current_section->lma_region && !current_section->load_base
6579       && current_section->region == current_section->prev->region)
6580     current_section->lma_region = current_section->prev->lma_region;
6581   
6582   current_section->fill = fill;
6583   current_section->phdrs = phdrs;
6584   pop_stat_ptr ();
6585 }
6586
6587 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6588    address of first byte of the section named.
6589
6590    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6591
6592 void
6593 lang_abs_symbol_at_beginning_of (const char *secname, const char *name)
6594 {
6595   struct bfd_link_hash_entry *h;
6596
6597   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6598   if (h == NULL)
6599     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6600
6601   if (h->type == bfd_link_hash_new
6602       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6603     {
6604       asection *sec;
6605
6606       h->type = bfd_link_hash_defined;
6607
6608       sec = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, secname);
6609       if (sec == NULL)
6610         h->u.def.value = 0;
6611       else
6612         h->u.def.value = bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, sec);
6613
6614       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6615     }
6616 }
6617
6618 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6619    address of the first byte after the end of the section named.
6620
6621    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6622
6623 void
6624 lang_abs_symbol_at_end_of (const char *secname, const char *name)
6625 {
6626   struct bfd_link_hash_entry *h;
6627
6628   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6629   if (h == NULL)
6630     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6631
6632   if (h->type == bfd_link_hash_new
6633       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6634     {
6635       asection *sec;
6636
6637       h->type = bfd_link_hash_defined;
6638
6639       sec = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, secname);
6640       if (sec == NULL)
6641         h->u.def.value = 0;
6642       else
6643         h->u.def.value = (bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, sec)
6644                           + TO_ADDR (sec->size));
6645
6646       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6647     }
6648 }
6649
6650 void
6651 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
6652                        lang_statement_union_type *element,
6653                        lang_statement_union_type **field)
6654 {
6655   *(list->tail) = element;
6656   list->tail = field;
6657 }
6658
6659 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
6660
6661 void
6662 lang_add_output_format (const char *format,
6663                         const char *big,
6664                         const char *little,
6665                         int from_script)
6666 {
6667   if (output_target == NULL || !from_script)
6668     {
6669       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
6670           && big != NULL)
6671         format = big;
6672       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
6673                && little != NULL)
6674         format = little;
6675
6676       output_target = format;
6677     }
6678 }
6679
6680 void
6681 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
6682 {
6683   lang_insert_statement_type *new;
6684
6685   new = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
6686   new->where = where;
6687   new->is_before = is_before;
6688   saved_script_handle = previous_script_handle;
6689 }
6690
6691 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
6692    stat_ptr to build new statements within the group.  */
6693
6694 void
6695 lang_enter_group (void)
6696 {
6697   lang_group_statement_type *g;
6698
6699   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
6700   lang_list_init (&g->children);
6701   push_stat_ptr (&g->children);
6702 }
6703
6704 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
6705    regular list of statements again.  Note that this will not work if
6706    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
6707    but currently they can't.  */
6708
6709 void
6710 lang_leave_group (void)
6711 {
6712   pop_stat_ptr ();
6713 }
6714
6715 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
6716    command in a linker script.  */
6717
6718 void
6719 lang_new_phdr (const char *name,
6720                etree_type *type,
6721                bfd_boolean filehdr,
6722                bfd_boolean phdrs,
6723                etree_type *at,
6724                etree_type *flags)
6725 {
6726   struct lang_phdr *n, **pp;
6727
6728   n = stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
6729   n->next = NULL;
6730   n->name = name;
6731   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
6732   n->filehdr = filehdr;
6733   n->phdrs = phdrs;
6734   n->at = at;
6735   n->flags = flags;
6736
6737   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6738     ;
6739   *pp = n;
6740 }
6741
6742 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
6743    should not be calling an ELF specific function here.  */
6744
6745 static void
6746 lang_record_phdrs (void)
6747 {
6748   unsigned int alc;
6749   asection **secs;
6750   lang_output_section_phdr_list *last;
6751   struct lang_phdr *l;
6752   lang_output_section_statement_type *os;
6753
6754   alc = 10;
6755   secs = xmalloc (alc * sizeof (asection *));
6756   last = NULL;
6757
6758   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
6759     {
6760       unsigned int c;
6761       flagword flags;
6762       bfd_vma at;
6763
6764       c = 0;
