PR22471, undefined reference to linker-defined symbols
[external/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright (C) 1991-2017 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of the GNU Binutils.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "libiberty.h"
24 #include "filenames.h"
25 #include "safe-ctype.h"
26 #include "obstack.h"
27 #include "bfdlink.h"
28
29 #include "ld.h"
30 #include "ldmain.h"
31 #include "ldexp.h"
32 #include "ldlang.h"
33 #include <ldgram.h>
34 #include "ldlex.h"
35 #include "ldmisc.h"
36 #include "ldctor.h"
37 #include "ldfile.h"
38 #include "ldemul.h"
39 #include "fnmatch.h"
40 #include "demangle.h"
41 #include "hashtab.h"
42 #include "elf-bfd.h"
43 #ifdef ENABLE_PLUGINS
44 #include "plugin.h"
45 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
46
47 #ifndef offsetof
48 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
49 #endif
50
51 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
52    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
53    of two, so we can use shifts.  */
54 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
55 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
56
57 /* Local variables.  */
58 static struct obstack stat_obstack;
59 static struct obstack map_obstack;
60
61 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
62 #define obstack_chunk_free free
63 static const char *entry_symbol_default = "start";
64 static bfd_boolean map_head_is_link_order = FALSE;
65 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
66 static bfd_boolean map_option_f;
67 static bfd_vma print_dot;
68 static lang_input_statement_type *first_file;
69 static const char *current_target;
70 static lang_statement_list_type statement_list;
71 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
72 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
73 static struct unique_sections *unique_section_list;
74 static struct asneeded_minfo *asneeded_list_head;
75 static unsigned int opb_shift = 0;
76
77 /* Forward declarations.  */
78 static void exp_init_os (etree_type *);
79 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
80 static void insert_undefined (const char *);
81 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
82 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
83                              lang_output_section_statement_type *);
84 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
85                                   lang_output_section_statement_type *);
86 static void print_statements (void);
87 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
88 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
89 static void lang_record_phdrs (void);
90 static void lang_do_version_exports_section (void);
91 static void lang_finalize_version_expr_head
92   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
93 static void lang_do_memory_regions (void);
94
95 /* Exported variables.  */
96 const char *output_target;
97 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
98 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
99 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
100 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
101 lang_statement_list_type input_file_chain;
102 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
103 const char *entry_section = ".text";
104 struct lang_input_statement_flags input_flags;
105 bfd_boolean entry_from_cmdline;
106 bfd_boolean undef_from_cmdline;
107 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
108 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
109 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
110 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
111 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
112 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
113 struct asneeded_minfo **asneeded_list_tail;
114
115  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
116     DEFINED() need to increment this at the start of the traversal.  */
117 int lang_statement_iteration = 0;
118
119 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
120    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
121    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
122    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
123    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
124 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
125
126 #define new_stat(x, y) \
127   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
128
129 #define outside_section_address(q) \
130   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
131
132 #define outside_symbol_address(q) \
133   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
134
135 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
136
137 void *
138 stat_alloc (size_t size)
139 {
140   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
141 }
142
143 static int
144 name_match (const char *pattern, const char *name)
145 {
146   if (wildcardp (pattern))
147     return fnmatch (pattern, name, 0);
148   return strcmp (pattern, name);
149 }
150
151 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
152    separator.  If not, return NULL.  */
153
154 static char *
155 archive_path (const char *pattern)
156 {
157   char *p = NULL;
158
159   if (link_info.path_separator == 0)
160     return p;
161
162   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
163 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
164   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
165     return p;
166
167   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
168      as in "c:\silly.dos".  */
169   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
170     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
171 #endif
172   return p;
173 }
174
175 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
176    return whether F matches FILE_SPEC.  */
177
178 static bfd_boolean
179 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
180                                  lang_input_statement_type *f)
181 {
182   bfd_boolean match = FALSE;
183
184   if ((*(sep + 1) == 0
185        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
186       && ((sep != file_spec)
187           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
188     {
189       match = TRUE;
190
191       if (sep != file_spec)
192         {
193           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
194           *sep = 0;
195           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
196           *sep = link_info.path_separator;
197         }
198     }
199   return match;
200 }
201
202 static bfd_boolean
203 unique_section_p (const asection *sec,
204                   const lang_output_section_statement_type *os)
205 {
206   struct unique_sections *unam;
207   const char *secnam;
208
209   if (!link_info.resolve_section_groups
210       && sec->owner != NULL
211       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
212     return !(os != NULL
213              && strcmp (os->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0);
214
215   secnam = sec->name;
216   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
217     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
218       return TRUE;
219
220   return FALSE;
221 }
222
223 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
224
225 /* Return true if FILE matches a pattern in EXCLUDE_LIST, otherwise return
226    false.  */
227
228 static bfd_boolean
229 walk_wild_file_in_exclude_list (struct name_list *exclude_list,
230                                 lang_input_statement_type *file)
231 {
232   struct name_list *list_tmp;
233
234   for (list_tmp = exclude_list;
235        list_tmp;
236        list_tmp = list_tmp->next)
237     {
238       char *p = archive_path (list_tmp->name);
239
240       if (p != NULL)
241         {
242           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
243             return TRUE;
244         }
245
246       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
247         return TRUE;
248
249       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
250          unadorned archives like this was never documented and has
251          been superceded by the archive:path syntax.  */
252       else if (file->the_bfd != NULL
253                && file->the_bfd->my_archive != NULL
254                && name_match (list_tmp->name,
255                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
256         return TRUE;
257     }
258
259   return FALSE;
260 }
261
262 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
263    the callback unless the filename exclusion list is present
264    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
265    function is very fast.  */
266
267 static void
268 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
269                             lang_input_statement_type *file,
270                             asection *s,
271                             struct wildcard_list *sec,
272                             callback_t callback,
273                             void *data)
274 {
275   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
276   if (walk_wild_file_in_exclude_list (sec->spec.exclude_name_list, file))
277     return;
278
279   (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
280 }
281
282 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
283    but slowly.  */
284
285 static void
286 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
287                            lang_input_statement_type *file,
288                            callback_t callback,
289                            void *data)
290 {
291   asection *s;
292   struct wildcard_list *sec;
293
294   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
295     {
296       sec = ptr->section_list;
297       if (sec == NULL)
298         (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
299
300       while (sec != NULL)
301         {
302           bfd_boolean skip = FALSE;
303
304           if (sec->spec.name != NULL)
305             {
306               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
307
308               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
309             }
310
311           if (!skip)
312             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
313
314           sec = sec->next;
315         }
316     }
317 }
318
319 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
320    than one section with that name, we report that.  */
321
322 typedef struct
323 {
324   asection *found_section;
325   bfd_boolean multiple_sections_found;
326 } section_iterator_callback_data;
327
328 static bfd_boolean
329 section_iterator_callback (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
330 {
331   section_iterator_callback_data *d = (section_iterator_callback_data *) data;
332
333   if (d->found_section != NULL)
334     {
335       d->multiple_sections_found = TRUE;
336       return TRUE;
337     }
338
339   d->found_section = s;
340   return FALSE;
341 }
342
343 static asection *
344 find_section (lang_input_statement_type *file,
345               struct wildcard_list *sec,
346               bfd_boolean *multiple_sections_found)
347 {
348   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
349
350   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
351                               section_iterator_callback, &cb_data);
352   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
353   return cb_data.found_section;
354 }
355
356 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
357    which can be expensive because of charset translations etc.  */
358
359 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
360    where the literal part is at least 4 characters long.  */
361
362 static bfd_boolean
363 is_simple_wild (const char *name)
364 {
365   size_t len = strcspn (name, "*?[");
366   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
367 }
368
369 static bfd_boolean
370 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
371 {
372   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
373      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
374   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
375       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
376     return FALSE;
377
378   pattern += 4;
379   name += 4;
380   while (*pattern != '*')
381     if (*name++ != *pattern++)
382       return FALSE;
383
384   return TRUE;
385 }
386
387 /* Return the numerical value of the init_priority attribute from
388    section name NAME.  */
389
390 static unsigned long
391 get_init_priority (const char *name)
392 {
393   char *end;
394   unsigned long init_priority;
395
396   /* GCC uses the following section names for the init_priority
397      attribute with numerical values 101 and 65535 inclusive. A
398      lower value means a higher priority.
399
400      1: .init_array.NNNN/.fini_array.NNNN: Where NNNN is the
401         decimal numerical value of the init_priority attribute.
402         The order of execution in .init_array is forward and
403         .fini_array is backward.
404      2: .ctors.NNNN/.dtors.NNNN: Where NNNN is 65535 minus the
405         decimal numerical value of the init_priority attribute.
406         The order of execution in .ctors is backward and .dtors
407         is forward.
408    */
409   if (strncmp (name, ".init_array.", 12) == 0
410       || strncmp (name, ".fini_array.", 12) == 0)
411     {
412       init_priority = strtoul (name + 12, &end, 10);
413       return *end ? 0 : init_priority;
414     }
415   else if (strncmp (name, ".ctors.", 7) == 0
416            || strncmp (name, ".dtors.", 7) == 0)
417     {
418       init_priority = strtoul (name + 7, &end, 10);
419       return *end ? 0 : 65535 - init_priority;
420     }
421
422   return 0;
423 }
424
425 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
426
427 static int
428 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
429 {
430   int ret;
431   unsigned long ainit_priority, binit_priority;
432
433   switch (sort)
434     {
435     default:
436       abort ();
437
438     case by_init_priority:
439       ainit_priority
440         = get_init_priority (bfd_get_section_name (asec->owner, asec));
441       binit_priority
442         = get_init_priority (bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
443       if (ainit_priority == 0 || binit_priority == 0)
444         goto sort_by_name;
445       ret = ainit_priority - binit_priority;
446       if (ret)
447         break;
448       else
449         goto sort_by_name;
450
451     case by_alignment_name:
452       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
453              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
454       if (ret)
455         break;
456       /* Fall through.  */
457
458     case by_name:
459 sort_by_name:
460       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
461                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
462       break;
463
464     case by_name_alignment:
465       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
466                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
467       if (ret)
468         break;
469       /* Fall through.  */
470
471     case by_alignment:
472       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
473              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
474       break;
475     }
476
477   return ret;
478 }
479
480 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
481    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
482    of sections are large.  */
483
484 static lang_section_bst_type **
485 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
486                 struct wildcard_list *sec,
487                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
488                 asection *section)
489 {
490   lang_section_bst_type **tree;
491
492   tree = &wild->tree;
493   if (!wild->filenames_sorted
494       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
495     {
496       /* Append at the right end of tree.  */
497       while (*tree)
498         tree = &((*tree)->right);
499       return tree;
500     }
501
502   while (*tree)
503     {
504       /* Find the correct node to append this section.  */
505       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
506         tree = &((*tree)->left);
507       else
508         tree = &((*tree)->right);
509     }
510
511   return tree;
512 }
513
514 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
515
516 static void
517 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
518                               struct wildcard_list *sec,
519                               asection *section,
520                               struct flag_info *sflag_list ATTRIBUTE_UNUSED,
521                               lang_input_statement_type *file,
522                               void *output)
523 {
524   lang_section_bst_type *node;
525   lang_section_bst_type **tree;
526   lang_output_section_statement_type *os;
527
528   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
529
530   if (unique_section_p (section, os))
531     return;
532
533   node = (lang_section_bst_type *) xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
534   node->left = 0;
535   node->right = 0;
536   node->section = section;
537
538   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
539   if (tree != NULL)
540     *tree = node;
541 }
542
543 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
544
545 static void
546 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
547                                       lang_section_bst_type *tree,
548                                       void *output)
549 {
550   if (tree->left)
551     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
552
553   lang_add_section (&ptr->children, tree->section, NULL,
554                     (lang_output_section_statement_type *) output);
555
556   if (tree->right)
557     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
558
559   free (tree);
560 }
561
562 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
563    wildcards */
564
565 static void
566 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
567                                 lang_input_statement_type *file,
568                                 callback_t callback,
569                                 void *data)
570 {
571   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
572      But if that lookup discovers more than one section with the name
573      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
574      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
575      get processed in the bfd's order.  */
576   bfd_boolean multiple_sections_found;
577   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
578   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
579
580   if (multiple_sections_found)
581     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
582   else if (s0)
583     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
584 }
585
586 static void
587 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
588                                 lang_input_statement_type *file,
589                                 callback_t callback,
590                                 void *data)
591 {
592   asection *s;
593   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
594
595   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
596     {
597       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
598       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
599
600       if (!skip)
601         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
602     }
603 }
604
605 static void
606 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
607                                 lang_input_statement_type *file,
608                                 callback_t callback,
609                                 void *data)
610 {
611   asection *s;
612   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
613   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
614   bfd_boolean multiple_sections_found;
615   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
616
617   if (multiple_sections_found)
618     {
619       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
620       return;
621     }
622
623   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
624      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
625   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
626     {
627       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
628          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
629          wildspec1.  */
630       if (s == s0)
631         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
632       else
633         {
634           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
635           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
636
637           if (!skip)
638             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
639                                         data);
640         }
641     }
642 }
643
644 static void
645 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
646                                 lang_input_statement_type *file,
647                                 callback_t callback,
648                                 void *data)
649 {
650   asection *s;
651   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
652   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
653   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
654   bfd_boolean multiple_sections_found;
655   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
656
657   if (multiple_sections_found)
658     {
659       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
660       return;
661     }
662
663   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
664     {
665       if (s == s0)
666         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
667       else
668         {
669           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
670           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
671
672           if (!skip)
673             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
674           else
675             {
676               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
677               if (!skip)
678                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
679                                             data);
680             }
681         }
682     }
683 }
684
685 static void
686 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
687                                 lang_input_statement_type *file,
688                                 callback_t callback,
689                                 void *data)
690 {
691   asection *s;
692   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
693   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
694   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
695   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
696   bfd_boolean multiple_sections_found;
697   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
698
699   if (multiple_sections_found)
700     {
701       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
702       return;
703     }
704
705   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
706   if (multiple_sections_found)
707     {
708       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
709       return;
710     }
711
712   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
713     {
714       if (s == s0)
715         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
716       else
717         if (s == s1)
718           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
719         else
720           {
721             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
722             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
723                                                    sname);
724
725             if (!skip)
726               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
727                                           data);
728             else
729               {
730                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
731                 if (!skip)
732                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
733                                               callback, data);
734               }
735           }
736     }
737 }
738
739 static void
740 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
741                    lang_input_statement_type *file,
742                    callback_t callback,
743                    void *data)
744 {
745   if (file->flags.just_syms)
746     return;
747
748   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
749 }
750
751 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
752    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
753    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
754    first wildcard character.  */
755
756 static bfd_boolean
757 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
758 {
759   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
760   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
761   size_t min_prefix_len;
762
763   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
764      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
765      ".text." or ".text.*", for example.  */
766   if (name1[prefix1_len] == '\0')
767     prefix1_len++;
768   if (name2[prefix2_len] == '\0')
769     prefix2_len++;
770
771   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
772
773   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
774 }
775
776 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
777    statements.  */
778
779 static void
780 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
781 {
782   int sec_count = 0;
783   int wild_name_count = 0;
784   struct wildcard_list *sec;
785   int signature;
786   int data_counter;
787
788   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
789   ptr->handler_data[0] = NULL;
790   ptr->handler_data[1] = NULL;
791   ptr->handler_data[2] = NULL;
792   ptr->handler_data[3] = NULL;
793   ptr->tree = NULL;
794
795   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
796      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
797      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
798      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
799      of the wildcards are more complex than a simple string
800      ending in a single '*'.  */
801   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
802     {
803       ++sec_count;
804       if (sec->spec.name == NULL)
805         return;
806       if (wildcardp (sec->spec.name))
807         {
808           ++wild_name_count;
809           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
810             return;
811         }
812     }
813
814   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
815      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
816      happen in practice.  */
817   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
818     return;
819
820   /* Check that no two specs can match the same section.  */
821   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
822     {
823       struct wildcard_list *sec2;
824       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
825         {
826           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
827             return;
828         }
829     }
830
831   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
832   switch (signature)
833     {
834     case 0x0100:
835       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
836       break;
837     case 0x0101:
838       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
839       break;
840     case 0x0201:
841       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
842       break;
843     case 0x0302:
844       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
845       break;
846     case 0x0402:
847       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
848       break;
849     default:
850       return;
851     }
852
853   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
854      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
855      names.  It's OK to process the specs in different order from the
856      given order, because we've already determined that no section
857      will match more than one spec.  */
858   data_counter = 0;
859   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
860     if (!wildcardp (sec->spec.name))
861       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
862   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
863     if (wildcardp (sec->spec.name))
864       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
865 }
866
867 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
868
869 static void
870 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
871                 lang_input_statement_type *f,
872                 callback_t callback,
873                 void *data)
874 {
875   if (walk_wild_file_in_exclude_list (s->exclude_name_list, f))
876     return;
877
878   if (f->the_bfd == NULL
879       || !bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
880     walk_wild_section (s, f, callback, data);
881   else
882     {
883       bfd *member;
884
885       /* This is an archive file.  We must map each member of the
886          archive separately.  */
887       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
888       while (member != NULL)
889         {
890           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
891              entry point for the archive.  For each element of the
892              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
893              which will set the usrdata field of the member to the
894              lang_input_statement.  */
895           if (member->usrdata != NULL)
896             {
897               walk_wild_section (s,
898                                  (lang_input_statement_type *) member->usrdata,
899                                  callback, data);
900             }
901
902           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
903         }
904     }
905 }
906
907 static void
908 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
909 {
910   const char *file_spec = s->filename;
911   char *p;
912
913   if (file_spec == NULL)
914     {
915       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
916       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
917         {
918           walk_wild_file (s, f, callback, data);
919         }
920     }
921   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
922     {
923       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
924         {
925           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
926             walk_wild_file (s, f, callback, data);
927         }
928     }
929   else if (wildcardp (file_spec))
930     {
931       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
932         {
933           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
934             walk_wild_file (s, f, callback, data);
935         }
936     }
937   else
938     {
939       lang_input_statement_type *f;
940
941       /* Perform the iteration over a single file.  */
942       f = lookup_name (file_spec);
943       if (f)
944         walk_wild_file (s, f, callback, data);
945     }
946 }
947
948 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
949    function for each node, except those inside output section statements
950    with constraint set to -1.  */
951
952 void
953 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
954                                 lang_statement_union_type *s)
955 {
956   for (; s != NULL; s = s->header.next)
957     {
958       func (s);
959
960       switch (s->header.type)
961         {
962         case lang_constructors_statement_enum:
963           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
964           break;
965         case lang_output_section_statement_enum:
966           if (s->output_section_statement.constraint != -1)
967             lang_for_each_statement_worker
968               (func, s->output_section_statement.children.head);
969           break;
970         case lang_wild_statement_enum:
971           lang_for_each_statement_worker (func,
972                                           s->wild_statement.children.head);
973           break;
974         case lang_group_statement_enum:
975           lang_for_each_statement_worker (func,
976                                           s->group_statement.children.head);
977           break;
978         case lang_data_statement_enum:
979         case lang_reloc_statement_enum:
980         case lang_object_symbols_statement_enum:
981         case lang_output_statement_enum:
982         case lang_target_statement_enum:
983         case lang_input_section_enum:
984         case lang_input_statement_enum:
985         case lang_assignment_statement_enum:
986         case lang_padding_statement_enum:
987         case lang_address_statement_enum:
988         case lang_fill_statement_enum:
989         case lang_insert_statement_enum:
990           break;
991         default:
992           FAIL ();
993           break;
994         }
995     }
996 }
997
998 void
999 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
1000 {
1001   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
1002 }
1003
1004 /*----------------------------------------------------------------------*/
1005
1006 void
1007 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
1008 {
1009   list->head = NULL;
1010   list->tail = &list->head;
1011 }
1012
1013 void
1014 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
1015 {
1016   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
1017     abort ();
1018   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
1019   stat_ptr = new_ptr;
1020 }
1021
1022 void
1023 pop_stat_ptr (void)
1024 {
1025   if (stat_save_ptr <= stat_save)
1026     abort ();
1027   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
1028 }
1029
1030 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
1031
1032 static lang_statement_union_type *
1033 new_statement (enum statement_enum type,
1034                size_t size,
1035                lang_statement_list_type *list)
1036 {
1037   lang_statement_union_type *new_stmt;
1038
1039   new_stmt = (lang_statement_union_type *) stat_alloc (size);
1040   new_stmt->header.type = type;
1041   new_stmt->header.next = NULL;
1042   lang_statement_append (list, new_stmt, &new_stmt->header.next);
1043   return new_stmt;
1044 }
1045
1046 /* Build a new input file node for the language.  There are several
1047    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
1048    or prefix it with a -l etc.