6765       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6766            os != NULL;
6767            os = os->next)
6768         {
6769           lang_output_section_phdr_list *pl;
6770
6771           if (os->constraint < 0)
6772             continue;
6773
6774           pl = os->phdrs;
6775           if (pl != NULL)
6776             last = pl;
6777           else
6778             {
6779               if (os->sectype == noload_section
6780                   || os->bfd_section == NULL
6781                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
6782                 continue;
6783
6784               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
6785               if (l->type == 3)
6786                 continue;
6787
6788               if (last == NULL)
6789                 {
6790                   lang_output_section_statement_type * tmp_os;
6791
6792                   /* If we have not run across a section with a program
6793                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
6794                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
6795                      behaviour when a script has specified just a single
6796                      header and there are sections in that script which are
6797                      not assigned to it, and which occur before the first
6798                      use of that header. See here for more details:
6799                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
6800                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
6801                     if (tmp_os->phdrs)
6802                       {
6803                         last = tmp_os->phdrs;
6804                         break;
6805                       }
6806                   if (last == NULL)
6807                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
6808                 }
6809               pl = last;
6810             }
6811
6812           if (os->bfd_section == NULL)
6813             continue;
6814
6815           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
6816             {
6817               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
6818                 {
6819                   if (c >= alc)
6820                     {
6821                       alc *= 2;
6822                       secs = xrealloc (secs, alc * sizeof (asection *));
6823                     }
6824                   secs[c] = os->bfd_section;
6825                   ++c;
6826                   pl->used = TRUE;
6827                 }
6828             }
6829         }
6830
6831       if (l->flags == NULL)
6832         flags = 0;
6833       else
6834         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
6835
6836       if (l->at == NULL)
6837         at = 0;
6838       else
6839         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
6840
6841       if (! bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
6842                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
6843                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
6844         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
6845     }
6846
6847   free (secs);
6848
6849   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
6850   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6851        os != NULL;
6852        os = os->next)
6853     {
6854       lang_output_section_phdr_list *pl;
6855
6856       if (os->constraint < 0
6857           || os->bfd_section == NULL)
6858         continue;
6859
6860       for (pl = os->phdrs;
6861            pl != NULL;
6862            pl = pl->next)
6863         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
6864           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
6865                  os->name, pl->name);
6866     }
6867 }
6868
6869 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
6870
6871 void
6872 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
6873 {
6874   struct lang_nocrossrefs *n;
6875
6876   n = xmalloc (sizeof *n);
6877   n->next = nocrossref_list;
6878   n->list = l;
6879   nocrossref_list = n;
6880
6881   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
6882   link_info.notice_all = TRUE;
6883 }
6884 \f
6885 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
6886
6887 /* The overlay virtual address.  */
6888 static etree_type *overlay_vma;
6889 /* And subsection alignment.  */
6890 static etree_type *overlay_subalign;
6891
6892 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
6893 static etree_type *overlay_max;
6894
6895 /* A list of all the sections in this overlay.  */
6896
6897 struct overlay_list {
6898   struct overlay_list *next;
6899   lang_output_section_statement_type *os;
6900 };
6901
6902 static struct overlay_list *overlay_list;
6903
6904 /* Start handling an overlay.  */
6905
6906 void
6907 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
6908 {
6909   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
6910   ASSERT (overlay_vma == NULL
6911           && overlay_subalign == NULL
6912           && overlay_max == NULL);
6913
6914   overlay_vma = vma_expr;
6915   overlay_subalign = subalign;
6916 }
6917
6918 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
6919    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
6920    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
6921
6922 void
6923 lang_enter_overlay_section (const char *name)
6924 {
6925   struct overlay_list *n;
6926   etree_type *size;
6927
6928   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
6929                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
6930
6931   /* If this is the first section, then base the VMA of future
6932      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