1049
1050    We can be supplied with requests for input files more than once;
1051    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
1052    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
1053    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
1054
1055 static lang_input_statement_type *
1056 new_afile (const char *name,
1057            lang_input_file_enum_type file_type,
1058            const char *target,
1059            bfd_boolean add_to_list)
1060 {
1061   lang_input_statement_type *p;
1062
1063   lang_has_input_file = TRUE;
1064
1065   if (add_to_list)
1066     p = (lang_input_statement_type *) new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
1067   else
1068     {
1069       p = (lang_input_statement_type *)
1070           stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
1071       p->header.type = lang_input_statement_enum;
1072       p->header.next = NULL;
1073     }
1074
1075   memset (&p->the_bfd, 0,
1076           sizeof (*p) - offsetof (lang_input_statement_type, the_bfd));
1077   p->target = target;
1078   p->flags.dynamic = input_flags.dynamic;
1079   p->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic = input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
1080   p->flags.add_DT_NEEDED_for_regular = input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
1081   p->flags.whole_archive = input_flags.whole_archive;
1082   p->flags.sysrooted = input_flags.sysrooted;
1083
1084   switch (file_type)
1085     {
1086     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1087       p->filename = name;
1088       p->local_sym_name = name;
1089       p->flags.real = TRUE;
1090       p->flags.just_syms = TRUE;
1091       break;
1092     case lang_input_file_is_fake_enum:
1093       p->filename = name;
1094       p->local_sym_name = name;
1095       break;
1096     case lang_input_file_is_l_enum:
1097       if (name[0] == ':' && name[1] != '\0')
1098         {
1099           p->filename = name + 1;
1100           p->flags.full_name_provided = TRUE;
1101         }
1102       else
1103         p->filename = name;
1104       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1105       p->flags.maybe_archive = TRUE;
1106       p->flags.real = TRUE;
1107       p->flags.search_dirs = TRUE;
1108       break;
1109     case lang_input_file_is_marker_enum:
1110       p->filename = name;
1111       p->local_sym_name = name;
1112       p->flags.search_dirs = TRUE;
1113       break;
1114     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1115       p->filename = name;
1116       p->local_sym_name = name;
1117       p->flags.real = TRUE;
1118       p->flags.search_dirs = TRUE;
1119       break;
1120     case lang_input_file_is_file_enum:
1121       p->filename = name;
1122       p->local_sym_name = name;
1123       p->flags.real = TRUE;
1124       break;
1125     default:
1126       FAIL ();
1127     }
1128
1129   lang_statement_append (&input_file_chain,
1130                          (lang_statement_union_type *) p,
1131                          &p->next_real_file);
1132   return p;
1133 }
1134
1135 lang_input_statement_type *
1136 lang_add_input_file (const char *name,
1137                      lang_input_file_enum_type file_type,
1138                      const char *target)
1139 {
1140   if (name != NULL
1141       && (*name == '=' || CONST_STRNEQ (name, "$SYSROOT")))
1142     {
1143       lang_input_statement_type *ret;
1144       char *sysrooted_name
1145         = concat (ld_sysroot,
1146                   name + (*name == '=' ? 1 : strlen ("$SYSROOT")),
1147                   (const char *) NULL);
1148
1149       /* We've now forcibly prepended the sysroot, making the input
1150          file independent of the context.  Therefore, temporarily
1151          force a non-sysrooted context for this statement, so it won't
1152          get the sysroot prepended again when opened.  (N.B. if it's a
1153          script, any child nodes with input files starting with "/"
1154          will be handled as "sysrooted" as they'll be found to be
1155          within the sysroot subdirectory.)  */
1156       unsigned int outer_sysrooted = input_flags.sysrooted;
1157       input_flags.sysrooted = 0;
1158       ret = new_afile (sysrooted_name, file_type, target, TRUE);
1159       input_flags.sysrooted = outer_sysrooted;
1160       return ret;
1161     }
1162
1163   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1164 }
1165
1166 struct out_section_hash_entry
1167 {
1168   struct bfd_hash_entry root;
1169   lang_statement_union_type s;
1170 };
1171
1172 /* The hash table.  */
1173
1174 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1175
1176 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1177    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1178
1179 static struct bfd_hash_entry *
1180 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1181                                   struct bfd_hash_table *table,
1182                                   const char *string)
1183 {
1184   lang_output_section_statement_type **nextp;
1185   struct out_section_hash_entry *ret;
1186
1187   if (entry == NULL)
1188     {
1189       entry = (struct bfd_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
1190                                                            sizeof (*ret));
1191       if (entry == NULL)
1192         return entry;
1193     }
1194
1195   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1196   if (entry == NULL)
1197     return entry;
1198
1199   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1200   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1201   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1202   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1203   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1204   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1205   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1206   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1207
1208   /* For every output section statement added to the list, except the
1209      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1210      field of the last element of the list.  */
1211   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1212     ret->s.output_section_statement.prev
1213       = ((lang_output_section_statement_type *)
1214          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1215           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1216
1217   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1218      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1219      instead.  */
1220   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1221   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1222                          &ret->s,
1223                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1224   return &ret->root;
1225 }
1226
1227 static void
1228 output_section_statement_table_init (void)
1229 {
1230   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1231                               output_section_statement_newfunc,
1232                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1233                               61))
1234     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1235 }
1236
1237 static void
1238 output_section_statement_table_free (void)
1239 {
1240   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1241 }
1242
1243 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1244
1245 void
1246 lang_init (void)
1247 {
1248   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1249
1250   stat_ptr = &statement_list;
1251
1252   output_section_statement_table_init ();
1253
1254   lang_list_init (stat_ptr);
1255
1256   lang_list_init (&input_file_chain);
1257   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1258   lang_list_init (&file_chain);
1259   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1260                                     NULL);
1261   abs_output_section =
1262     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1263
1264   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1265
1266   asneeded_list_head = NULL;
1267   asneeded_list_tail = &asneeded_list_head;
1268 }
1269
1270 void
1271 lang_finish (void)
1272 {
1273   output_section_statement_table_free ();
1274 }
1275
1276 /*----------------------------------------------------------------------
1277   A region is an area of memory declared with the
1278   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1279   syntax.
1280
1281   We maintain a list of all the regions here.
1282
1283   If no regions are specified in the script, then the default is used
1284   which is created when looked up to be the entire data space.
1285
1286   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1287   In this case it is probably an error to create a region that has
1288   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1289   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1290   and so we issue a warning.
1291
1292   Each region has at least one name.  The first name is either
1293   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1294   alias names to an existing region within a script with
1295   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1296   region.  */
1297
1298 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1299 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1300   = &lang_memory_region_list;
1301
1302 lang_memory_region_type *
1303 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1304 {
1305   lang_memory_region_name *n;
1306   lang_memory_region_type *r;
1307   lang_memory_region_type *new_region;
1308
1309   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1310   if (name == NULL)
1311     return NULL;
1312
1313   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1314     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1315       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1316         {
1317           if (create)
1318             einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1319                    NULL, name);
1320           return r;
1321         }
1322
1323   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1324     einfo (_("%P:%S: warning: memory region `%s' not declared\n"),
1325            NULL, name);
1326
1327   new_region = (lang_memory_region_type *)
1328       stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1329
1330   new_region->name_list.name = xstrdup (name);
1331   new_region->name_list.next = NULL;
1332   new_region->next = NULL;
1333   new_region->origin_exp = NULL;
1334   new_region->origin = 0;
1335   new_region->length_exp = NULL;
1336   new_region->length = ~(bfd_size_type) 0;
1337   new_region->current = 0;
1338   new_region->last_os = NULL;
1339   new_region->flags = 0;
1340   new_region->not_flags = 0;
1341   new_region->had_full_message = FALSE;
1342
1343   *lang_memory_region_list_tail = new_region;
1344   lang_memory_region_list_tail = &new_region->next;
1345
1346   return new_region;
1347 }
1348
1349 void
1350 lang_memory_region_alias (const char *alias, const char *region_name)
1351 {
1352   lang_memory_region_name *n;
1353   lang_memory_region_type *r;
1354   lang_memory_region_type *region;
1355
1356   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1357      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1358      the default memory region.  */
1359   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1360       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1361     einfo (_("%F%P:%S: error: alias for default memory region\n"), NULL);
1362
1363   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1364      in use.  */
1365   region = NULL;
1366   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1367     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1368       {
1369         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1370           region = r;
1371         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1372           einfo (_("%F%P:%S: error: redefinition of memory region "
1373                    "alias `%s'\n"),
1374                  NULL, alias);
1375       }
1376
1377   /* Check if the target region exists.  */
1378   if (region == NULL)
1379     einfo (_("%F%P:%S: error: memory region `%s' "
1380              "for alias `%s' does not exist\n"),
1381            NULL, region_name, alias);
1382
1383   /* Add alias to region name list.  */
1384   n = (lang_memory_region_name *) stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1385   n->name = xstrdup (alias);
1386   n->next = region->name_list.next;
1387   region->name_list.next = n;
1388 }
1389
1390 static lang_memory_region_type *
1391 lang_memory_default (asection *section)
1392 {
1393   lang_memory_region_type *p;
1394
1395   flagword sec_flags = section->flags;
1396
1397   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1398   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1399     sec_flags |= SEC_DATA;
1400
1401   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1402     {
1403       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1404           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1405         {
1406           return p;
1407         }
1408     }
1409   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1410 }
1411
1412 /* Get the output section statement directly from the userdata.  */
1413
1414 lang_output_section_statement_type *
1415 lang_output_section_get (const asection *output_section)
1416 {
1417   return get_userdata (output_section);
1418 }
1419
1420 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1421    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1422    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1423    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1424
1425 lang_output_section_statement_type *
1426 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1427                                       int constraint,
1428                                       bfd_boolean create)
1429 {
1430   struct out_section_hash_entry *entry;
1431
1432   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1433            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1434                             create, FALSE));
1435   if (entry == NULL)
1436     {
1437       if (create)
1438         einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1439       return NULL;
1440     }
1441
1442   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1443     {
1444       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1445          constraint.  */
1446       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1447
1448       name = entry->s.output_section_statement.name;
1449       if (create && constraint == SPECIAL)
1450         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1451            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1452            but that shouldn't matter.  */
1453         last_ent = entry;
1454       else
1455         do
1456           {
1457             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1458                 || (constraint == 0
1459                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1460               return &entry->s.output_section_statement;
1461             last_ent = entry;
1462             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1463           }
1464         while (entry != NULL
1465                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1466
1467       if (!create)
1468         return NULL;
1469
1470       entry
1471         = ((struct out_section_hash_entry *)
1472            output_section_statement_newfunc (NULL,
1473                                              &output_section_statement_table,
1474                                              name));
1475       if (entry == NULL)
1476         {
1477           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1478           return NULL;
1479         }
1480       entry->root = last_ent->root;
1481       last_ent->root.next = &entry->root;
1482     }
1483
1484   entry->s.output_section_statement.name = name;
1485   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1486   return &entry->s.output_section_statement;
1487 }
1488
1489 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1490    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1491    match any non-negative constraint.  */
1492
1493 lang_output_section_statement_type *
1494 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1495                                         int constraint)
1496 {
1497   /* All output_section_statements are actually part of a
1498      struct out_section_hash_entry.  */
1499   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1500     ((char *) os
1501      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1502   const char *name = os->name;
1503
1504   ASSERT (name == entry->root.string);
1505   do
1506     {
1507       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1508       if (entry == NULL
1509           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1510         return NULL;
1511     }
1512   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1513          && (constraint != 0
1514              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1515
1516   return &entry->s.output_section_statement;
1517 }
1518
1519 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1520    Returns the output statement that should precede a new output
1521    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1522    sets *EXACT too.  */
1523
1524 lang_output_section_statement_type *
1525 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1526                                    flagword sec_flags,
1527                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1528                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1529 {
1530   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1531   flagword look_flags, differ;
1532
1533   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1534      skip it.  */
1535   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1536   first = first->next;
1537
1538   /* First try for an exact match.  */
1539   found = NULL;
1540   for (look = first; look; look = look->next)
1541     {
1542       look_flags = look->flags;
1543       if (look->bfd_section != NULL)
1544         {
1545           look_flags = look->bfd_section->flags;
1546           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1547                                          look->bfd_section,
1548                                          sec->owner, sec))
1549             continue;
1550         }
1551       differ = look_flags ^ sec_flags;
1552       if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1553                       | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1554         found = look;
1555     }
1556   if (found != NULL)
1557     {
1558       if (exact != NULL)
1559         *exact = found;
1560       return found;
1561     }
1562
1563   if ((sec_flags & SEC_CODE) != 0
1564       && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1565     {
1566       /* Try for a rw code section.  */
1567       for (look = first; look; look = look->next)
1568         {
1569           look_flags = look->flags;
1570           if (look->bfd_section != NULL)
1571             {
1572               look_flags = look->bfd_section->flags;
1573               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1574                                              look->bfd_section,
1575                                              sec->owner, sec))
1576                 continue;
1577             }
1578           differ = look_flags ^ sec_flags;
1579           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1580                           | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1581             found = look;
1582         }
1583     }
1584   else if ((sec_flags & SEC_READONLY) != 0
1585            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1586     {
1587       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1588       for (look = first; look; look = look->next)
1589         {
1590           look_flags = look->flags;
1591           if (look->bfd_section != NULL)
1592             {
1593               look_flags = look->bfd_section->flags;
1594               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1595                                              look->bfd_section,
1596                                              sec->owner, sec))
1597                 continue;
1598             }
1599           differ = look_flags ^ sec_flags;
1600           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1601                           | SEC_READONLY | SEC_SMALL_DATA))
1602               || (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1603                               | SEC_READONLY))
1604                   && !(look_flags & SEC_SMALL_DATA)))
1605             found = look;
1606         }
1607     }
1608   else if ((sec_flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
1609            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1610     {
1611       /* .tdata can go after .data, .tbss after .tdata.  Treat .tbss
1612          as if it were a loaded section, and don't use match_type.  */
1613       bfd_boolean seen_thread_local = FALSE;
1614
1615       match_type = NULL;
1616       for (look = first; look; look = look->next)
1617         {
1618           look_flags = look->flags;
1619           if (look->bfd_section != NULL)
1620             look_flags = look->bfd_section->flags;
1621
1622           differ = look_flags ^ (sec_flags | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
1623           if (!(differ & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_ALLOC)))
1624             {
1625               /* .tdata and .tbss must be adjacent and in that order.  */
1626               if (!(look_flags & SEC_LOAD)
1627                   && (sec_flags & SEC_LOAD))
1628                 /* ..so if we're at a .tbss section and we're placing
1629                    a .tdata section stop looking and return the
1630                    previous section.  */
1631                 break;
1632               found = look;
1633               seen_thread_local = TRUE;
1634             }
1635           else if (seen_thread_local)
1636             break;
1637           else if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
1638             found = look;
1639         }
1640     }
1641   else if ((sec_flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1642            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1643     {
1644       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1645       for (look = first; look; look = look->next)
1646         {
1647           look_flags = look->flags;
1648           if (look->bfd_section != NULL)
1649             {
1650               look_flags = look->bfd_section->flags;
1651               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1652                                              look->bfd_section,
1653                                              sec->owner, sec))
1654                 continue;
1655             }
1656           differ = look_flags ^ sec_flags;
1657           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1658                           | SEC_THREAD_LOCAL))
1659               || ((look_flags & SEC_SMALL_DATA)
1660                   && !(sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1661             found = look;
1662         }
1663     }
1664   else if ((sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1665            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1666     {
1667       /* .data goes after .rodata.  */
1668       for (look = first; look; look = look->next)
1669         {
1670           look_flags = look->flags;
1671           if (look->bfd_section != NULL)
1672             {
1673               look_flags = look->bfd_section->flags;
1674               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1675                                              look->bfd_section,
1676                                              sec->owner, sec))
1677                 continue;
1678             }
1679           differ = look_flags ^ sec_flags;
1680           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1681                           | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1682             found = look;
1683         }
1684     }
1685   else if ((sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1686     {
1687       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1688       for (look = first; look; look = look->next)
1689         {
1690           look_flags = look->flags;
1691           if (look->bfd_section != NULL)
1692             {
1693               look_flags = look->bfd_section->flags;
1694               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1695                                              look->bfd_section,
1696                                              sec->owner, sec))
1697                 continue;
1698             }
1699           differ = look_flags ^ sec_flags;
1700           if (!(differ & SEC_ALLOC))
1701             found = look;
1702         }
1703     }
1704   else
1705     {
1706       /* non-alloc go last.  */
1707       for (look = first; look; look = look->next)
1708         {
1709           look_flags = look->flags;
1710           if (look->bfd_section != NULL)
1711             look_flags = look->bfd_section->flags;
1712           differ = look_flags ^ sec_flags;
1713           if (!(differ & SEC_DEBUGGING))
1714             found = look;
1715         }
1716       return found;
1717     }
1718
1719   if (found || !match_type)
1720     return found;
1721
1722   return lang_output_section_find_by_flags (sec, sec_flags, NULL, NULL);
1723 }
1724
1725 /* Find the last output section before given output statement.
1726    Used by place_orphan.  */
1727
1728 static asection *
1729 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1730 {
1731   lang_output_section_statement_type *lookup;
1732
1733   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1734     {
1735       if (lookup->constraint < 0)
1736         continue;
1737
1738       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1739         return lookup->bfd_section;
1740     }
1741
1742   return NULL;
1743 }
1744
1745 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1746    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1747    statement in a script, before we find another output section
1748    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1749    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1750    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1751    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1752    similar assignments that set the initial address, or we might
1753    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1754    image symbols.  */
1755
1756 static lang_statement_union_type **
1757 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1758 {
1759   lang_statement_union_type **where;
1760   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1761   bfd_boolean ignore_first;
1762
1763   ignore_first
1764     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1765
1766   for (where = &after->header.next;
1767        *where != NULL;
1768        where = &(*where)->header.next)
1769     {
1770       switch ((*where)->header.type)
1771         {
1772         case lang_assignment_statement_enum:
1773           if (assign == NULL)
1774             {
1775               lang_assignment_statement_type *ass;
1776
1777               ass = &(*where)->assignment_statement;
1778               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1779                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1780                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1781                   && !ignore_first)
1782                 assign = where;
1783             }
1784           ignore_first = FALSE;
1785           continue;
1786         case lang_wild_statement_enum:
1787         case lang_input_section_enum:
1788         case lang_object_symbols_statement_enum:
1789         case lang_fill_statement_enum:
1790         case lang_data_statement_enum:
1791         case lang_reloc_statement_enum:
1792         case lang_padding_statement_enum:
1793         case lang_constructors_statement_enum:
1794           assign = NULL;
1795           continue;
1796         case lang_output_section_statement_enum:
1797           if (assign != NULL)
1798             {
1799               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1800
1801               if (s == NULL
1802                   || s->map_head.s == NULL
1803                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1804                 where = assign;
1805             }
1806           break;
1807         case lang_input_statement_enum:
1808         case lang_address_statement_enum:
1809         case lang_target_statement_enum:
1810         case lang_output_statement_enum:
1811         case lang_group_statement_enum:
1812         case lang_insert_statement_enum:
1813           continue;
1814         }
1815       break;
1816     }
1817
1818   return where;
1819 }
1820
1821 lang_output_section_statement_type *
1822 lang_insert_orphan (asection *s,
1823                     const char *secname,
1824                     int constraint,
1825                     lang_output_section_statement_type *after,
1826                     struct orphan_save *place,
1827                     etree_type *address,
1828                     lang_statement_list_type *add_child)
1829 {
1830   lang_statement_list_type add;
1831   lang_output_section_statement_type *os;
1832   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1833
1834   /* If we have found an appropriate place for the output section
1835      statements for this orphan, add them to our own private list,
1836      inserting them later into the global statement list.  */
1837   if (after != NULL)
1838     {
1839       lang_list_init (&add);
1840       push_stat_ptr (&add);
1841     }
1842
1843   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
1844       || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1845     address = exp_intop (0);
1846
1847   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1848              lang_output_section_statement.tail);
1849   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, normal_section,
1850                                             NULL, NULL, NULL, constraint, 0);
1851
1852   if (add_child == NULL)
1853     add_child = &os->children;
1854   lang_add_section (add_child, s, NULL, os);
1855
1856   if (after && (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) != 0)
1857     {
1858       const char *region = (after->region
1859                             ? after->region->name_list.name
1860                             : DEFAULT_MEMORY_REGION);
1861       const char *lma_region = (after->lma_region
1862                                 ? after->lma_region->name_list.name
1863                                 : NULL);
1864       lang_leave_output_section_statement (NULL, region, after->phdrs,
1865                                            lma_region);
1866     }
1867   else
1868     lang_leave_output_section_statement (NULL, DEFAULT_MEMORY_REGION, NULL,
1869                                          NULL);
1870
1871   /* Restore the global list pointer.  */
1872   if (after != NULL)
1873     pop_stat_ptr ();
1874
1875   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1876     {
1877       asection *snew, *as;
1878
1879       snew = os->bfd_section;
1880
1881       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1882          neater.  This is really only cosmetic.  */
1883       if (place->section == NULL
1884           && after != (&lang_output_section_statement.head
1885                        ->output_section_statement))
1886         {
1887           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1888
1889           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1890              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1891              look for the closest prior output statement having an
1892              output section.  */
1893           if (bfd_section == NULL)
1894             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1895
1896           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1897             place->section = &bfd_section->next;
1898         }
1899
1900       if (place->section == NULL)
1901         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1902
1903       as = *place->section;
1904
1905       if (!as)
1906         {
1907           /* Put the section at the end of the list.  */
1908
1909           /* Unlink the section.  */
1910           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1911
1912           /* Now tack it back on in the right place.  */
1913           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1914         }
1915       else if (as != snew && as->prev != snew)
1916         {
1917           /* Unlink the section.  */
1918           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1919
1920           /* Now tack it back on in the right place.  */
1921           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
1922         }
1923
1924       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1925          follow the one we've just added.  */
1926       place->section = &snew->next;
1927
1928       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1929          statements in some sort of reasonable order here, because they
1930          determine the final load addresses of the orphan sections.
1931          In addition, placing output statements in the wrong order may
1932          require extra segments.  For instance, given a typical
1933          situation of all read-only sections placed in one segment and
1934          following that a segment containing all the read-write
1935          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1936          section before or amongst the read-only ones.  */
1937       if (add.head != NULL)
1938         {
1939           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1940
1941           if (place->stmt == NULL)
1942             {
1943               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
1944
1945               *add.tail = *where;
1946               *where = add.head;
1947
1948               place->os_tail = &after->next;
1949             }
1950           else
1951             {
1952               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1953               *add.tail = *place->stmt;
1954               *place->stmt = add.head;
1955             }
1956
1957           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1958              new list at the tail.  */
1959           if (*stat_ptr->tail == add.head)
1960             stat_ptr->tail = add.tail;
1961
1962           /* Save the end of this list.  */
1963           place->stmt = add.tail;
1964
1965           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1966           newly_added_os = *os_tail;
1967           *os_tail = NULL;
1968           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1969             ((char *) place->os_tail
1970              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1971           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1972           if (newly_added_os->next != NULL)
1973             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1974           *place->os_tail = newly_added_os;
1975           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1976
1977           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1978              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1979              trimmed off the new output_section_statment above when
1980              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1981              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1982           if (*os_tail == NULL)
1983             lang_output_section_statement.tail
1984               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1985         }
1986     }
1987   return os;
1988 }
1989
1990 static void
1991 lang_print_asneeded (void)
1992 {
1993   struct asneeded_minfo *m;
1994
1995   if (asneeded_list_head == NULL)
1996     return;
1997
1998   minfo (_("\nAs-needed library included to satisfy reference by file (symbol)\n\n"));
1999
2000   for (m = asneeded_list_head; m != NULL; m = m->next)
2001     {
2002       size_t len;
2003
2004       minfo ("%s", m->soname);
2005       len = strlen (m->soname);
2006
2007       if (len >= 29)
2008         {
2009           print_nl ();
2010           len = 0;
2011         }
2012       while (len < 30)
2013         {
2014           print_space ();
2015           ++len;
2016         }
2017
2018       if (m->ref != NULL)
2019         minfo ("%B ", m->ref);
2020       minfo ("(%T)\n", m->name);
2021     }
2022 }
2023
2024 static void
2025 lang_map_flags (flagword flag)
2026 {
2027   if (flag & SEC_ALLOC)
2028     minfo ("a");
2029
2030   if (flag & SEC_CODE)
2031     minfo ("x");
2032
2033   if (flag & SEC_READONLY)
2034     minfo ("r");
2035
2036   if (flag & SEC_DATA)
2037     minfo ("w");
2038
2039   if (flag & SEC_LOAD)
2040     minfo ("l");
2041 }
2042
2043 void
2044 lang_map (void)
2045 {
2046   lang_memory_region_type *m;
2047   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
2048
2049   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
2050     {
2051       asection *s;
2052
2053       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
2054           || file->flags.just_syms)
2055         continue;
2056
2057       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2058         if ((s->output_section == NULL
2059              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
2060             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
2061           {
2062             if (!dis_header_printed)
2063               {
2064                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
2065                 dis_header_printed = TRUE;
2066               }
2067
2068             print_input_section (s, TRUE);
2069           }
2070     }
2071
2072   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
2073   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
2074            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
2075
2076   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
2077     {
2078       char buf[100];
2079       int len;
2080
2081       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
2082
2083       sprintf_vma (buf, m->origin);
2084       minfo ("0x%s ", buf);
2085       len = strlen (buf);
2086       while (len < 16)
2087         {
2088           print_space ();
2089           ++len;
2090         }
2091
2092       minfo ("0x%V", m->length);
2093       if (m->flags || m->not_flags)
2094         {
2095 #ifndef BFD64
2096           minfo ("        ");
2097 #endif
2098           if (m->flags)
2099             {
2100               print_space ();
2101               lang_map_flags (m->flags);
2102             }
2103
2104           if (m->not_flags)
2105             {
2106               minfo (" !");
2107               lang_map_flags (m->not_flags);
2108             }
2109         }
2110
2111       print_nl ();
2112     }
2113
2114   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
2115
2116   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2117     {
2118       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
2119       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
2120     }
2121   lang_statement_iteration++;
2122   print_statements ();
2123
2124   ldemul_extra_map_file_text (link_info.output_bfd, &link_info,
2125                               config.map_file);
2126 }
2127
2128 static bfd_boolean
2129 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2130                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2131 {
2132   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2133        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2134       && hash_entry->u.def.section->owner != link_info.output_bfd
2135       && hash_entry->u.def.section->owner != NULL)
2136     {
2137       input_section_userdata_type *ud;
2138       struct map_symbol_def *def;
2139
2140       ud = ((input_section_userdata_type *)
2141             get_userdata (hash_entry->u.def.section));
2142       if (!ud)
2143         {
2144           ud = (input_section_userdata_type *) stat_alloc (sizeof (*ud));
2145           get_userdata (hash_entry->u.def.section) = ud;
2146           ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2147           ud->map_symbol_def_count = 0;
2148         }
2149       else if (!ud->map_symbol_def_tail)
2150         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2151
2152       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2153       def->entry = hash_entry;
2154       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2155       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2156       ud->map_symbol_def_count++;
2157     }
2158   return TRUE;
2159 }
2160
2161 /* Initialize an output section.  */
2162
2163 static void
2164 init_os (lang_output_section_statement_type *s, flagword flags)
2165 {
2166   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2167     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2168
2169   if (s->constraint != SPECIAL)
2170     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2171   if (s->bfd_section == NULL)
2172     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2173                                                          s->name, flags);
2174   if (s->bfd_section == NULL)
2175     {
2176       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section"
2177                " called %s: %E\n"),
2178              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2179     }
2180   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2181   s->bfd_section->output_offset = 0;
2182
2183   /* Set the userdata of the output section to the output section
2184      statement to avoid lookup.  */
2185   get_userdata (s->bfd_section) = s;
2186
2187   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2188      mention are initialized.  */
2189   if (s->addr_tree != NULL)
2190     exp_init_os (s->addr_tree);
2191
2192   if (s->load_base != NULL)
2193     exp_init_os (s->load_base);
2194
2195   /* If supplied an alignment, set it.  */
2196   if (s->section_alignment != -1)
2197     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
2198 }
2199
2200 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2201    initialized.  */
2202
2203 static void
2204 exp_init_os (etree_type *exp)
2205 {
2206   switch (exp->type.node_class)
2207     {
2208     case etree_assign:
2209     case etree_provide:
2210       exp_init_os (exp->assign.src);
2211       break;
2212
2213     case etree_binary:
2214       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2215       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2216       break;
2217
2218     case etree_trinary:
2219       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2220       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2221       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2222       break;
2223
2224     case etree_assert:
2225       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2226       break;
2227
2228     case etree_unary:
2229       exp_init_os (exp->unary.child);
2230       break;
2231
2232     case etree_name:
2233       switch (exp->type.node_code)
2234         {
2235         case ADDR:
2236         case LOADADDR:
2237         case SIZEOF:
2238           {
2239             lang_output_section_statement_type *os;
2240
2241             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2242             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2243               init_os (os, 0);
2244           }
2245         }
2246       break;
2247
2248     default:
2249       break;
2250     }
2251 }
2252 \f
2253 static void
2254 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2255 {
2256   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2257
2258   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2259      discard all sections.  */
2260   if (entry->flags.just_syms)
2261     {
2262       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2263       return;
2264     }
2265
2266   /* Deal with SHF_EXCLUDE ELF sections.  */
2267   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
2268       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
2269       && (sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_KEEP | SEC_EXCLUDE)) == SEC_EXCLUDE)
2270     sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2271
2272   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2273     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2274 }
2275 \f
2276
2277 /* Returns true if SECTION is one we know will be discarded based on its
2278    section flags, otherwise returns false.  */
2279
2280 static bfd_boolean
2281 lang_discard_section_p (asection *section)
2282 {
2283   bfd_boolean discard;
2284   flagword flags = section->flags;
2285
2286   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2287   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2288
2289   /* Discard the group descriptor sections when we're finally placing the
2290      sections from within the group.  */
2291   if ((flags & SEC_GROUP) != 0
2292       && link_info.resolve_section_groups)
2293     discard = TRUE;
2294
2295   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2296      information.  */
2297   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2298       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2299     discard = TRUE;
2300
2301   return discard;
2302 }
2303
2304 /* The wild routines.
2305
2306    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2307    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2308    foo.o(.text, .data).  */
2309
2310 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2311    lang_input_section statement which is placed at PTR.  */
2312
2313 void
2314 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2315                   asection *section,
2316                   struct flag_info *sflag_info,
2317                   lang_output_section_statement_type *output)
2318 {
2319   flagword flags = section->flags;
2320
2321   bfd_boolean discard;
2322   lang_input_section_type *new_section;
2323   bfd *abfd = link_info.output_bfd;
2324
2325   /* Is this section one we know should be discarded?  */
2326   discard = lang_discard_section_p (section);
2327
2328   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2329      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2330   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2331     discard = TRUE;
2332
2333   if (discard)
2334     {
2335       if (section->output_section == NULL)
2336         {
2337           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2338           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2339         }
2340       return;
2341     }
2342
2343   if (sflag_info)
2344     {
2345       bfd_boolean keep;
2346
2347       keep = bfd_lookup_section_flags (&link_info, sflag_info, section);
2348       if (!keep)
2349         return;
2350     }
2351
2352   if (section->output_section != NULL)
2353     return;
2354
2355   /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2356      to an output section, because we want to be able to include a
2357      SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2358      section (I don't know why we want to do this, but we do).
2359      build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2360      the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2361   flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2362
2363   /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2364      already been processed.  One reason to do this is that on pe
2365      format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2366      to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2367   if ((flags & (SEC_LINK_ONCE | SEC_GROUP)) == (SEC_LINK_ONCE | SEC_GROUP))
2368     {
2369       if (link_info.resolve_section_groups)
2370         flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2371       else
2372         flags &= ~(SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2373     }
2374   else if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
2375     flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2376
2377   switch (output->sectype)
2378     {
2379     case normal_section:
2380     case overlay_section:
2381       break;
2382     case noalloc_section:
2383       flags &= ~SEC_ALLOC;
2384       break;
2385     case noload_section:
2386       flags &= ~SEC_LOAD;
2387       flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2388       /* Unfortunately GNU ld has managed to evolve two different
2389          meanings to NOLOAD in scripts.  ELF gets a .bss style noload,
2390          alloc, no contents section.  All others get a noload, noalloc
2391          section.  */
2392       if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2393         flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2394       else
2395         flags &= ~SEC_ALLOC;
2396       break;
2397     }
2398
2399   if (output->bfd_section == NULL)
2400     init_os (output, flags);
2401
2402   /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2403      it from the output section.  */
2404   output->bfd_section->flags &= flags | ~SEC_READONLY;
2405
2406   if (output->bfd_section->linker_has_input)
2407     {
2408       /* Only set SEC_READONLY flag on the first input section.  */
2409       flags &= ~ SEC_READONLY;
2410
2411       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2412       if ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2413           != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2414           || ((flags & SEC_MERGE) != 0
2415               && output->bfd_section->entsize != section->entsize))
2416         {
2417           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2418           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2419         }
2420     }
2421   output->bfd_section->flags |= flags;
2422
2423   if (!output->bfd_section->linker_has_input)
2424     {
2425       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2426       /* This must happen after flags have been updated.  The output
2427          section may have been created before we saw its first input
2428          section, eg. for a data statement.  */
2429       bfd_init_private_section_data (section->owner, section,
2430                                      link_info.output_bfd,
2431                                      output->bfd_section,
2432                                      &link_info);
2433       if ((flags & SEC_MERGE) != 0)
2434         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2435     }
2436
2437   if ((flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0
2438       && bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x)
2439     {
2440       /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2441       output->block_value = 128;
2442     }
2443
2444   if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2445     output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2446
2447   section->output_section = output->bfd_section;
2448
2449   if (!map_head_is_link_order)
2450     {
2451       asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2452       output->bfd_section->map_tail.s = section;
2453       section->map_head.s = NULL;
2454       section->map_tail.s = s;
2455       if (s != NULL)
2456         s->map_head.s = section;
2457       else
2458         output->bfd_section->map_head.s = section;
2459     }
2460
2461   /* Add a section reference to the list.  */
2462   new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2463   new_section->section = section;
2464 }
2465
2466 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2467    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2468    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2469    new section should just go at the end of the current list.  */
2470
2471 static lang_statement_union_type *
2472 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2473            struct wildcard_list *sec,
2474            lang_input_statement_type *file,
2475            asection *section)
2476 {
2477   lang_statement_union_type *l;
2478
2479   if (!wild->filenames_sorted
2480       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2481     return NULL;
2482
2483   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2484     {
2485       lang_input_section_type *ls;
2486
2487       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2488         continue;
2489       ls = &l->input_section;
2490
2491       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2492          name.  */
2493
2494       if (wild->filenames_sorted)
2495         {
2496           const char *fn, *ln;
2497           bfd_boolean fa, la;
2498           int i;
2499
2500           /* The PE support for the .idata section as generated by
2501              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2502              the archive and then the name of the file within the
2503              archive.  */
2504
2505           if (file->the_bfd != NULL
2506               && file->the_bfd->my_archive != NULL)
2507             {
2508               fn = bfd_get_filename (file->the_bfd->my_archive);
2509               fa = TRUE;
2510             }
2511           else
2512             {
2513               fn = file->filename;
2514               fa = FALSE;
2515             }
2516
2517           if (ls->section->owner->my_archive != NULL)
2518             {
2519               ln = bfd_get_filename (ls->section->owner->my_archive);
2520               la = TRUE;
2521             }
2522           else
2523             {
2524               ln = ls->section->owner->filename;
2525               la = FALSE;
2526             }
2527
2528           i = filename_cmp (fn, ln);
2529           if (i > 0)
2530             continue;
2531           else if (i < 0)
2532             break;
2533
2534           if (fa || la)
2535             {
2536               if (fa)
2537                 fn = file->filename;
2538               if (la)
2539                 ln = ls->section->owner->filename;
2540
2541               i = filename_cmp (fn, ln);
2542               if (i > 0)
2543                 continue;
2544               else if (i < 0)
2545                 break;
2546             }
2547         }
2548
2549       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2550          looking at the sections for this file.  */
2551
2552       if (sec != NULL
2553           && sec->spec.sorted != none
2554           && sec->spec.sorted != by_none)
2555         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2556           break;
2557     }
2558
2559   return l;
2560 }
2561
2562 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2563    NULL, in which case it is a wild card.  */
2564
2565 static void
2566 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2567                          struct wildcard_list *sec,
2568                          asection *section,
2569                          struct flag_info *sflag_info,
2570                          lang_input_statement_type *file,
2571                          void *output)
2572 {
2573   lang_statement_union_type *before;
2574   lang_output_section_statement_type *os;
2575
2576   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2577
2578   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2579   if (unique_section_p (section, os))
2580     return;
2581
2582   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2583
2584   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2585      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2586      is NULL, then the section should just go at the end
2587      of the current list.  */
2588
2589   if (before == NULL)
2590     lang_add_section (&ptr->children, section, sflag_info, os);
2591   else
2592     {
2593       lang_statement_list_type list;
2594       lang_statement_union_type **pp;
2595
2596       lang_list_init (&list);
2597       lang_add_section (&list, section, sflag_info, os);
2598
2599       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2600          be NULL.  */
2601       if (list.head != NULL)
2602         {
2603           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2604
2605           for (pp = &ptr->children.head;
2606                *pp != before;
2607                pp = &(*pp)->header.next)
2608             ASSERT (*pp != NULL);
2609
2610           list.head->header.next = *pp;
2611           *pp = list.head;
2612         }
2613     }
2614 }
2615
2616 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2617    are readonly.  */
2618
2619 static void
2620 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2621                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2622                         asection *section,
2623                         struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
2624                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2625                         void *output)
2626 {
2627   lang_output_section_statement_type *os;
2628
2629   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2630
2631   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2632   if (unique_section_p (section, os))
2633     return;
2634
2635   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2636     os->all_input_readonly = FALSE;
2637 }
2638
2639 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2640    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2641    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2642
2643 static lang_input_statement_type *
2644 lookup_name (const char *name)
2645 {
2646   lang_input_statement_type *search;
2647
2648   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2649        search != NULL;
2650        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2651     {
2652       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2653          already been loaded as filename might have been transformed
2654          via the search directory lookup mechanism.  */
2655       const char *filename = search->local_sym_name;
2656
2657       if (filename != NULL
2658           && filename_cmp (filename, name) == 0)
2659         break;
2660     }
2661
2662   if (search == NULL)
2663     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2664                         default_target, FALSE);
2665
2666   /* If we have already added this file, or this file is not real
2667      don't add this file.  */
2668   if (search->flags.loaded || !search->flags.real)
2669     return search;
2670
2671   if (!load_symbols (search, NULL))
2672     return NULL;
2673
2674   return search;
2675 }
2676
2677 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2678
2679 struct excluded_lib
2680 {
2681   char *name;
2682   struct excluded_lib *next;
2683 };
2684 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2685
2686 void
2687 add_excluded_libs (const char *list)
2688 {
2689   const char *p = list, *end;
2690
2691   while (*p != '\0')
2692     {
2693       struct excluded_lib *entry;
2694       end = strpbrk (p, ",:");
2695       if (end == NULL)
2696         end = p + strlen (p);
2697       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2698       entry->next = excluded_libs;
2699       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2700       memcpy (entry->name, p, end - p);
2701       entry->name[end - p] = '\0';
2702       excluded_libs = entry;
2703       if (*end == '\0')
2704         break;
2705       p = end + 1;
2706     }
2707 }
2708
2709 static void
2710 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2711 {
2712   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2713
2714   while (lib)
2715     {
2716       int len = strlen (lib->name);
2717       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2718
2719       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2720         {
2721           abfd->no_export = TRUE;
2722           return;
2723         }
2724
2725       if (filename_ncmp (lib->name, filename, len) == 0
2726           && (filename[len] == '\0'
2727               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2728                   && filename[len + 2] == '\0')))
2729         {
2730           abfd->no_export = TRUE;
2731           return;
2732         }
2733
2734       lib = lib->next;
2735     }
2736 }
2737
2738 /* Get the symbols for an input file.  */
2739
2740 bfd_boolean
2741 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2742               lang_statement_list_type *place)
2743 {
2744   char **matching;
2745
2746   if (entry->flags.loaded)
2747     return TRUE;
2748
2749   ldfile_open_file (entry);
2750
2751   /* Do not process further if the file was missing.  */
2752   if (entry->flags.missing_file)
2753     return TRUE;
2754
2755   if (!bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2756       && !bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2757     {
2758       bfd_error_type err;
2759       struct lang_input_statement_flags save_flags;
2760       extern FILE *yyin;
2761
2762       err = bfd_get_error ();
2763
2764       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2765       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2766         return TRUE;
2767
2768       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2769         {
2770           char **p;
2771
2772           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2773           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2774           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2775             einfo (" %s", *p);
2776           einfo ("%F\n");
2777         }
2778       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2779                || place == NULL)
2780         einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2781
2782       bfd_close (entry->the_bfd);
2783       entry->the_bfd = NULL;
2784
2785       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2786       save_flags = input_flags;
2787       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2788
2789       push_stat_ptr (place);
2790       input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular
2791         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
2792       input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic
2793         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2794       input_flags.whole_archive = entry->flags.whole_archive;
2795       input_flags.dynamic = entry->flags.dynamic;
2796
2797       ldfile_assumed_script = TRUE;
2798       parser_input = input_script;
2799       yyparse ();
2800       ldfile_assumed_script = FALSE;
2801
2802       /* missing_file is sticky.  sysrooted will already have been
2803          restored when seeing EOF in yyparse, but no harm to restore
2804          again.  */
2805       save_flags.missing_file |= input_flags.missing_file;
2806       input_flags = save_flags;
2807       pop_stat_ptr ();
2808       fclose (yyin);
2809       yyin = NULL;
2810       entry->flags.loaded = TRUE;
2811
2812       return TRUE;
2813     }
2814
2815   if (ldemul_recognized_file (entry))
2816     return TRUE;
2817
2818   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2819      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2820      add_archive_element callback, for each element of the archive
2821      which is used.  */
2822   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2823     {
2824     default:
2825       break;
2826
2827     case bfd_object:
2828       if (!entry->flags.reload)
2829         ldlang_add_file (entry);
2830       if (trace_files || verbose)
2831         info_msg ("%I\n", entry);
2832       break;
2833
2834     case bfd_archive:
2835       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2836
2837       entry->the_bfd->usrdata = entry;
2838       if (entry->flags.whole_archive)
2839         {
2840           bfd *member = NULL;
2841           bfd_boolean loaded = TRUE;
2842
2843           for (;;)
2844             {
2845               bfd *subsbfd;
2846               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2847
2848               if (member == NULL)
2849                 break;
2850
2851               if (!bfd_check_format (member, bfd_object))
2852                 {
2853                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2854                          entry->the_bfd, member);
2855                   loaded = FALSE;
2856                 }
2857
2858               subsbfd = member;
2859               if (!(*link_info.callbacks
2860                     ->add_archive_element) (&link_info, member,
2861                                             "--whole-archive", &subsbfd))
2862                 abort ();
2863
2864               /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
2865                  substitute BFD for us.  */
2866               if (!bfd_link_add_symbols (subsbfd, &link_info))
2867                 {
2868                   einfo (_("%F%B: error adding symbols: %E\n"), member);
2869                   loaded = FALSE;
2870                 }
2871             }
2872
2873           entry->flags.loaded = loaded;
2874           return loaded;
2875         }
2876       break;
2877     }
2878
2879   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2880     entry->flags.loaded = TRUE;
2881   else
2882     einfo (_("%F%B: error adding symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2883
2884   return entry->flags.loaded;
2885 }
2886
2887 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2888    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2889    lang_input_section statements are created for each part of the
2890    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2891    the output section.  */
2892
2893 static void
2894 wild (lang_wild_statement_type *s,
2895       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2896       lang_output_section_statement_type *output)
2897 {
2898   struct wildcard_list *sec;
2899
2900   if (s->handler_data[0]
2901       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2902       && !s->filenames_sorted)
2903     {
2904       lang_section_bst_type *tree;
2905
2906       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2907
2908       tree = s->tree;
2909       if (tree)
2910         {
2911           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2912           s->tree = NULL;
2913         }
2914     }
2915   else
2916     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2917
2918   if (default_common_section == NULL)
2919     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2920       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2921         {
2922           /* Remember the section that common is going to in case we
2923              later get something which doesn't know where to put it.  */
2924           default_common_section = output;
2925           break;
2926         }
2927 }
2928
2929 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2930
2931 static int
2932 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2933 {
2934   const char *sought = (const char *) data;
2935
2936   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2937 }
2938
2939 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2940
2941 static void
2942 stricpy (char *dest, char *src)
2943 {
2944   char c;
2945
2946   while ((c = *src++) != 0)
2947     *dest++ = TOLOWER (c);
2948
2949   *dest = 0;
2950 }
2951
2952 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2953    from haystack.  */
2954
2955 static void
2956 strcut (char *haystack, char *needle)
2957 {
2958   haystack = strstr (haystack, needle);
2959
2960   if (haystack)
2961     {
2962       char *src;
2963
2964       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2965         *haystack++ = *src++;
2966
2967       *haystack = 0;
2968     }
2969 }
2970
2971 /* Compare two target format name strings.