6933      used in the addresses.  */
6934   if (overlay_list == NULL)
6935     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
6936
6937   /* Remember the section.  */
6938   n = xmalloc (sizeof *n);
6939   n->os = current_section;
6940   n->next = overlay_list;
6941   overlay_list = n;
6942
6943   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
6944
6945   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
6946   if (overlay_max == NULL)
6947     overlay_max = size;
6948   else
6949     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
6950 }
6951
6952 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
6953    here.  */
6954
6955 void
6956 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
6957                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
6958 {
6959   const char *name;
6960   char *clean, *s2;
6961   const char *s1;
6962   char *buf;
6963
6964   name = current_section->name;
6965
6966   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
6967      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
6968      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
6969      override it.  */
6970   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
6971
6972   /* Define the magic symbols.  */
6973
6974   clean = xmalloc (strlen (name) + 1);
6975   s2 = clean;
6976   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
6977     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
6978       *s2++ = *s1;
6979   *s2 = '\0';
6980
6981   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
6982   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
6983   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
6984                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
6985                                     FALSE));
6986
6987   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
6988   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
6989   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
6990                                     exp_binop ('+',
6991                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
6992                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
6993                                     FALSE));
6994
6995   free (clean);
6996 }
6997
6998 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
6999    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
7000
7001 void
7002 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
7003                     int nocrossrefs,
7004                     fill_type *fill,
7005                     const char *memspec,
7006                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7007                     const char *lma_memspec)
7008 {
7009   lang_memory_region_type *region;
7010   lang_memory_region_type *lma_region;
7011   struct overlay_list *l;
7012   lang_nocrossref_type *nocrossref;
7013
7014   lang_get_regions (&region, &lma_region,
7015                     memspec, lma_memspec,
7016                     lma_expr != NULL, FALSE);
7017
7018   nocrossref = NULL;
7019
7020   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
7021      overlay region.  */
7022   if (overlay_list != NULL)
7023     overlay_list->os->update_dot_tree
7024       = exp_assop ('=', ".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max));
7025
7026   l = overlay_list;
7027   while (l != NULL)
7028     {
7029       struct overlay_list *next;
7030
7031       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
7032         l->os->fill = fill;
7033
7034       l->os->region = region;
7035       l->os->lma_region = lma_region;
7036
7037       /* The first section has the load address specified in the
7038          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
7039          The base address is not needed (and should be null) if
7040          an LMA region was specified.  */
7041       if (l->next == 0)
7042         {
7043           l->os->load_base = lma_expr;
7044           l->os->sectype = normal_section;
7045         }
7046       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
7047         l->os->phdrs = phdrs;
7048
7049       if (nocrossrefs)
7050         {
7051           lang_nocrossref_type *nc;
7052
7053           nc = xmalloc (sizeof *nc);
7054           nc->name = l->os->name;
7055           nc->next = nocrossref;
7056           nocrossref = nc;
7057         }
7058
7059       next = l->next;
7060       free (l);
7061       l = next;
7062     }
7063
7064   if (nocrossref != NULL)
7065     lang_add_nocrossref (nocrossref);
7066
7067   overlay_vma = NULL;
7068   overlay_list = NULL;
7069   overlay_max = NULL;
7070 }
7071 \f
7072 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
7073
7074 /* This global variable holds the version tree that we build.  */
7075
7076 struct bfd_elf_version_tree *lang_elf_version_info;
7077
7078 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
7079    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
7080    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
7081
7082 static struct bfd_elf_version_expr *
7083 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
7084                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
7085                  const char *sym)
7086 {
7087   const char *cxx_sym = sym;
7088   const char *java_sym = sym;
7089   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
7090
7091   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7092     {
7093       cxx_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
7094       if (!cxx_sym)
7095         cxx_sym = sym;
7096     }
7097   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7098     {
7099       java_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_JAVA);