2972    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2973
2974 static int
2975 name_compare (char *first, char *second)
2976 {
2977   char *copy1;
2978   char *copy2;
2979   int result;
2980
2981   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
2982   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
2983
2984   /* Convert the names to lower case.  */
2985   stricpy (copy1, first);
2986   stricpy (copy2, second);
2987
2988   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2989   strcut (copy1, "big");
2990   strcut (copy1, "little");
2991   strcut (copy2, "big");
2992   strcut (copy2, "little");
2993
2994   /* Return a value based on how many characters match,
2995      starting from the beginning.   If both strings are
2996      the same then return 10 * their length.  */
2997   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2998     if (copy1[result] == 0)
2999       {
3000         result *= 10;
3001         break;
3002       }
3003
3004   free (copy1);
3005   free (copy2);
3006
3007   return result;
3008 }
3009
3010 /* Set by closest_target_match() below.  */
3011 static const bfd_target *winner;
3012
3013 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
3014    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
3015    match to the original output target.  */
3016
3017 static int
3018 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
3019 {
3020   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
3021
3022   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
3023       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
3024     return 0;
3025
3026   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
3027       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
3028     return 0;
3029
3030   /* Must be the same flavour.  */
3031   if (target->flavour != original->flavour)
3032     return 0;
3033
3034   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
3035   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
3036       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
3037       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
3038       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
3039     return 0;
3040
3041   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
3042   if (winner == NULL)
3043     {
3044       winner = target;
3045       return 0;
3046     }
3047
3048   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
3049      Compare their names and choose the better one.  */
3050   if (name_compare (target->name, original->name)
3051       > name_compare (winner->name, original->name))
3052     winner = target;
3053
3054   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
3055   return 0;
3056 }
3057
3058 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
3059
3060 static char *
3061 get_first_input_target (void)
3062 {
3063   char *target = NULL;
3064
3065   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
3066     {
3067       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
3068           && s->flags.real)
3069         {
3070           ldfile_open_file (s);
3071
3072           if (s->the_bfd != NULL
3073               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
3074             {
3075               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
3076
3077               if (target != NULL)
3078                 break;
3079             }
3080         }
3081     }
3082
3083   return target;
3084 }
3085
3086 const char *
3087 lang_get_output_target (void)
3088 {
3089   const char *target;
3090
3091   /* Has the user told us which output format to use?  */
3092   if (output_target != NULL)
3093     return output_target;
3094
3095   /* No - has the current target been set to something other than
3096      the default?  */
3097   if (current_target != default_target && current_target != NULL)
3098     return current_target;
3099
3100   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
3101   target = get_first_input_target ();
3102   if (target != NULL)
3103     return target;
3104
3105   /* Failed - use the default output target.  */
3106   return default_target;
3107 }
3108
3109 /* Open the output file.  */
3110
3111 static void
3112 open_output (const char *name)
3113 {
3114   output_target = lang_get_output_target ();
3115
3116   /* Has the user requested a particular endianness on the command
3117      line?  */
3118   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
3119     {
3120       /* Get the chosen target.  */
3121       const bfd_target *target
3122         = bfd_iterate_over_targets (get_target, (void *) output_target);
3123
3124       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
3125       if (target != NULL)
3126         {
3127           enum bfd_endian desired_endian;
3128
3129           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
3130             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
3131           else
3132             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
3133
3134           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
3135              not happen if the linker script has provided big and
3136              little endian alternatives, but some scrips don't do
3137              this.  */
3138           if (target->byteorder != desired_endian)
3139             {
3140               /* If it does, then see if the target provides
3141                  an alternative with the correct endianness.  */
3142               if (target->alternative_target != NULL
3143                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
3144                 output_target = target->alternative_target->name;
3145               else
3146                 {
3147                   /* Try to find a target as similar as possible to
3148                      the default target, but which has the desired
3149                      endian characteristic.  */
3150                   bfd_iterate_over_targets (closest_target_match,
3151                                             (void *) target);
3152
3153                   /* Oh dear - we could not find any targets that
3154                      satisfy our requirements.  */
3155                   if (winner == NULL)
3156                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
3157                              " that match endianness requirement\n"));
3158                   else
3159                     output_target = winner->name;
3160                 }
3161             }
3162         }
3163     }
3164
3165   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
3166
3167   if (link_info.output_bfd == NULL)
3168     {
3169       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
3170         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
3171
3172       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
3173     }
3174
3175   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3176
3177   if (!bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3178     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
3179   if (!bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3180                            ldfile_output_architecture,
3181                            ldfile_output_machine))
3182     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
3183
3184   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3185   if (link_info.hash == NULL)
3186     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
3187
3188   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3189 }
3190
3191 static void
3192 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3193 {
3194   switch (statement->header.type)
3195     {
3196     case lang_output_statement_enum:
3197       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3198       open_output (statement->output_statement.name);
3199       ldemul_set_output_arch ();
3200       if (config.magic_demand_paged
3201           && !bfd_link_relocatable (&link_info))
3202         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3203       else
3204         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3205       if (config.text_read_only)
3206         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3207       else
3208         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3209       if (link_info.traditional_format)
3210         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3211       else
3212         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3213       break;
3214
3215     case lang_target_statement_enum:
3216       current_target = statement->target_statement.target;
3217       break;
3218     default:
3219       break;
3220     }
3221 }
3222
3223 static void
3224 init_opb (void)
3225 {
3226   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3227                                               ldfile_output_machine);
3228   opb_shift = 0;
3229   if (x > 1)
3230     while ((x & 1) == 0)
3231       {
3232         x >>= 1;
3233         ++opb_shift;
3234       }
3235   ASSERT (x == 1);
3236 }
3237
3238 /* Open all the input files.  */
3239
3240 enum open_bfd_mode
3241   {
3242     OPEN_BFD_NORMAL = 0,
3243     OPEN_BFD_FORCE = 1,
3244     OPEN_BFD_RESCAN = 2
3245   };
3246 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3247 static lang_input_statement_type *plugin_insert = NULL;
3248 #endif
3249
3250 static void
3251 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, enum open_bfd_mode mode)
3252 {
3253   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3254     {
3255       switch (s->header.type)
3256         {
3257         case lang_constructors_statement_enum:
3258           open_input_bfds (constructor_list.head, mode);
3259           break;
3260         case lang_output_section_statement_enum:
3261           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, mode);
3262           break;
3263         case lang_wild_statement_enum:
3264           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3265           if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3266               && s->wild_statement.filename
3267               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3268               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3269             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3270           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, mode);
3271           break;
3272         case lang_group_statement_enum:
3273           {
3274             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3275
3276             /* We must continually search the entries in the group
3277                until no new symbols are added to the list of undefined
3278                symbols.  */
3279
3280             do
3281               {
3282                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3283                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head,
3284                                  mode | OPEN_BFD_FORCE);
3285               }
3286             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3287           }
3288           break;
3289         case lang_target_statement_enum:
3290           current_target = s->target_statement.target;
3291           break;
3292         case lang_input_statement_enum:
3293           if (s->input_statement.flags.real)
3294             {
3295               lang_statement_union_type **os_tail;
3296               lang_statement_list_type add;
3297               bfd *abfd;
3298
3299               s->input_statement.target = current_target;
3300
3301               /* If we are being called from within a group, and this
3302                  is an archive which has already been searched, then
3303                  force it to be researched unless the whole archive
3304                  has been loaded already.  Do the same for a rescan.
3305                  Likewise reload --as-needed shared libs.  */
3306               if (mode != OPEN_BFD_NORMAL
3307 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3308                   && ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3309                       || plugin_insert == NULL)
3310 #endif
3311                   && s->input_statement.flags.loaded
3312                   && (abfd = s->input_statement.the_bfd) != NULL
3313                   && ((bfd_get_format (abfd) == bfd_archive
3314                        && !s->input_statement.flags.whole_archive)
3315                       || (bfd_get_format (abfd) == bfd_object
3316                           && ((abfd->flags) & DYNAMIC) != 0
3317                           && s->input_statement.flags.add_DT_NEEDED_for_regular
3318                           && bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
3319                           && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)))
3320                 {
3321                   s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3322                   s->input_statement.flags.reload = TRUE;
3323                 }
3324
3325               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3326               lang_list_init (&add);
3327
3328               if (!load_symbols (&s->input_statement, &add))
3329                 config.make_executable = FALSE;
3330
3331               if (add.head != NULL)
3332                 {
3333                   /* If this was a script with output sections then
3334                      tack any added statements on to the end of the
3335                      list.  This avoids having to reorder the output
3336                      section statement list.  Very likely the user
3337                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3338                      naive user expectations.  */
3339                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3340                     {
3341                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3342                                " did you forget -T?\n"),
3343                              s->input_statement.filename);
3344                       *stat_ptr->tail = add.head;
3345                       stat_ptr->tail = add.tail;
3346                     }
3347                   else
3348                     {
3349                       *add.tail = s->header.next;
3350                       s->header.next = add.head;
3351                     }
3352                 }
3353             }
3354 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3355           /* If we have found the point at which a plugin added new
3356              files, clear plugin_insert to enable archive rescan.  */
3357           if (&s->input_statement == plugin_insert)
3358             plugin_insert = NULL;
3359 #endif
3360           break;
3361         case lang_assignment_statement_enum:
3362           if (s->assignment_statement.exp->type.node_class != etree_assert)
3363             exp_fold_tree_no_dot (s->assignment_statement.exp);
3364           break;
3365         default:
3366           break;
3367         }
3368     }
3369
3370   /* Exit if any of the files were missing.  */
3371   if (input_flags.missing_file)
3372     einfo ("%F");
3373 }
3374
3375 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3376    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3377    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3378    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3379    name to the symbol table.  */
3380
3381 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3382
3383 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3384
3385 void
3386 ldlang_add_undef (const char *const name, bfd_boolean cmdline)
3387 {
3388   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef;
3389
3390   undef_from_cmdline = undef_from_cmdline || cmdline;
3391   new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *) stat_alloc (sizeof (*new_undef));
3392   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3393   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3394
3395   new_undef->name = xstrdup (name);
3396
3397   if (link_info.output_bfd != NULL)
3398     insert_undefined (new_undef->name);
3399 }
3400
3401 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3402
3403 static void
3404 insert_undefined (const char *name)
3405 {
3406   struct bfd_link_hash_entry *h;
3407
3408   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3409   if (h == NULL)
3410     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3411   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3412     {
3413       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3414       h->u.undef.abfd = NULL;
3415       if (is_elf_hash_table (link_info.hash))
3416         ((struct elf_link_hash_entry *) h)->mark = 1;
3417       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3418     }
3419 }
3420
3421 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3422    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3423    script file.  */
3424
3425 static void
3426 lang_place_undefineds (void)
3427 {
3428   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3429
3430   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3431     insert_undefined (ptr->name);
3432 }
3433
3434 /* Structure used to build the list of symbols that the user has required
3435    be defined.  */
3436
3437 struct require_defined_symbol
3438 {
3439   const char *name;
3440   struct require_defined_symbol *next;
3441 };
3442
3443 /* The list of symbols that the user has required be defined.  */
3444
3445 static struct require_defined_symbol *require_defined_symbol_list;
3446
3447 /* Add a new symbol NAME to the list of symbols that are required to be
3448    defined.  */
3449
3450 void
3451 ldlang_add_require_defined (const char *const name)
3452 {
3453   struct require_defined_symbol *ptr;
3454
3455   ldlang_add_undef (name, TRUE);
3456   ptr = (struct require_defined_symbol *) stat_alloc (sizeof (*ptr));
3457   ptr->next = require_defined_symbol_list;
3458   ptr->name = strdup (name);
3459   require_defined_symbol_list = ptr;
3460 }
3461
3462 /* Check that all symbols the user required to be defined, are defined,
3463    raise an error if we find a symbol that is not defined.  */
3464
3465 static void
3466 ldlang_check_require_defined_symbols (void)
3467 {
3468   struct require_defined_symbol *ptr;
3469
3470   for (ptr = require_defined_symbol_list; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3471     {
3472       struct bfd_link_hash_entry *h;
3473
3474       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ptr->name,
3475                                 FALSE, FALSE, TRUE);
3476       if (h == NULL
3477           || (h->type != bfd_link_hash_defined
3478               && h->type != bfd_link_hash_defweak))
3479         einfo(_("%P%X: required symbol `%s' not defined\n"), ptr->name);
3480     }
3481 }
3482
3483 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3484
3485 static void
3486 check_input_sections
3487   (lang_statement_union_type *s,
3488    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3489 {
3490   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3491     {
3492       switch (s->header.type)
3493         {
3494         case lang_wild_statement_enum:
3495           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3496                      output_section_statement);
3497           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3498             return;
3499           break;
3500         case lang_constructors_statement_enum:
3501           check_input_sections (constructor_list.head,
3502                                 output_section_statement);
3503           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3504             return;
3505           break;
3506         case lang_group_statement_enum:
3507           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3508                                 output_section_statement);
3509           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3510             return;
3511           break;
3512         default:
3513           break;
3514         }
3515     }
3516 }
3517
3518 /* Update wildcard statements if needed.  */
3519
3520 static void
3521 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3522 {
3523   struct wildcard_list *sec;
3524
3525   switch (sort_section)
3526     {
3527     default:
3528       FAIL ();
3529
3530     case none:
3531       break;
3532
3533     case by_name:
3534     case by_alignment:
3535       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3536         {
3537           switch (s->header.type)
3538             {
3539             default:
3540               break;
3541
3542             case lang_wild_statement_enum:
3543               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3544                    sec = sec->next)
3545                 {
3546                   switch (sec->spec.sorted)
3547                     {
3548                     case none:
3549                       sec->spec.sorted = sort_section;
3550                       break;
3551                     case by_name:
3552                       if (sort_section == by_alignment)
3553                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3554                       break;
3555                     case by_alignment:
3556                       if (sort_section == by_name)
3557                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3558                       break;
3559                     default:
3560                       break;
3561                     }
3562                 }
3563               break;
3564
3565             case lang_constructors_statement_enum:
3566               update_wild_statements (constructor_list.head);
3567               break;
3568
3569             case lang_output_section_statement_enum:
3570               /* Don't sort .init/.fini sections.  */
3571               if (strcmp (s->output_section_statement.name, ".init") != 0
3572                   && strcmp (s->output_section_statement.name, ".fini") != 0)
3573                 update_wild_statements
3574                   (s->output_section_statement.children.head);
3575               break;
3576
3577             case lang_group_statement_enum:
3578               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3579               break;
3580             }
3581         }
3582       break;
3583     }
3584 }
3585
3586 /* Open input files and attach to output sections.  */
3587
3588 static void
3589 map_input_to_output_sections
3590   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3591    lang_output_section_statement_type *os)
3592 {
3593   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3594     {
3595       lang_output_section_statement_type *tos;
3596       flagword flags;
3597
3598       switch (s->header.type)
3599         {
3600         case lang_wild_statement_enum:
3601           wild (&s->wild_statement, target, os);
3602           break;
3603         case lang_constructors_statement_enum:
3604           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3605                                         target,
3606                                         os);
3607           break;
3608         case lang_output_section_statement_enum:
3609           tos = &s->output_section_statement;
3610           if (tos->constraint != 0)
3611             {
3612               if (tos->constraint != ONLY_IF_RW
3613                   && tos->constraint != ONLY_IF_RO)
3614                 break;
3615               tos->all_input_readonly = TRUE;
3616               check_input_sections (tos->children.head, tos);
3617               if (tos->all_input_readonly != (tos->constraint == ONLY_IF_RO))
3618                 {
3619                   tos->constraint = -1;
3620                   break;
3621                 }
3622             }
3623           map_input_to_output_sections (tos->children.head,
3624                                         target,
3625                                         tos);
3626           break;
3627         case lang_output_statement_enum:
3628           break;
3629         case lang_target_statement_enum:
3630           target = s->target_statement.target;
3631           break;
3632         case lang_group_statement_enum:
3633           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3634                                         target,
3635                                         os);
3636           break;
3637         case lang_data_statement_enum:
3638           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3639              are initialized.  */
3640           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3641           /* The output section gets CONTENTS, ALLOC and LOAD, but
3642              these may be overridden by the script.  */
3643           flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3644           switch (os->sectype)
3645             {
3646             case normal_section:
3647             case overlay_section:
3648               break;
3649             case noalloc_section:
3650               flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3651               break;
3652             case noload_section:
3653               if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
3654                   == bfd_target_elf_flavour)
3655                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC;
3656               else
3657                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
3658               break;
3659             }
3660           if (os->bfd_section == NULL)
3661             init_os (os, flags);
3662           else
3663             os->bfd_section->flags |= flags;
3664           break;
3665         case lang_input_section_enum:
3666           break;
3667         case lang_fill_statement_enum:
3668         case lang_object_symbols_statement_enum:
3669         case lang_reloc_statement_enum:
3670         case lang_padding_statement_enum:
3671         case lang_input_statement_enum:
3672           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3673             init_os (os, 0);
3674           break;
3675         case lang_assignment_statement_enum:
3676           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3677             init_os (os, 0);
3678
3679           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3680              are initialized.  */
3681           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3682           break;
3683         case lang_address_statement_enum:
3684           /* Mark the specified section with the supplied address.
3685              If this section was actually a segment marker, then the
3686              directive is ignored if the linker script explicitly
3687              processed the segment marker.  Originally, the linker
3688              treated segment directives (like -Ttext on the
3689              command-line) as section directives.  We honor the
3690              section directive semantics for backwards compatibility;
3691              linker scripts that do not specifically check for
3692              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3693           if (!s->address_statement.segment
3694               || !s->address_statement.segment->used)
3695             {
3696               const char *name = s->address_statement.section_name;
3697
3698               /* Create the output section statement here so that
3699                  orphans with a set address will be placed after other
3700                  script sections.  If we let the orphan placement code
3701                  place them in amongst other sections then the address
3702                  will affect following script sections, which is
3703                  likely to surprise naive users.  */
3704               tos = lang_output_section_statement_lookup (name, 0, TRUE);
3705               tos->addr_tree = s->address_statement.address;
3706               if (tos->bfd_section == NULL)
3707                 init_os (tos, 0);
3708             }
3709           break;
3710         case lang_insert_statement_enum:
3711           break;
3712         }
3713     }
3714 }
3715
3716 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3717    start of the list and places them after the output section
3718    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3719    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3720    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3721
3722 static void
3723 process_insert_statements (void)
3724 {
3725   lang_statement_union_type **s;
3726   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3727   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3728   lang_output_section_statement_type *os;
3729
3730   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3731      the special abs_section output statement, so that it isn't
3732      reordered.  */
3733   s = &lang_output_section_statement.head;
3734   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3735     {
3736       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3737         {
3738           /* Keep pointers to the first and last output section
3739              statement in the sequence we may be about to move.  */
3740           os = &(*s)->output_section_statement;
3741
3742           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3743           last_os = os;
3744
3745           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3746              won't match this output section statement.  At this
3747              stage in linking constraint has values in the range
3748              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3749           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3750           if (first_os == NULL)
3751             first_os = last_os;
3752         }
3753       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3754         {
3755           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3756           lang_output_section_statement_type *where;
3757           lang_statement_union_type **ptr;
3758           lang_statement_union_type *first;
3759
3760           where = lang_output_section_find (i->where);
3761           if (where != NULL && i->is_before)
3762             {
3763               do
3764                 where = where->prev;
3765               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3766             }
3767           if (where == NULL)
3768             {
3769               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3770               return;
3771             }
3772
3773           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3774           if (last_os != NULL)
3775             {
3776               asection *first_sec, *last_sec;
3777               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3778
3779               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3780               first_os->prev->next = last_os->next;
3781               if (last_os->next == NULL)
3782                 {
3783                   next = &first_os->prev->next;
3784                   lang_output_section_statement.tail
3785                     = (lang_statement_union_type **) next;
3786                 }
3787               else
3788                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3789               /* Add them in at the new position.  */
3790               last_os->next = where->next;
3791               if (where->next == NULL)
3792                 {
3793                   next = &last_os->next;
3794                   lang_output_section_statement.tail
3795                     = (lang_statement_union_type **) next;
3796                 }
3797               else
3798                 where->next->prev = last_os;
3799               first_os->prev = where;
3800               where->next = first_os;
3801
3802               /* Move the bfd sections in the same way.  */
3803               first_sec = NULL;
3804               last_sec = NULL;
3805               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3806                 {
3807                   os->constraint = -2 - os->constraint;
3808                   if (os->bfd_section != NULL
3809                       && os->bfd_section->owner != NULL)
3810                     {
3811                       last_sec = os->bfd_section;
3812                       if (first_sec == NULL)
3813                         first_sec = last_sec;
3814                     }
3815                   if (os == last_os)
3816                     break;
3817                 }
3818               if (last_sec != NULL)
3819                 {
3820                   asection *sec = where->bfd_section;
3821                   if (sec == NULL)
3822                     sec = output_prev_sec_find (where);
3823
3824                   /* The place we want to insert must come after the
3825                      sections we are moving.  So if we find no
3826                      section or if the section is the same as our
3827                      last section, then no move is needed.  */
3828                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
3829                     {
3830                       /* Trim them off.  */
3831                       if (first_sec->prev != NULL)
3832                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
3833                       else
3834                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
3835                       if (last_sec->next != NULL)
3836                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
3837                       else
3838                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
3839                       /* Add back.  */
3840                       last_sec->next = sec->next;
3841                       if (sec->next != NULL)
3842                         sec->next->prev = last_sec;
3843                       else
3844                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
3845                       first_sec->prev = sec;
3846                       sec->next = first_sec;
3847                     }
3848                 }
3849
3850               first_os = NULL;
3851               last_os = NULL;
3852             }
3853
3854           ptr = insert_os_after (where);
3855           /* Snip everything after the abs_section output statement we
3856              know is at the start of the list, up to and including
3857              the insert statement we are currently processing.  */
3858           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
3859           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
3860           /* Add them back where they belong.  */
3861           *s = *ptr;
3862           if (*s == NULL)
3863             statement_list.tail = s;
3864           *ptr = first;
3865           s = &lang_output_section_statement.head;
3866         }
3867     }
3868
3869   /* Undo constraint twiddling.  */
3870   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3871     {
3872       os->constraint = -2 - os->constraint;
3873       if (os == last_os)
3874         break;
3875     }
3876 }
3877
3878 /* An output section might have been removed after its statement was
3879    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3880    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3881
3882 void
3883 strip_excluded_output_sections (void)
3884 {
3885   lang_output_section_statement_type *os;
3886
3887   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3888   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3889     {
3890       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3891       expld.dataseg.phase = exp_seg_none;
3892       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3893       lang_reset_memory_regions ();
3894     }
3895
3896   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3897        os != NULL;
3898        os = os->next)
3899     {
3900       asection *output_section;
3901       bfd_boolean exclude;
3902
3903       if (os->constraint < 0)
3904         continue;
3905
3906       output_section = os->bfd_section;
3907       if (output_section == NULL)
3908         continue;
3909
3910       exclude = (output_section->rawsize == 0
3911                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3912                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
3913                                                     output_section));
3914
3915       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3916          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3917          input sections, so don't drop output sections that have such
3918          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3919       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3920         {
3921           asection *s;
3922
3923           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3924             if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3925                 && ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3926                     || link_info.emitrelocations))
3927               {
3928                 exclude = FALSE;
3929                 break;
3930               }
3931         }
3932
3933       if (exclude)
3934         {
3935           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3936              removed output section statement may still be used.  */
3937           if (!os->update_dot)
3938             os->ignored = TRUE;
3939           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3940           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
3941           link_info.output_bfd->section_count--;
3942         }
3943     }
3944 }
3945
3946 /* Called from ldwrite to clear out asection.map_head and
3947    asection.map_tail for use as link_orders in ldwrite.
3948    FIXME: Except for sh64elf.em which starts creating link_orders in
3949    its after_allocation routine so needs to call it early.  */
3950
3951 void
3952 lang_clear_os_map (void)
3953 {
3954   lang_output_section_statement_type *os;
3955
3956   if (map_head_is_link_order)
3957     return;
3958
3959   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3960        os != NULL;
3961        os = os->next)
3962     {
3963       asection *output_section;
3964
3965       if (os->constraint < 0)
3966         continue;
3967
3968       output_section = os->bfd_section;
3969       if (output_section == NULL)
3970         continue;
3971
3972       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3973       output_section->map_head.link_order = NULL;
3974       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3975     }
3976
3977   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3978      and map_tail link_order fields.  */
3979   map_head_is_link_order = TRUE;
3980 }
3981
3982 static void
3983 print_output_section_statement
3984   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3985 {
3986   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3987   int len;
3988
3989   if (output_section_statement != abs_output_section)
3990     {
3991       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3992
3993       if (section != NULL)
3994         {
3995           print_dot = section->vma;
3996
3997           len = strlen (output_section_statement->name);
3998           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3999             {
4000               print_nl ();
4001               len = 0;
4002             }
4003           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4004             {
4005               print_space ();
4006               ++len;
4007             }
4008
4009           minfo ("0x%V %W", section->vma, TO_ADDR (section->size));
4010
4011           if (section->vma != section->lma)
4012             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
4013
4014           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
4015             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
4016                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
4017         }
4018
4019       print_nl ();
4020     }
4021
4022   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
4023                         output_section_statement);
4024 }
4025
4026 static void
4027 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
4028                   lang_output_section_statement_type *output_section)
4029 {
4030   unsigned int i;
4031   bfd_boolean is_dot;
4032   etree_type *tree;
4033   asection *osec;
4034
4035   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4036     print_space ();
4037
4038   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
4039     {
4040       is_dot = FALSE;
4041       tree = assignment->exp->assert_s.child;
4042     }
4043   else
4044     {
4045       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
4046
4047       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
4048       if (!is_dot)
4049         expld.assign_name = dst;
4050       tree = assignment->exp->assign.src;
4051     }
4052
4053   osec = output_section->bfd_section;
4054   if (osec == NULL)
4055     osec = bfd_abs_section_ptr;
4056
4057   if (assignment->exp->type.node_class != etree_provide)
4058     exp_fold_tree (tree, osec, &print_dot);
4059   else
4060     expld.result.valid_p = FALSE;
4061
4062   if (expld.result.valid_p)
4063     {
4064       bfd_vma value;
4065
4066       if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert
4067           || is_dot
4068           || expld.assign_name != NULL)
4069         {
4070           value = expld.result.value;
4071
4072           if (expld.result.section != NULL)
4073             value += expld.result.section->vma;
4074
4075           minfo ("0x%V", value);
4076           if (is_dot)
4077             print_dot = value;
4078         }
4079       else
4080         {
4081           struct bfd_link_hash_entry *h;
4082
4083           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
4084                                     FALSE, FALSE, TRUE);
4085           if (h)
4086             {
4087               value = h->u.def.value;
4088               value += h->u.def.section->output_section->vma;
4089               value += h->u.def.section->output_offset;
4090
4091               minfo ("[0x%V]", value);
4092             }
4093           else
4094             minfo ("[unresolved]");
4095         }
4096     }
4097   else
4098     {
4099       if (assignment->exp->type.node_class == etree_provide)
4100         minfo ("[!provide]");
4101       else
4102         minfo ("*undef*   ");
4103 #ifdef BFD64
4104       minfo ("        ");
4105 #endif
4106     }
4107   expld.assign_name = NULL;
4108
4109   minfo ("                ");
4110   exp_print_tree (assignment->exp);
4111   print_nl ();
4112 }
4113
4114 static void
4115 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
4116 {
4117   if (statm->filename != NULL
4118       && (statm->the_bfd == NULL
4119           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
4120     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
4121 }
4122
4123 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
4124    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
4125
4126 static bfd_boolean
4127 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
4128 {
4129   asection *sec = (asection *) ptr;
4130
4131   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
4132        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
4133       && sec == hash_entry->u.def.section)
4134     {
4135       int i;
4136
4137       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4138         print_space ();
4139       minfo ("0x%V   ",
4140              (hash_entry->u.def.value
4141               + hash_entry->u.def.section->output_offset
4142               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
4143
4144       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
4145     }
4146
4147   return TRUE;
4148 }
4149
4150 static int
4151 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
4152 {
4153   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
4154   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
4155
4156   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
4157     return -1;
4158   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
4159     return 1;
4160   else
4161     return 0;
4162 }
4163
4164 static void
4165 print_all_symbols (asection *sec)
4166 {
4167   input_section_userdata_type *ud
4168     = (input_section_userdata_type *) get_userdata (sec);
4169   struct map_symbol_def *def;
4170   struct bfd_link_hash_entry **entries;
4171   unsigned int i;
4172
4173   if (!ud)
4174     return;
4175
4176   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
4177
4178   /* Sort the symbols by address.  */
4179   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
4180       obstack_alloc (&map_obstack,
4181                      ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
4182
4183   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
4184     entries[i] = def->entry;
4185
4186   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
4187          hash_entry_addr_cmp);
4188
4189   /* Print the symbols.  */
4190   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4191     print_one_symbol (entries[i], sec);
4192
4193   obstack_free (&map_obstack, entries);
4194 }
4195
4196 /* Print information about an input section to the map file.  */
4197
4198 static void
4199 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4200 {
4201   bfd_size_type size = i->size;
4202   int len;
4203   bfd_vma addr;
4204
4205   init_opb ();
4206
4207   print_space ();
4208   minfo ("%s", i->name);
4209
4210   len = 1 + strlen (i->name);
4211   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4212     {
4213       print_nl ();
4214       len = 0;
4215     }
4216   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4217     {
4218       print_space ();
4219       ++len;
4220     }
4221
4222   if (i->output_section != NULL
4223       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4224     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4225   else
4226     {
4227       addr = print_dot;
4228       if (!is_discarded)
4229         size = 0;
4230     }
4231
4232   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, size, i->owner);
4233
4234   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4235     {
4236       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4237 #ifdef BFD64
4238       len += 16;
4239 #else
4240       len += 8;
4241 #endif
4242       while (len > 0)
4243         {
4244           print_space ();
4245           --len;
4246         }
4247
4248       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4249     }
4250
4251   if (i->output_section != NULL
4252       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4253     {
4254       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4255         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4256       else
4257         print_all_symbols (i);
4258
4259       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4260          backwards - this could happen if we have overlays and a
4261          later overlay is shorter than an earier one.  */
4262       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4263         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4264     }
4265 }
4266
4267 static void
4268 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4269 {
4270   size_t size;
4271   unsigned char *p;
4272   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4273   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4274     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4275   fputs ("\n", config.map_file);
4276 }
4277
4278 static void
4279 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4280 {
4281   int i;
4282   bfd_vma addr;
4283   bfd_size_type size;
4284   const char *name;
4285
4286   init_opb ();
4287   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4288     print_space ();
4289
4290   addr = data->output_offset;
4291   if (data->output_section != NULL)
4292     addr += data->output_section->vma;
4293
4294   switch (data->type)
4295     {
4296     default:
4297       abort ();
4298     case BYTE:
4299       size = BYTE_SIZE;
4300       name = "BYTE";
4301       break;
4302     case SHORT:
4303       size = SHORT_SIZE;
4304       name = "SHORT";
4305       break;
4306     case LONG:
4307       size = LONG_SIZE;
4308       name = "LONG";
4309       break;
4310     case QUAD:
4311       size = QUAD_SIZE;
4312       name = "QUAD";
4313       break;
4314     case SQUAD:
4315       size = QUAD_SIZE;
4316       name = "SQUAD";
4317       break;
4318     }
4319
4320   if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4321     size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4322   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, TO_ADDR (size), name, data->value);
4323
4324   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4325     {
4326       print_space ();
4327       exp_print_tree (data->exp);
4328     }
4329
4330   print_nl ();
4331
4332   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4333 }
4334
4335 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4336    -Ttext.  */
4337
4338 static void
4339 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4340 {
4341   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4342   exp_print_tree (address->address);
4343   print_nl ();
4344 }
4345
4346 /* Print a reloc statement.  */
4347
4348 static void
4349 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4350 {
4351   int i;
4352   bfd_vma addr;
4353   bfd_size_type size;
4354
4355   init_opb ();
4356   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4357     print_space ();
4358
4359   addr = reloc->output_offset;
4360   if (reloc->output_section != NULL)
4361     addr += reloc->output_section->vma;
4362
4363   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4364
4365   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, TO_ADDR (size), reloc->howto->name);
4366
4367   if (reloc->name != NULL)
4368     minfo ("%s+", reloc->name);
4369   else
4370     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4371
4372   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4373
4374   print_nl ();
4375
4376   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4377 }
4378
4379 static void
4380 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4381 {
4382   int len;
4383   bfd_vma addr;
4384
4385   init_opb ();
4386   minfo (" *fill*");
4387
4388   len = sizeof " *fill*" - 1;
4389   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4390     {
4391       print_space ();
4392       ++len;
4393     }
4394
4395   addr = s->output_offset;
4396   if (s->output_section != NULL)
4397     addr += s->output_section->vma;
4398   minfo ("0x%V %W ", addr, TO_ADDR (s->size));
4399
4400   if (s->fill->size != 0)
4401     {
4402       size_t size;
4403       unsigned char *p;
4404       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4405         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4406     }
4407
4408   print_nl ();
4409
4410   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4411 }
4412
4413 static void
4414 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4415                       lang_output_section_statement_type *os)
4416 {
4417   struct wildcard_list *sec;
4418
4419   print_space ();
4420
4421   if (w->exclude_name_list)
4422     {
4423       name_list *tmp;
4424       minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", w->exclude_name_list->name);
4425       for (tmp = w->exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4426         minfo (" %s", tmp->name);
4427       minfo (") ");
4428     }
4429
4430   if (w->filenames_sorted)
4431     minfo ("SORT_BY_NAME(");
4432   if (w->filename != NULL)
4433     minfo ("%s", w->filename);
4434   else
4435     minfo ("*");
4436   if (w->filenames_sorted)
4437     minfo (")");
4438
4439   minfo ("(");
4440   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4441     {
4442       int closing_paren = 0;
4443
4444       switch (sec->spec.sorted)
4445         {
4446         case none:
4447           break;
4448
4449         case by_name:
4450           minfo ("SORT_BY_NAME(");
4451           closing_paren = 1;
4452           break;
4453
4454         case by_alignment:
4455           minfo ("SORT_BY_ALIGNMENT(");
4456           closing_paren = 1;
4457           break;
4458
4459         case by_name_alignment:
4460           minfo ("SORT_BY_NAME(SORT_BY_ALIGNMENT(");
4461           closing_paren = 2;
4462           break;
4463
4464         case by_alignment_name:
4465           minfo ("SORT_BY_ALIGNMENT(SORT_BY_NAME(");
4466           closing_paren = 2;
4467           break;
4468
4469         case by_none:
4470           minfo ("SORT_NONE(");
4471           closing_paren = 1;
4472           break;
4473
4474         case by_init_priority:
4475           minfo ("SORT_BY_INIT_PRIORITY(");
4476           closing_paren = 1;
4477           break;
4478         }
4479
4480       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4481         {
4482           name_list *tmp;
4483           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4484           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4485             minfo (" %s", tmp->name);
4486           minfo (") ");
4487         }
4488       if (sec->spec.name != NULL)
4489         minfo ("%s", sec->spec.name);
4490       else
4491         minfo ("*");
4492       for (;closing_paren > 0; closing_paren--)
4493         minfo (")");
4494       if (sec->next)
4495         minfo (" ");
4496     }
4497   minfo (")");
4498
4499   print_nl ();
4500
4501   print_statement_list (w->children.head, os);
4502 }
4503
4504 /* Print a group statement.  */
4505
4506 static void
4507 print_group (lang_group_statement_type *s,
4508              lang_output_section_statement_type *os)
4509 {
4510   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4511   print_statement_list (s->children.head, os);
4512   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4513 }
4514
4515 /* Print the list of statements in S.