7100       if (!java_sym)
7101         java_sym = sym;
7102     }
7103
7104   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
7105     {
7106       struct bfd_elf_version_expr e;
7107
7108       switch (prev ? prev->mask : 0)
7109         {
7110         case 0:
7111           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7112             {
7113               e.pattern = sym;
7114               expr = htab_find (head->htab, &e);
7115               while (expr && strcmp (expr->pattern, sym) == 0)
7116                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7117                   goto out_ret;
7118                 else
7119                   expr = expr->next;
7120             }
7121           /* Fallthrough */
7122         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
7123           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7124             {
7125               e.pattern = cxx_sym;
7126               expr = htab_find (head->htab, &e);
7127               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
7128                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7129                   goto out_ret;
7130                 else
7131                   expr = expr->next;
7132             }
7133           /* Fallthrough */
7134         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
7135           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7136             {
7137               e.pattern = java_sym;
7138               expr = htab_find (head->htab, &e);
7139               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
7140                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7141                   goto out_ret;
7142                 else
7143                   expr = expr->next;
7144             }
7145           /* Fallthrough */
7146         default:
7147           break;
7148         }
7149     }
7150
7151   /* Finally, try the wildcards.  */
7152   if (prev == NULL || prev->literal)
7153     expr = head->remaining;
7154   else
7155     expr = prev->next;
7156   for (; expr; expr = expr->next)
7157     {
7158       const char *s;
7159
7160       if (!expr->pattern)
7161         continue;
7162
7163       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
7164         break;
7165
7166       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7167         s = java_sym;
7168       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7169         s = cxx_sym;
7170       else
7171         s = sym;
7172       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
7173         break;
7174     }
7175
7176  out_ret:
7177   if (cxx_sym != sym)
7178     free ((char *) cxx_sym);
7179   if (java_sym != sym)
7180     free ((char *) java_sym);
7181   return expr;
7182 }
7183
7184 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
7185    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
7186
7187 static const char *
7188 realsymbol (const char *pattern)
7189 {
7190   const char *p;
7191   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
7192   char *s, *symbol = xmalloc (strlen (pattern) + 1);
7193
7194   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
7195     {
7196       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
7197          backslash.  */
7198       if (backslash)
7199         {
7200           /* Remove the preceding backslash.  */
7201           *(s - 1) = *p;
7202           backslash = FALSE;
7203           changed = TRUE;
7204         }
7205       else
7206         {
7207           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
7208             {
7209               free (symbol);
7210               return NULL;
7211             }
7212
7213           *s++ = *p;
7214           backslash = *p == '\\';
7215         }
7216     }
7217
7218   if (changed)
7219     {
7220       *s = '\0';
7221       return symbol;
7222     }
7223   else
7224     {
7225       free (symbol);
7226       return pattern;
7227     }
7228 }
7229
7230 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW is
7231    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
7232    pattern to be matched against symbol names.  */
7233
7234 struct bfd_elf_version_expr *
7235 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
7236                        const char *new,
7237                        const char *lang,
7238                        bfd_boolean literal_p)
7239 {
7240   struct bfd_elf_version_expr *ret;
7241
7242   ret = xmalloc (sizeof *ret);
7243   ret->next = orig;
7244   ret->symver = 0;
7245   ret->script = 0;
7246   ret->literal = TRUE;
7247   ret->pattern = literal_p ? new : realsymbol (new);
7248   if (ret->pattern == NULL)
7249     {
7250       ret->pattern = new;
7251       ret->literal = FALSE;
7252     }
7253
7254   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
7255     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7256   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
7257     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
7258   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
7259     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
7260   else
7261     {
7262       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
7263              lang);
7264       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7265     }
7266
7267   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
7268 }
7269
7270 /* This is called for each set of variable names and match
7271    expressions.  */
7272
7273 struct bfd_elf_version_tree *
7274 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
7275                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
7276 {