4516    This can be called for any statement type.  */
4517
4518 static void
4519 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4520                       lang_output_section_statement_type *os)
4521 {
4522   while (s != NULL)
4523     {
4524       print_statement (s, os);
4525       s = s->header.next;
4526     }
4527 }
4528
4529 /* Print the first statement in statement list S.
4530    This can be called for any statement type.  */
4531
4532 static void
4533 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4534                  lang_output_section_statement_type *os)
4535 {
4536   switch (s->header.type)
4537     {
4538     default:
4539       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4540       FAIL ();
4541       break;
4542     case lang_constructors_statement_enum:
4543       if (constructor_list.head != NULL)
4544         {
4545           if (constructors_sorted)
4546             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4547           else
4548             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4549           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4550         }
4551       break;
4552     case lang_wild_statement_enum:
4553       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4554       break;
4555     case lang_address_statement_enum:
4556       print_address_statement (&s->address_statement);
4557       break;
4558     case lang_object_symbols_statement_enum:
4559       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4560       break;
4561     case lang_fill_statement_enum:
4562       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4563       break;
4564     case lang_data_statement_enum:
4565       print_data_statement (&s->data_statement);
4566       break;
4567     case lang_reloc_statement_enum:
4568       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4569       break;
4570     case lang_input_section_enum:
4571       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4572       break;
4573     case lang_padding_statement_enum:
4574       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4575       break;
4576     case lang_output_section_statement_enum:
4577       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4578       break;
4579     case lang_assignment_statement_enum:
4580       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4581       break;
4582     case lang_target_statement_enum:
4583       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4584       break;
4585     case lang_output_statement_enum:
4586       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4587       if (output_target != NULL)
4588         minfo (" %s", output_target);
4589       minfo (")\n");
4590       break;
4591     case lang_input_statement_enum:
4592       print_input_statement (&s->input_statement);
4593       break;
4594     case lang_group_statement_enum:
4595       print_group (&s->group_statement, os);
4596       break;
4597     case lang_insert_statement_enum:
4598       minfo ("INSERT %s %s\n",
4599              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4600              s->insert_statement.where);
4601       break;
4602     }
4603 }
4604
4605 static void
4606 print_statements (void)
4607 {
4608   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4609 }
4610
4611 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4612    If N == 0, nothing is printed.
4613    If N < 0, the entire list is printed.
4614    Intended to be called from GDB.  */
4615
4616 void
4617 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4618 {
4619   FILE *map_save = config.map_file;
4620
4621   config.map_file = stderr;
4622
4623   if (n < 0)
4624     print_statement_list (s, abs_output_section);
4625   else
4626     {
4627       while (s && --n >= 0)
4628         {
4629           print_statement (s, abs_output_section);
4630           s = s->header.next;
4631         }
4632     }
4633
4634   config.map_file = map_save;
4635 }
4636
4637 static void
4638 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4639             fill_type *fill,
4640             bfd_size_type alignment_needed,
4641             asection *output_section,
4642             bfd_vma dot)
4643 {
4644   static fill_type zero_fill;
4645   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4646
4647   if (ptr != &statement_list.head)
4648     pad = ((lang_statement_union_type *)
4649            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4650   if (pad != NULL
4651       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4652       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4653     {
4654       /* Use the existing pad statement.  */
4655     }
4656   else if ((pad = *ptr) != NULL
4657            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4658            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4659     {
4660       /* Use the existing pad statement.  */
4661     }
4662   else
4663     {
4664       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4665       pad = (lang_statement_union_type *)
4666           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4667       pad->header.next = *ptr;
4668       *ptr = pad;
4669       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4670       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4671       if (fill == NULL)
4672         fill = &zero_fill;
4673       pad->padding_statement.fill = fill;
4674     }
4675   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4676   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4677   output_section->size = TO_SIZE (dot + TO_ADDR (alignment_needed)
4678                                   - output_section->vma);
4679 }
4680
4681 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4682
4683 static bfd_vma
4684 size_input_section
4685   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4686    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4687    fill_type *fill,
4688    bfd_vma dot)
4689 {
4690   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4691   asection *i = is->section;
4692   asection *o = output_section_statement->bfd_section;
4693
4694   if (i->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4695     i->output_offset = i->vma - o->vma;
4696   else if (((i->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
4697            || output_section_statement->ignored)
4698     i->output_offset = dot - o->vma;
4699   else
4700     {
4701       bfd_size_type alignment_needed;
4702
4703       /* Align this section first to the input sections requirement,
4704          then to the output section's requirement.  If this alignment
4705          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4706          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4707
4708       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4709         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4710
4711       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4712         o->alignment_power = i->alignment_power;
4713
4714       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4715
4716       if (alignment_needed != 0)
4717         {
4718           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4719           dot += alignment_needed;
4720         }
4721
4722       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4723       i->output_offset = dot - o->vma;
4724
4725       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4726       dot += TO_ADDR (i->size);
4727       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4728     }
4729
4730   return dot;
4731 }
4732
4733 struct check_sec
4734 {
4735   asection *sec;
4736   bfd_boolean warned;
4737 };
4738
4739 static int
4740 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4741 {
4742   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4743   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4744
4745   if (sec1->lma < sec2->lma)
4746     return -1;
4747   else if (sec1->lma > sec2->lma)
4748     return 1;
4749   else if (sec1->id < sec2->id)
4750     return -1;
4751   else if (sec1->id > sec2->id)
4752     return 1;
4753
4754   return 0;
4755 }
4756
4757 static int
4758 sort_sections_by_vma (const void *arg1, const void *arg2)
4759 {
4760   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4761   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4762
4763   if (sec1->vma < sec2->vma)
4764     return -1;
4765   else if (sec1->vma > sec2->vma)
4766     return 1;
4767   else if (sec1->id < sec2->id)
4768     return -1;
4769   else if (sec1->id > sec2->id)
4770     return 1;
4771
4772   return 0;
4773 }
4774
4775 #define IS_TBSS(s) \
4776   ((s->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == SEC_THREAD_LOCAL)
4777
4778 #define IGNORE_SECTION(s) \
4779   ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0 || IS_TBSS (s))
4780
4781 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4782    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4783    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4784    region has overflowed.  */
4785
4786 static void
4787 lang_check_section_addresses (void)
4788 {
4789   asection *s, *p;
4790   struct check_sec *sections;
4791   size_t i, count;
4792   bfd_vma addr_mask;
4793   bfd_vma s_start;
4794   bfd_vma s_end;
4795   bfd_vma p_start = 0;
4796   bfd_vma p_end = 0;
4797   lang_memory_region_type *m;
4798   bfd_boolean overlays;
4799
4800   /* Detect address space overflow on allocated sections.  */
4801   addr_mask = ((bfd_vma) 1 <<
4802                (bfd_arch_bits_per_address (link_info.output_bfd) - 1)) - 1;
4803   addr_mask = (addr_mask << 1) + 1;
4804   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4805     if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4806       {
4807         s_end = (s->vma + s->size) & addr_mask;
4808         if (s_end != 0 && s_end < (s->vma & addr_mask))
4809           einfo (_("%X%P: section %s VMA wraps around address space\n"),
4810                  s->name);
4811         else
4812           {
4813             s_end = (s->lma + s->size) & addr_mask;
4814             if (s_end != 0 && s_end < (s->lma & addr_mask))
4815               einfo (_("%X%P: section %s LMA wraps around address space\n"),
4816                      s->name);
4817           }
4818       }
4819
4820   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
4821     return;
4822
4823   count = bfd_count_sections (link_info.output_bfd);
4824   sections = XNEWVEC (struct check_sec, count);
4825
4826   /* Scan all sections in the output list.  */
4827   count = 0;
4828   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4829     {
4830       if (IGNORE_SECTION (s)
4831           || s->size == 0)
4832         continue;
4833
4834       sections[count].sec = s;
4835       sections[count].warned = FALSE;
4836       count++;
4837     }
4838
4839   if (count <= 1)
4840     {
4841       free (sections);
4842       return;
4843     }
4844
4845   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_lma);
4846
4847   /* First check section LMAs.  There should be no overlap of LMAs on
4848      loadable sections, even with overlays.  */
4849   for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
4850     {
4851       s = sections[i].sec;
4852       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4853         {
4854           s_start = s->lma;
4855           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4856
4857           /* Look for an overlap.  We have sorted sections by lma, so
4858              we know that s_start >= p_start.  Besides the obvious
4859              case of overlap when the current section starts before
4860              the previous one ends, we also must have overlap if the
4861              previous section wraps around the address space.  */
4862           if (p != NULL
4863               && (s_start <= p_end
4864                   || p_end < p_start))
4865             {
4866               einfo (_("%X%P: section %s LMA [%V,%V]"
4867                        " overlaps section %s LMA [%V,%V]\n"),
4868                      s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4869               sections[i].warned = TRUE;
4870             }
4871           p = s;
4872           p_start = s_start;
4873           p_end = s_end;
4874         }
4875     }
4876
4877   /* If any non-zero size allocated section (excluding tbss) starts at
4878      exactly the same VMA as another such section, then we have
4879      overlays.  Overlays generated by the OVERLAY keyword will have
4880      this property.  It is possible to intentionally generate overlays
4881      that fail this test, but it would be unusual.  */
4882   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_vma);
4883   overlays = FALSE;
4884   p_start = sections[0].sec->vma;
4885   for (i = 1; i < count; i++)
4886     {
4887       s_start = sections[i].sec->vma;
4888       if (p_start == s_start)
4889         {
4890           overlays = TRUE;
4891           break;
4892         }
4893       p_start = s_start;
4894     }
4895
4896   /* Now check section VMAs if no overlays were detected.  */
4897   if (!overlays)
4898     {
4899       for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
4900         {
4901           s = sections[i].sec;
4902           s_start = s->vma;
4903           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4904
4905           if (p != NULL
4906               && !sections[i].warned
4907               && (s_start <= p_end
4908                   || p_end < p_start))
4909             einfo (_("%X%P: section %s VMA [%V,%V]"
4910                      " overlaps section %s VMA [%V,%V]\n"),
4911                    s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4912           p = s;
4913           p_start = s_start;
4914           p_end = s_end;
4915         }
4916     }
4917
4918   free (sections);
4919
4920   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
4921      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
4922      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
4923      diagnostics are adequate for that case.
4924
4925      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
4926      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
4927      a bfd_vma quantity in decimal.  */
4928   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
4929     if (m->had_full_message)
4930       {
4931         unsigned long over = m->current - (m->origin + m->length);
4932         einfo (ngettext ("%X%P: region `%s' overflowed by %lu byte\n",
4933                          "%X%P: region `%s' overflowed by %lu bytes\n",
4934                          over),
4935                m->name_list.name, over);
4936       }
4937 }
4938
4939 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4940    current address to be at the exact end of the region when the address is
4941    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4942    calculation wraps around.  */
4943
4944 static void
4945 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4946                  lang_memory_region_type *region,
4947                  etree_type *tree,
4948                  bfd_vma rbase)
4949 {
4950   if ((region->current < region->origin
4951        || (region->current - region->origin > region->length))
4952       && ((region->current != region->origin + region->length)
4953           || rbase == 0))
4954     {
4955       if (tree != NULL)
4956         {
4957           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section `%s'"
4958                    " is not within region `%s'\n"),
4959                  region->current,
4960                  os->bfd_section->owner,
4961                  os->bfd_section->name,
4962                  region->name_list.name);
4963         }
4964       else if (!region->had_full_message)
4965         {
4966           region->had_full_message = TRUE;
4967
4968           einfo (_("%X%P: %B section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
4969                  os->bfd_section->owner,
4970                  os->bfd_section->name,
4971                  region->name_list.name);
4972         }
4973     }
4974 }
4975
4976 static void
4977 ldlang_check_relro_region (lang_statement_union_type *s,
4978                            seg_align_type *seg)
4979 {
4980   if (seg->relro == exp_seg_relro_start)
4981     {
4982       if (!seg->relro_start_stat)
4983         seg->relro_start_stat = s;
4984       else
4985         {
4986           ASSERT (seg->relro_start_stat == s);
4987         }
4988     }
4989   else if (seg->relro == exp_seg_relro_end)
4990     {
4991       if (!seg->relro_end_stat)
4992         seg->relro_end_stat = s;
4993       else
4994         {
4995           ASSERT (seg->relro_end_stat == s);
4996         }
4997     }
4998 }
4999
5000 /* Set the sizes for all the output sections.  */
5001
5002 static bfd_vma
5003 lang_size_sections_1
5004   (lang_statement_union_type **prev,
5005    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
5006    fill_type *fill,
5007    bfd_vma dot,
5008    bfd_boolean *relax,
5009    bfd_boolean check_regions)
5010 {
5011   lang_statement_union_type *s;
5012
5013   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
5014   for (s = *prev; s != NULL; s = s->header.next)
5015     {
5016       switch (s->header.type)
5017         {
5018         case lang_output_section_statement_enum:
5019           {
5020             bfd_vma newdot, after, dotdelta;
5021             lang_output_section_statement_type *os;
5022             lang_memory_region_type *r;
5023             int section_alignment = 0;
5024
5025             os = &s->output_section_statement;
5026             if (os->constraint == -1)
5027               break;
5028
5029             /* FIXME: We shouldn't need to zero section vmas for ld -r
5030                here, in lang_insert_orphan, or in the default linker scripts.
5031                This is covering for coff backend linker bugs.  See PR6945.  */
5032             if (os->addr_tree == NULL
5033                 && bfd_link_relocatable (&link_info)
5034                 && (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5035                     == bfd_target_coff_flavour))
5036               os->addr_tree = exp_intop (0);
5037             if (os->addr_tree != NULL)
5038               {
5039                 os->processed_vma = FALSE;
5040                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5041
5042                 if (expld.result.valid_p)
5043                   {
5044                     dot = expld.result.value;
5045                     if (expld.result.section != NULL)
5046                       dot += expld.result.section->vma;
5047                   }
5048                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5049                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
5050                            " address expression for section %s\n"),
5051                          os->addr_tree, os->name);
5052               }
5053
5054             if (os->bfd_section == NULL)
5055               /* This section was removed or never actually created.  */
5056               break;
5057
5058             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
5059                address from the input section.  FIXME: This is COFF
5060                specific; it would be cleaner if there were some other way
5061                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
5062             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5063                   == bfd_target_ecoff_flavour)
5064                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5065                      == bfd_target_coff_flavour))
5066                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
5067               {
5068                 asection *input;
5069
5070                 if (os->children.head == NULL
5071                     || os->children.head->header.next != NULL
5072                     || (os->children.head->header.type
5073                         != lang_input_section_enum))
5074                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
5075                            " section %s\n"), os->name);
5076
5077                 input = os->children.head->input_section.section;
5078                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
5079                                      os->bfd_section,
5080                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
5081                 os->bfd_section->size = input->size;
5082                 break;
5083               }
5084
5085             newdot = dot;
5086             dotdelta = 0;
5087             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
5088               {
5089                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
5090                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
5091               }
5092             else
5093               {
5094                 if (os->addr_tree == NULL)
5095                   {
5096                     /* No address specified for this section, get one
5097                        from the region specification.  */
5098                     if (os->region == NULL
5099                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
5100                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
5101                             && strcmp (os->region->name_list.name,
5102                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
5103                       {
5104                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
5105                       }
5106
5107                     /* If a loadable section is using the default memory
5108                        region, and some non default memory regions were
5109                        defined, issue an error message.  */
5110                     if (!os->ignored
5111                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5112                         && !bfd_link_relocatable (&link_info)
5113                         && check_regions
5114                         && strcmp (os->region->name_list.name,
5115                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
5116                         && lang_memory_region_list != NULL
5117                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
5118                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
5119                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
5120                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5121                       {
5122                         /* By default this is an error rather than just a
5123                            warning because if we allocate the section to the
5124                            default memory region we can end up creating an
5125                            excessively large binary, or even seg faulting when
5126                            attempting to perform a negative seek.  See
5127                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
5128                            for an example of this.  This behaviour can be
5129                            overridden by the using the --no-check-sections
5130                            switch.  */
5131                         if (command_line.check_section_addresses)
5132                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
5133                                    " for loadable section `%s'\n"),
5134                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5135                                                        os->bfd_section));
5136                         else
5137                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
5138                                    " for loadable section `%s'\n"),
5139                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5140                                                        os->bfd_section));
5141                       }
5142
5143                     newdot = os->region->current;
5144                     section_alignment = os->bfd_section->alignment_power;
5145                   }
5146                 else
5147                   section_alignment = os->section_alignment;
5148
5149                 /* Align to what the section needs.  */
5150                 if (section_alignment > 0)
5151                   {
5152                     bfd_vma savedot = newdot;
5153                     newdot = align_power (newdot, section_alignment);
5154
5155                     dotdelta = newdot - savedot;
5156                     if (dotdelta != 0
5157                         && (config.warn_section_align
5158                             || os->addr_tree != NULL)
5159                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5160                       einfo (ngettext ("%P: warning: changing start of "
5161                                        "section %s by %lu byte\n",
5162                                        "%P: warning: changing start of "
5163                                        "section %s by %lu bytes\n",
5164                                        (unsigned long) dotdelta),
5165                              os->name, (unsigned long) dotdelta);
5166                   }
5167
5168                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
5169
5170                 os->bfd_section->output_offset = 0;
5171               }
5172
5173             lang_size_sections_1 (&os->children.head, os,
5174                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
5175
5176             os->processed_vma = TRUE;
5177
5178             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5179               /* Except for some special linker created sections,
5180                  no output section should change from zero size
5181                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
5182                  size on an ignored section indicates that some
5183                  input section was not sized early enough.  */
5184               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
5185             else
5186               {
5187                 dot = os->bfd_section->vma;
5188
5189                 /* Put the section within the requested block size, or
5190                    align at the block boundary.  */
5191                 after = ((dot
5192                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
5193                           + os->block_value - 1)
5194                          & - (bfd_vma) os->block_value);
5195
5196                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
5197               }
5198
5199             /* Set section lma.  */
5200             r = os->region;
5201             if (r == NULL)
5202               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
5203
5204             if (os->load_base)
5205               {
5206                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
5207                 os->bfd_section->lma = lma;
5208               }
5209             else if (os->lma_region != NULL)
5210               {
5211                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
5212
5213                 if (os->align_lma_with_input)
5214                   lma += dotdelta;
5215                 else
5216                   {
5217                     /* When LMA_REGION is the same as REGION, align the LMA
5218                        as we did for the VMA, possibly including alignment
5219                        from the bfd section.  If a different region, then
5220                        only align according to the value in the output
5221                        statement.  */
5222                     if (os->lma_region != os->region)
5223                       section_alignment = os->section_alignment;
5224                     if (section_alignment > 0)
5225                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5226                   }
5227                 os->bfd_section->lma = lma;
5228               }
5229             else if (r->last_os != NULL
5230                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5231               {
5232                 bfd_vma lma;
5233                 asection *last;
5234
5235                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
5236
5237                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
5238                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
5239                    os->load_base set) because backwards moves can
5240                    create overlapping LMAs.  */
5241                 if (dot < last->vma
5242                     && os->bfd_section->size != 0
5243                     && dot + TO_ADDR (os->bfd_section->size) <= last->vma)
5244                   {
5245                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
5246                        vma.  This is the old default lma, which might
5247                        just happen to work when the backwards move is
5248                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
5249                        so people can fix their linker scripts.  */
5250
5251                     if (last->vma != last->lma)
5252                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards "
5253                                "before `%s'\n"), os->name);
5254                   }
5255                 else
5256                   {
5257                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
5258                        at the end of the previous section.  */
5259                     if (os->sectype == overlay_section)
5260                       lma = last->lma + TO_ADDR (last->size);
5261
5262                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
5263                        as the previous section.  */
5264                     else
5265                       lma = dot + last->lma - last->vma;
5266
5267                     if (section_alignment > 0)
5268                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5269                     os->bfd_section->lma = lma;
5270                   }
5271               }
5272             os->processed_lma = TRUE;
5273
5274             /* Keep track of normal sections using the default
5275                lma region.  We use this to set the lma for
5276                following sections.  Overlays or other linker
5277                script assignment to lma might mean that the
5278                default lma == vma is incorrect.