7277   struct bfd_elf_version_tree *ret;
7278
7279   ret = xcalloc (1, sizeof *ret);
7280   ret->globals.list = globals;
7281   ret->locals.list = locals;
7282   ret->match = lang_vers_match;
7283   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
7284   return ret;
7285 }
7286
7287 /* This static variable keeps track of version indices.  */
7288
7289 static int version_index;
7290
7291 static hashval_t
7292 version_expr_head_hash (const void *p)
7293 {
7294   const struct bfd_elf_version_expr *e = p;
7295
7296   return htab_hash_string (e->pattern);
7297 }
7298
7299 static int
7300 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
7301 {
7302   const struct bfd_elf_version_expr *e1 = p1;
7303   const struct bfd_elf_version_expr *e2 = p2;
7304
7305   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
7306 }
7307
7308 static void
7309 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
7310 {
7311   size_t count = 0;
7312   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
7313   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
7314
7315   for (e = head->list; e; e = e->next)
7316     {
7317       if (e->literal)
7318         count++;
7319       head->mask |= e->mask;
7320     }
7321
7322   if (count)
7323     {
7324       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
7325                                 version_expr_head_eq, NULL);
7326       list_loc = &head->list;
7327       remaining_loc = &head->remaining;
7328       for (e = head->list; e; e = next)
7329         {
7330           next = e->next;
7331           if (!e->literal)
7332             {
7333               *remaining_loc = e;
7334               remaining_loc = &e->next;
7335             }
7336           else
7337             {
7338               void **loc = htab_find_slot (head->htab, e, INSERT);
7339
7340               if (*loc)
7341                 {
7342                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
7343
7344                   e1 = *loc;
7345                   last = NULL;
7346                   do
7347                     {
7348                       if (e1->mask == e->mask)
7349                         {
7350                           last = NULL;
7351                           break;
7352                         }
7353                       last = e1;
7354                       e1 = e1->next;
7355                     }
7356                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
7357
7358                   if (last == NULL)
7359                     {
7360                       /* This is a duplicate.  */
7361                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
7362                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
7363                       /* free (e->pattern); */
7364                       free (e);
7365                     }
7366                   else
7367                     {
7368                       e->next = last->next;
7369                       last->next = e;
7370                     }
7371                 }
7372               else
7373                 {
7374                   *loc = e;
7375                   *list_loc = e;
7376                   list_loc = &e->next;
7377                 }
7378             }
7379         }
7380       *remaining_loc = NULL;
7381       *list_loc = head->remaining;
7382     }
7383   else
7384     head->remaining = head->list;
7385 }
7386
7387 /* This is called when we know the name and dependencies of the
7388    version.  */
7389
7390 void
7391 lang_register_vers_node (const char *name,
7392                          struct bfd_elf_version_tree *version,
7393                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
7394 {
7395   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
7396   struct bfd_elf_version_expr *e1;
7397
7398   if (name == NULL)
7399     name = "";
7400
7401   if ((name[0] == '\0' && lang_elf_version_info != NULL)
7402       || (lang_elf_version_info && lang_elf_version_info->name[0] == '\0'))
7403     {
7404       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
7405                " with other version tags\n"));
7406       free (version);
7407       return;
7408     }
7409
7410   /* Make sure this node has a unique name.  */
7411   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7412     if (strcmp (t->name, name) == 0)
7413       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
7414
7415   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
7416   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
7417
7418   /* Check the global and local match names, and make sure there
7419      aren't any duplicates.  */
7420
7421   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7422     {
7423       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7424         {
7425           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7426
7427           if (t->locals.htab && e1->literal)
7428             {
7429               e2 = htab_find (t->locals.htab, e1);
7430               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7431                 {
7432                   if (e1->mask == e2->mask)
7433                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7434                              " in version information\n"), e1->pattern);
7435                   e2 = e2->next;
7436                 }
7437             }
7438           else if (!e1->literal)
7439             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7440               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7441                   && e1->mask == e2->mask)
7442                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7443                          " in version information\n"), e1->pattern);