5279                To avoid warnings about dot moving backwards when using
5280                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
5281                of non-zero size or with lma set differently to vma.
5282                Do this tracking before we short-cut the loop so that we
5283                track changes for the case where the section size is zero,
5284                but the lma is set differently to the vma.  This is
5285                important, if an orphan section is placed after an
5286                otherwise empty output section that has an explicit lma
5287                set, we want that lma reflected in the orphans lma.  */
5288             if (!IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5289                 && (os->bfd_section->size != 0
5290                     || (r->last_os == NULL
5291                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
5292                     || (r->last_os != NULL
5293                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
5294                                    .bfd_section->vma)))
5295                 && os->lma_region == NULL
5296                 && !bfd_link_relocatable (&link_info))
5297               r->last_os = s;
5298
5299             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5300               break;
5301
5302             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5303             if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5304                 || bfd_link_relocatable (&link_info))
5305               dotdelta = TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5306             else
5307               dotdelta = 0;
5308             dot += dotdelta;
5309
5310             if (os->update_dot_tree != 0)
5311               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5312
5313             /* Update dot in the region ?
5314                We only do this if the section is going to be allocated,
5315                since unallocated sections do not contribute to the region's
5316                overall size in memory.  */
5317             if (os->region != NULL
5318                 && (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
5319               {
5320                 os->region->current = dot;
5321
5322                 if (check_regions)
5323                   /* Make sure the new address is within the region.  */
5324                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
5325                                    os->bfd_section->vma);
5326
5327                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
5328                     && ((os->bfd_section->flags & SEC_LOAD)
5329                         || os->align_lma_with_input))
5330                   {
5331                     os->lma_region->current = os->bfd_section->lma + dotdelta;
5332
5333                     if (check_regions)
5334                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
5335                                        os->bfd_section->lma);
5336                   }
5337               }
5338           }
5339           break;
5340
5341         case lang_constructors_statement_enum:
5342           dot = lang_size_sections_1 (&constructor_list.head,
5343                                       output_section_statement,
5344                                       fill, dot, relax, check_regions);
5345           break;
5346
5347         case lang_data_statement_enum:
5348           {
5349             unsigned int size = 0;
5350
5351             s->data_statement.output_offset =
5352               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5353             s->data_statement.output_section =
5354               output_section_statement->bfd_section;
5355
5356             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
5357                need to mark them as needed.  */
5358             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5359
5360             switch (s->data_statement.type)
5361               {
5362               default:
5363                 abort ();
5364               case QUAD:
5365               case SQUAD:
5366                 size = QUAD_SIZE;
5367                 break;
5368               case LONG:
5369                 size = LONG_SIZE;
5370                 break;
5371               case SHORT:
5372                 size = SHORT_SIZE;
5373                 break;
5374               case BYTE:
5375                 size = BYTE_SIZE;
5376                 break;
5377               }
5378             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5379               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5380             dot += TO_ADDR (size);
5381             output_section_statement->bfd_section->size
5382               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5383
5384           }
5385           break;
5386
5387         case lang_reloc_statement_enum:
5388           {
5389             int size;
5390
5391             s->reloc_statement.output_offset =
5392               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5393             s->reloc_statement.output_section =
5394               output_section_statement->bfd_section;
5395             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5396             dot += TO_ADDR (size);
5397             output_section_statement->bfd_section->size
5398               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5399           }
5400           break;
5401
5402         case lang_wild_statement_enum:
5403           dot = lang_size_sections_1 (&s->wild_statement.children.head,
5404                                       output_section_statement,
5405                                       fill, dot, relax, check_regions);
5406           break;
5407
5408         case lang_object_symbols_statement_enum:
5409           link_info.create_object_symbols_section =
5410             output_section_statement->bfd_section;
5411           break;
5412
5413         case lang_output_statement_enum:
5414         case lang_target_statement_enum:
5415           break;
5416
5417         case lang_input_section_enum:
5418           {
5419             asection *i;
5420
5421             i = s->input_section.section;
5422             if (relax)
5423               {
5424                 bfd_boolean again;
5425
5426                 if (!bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5427                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
5428                 if (again)
5429                   *relax = TRUE;
5430               }
5431             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5432                                       fill, dot);
5433           }
5434           break;
5435
5436         case lang_input_statement_enum:
5437           break;
5438
5439         case lang_fill_statement_enum:
5440           s->fill_statement.output_section =
5441             output_section_statement->bfd_section;
5442
5443           fill = s->fill_statement.fill;
5444           break;
5445
5446         case lang_assignment_statement_enum:
5447           {
5448             bfd_vma newdot = dot;
5449             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5450
5451             expld.dataseg.relro = exp_seg_relro_none;
5452
5453             exp_fold_tree (tree,
5454                            output_section_statement->bfd_section,
5455                            &newdot);
5456
5457             ldlang_check_relro_region (s, &expld.dataseg);
5458
5459             expld.dataseg.relro = exp_seg_relro_none;
5460
5461             /* This symbol may be relative to this section.  */
5462             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5463                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5464                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5465                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5466               output_section_statement->update_dot = 1;
5467
5468             if (!output_section_statement->ignored)
5469               {
5470                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5471                   {
5472                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5473                        the default memory address.  */
5474                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5475                                                FALSE)->current = newdot;
5476                   }
5477                 else if (newdot != dot)
5478                   {
5479                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5480                        put the pad before when relaxing, in case the
5481                        assignment references dot.  */
5482                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5483                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5484
5485                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5486                     s = s->header.next;
5487
5488                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5489                        should have space allocated to it, unless the
5490                        user has explicitly stated that the section
5491                        should not be allocated.  */
5492                     if (output_section_statement->sectype != noalloc_section
5493                         && (output_section_statement->sectype != noload_section
5494                             || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5495                                 == bfd_target_elf_flavour)))
5496                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5497                   }
5498                 dot = newdot;
5499               }
5500           }
5501           break;
5502
5503         case lang_padding_statement_enum:
5504           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5505              we won't have any padding statements.  If this is the
5506              second or later passes when relaxing, we should allow
5507              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5508              will be added back in.  */
5509           s->padding_statement.size = 0;
5510
5511           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5512              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5513              have output_offset larger than the final size of the
5514              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5515              a pad size of zero.  */
5516           s->padding_statement.output_offset
5517             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5518           break;
5519
5520         case lang_group_statement_enum:
5521           dot = lang_size_sections_1 (&s->group_statement.children.head,
5522                                       output_section_statement,
5523                                       fill, dot, relax, check_regions);
5524           break;
5525
5526         case lang_insert_statement_enum:
5527           break;
5528
5529           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5530         case lang_address_statement_enum:
5531           break;
5532
5533         default:
5534           FAIL ();
5535           break;
5536         }
5537       prev = &s->header.next;
5538     }
5539   return dot;
5540 }
5541
5542 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5543    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5544    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5545    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5546
5547 bfd_boolean
5548 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5549                                     bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5550                                     asection *current_section,
5551                                     asection *previous_section,
5552                                     bfd_boolean new_segment)
5553 {
5554   lang_output_section_statement_type *cur;
5555   lang_output_section_statement_type *prev;
5556
5557   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5558      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5559   if (new_segment)
5560     return TRUE;
5561
5562   /* Paranoia checks.  */
5563   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5564     return new_segment;
5565
5566   /* If this flag is set, the target never wants code and non-code
5567      sections comingled in the same segment.  */
5568   if (config.separate_code
5569       && ((current_section->flags ^ previous_section->flags) & SEC_CODE))
5570     return TRUE;
5571
5572   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5573      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5574      of output sections looking for a matching section pointer because if
5575      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5576   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5577   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5578
5579   /* More paranoia.  */
5580   if (cur == NULL || prev == NULL)
5581     return new_segment;
5582
5583   /* If the regions are different then force the sections to live in
5584      different segments.  See the email thread starting at the following
5585      URL for the reasons why this is necessary:
5586      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5587   return cur->region != prev->region;
5588 }
5589
5590 void
5591 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5592 {
5593   lang_statement_iteration++;
5594   lang_size_sections_1 (&statement_list.head, abs_output_section,
5595                         0, 0, relax, check_regions);
5596 }
5597
5598 static bfd_boolean
5599 lang_size_segment (seg_align_type *seg)
5600 {
5601   /* If XXX_SEGMENT_ALIGN XXX_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5602      a page could be saved in the data segment.  */
5603   bfd_vma first, last;
5604
5605   first = -seg->base & (seg->pagesize - 1);
5606   last = seg->end & (seg->pagesize - 1);
5607   if (first && last
5608       && ((seg->base & ~(seg->pagesize - 1))
5609           != (seg->end & ~(seg->pagesize - 1)))
5610       && first + last <= seg->pagesize)
5611     {
5612       seg->phase = exp_seg_adjust;
5613       return TRUE;
5614     }
5615
5616   seg->phase = exp_seg_done;
5617   return FALSE;
5618 }
5619
5620 static bfd_vma
5621 lang_size_relro_segment_1 (seg_align_type *seg)
5622 {
5623   bfd_vma relro_end, desired_end;
5624   asection *sec;
5625
5626   /* Compute the expected PT_GNU_RELRO/PT_LOAD segment end.  */
5627   relro_end = ((seg->relro_end + seg->pagesize - 1)
5628                & ~(seg->pagesize - 1));
5629
5630   /* Adjust by the offset arg of XXX_SEGMENT_RELRO_END.  */
5631   desired_end = relro_end - seg->relro_offset;
5632
5633   /* For sections in the relro segment..  */
5634   for (sec = link_info.output_bfd->section_last; sec; sec = sec->prev)
5635     if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
5636         && sec->vma >= seg->base
5637         && sec->vma < seg->relro_end - seg->relro_offset)
5638       {
5639         /* Where do we want to put this section so that it ends as
5640            desired?  */
5641         bfd_vma start, end, bump;
5642
5643         end = start = sec->vma;
5644         if (!IS_TBSS (sec))
5645           end += TO_ADDR (sec->size);
5646         bump = desired_end - end;
5647         /* We'd like to increase START by BUMP, but we must heed
5648            alignment so the increase might be less than optimum.  */
5649         start += bump;
5650         start &= ~(((bfd_vma) 1 << sec->alignment_power) - 1);
5651         /* This is now the desired end for the previous section.  */
5652         desired_end = start;
5653       }
5654
5655   seg->phase = exp_seg_relro_adjust;
5656   ASSERT (desired_end >= seg->base);
5657   seg->base = desired_end;
5658   return relro_end;
5659 }
5660
5661 static bfd_boolean
5662 lang_size_relro_segment (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5663 {
5664   bfd_boolean do_reset = FALSE;
5665   bfd_boolean do_data_relro;
5666   bfd_vma data_initial_base, data_relro_end;
5667
5668   if (link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5669     {
5670       do_data_relro = TRUE;
5671       data_initial_base = expld.dataseg.base;
5672       data_relro_end = lang_size_relro_segment_1 (&expld.dataseg);
5673     }
5674   else
5675     {
5676       do_data_relro = FALSE;
5677       data_initial_base = data_relro_end = 0;
5678     }
5679
5680   if (do_data_relro)
5681     {
5682       lang_reset_memory_regions ();
5683       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5684
5685       /* Assignments to dot, or to output section address in a user
5686          script have increased padding over the original.  Revert.  */
5687       if (do_data_relro && expld.dataseg.relro_end > data_relro_end)
5688         {
5689           expld.dataseg.base = data_initial_base;;
5690           do_reset = TRUE;
5691         }
5692     }
5693
5694   if (!do_data_relro && lang_size_segment (&expld.dataseg))
5695     do_reset = TRUE;
5696
5697   return do_reset;
5698 }
5699
5700 void
5701 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5702 {
5703   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5704   expld.dataseg.phase = exp_seg_none;
5705
5706   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5707
5708   if (expld.dataseg.phase != exp_seg_end_seen)
5709     expld.dataseg.phase = exp_seg_done;
5710
5711   if (expld.dataseg.phase == exp_seg_end_seen)
5712     {
5713       bfd_boolean do_reset
5714         = lang_size_relro_segment (relax, check_regions);
5715
5716       if (do_reset)
5717         {
5718           lang_reset_memory_regions ();
5719           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5720         }
5721
5722       if (link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5723         {
5724           link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5725           link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5726         }
5727     }
5728 }
5729
5730 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5731 static lang_assignment_statement_type *current_assign;
5732 static bfd_boolean prefer_next_section;
5733
5734 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5735
5736 static bfd_vma
5737 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5738                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5739                        fill_type *fill,
5740                        bfd_vma dot,
5741                        bfd_boolean *found_end)
5742 {
5743   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5744     {
5745       switch (s->header.type)
5746         {
5747         case lang_constructors_statement_enum:
5748           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5749                                        current_os, fill, dot, found_end);
5750           break;
5751
5752         case lang_output_section_statement_enum:
5753           {
5754             lang_output_section_statement_type *os;
5755             bfd_vma newdot;
5756
5757             os = &(s->output_section_statement);
5758             os->after_end = *found_end;
5759             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5760               {
5761                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5762                   {
5763                     current_section = os;
5764                     prefer_next_section = FALSE;
5765                   }
5766                 dot = os->bfd_section->vma;
5767               }
5768             newdot = lang_do_assignments_1 (os->children.head,
5769                                             os, os->fill, dot, found_end);
5770             if (!os->ignored)
5771               {
5772                 if (os->bfd_section != NULL)
5773                   {
5774                     /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5775                     if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5776                         || bfd_link_relocatable (&link_info))
5777                       dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5778
5779                     if (os->update_dot_tree != NULL)
5780                       exp_fold_tree (os->update_dot_tree,
5781                                      bfd_abs_section_ptr, &dot);
5782                   }
5783                 else
5784                   dot = newdot;
5785               }
5786           }
5787           break;
5788
5789         case lang_wild_statement_enum:
5790
5791           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
5792                                        current_os, fill, dot, found_end);
5793           break;
5794
5795         case lang_object_symbols_statement_enum:
5796         case lang_output_statement_enum:
5797         case lang_target_statement_enum:
5798           break;
5799
5800         case lang_data_statement_enum:
5801           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5802           if (expld.result.valid_p)
5803             {
5804               s->data_statement.value = expld.result.value;
5805               if (expld.result.section != NULL)
5806                 s->data_statement.value += expld.result.section->vma;
5807             }
5808           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
5809             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
5810           {
5811             unsigned int size;
5812             switch (s->data_statement.type)
5813               {
5814               default:
5815                 abort ();
5816               case QUAD:
5817               case SQUAD:
5818                 size = QUAD_SIZE;
5819                 break;
5820               case LONG:
5821                 size = LONG_SIZE;
5822                 break;
5823               case SHORT:
5824                 size = SHORT_SIZE;
5825                 break;
5826               case BYTE:
5827                 size = BYTE_SIZE;
5828                 break;
5829               }
5830             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5831               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5832             dot += TO_ADDR (size);
5833           }
5834           break;
5835
5836         case lang_reloc_statement_enum:
5837           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
5838                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
5839           if (expld.result.valid_p)
5840             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
5841           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
5842             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
5843           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
5844           break;
5845
5846         case lang_input_section_enum:
5847           {
5848             asection *in = s->input_section.section;
5849
5850             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
5851               dot += TO_ADDR (in->size);
5852           }
5853           break;
5854
5855         case lang_input_statement_enum:
5856           break;
5857
5858         case lang_fill_statement_enum:
5859           fill = s->fill_statement.fill;
5860           break;
5861
5862         case lang_assignment_statement_enum:
5863           current_assign = &s->assignment_statement;
5864           if (current_assign->exp->type.node_class != etree_assert)
5865             {
5866               const char *p = current_assign->exp->assign.dst;
5867
5868               if (current_os == abs_output_section && p[0] == '.' && p[1] == 0)
5869                 prefer_next_section = TRUE;
5870
5871               while (*p == '_')
5872                 ++p;
5873               if (strcmp (p, "end") == 0)
5874                 *found_end = TRUE;
5875             }
5876           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
5877                          (current_os->bfd_section != NULL
5878                           ? current_os->bfd_section : bfd_und_section_ptr),
5879                          &dot);
5880           break;
5881
5882         case lang_padding_statement_enum:
5883           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
5884           break;
5885
5886         case lang_group_statement_enum:
5887           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
5888                                        current_os, fill, dot, found_end);
5889           break;
5890
5891         case lang_insert_statement_enum:
5892           break;
5893
5894         case lang_address_statement_enum:
5895           break;
5896
5897         default:
5898           FAIL ();
5899           break;
5900         }
5901     }
5902   return dot;
5903 }
5904
5905 void
5906 lang_do_assignments (lang_phase_type phase)
5907 {
5908   bfd_boolean found_end = FALSE;
5909
5910   current_section = NULL;
5911   prefer_next_section = FALSE;
5912   expld.phase = phase;
5913   lang_statement_iteration++;
5914   lang_do_assignments_1 (statement_list.head,
5915                          abs_output_section, NULL, 0, &found_end);
5916 }
5917
5918 /* For an assignment statement outside of an output section statement,
5919    choose the best of neighbouring output sections to use for values
5920    of "dot".  */
5921
5922 asection *
5923 section_for_dot (void)
5924 {
5925   asection *s;
5926
5927   /* Assignments belong to the previous output section, unless there
5928      has been an assignment to "dot", in which case following
5929      assignments belong to the next output section.  (The assumption
5930      is that an assignment to "dot" is setting up the address for the
5931      next output section.)  Except that past the assignment to "_end"
5932      we always associate with the previous section.  This exception is
5933      for targets like SH that define an alloc .stack or other
5934      weirdness after non-alloc sections.  */
5935   if (current_section == NULL || prefer_next_section)
5936     {
5937       lang_statement_union_type *stmt;
5938       lang_output_section_statement_type *os;
5939
5940       for (stmt = (lang_statement_union_type *) current_assign;
5941            stmt != NULL;
5942            stmt = stmt->header.next)
5943         if (stmt->header.type == lang_output_section_statement_enum)
5944           break;
5945
5946       os = &stmt->output_section_statement;
5947       while (os != NULL
5948              && !os->after_end
5949              && (os->bfd_section == NULL
5950                  || (os->bfd_section->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5951                  || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
5952                                                    os->bfd_section)))
5953         os = os->next;
5954
5955       if (current_section == NULL || os == NULL || !os->after_end)
5956         {
5957           if (os != NULL)
5958             s = os->bfd_section;
5959           else
5960             s = link_info.output_bfd->section_last;
5961           while (s != NULL
5962                  && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5963                      || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5964             s = s->prev;
5965           if (s != NULL)
5966             return s;
5967
5968           return bfd_abs_section_ptr;
5969         }
5970     }
5971
5972   s = current_section->bfd_section;
5973
5974   /* The section may have been stripped.  */
5975   while (s != NULL
5976          && ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5977              || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5978              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
5979              || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd, s)))
5980     s = s->prev;
5981   if (s == NULL)
5982     s = link_info.output_bfd->sections;
5983   while (s != NULL
5984          && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5985              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5986     s = s->next;
5987   if (s != NULL)
5988     return s;
5989
5990   return bfd_abs_section_ptr;
5991 }
5992
5993 /* Array of __start/__stop/.startof./.sizeof/ symbols.  */
5994
5995 static struct bfd_link_hash_entry **start_stop_syms;
5996 static size_t start_stop_count = 0;
5997 static size_t start_stop_alloc = 0;
5998
5999 /* Give start/stop SYMBOL for SEC a preliminary definition, and add it
6000    to start_stop_syms.  */
6001
6002 static void
6003 lang_define_start_stop (const char *symbol, asection *sec)
6004 {
6005   struct bfd_link_hash_entry *h;
6006
6007   h = bfd_define_start_stop (link_info.output_bfd, &link_info, symbol, sec);
6008   if (h != NULL)
6009     {
6010       if (start_stop_count == start_stop_alloc)
6011         {
6012           start_stop_alloc = 2 * start_stop_alloc + 10;
6013           start_stop_syms
6014             = xrealloc (start_stop_syms,
6015                         start_stop_alloc * sizeof (*start_stop_syms));
6016         }
6017       start_stop_syms[start_stop_count++] = h;
6018     }
6019 }
6020
6021 /* Check for input sections whose names match references to
6022    __start_SECNAME or __stop_SECNAME symbols.  Give the symbols
6023    preliminary definitions.  */
6024
6025 static void
6026 lang_init_start_stop (void)
6027 {
6028   bfd *abfd;
6029   asection *s;
6030   char leading_char = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
6031
6032   for (abfd = link_info.input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link.next)
6033     for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6034       {
6035         const char *ps;
6036         const char *secname = s->name;
6037
6038         for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
6039           if (!ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
6040             break;
6041         if (*ps == '\0')
6042           {
6043             char *symbol = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
6044
6045             symbol[0] = leading_char;
6046             sprintf (symbol + (leading_char != 0), "__start_%s", secname);
6047             lang_define_start_stop (symbol, s);
6048
6049             symbol[1] = leading_char;
6050             memcpy (symbol + 1 + (leading_char != 0), "__stop", 6);
6051             lang_define_start_stop (symbol + 1, s);
6052
6053             free (symbol);
6054           }
6055       }
6056 }
6057
6058 /* Iterate over start_stop_syms.  */
6059
6060 static void
6061 foreach_start_stop (void (*func) (struct bfd_link_hash_entry *))
6062 {
6063   size_t i;
6064
6065   for (i = 0; i < start_stop_count; ++i)
6066     func (start_stop_syms[i]);
6067 }
6068
6069 /* __start and __stop symbols are only supposed to be defined by the
6070    linker for orphan sections, but we now extend that to sections that
6071    map to an output section of the same name.  The symbols were
6072    defined early for --gc-sections, before we mapped input to output
6073    sections, so undo those that don't satisfy this rule.  */
6074
6075 static void
6076 undef_start_stop (struct bfd_link_hash_entry *h)
6077 {
6078   if (h->ldscript_def)
6079     return;
6080
6081   if (h->u.def.section->output_section == NULL
6082       || h->u.def.section->output_section->owner != link_info.output_bfd
6083       || strcmp (h->u.def.section->name,
6084                  h->u.def.section->output_section->name) != 0)
6085     {
6086       h->type = bfd_link_hash_undefined;
6087       h->u.undef.abfd = NULL;
6088     }
6089 }
6090
6091 static void
6092 lang_undef_start_stop (void)
6093 {
6094   foreach_start_stop (undef_start_stop);
6095 }
6096
6097 /* Check for output sections whose names match references to
6098    .startof.SECNAME or .sizeof.SECNAME symbols.  Give the symbols
6099    preliminary definitions.  */
6100
6101 static void
6102 lang_init_startof_sizeof (void)
6103 {
6104   asection *s;
6105
6106   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6107     {
6108       const char *secname = s->name;
6109       char *symbol = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
6110
6111       sprintf (symbol, ".startof.%s", secname);
6112       lang_define_start_stop (symbol, s);
6113
6114       memcpy (symbol + 1, ".size", 5);
6115       lang_define_start_stop (symbol + 1, s);
6116       free (symbol);
6117     }
6118 }
6119
6120 /* Set .startof., .sizeof., __start and __stop symbols final values.  */
6121
6122 static void
6123 set_start_stop (struct bfd_link_hash_entry *h)
6124 {
6125   if (h->ldscript_def
6126       || h->type != bfd_link_hash_defined)
6127     return;
6128
6129   if (h->root.string[0] == '.')