7444         }
7445     }
7446
7447   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7448     {
7449       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7450         {
7451           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7452
7453           if (t->globals.htab && e1->literal)
7454             {
7455               e2 = htab_find (t->globals.htab, e1);
7456               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7457                 {
7458                   if (e1->mask == e2->mask)
7459                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7460                              " in version information\n"),
7461                            e1->pattern);
7462                   e2 = e2->next;
7463                 }
7464             }
7465           else if (!e1->literal)
7466             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7467               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7468                   && e1->mask == e2->mask)
7469                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7470                          " in version information\n"), e1->pattern);
7471         }
7472     }
7473
7474   version->deps = deps;
7475   version->name = name;
7476   if (name[0] != '\0')
7477     {
7478       ++version_index;
7479       version->vernum = version_index;
7480     }
7481   else
7482     version->vernum = 0;
7483
7484   for (pp = &lang_elf_version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7485     ;
7486   *pp = version;
7487 }
7488
7489 /* This is called when we see a version dependency.  */
7490
7491 struct bfd_elf_version_deps *
7492 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
7493 {
7494   struct bfd_elf_version_deps *ret;
7495   struct bfd_elf_version_tree *t;
7496
7497   ret = xmalloc (sizeof *ret);
7498   ret->next = list;
7499
7500   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7501     {
7502       if (strcmp (t->name, name) == 0)
7503         {
7504           ret->version_needed = t;
7505           return ret;
7506         }
7507     }
7508
7509   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
7510
7511   return ret;
7512 }
7513
7514 static void
7515 lang_do_version_exports_section (void)
7516 {
7517   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
7518
7519   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
7520     {
7521       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
7522       char *contents, *p;
7523       bfd_size_type len;
7524
7525       if (sec == NULL)
7526         continue;
7527
7528       len = sec->size;
7529       contents = xmalloc (len);
7530       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
7531         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
7532
7533       p = contents;
7534       while (p < contents + len)
7535         {
7536           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
7537           p = strchr (p, '\0') + 1;
7538         }
7539
7540       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
7541
7542       /* Do not include this section in the link.  */
7543       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
7544     }
7545
7546   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
7547   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
7548                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
7549 }
7550
7551 void
7552 lang_add_unique (const char *name)
7553 {
7554   struct unique_sections *ent;
7555
7556   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
7557     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
7558       return;
7559
7560   ent = xmalloc (sizeof *ent);
7561   ent->name = xstrdup (name);
7562   ent->next = unique_section_list;
7563   unique_section_list = ent;
7564 }
7565
7566 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
7567
7568 void
7569 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
7570 {
7571   if (link_info.dynamic_list)
7572     {
7573       struct bfd_elf_version_expr *tail;
7574       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
7575         ;
7576       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
7577       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
7578     }
7579   else
7580     {
7581       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
7582
7583       d = xcalloc (1, sizeof *d);
7584       d->head.list = dynamic;
7585       d->match = lang_vers_match;
7586       link_info.dynamic_list = d;
7587     }
7588 }
7589
7590 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
7591    one.  */
7592
7593 void
7594 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
7595 {
7596   const char * symbols [] =
7597     {
7598       "typeinfo name for*",
7599       "typeinfo for*"
7600     };
7601   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
7602   unsigned int i;
7603
7604   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
7605     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
7606                                      FALSE);
7607
7608   lang_append_dynamic_list (dynamic);
7609 }
7610
7611 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
7612    existing one.  */
7613
7614 void
7615 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
7616 {
7617   const char * symbols [] =
7618     {
7619       "operator new*",
7620       "operator delete*"
7621     };
7622   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
7623   unsigned int i;
7624
7625   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
7626     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
7627                                      FALSE);
7628
7629   lang_append_dynamic_list (dynamic);
7630 }