6130     {
6131       /* .startof. or .sizeof. symbol.
6132          .startof. already has final value.  */
6133       if (h->root.string[2] == 'i')
6134         {
6135           /* .sizeof.  */
6136           h->u.def.value = TO_ADDR (h->u.def.section->size);
6137           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6138         }
6139     }
6140   else
6141     {
6142       /* __start or __stop symbol.  */
6143       int has_lead = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd) != 0;
6144
6145       h->u.def.section = h->u.def.section->output_section;
6146       if (h->root.string[4 + has_lead] == 'o')
6147         {
6148           /* __stop_ */
6149           h->u.def.value = TO_ADDR (h->u.def.section->size);
6150         }
6151     }
6152 }
6153
6154 static void
6155 lang_finalize_start_stop (void)
6156 {
6157   foreach_start_stop (set_start_stop);
6158 }
6159
6160 static void
6161 lang_end (void)
6162 {
6163   struct bfd_link_hash_entry *h;
6164   bfd_boolean warn;
6165
6166   if ((bfd_link_relocatable (&link_info) && !link_info.gc_sections)
6167       || bfd_link_dll (&link_info))
6168     warn = entry_from_cmdline;
6169   else
6170     warn = TRUE;
6171
6172   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
6173      --gc-sections.  */
6174   if (link_info.gc_sections && bfd_link_relocatable (&link_info)
6175       && !(entry_from_cmdline || undef_from_cmdline))
6176     einfo (_("%P%F: gc-sections requires either an entry or "
6177              "an undefined symbol\n"));
6178
6179   if (entry_symbol.name == NULL)
6180     {
6181       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
6182          don't warn if we don't find it.  */
6183       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
6184       warn = FALSE;
6185     }
6186
6187   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
6188                             FALSE, FALSE, TRUE);
6189   if (h != NULL
6190       && (h->type == bfd_link_hash_defined
6191           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
6192       && h->u.def.section->output_section != NULL)
6193     {
6194       bfd_vma val;
6195
6196       val = (h->u.def.value
6197              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
6198                                     h->u.def.section->output_section)
6199              + h->u.def.section->output_offset);
6200       if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
6201         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
6202     }
6203   else
6204     {
6205       bfd_vma val;
6206       const char *send;
6207
6208       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
6209          number.  */
6210       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
6211       if (*send == '\0')
6212         {
6213           if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
6214             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
6215         }
6216       else
6217         {
6218           asection *ts;
6219
6220           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
6221              the first address in the text section.  */
6222           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
6223           if (ts != NULL)
6224             {
6225               if (warn)
6226                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
6227                          " defaulting to %V\n"),
6228                        entry_symbol.name,
6229                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
6230               if (!(bfd_set_start_address
6231                     (link_info.output_bfd,
6232                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
6233                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
6234             }
6235           else
6236             {
6237               if (warn)
6238                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
6239                          " not setting start address\n"),
6240                        entry_symbol.name);
6241             }
6242         }
6243     }
6244 }
6245
6246 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
6247    BFD.  */
6248
6249 static void
6250 ignore_bfd_errors (const char *fmt ATTRIBUTE_UNUSED,
6251                    va_list ap ATTRIBUTE_UNUSED)
6252 {
6253   /* Don't do anything.  */
6254 }
6255
6256 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
6257    with the output file.  Also call the backend to let it do any
6258    other checking that is needed.  */
6259
6260 static void
6261 lang_check (void)
6262 {
6263   lang_statement_union_type *file;
6264   bfd *input_bfd;
6265   const bfd_arch_info_type *compatible;
6266
6267   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
6268     {
6269 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6270       /* Don't check format of files claimed by plugin.  */
6271       if (file->input_statement.flags.claimed)
6272         continue;
6273 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6274       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
6275       compatible
6276         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
6277                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
6278
6279       /* In general it is not possible to perform a relocatable
6280          link between differing object formats when the input
6281          file has relocations, because the relocations in the
6282          input format may not have equivalent representations in
6283          the output format (and besides BFD does not translate
6284          relocs for other link purposes than a final link).  */
6285       if ((bfd_link_relocatable (&link_info)
6286            || link_info.emitrelocations)
6287           && (compatible == NULL
6288               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
6289                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
6290           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
6291         {
6292           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
6293                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
6294                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
6295                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
6296           /* einfo with %F exits.  */
6297         }
6298
6299       if (compatible == NULL)
6300         {
6301           if (command_line.warn_mismatch)
6302             einfo (_("%P%X: %s architecture of input file `%B'"
6303                      " is incompatible with %s output\n"),
6304                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
6305                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
6306         }
6307       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
6308         {
6309           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
6310              private data of the output bfd.  */
6311
6312           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
6313
6314           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
6315              files, temporarily set the BFD error handler to a
6316              function which will do nothing.  We still want to call
6317              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
6318              information which is needed in the output file.  */
6319           if (!command_line.warn_mismatch)
6320             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
6321           if (!bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, &link_info))
6322             {
6323               if (command_line.warn_mismatch)
6324                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
6325                          " of file %B\n"), input_bfd);
6326             }
6327           if (!command_line.warn_mismatch)
6328             bfd_set_error_handler (pfn);
6329         }
6330     }
6331 }
6332
6333 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
6334    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
6335    to roughly sort the entries by alignment.  */
6336
6337 static void
6338 lang_common (void)
6339 {
6340   if (link_info.inhibit_common_definition)
6341     return;
6342   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
6343       && !command_line.force_common_definition)
6344     return;
6345
6346   if (!config.sort_common)
6347     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
6348   else
6349     {
6350       unsigned int power;
6351
6352       if (config.sort_common == sort_descending)
6353         {
6354           for (power = 4; power > 0; power--)
6355             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6356
6357           power = 0;
6358           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6359         }
6360       else
6361         {
6362           for (power = 0; power <= 4; power++)
6363             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6364
6365           power = (unsigned int) -1;
6366           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6367         }
6368     }
6369 }
6370
6371 /* Place one common symbol in the correct section.  */
6372
6373 static bfd_boolean
6374 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
6375 {
6376   unsigned int power_of_two;
6377   bfd_vma size;
6378   asection *section;
6379
6380   if (h->type != bfd_link_hash_common)
6381     return TRUE;
6382
6383   size = h->u.c.size;
6384   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
6385
6386   if (config.sort_common == sort_descending
6387       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
6388     return TRUE;
6389   else if (config.sort_common == sort_ascending
6390            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
6391     return TRUE;
6392
6393   section = h->u.c.p->section;
6394   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
6395     einfo (_("%P%F: Could not define common symbol `%T': %E\n"),
6396            h->root.string);
6397
6398   if (config.map_file != NULL)
6399     {
6400       static bfd_boolean header_printed;
6401       int len;
6402       char *name;
6403       char buf[50];
6404
6405       if (!header_printed)
6406         {
6407           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
6408           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
6409           header_printed = TRUE;
6410         }
6411
6412       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
6413                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
6414       if (name == NULL)
6415         {
6416           minfo ("%s", h->root.string);
6417           len = strlen (h->root.string);
6418         }
6419       else
6420         {
6421           minfo ("%s", name);
6422           len = strlen (name);
6423           free (name);
6424         }
6425
6426       if (len >= 19)
6427         {
6428           print_nl ();
6429           len = 0;
6430         }
6431       while (len < 20)
6432         {
6433           print_space ();
6434           ++len;
6435         }
6436
6437       minfo ("0x");
6438       if (size <= 0xffffffff)
6439         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
6440       else
6441         sprintf_vma (buf, size);
6442       minfo ("%s", buf);
6443       len = strlen (buf);
6444
6445       while (len < 16)
6446         {
6447           print_space ();
6448           ++len;
6449         }
6450
6451       minfo ("%B\n", section->owner);
6452     }
6453
6454   return TRUE;
6455 }
6456
6457 /* Handle a single orphan section S, placing the orphan into an appropriate
6458    output section.  The effects of the --orphan-handling command line
6459    option are handled here.  */
6460
6461 static void
6462 ldlang_place_orphan (asection *s)
6463 {
6464   if (config.orphan_handling == orphan_handling_discard)
6465     {
6466       lang_output_section_statement_type *os;
6467       os = lang_output_section_statement_lookup (DISCARD_SECTION_NAME, 0,
6468                                                  TRUE);
6469       if (os->addr_tree == NULL
6470           && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6471               || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6472         os->addr_tree = exp_intop (0);
6473       lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6474     }
6475   else
6476     {
6477       lang_output_section_statement_type *os;
6478       const char *name = s->name;
6479       int constraint = 0;
6480
6481       if (config.orphan_handling == orphan_handling_error)
6482         einfo (_("%X%P: error: unplaced orphan section `%A' from `%B'.\n"),
6483                s, s->owner);
6484
6485       if (config.unique_orphan_sections || unique_section_p (s, NULL))
6486         constraint = SPECIAL;
6487
6488       os = ldemul_place_orphan (s, name, constraint);
6489       if (os == NULL)
6490         {
6491           os = lang_output_section_statement_lookup (name, constraint, TRUE);
6492           if (os->addr_tree == NULL
6493               && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6494                   || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6495             os->addr_tree = exp_intop (0);
6496           lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6497         }
6498
6499       if (config.orphan_handling == orphan_handling_warn)
6500         einfo (_("%P: warning: orphan section `%A' from `%B' being "
6501                  "placed in section `%s'.\n"),
6502                s, s->owner, os->name);
6503     }
6504 }
6505
6506 /* Run through the input files and ensure that every input section has
6507    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
6508    an input request and place it into the statement tree.  */
6509
6510 static void
6511 lang_place_orphans (void)
6512 {
6513   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
6514     {
6515       asection *s;
6516
6517       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6518         {
6519           if (s->output_section == NULL)
6520             {
6521               /* This section of the file is not attached, root
6522                  around for a sensible place for it to go.  */
6523
6524               if (file->flags.just_syms)
6525                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
6526               else if (lang_discard_section_p (s))
6527                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
6528               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
6529                 {
6530                   /* This is a lonely common section which must have
6531                      come from an archive.  We attach to the section
6532                      with the wildcard.  */
6533                   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
6534                       || command_line.force_common_definition)
6535                     {
6536                       if (default_common_section == NULL)
6537                         default_common_section
6538                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
6539                                                                   TRUE);
6540                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
6541                                         NULL, default_common_section);
6542                     }
6543                 }
6544               else
6545                 ldlang_place_orphan (s);
6546             }
6547         }
6548     }
6549 }
6550
6551 void
6552 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
6553 {
6554   flagword *ptr_flags;
6555
6556   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6557
6558   while (*flags)
6559     {
6560       switch (*flags)
6561         {
6562           /* PR 17900: An exclamation mark in the attributes reverses
6563              the sense of any of the attributes that follow.  */
6564         case '!':
6565           invert = !invert;
6566           ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6567           break;
6568
6569         case 'A': case 'a':
6570           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
6571           break;
6572
6573         case 'R': case 'r':
6574           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
6575           break;
6576
6577         case 'W': case 'w':
6578           *ptr_flags |= SEC_DATA;
6579           break;
6580
6581         case 'X': case 'x':
6582           *ptr_flags |= SEC_CODE;
6583           break;
6584
6585         case 'L': case 'l':
6586         case 'I': case 'i':
6587           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
6588           break;
6589
6590         default:
6591           einfo (_("%P%F: invalid character %c (%d) in flags\n"),
6592                  *flags, *flags);
6593           break;
6594         }
6595       flags++;
6596     }
6597 }
6598
6599 /* Call a function on each input file.  This function will be called
6600    on an archive, but not on the elements.  */
6601
6602 void
6603 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6604 {
6605   lang_input_statement_type *f;
6606
6607   for (f = &input_file_chain.head->input_statement;
6608        f != NULL;
6609        f = &f->next_real_file->input_statement)
6610     func (f);
6611 }
6612
6613 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
6614    the elements of an archive which are included in the link, but will
6615    not be called on the archive file itself.  */
6616
6617 void
6618 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6619 {
6620   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6621     {
6622       func (f);
6623     }
6624 }
6625
6626 void
6627 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
6628 {
6629   lang_statement_append (&file_chain,
6630                          (lang_statement_union_type *) entry,
6631                          &entry->next);
6632
6633   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
6634      a link.  */
6635   ASSERT (entry->the_bfd->link.next == NULL);
6636   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
6637
6638   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
6639   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link.next;
6640   entry->the_bfd->usrdata = entry;
6641   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
6642
6643   /* Look through the sections and check for any which should not be
6644      included in the link.  We need to do this now, so that we can
6645      notice when the backend linker tries to report multiple
6646      definition errors for symbols which are in sections we aren't
6647      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
6648      symbols which are defined in sections which are going to be
6649      discarded.  This would require modifying the backend linker for
6650      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
6651      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
6652
6653   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
6654 }
6655
6656 void
6657 lang_add_output (const char *name, int from_script)
6658 {
6659   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
6660   if (!had_output_filename || !from_script)
6661     {
6662       output_filename = name;
6663       had_output_filename = TRUE;
6664     }
6665 }
6666
6667 static int
6668 topower (int x)
6669 {
6670   unsigned int i = 1;
6671   int l;
6672
6673   if (x < 0)
6674     return -1;
6675
6676   for (l = 0; l < 32; l++)
6677     {
6678       if (i >= (unsigned int) x)
6679         return l;
6680       i <<= 1;
6681     }
6682
6683   return 0;
6684 }
6685
6686 lang_output_section_statement_type *
6687 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
6688                                      etree_type *address_exp,
6689                                      enum section_type sectype,
6690                                      etree_type *align,
6691                                      etree_type *subalign,
6692                                      etree_type *ebase,
6693                                      int constraint,
6694                                      int align_with_input)
6695 {
6696   lang_output_section_statement_type *os;
6697
6698   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
6699                                              constraint, TRUE);
6700   current_section = os;
6701
6702   if (os->addr_tree == NULL)
6703     {
6704       os->addr_tree = address_exp;
6705     }
6706   os->sectype = sectype;
6707   if (sectype != noload_section)
6708     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
6709   else
6710     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
6711   os->block_value = 1;
6712
6713   /* Make next things chain into subchain of this.  */
6714   push_stat_ptr (&os->children);
6715
6716   os->align_lma_with_input = align_with_input == ALIGN_WITH_INPUT;
6717   if (os->align_lma_with_input && align != NULL)
6718     einfo (_("%F%P:%S: error: align with input and explicit align specified\n"),
6719            NULL);
6720
6721   os->subsection_alignment =
6722     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
6723   os->section_alignment =
6724     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
6725
6726   os->load_base = ebase;
6727   return os;
6728 }
6729
6730 void
6731 lang_final (void)
6732 {
6733   lang_output_statement_type *new_stmt;
6734
6735   new_stmt = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
6736   new_stmt->name = output_filename;
6737 }
6738
6739 /* Reset the current counters in the regions.  */
6740
6741 void
6742 lang_reset_memory_regions (void)
6743 {
6744   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
6745   asection *o;
6746   lang_output_section_statement_type *os;
6747
6748   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
6749     {
6750       p->current = p->origin;
6751       p->last_os = NULL;
6752     }
6753
6754   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6755        os != NULL;
6756        os = os->next)
6757     {
6758       os->processed_vma = FALSE;
6759       os->processed_lma = FALSE;
6760     }
6761
6762   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6763     {
6764       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6765       o->rawsize = o->size;
6766       o->size = 0;
6767     }
6768 }
6769
6770 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6771
6772 static void
6773 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6774                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6775                      asection *section,
6776                      struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6777                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6778                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6779 {
6780   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6781      should be as well.  */
6782   if (ptr->keep_sections)
6783     section->flags |= SEC_KEEP;
6784 }
6785
6786 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
6787
6788 static void
6789 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
6790 {
6791   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6792     {
6793       switch (s->header.type)
6794         {
6795         case lang_wild_statement_enum:
6796           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
6797           break;
6798         case lang_constructors_statement_enum:
6799           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
6800           break;
6801         case lang_output_section_statement_enum:
6802           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
6803           break;
6804         case lang_group_statement_enum:
6805           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
6806           break;
6807         default:
6808           break;
6809         }
6810     }
6811 }
6812
6813 static void
6814 lang_gc_sections (void)
6815 {
6816   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
6817   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
6818
6819   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
6820      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
6821      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
6822   if (bfd_link_relocatable (&link_info))
6823     {
6824       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6825         {
6826           asection *sec;
6827 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6828           if (f->flags.claimed)
6829             continue;
6830 #endif
6831           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6832             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
6833               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
6834         }
6835     }
6836
6837   if (link_info.gc_sections)
6838     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6839 }
6840
6841 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
6842
6843 static void
6844 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
6845                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6846                              asection *section,
6847                              struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6848                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6849                              void *data)
6850 {
6851   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
6852      size.  */
6853   if (section->output_section != NULL
6854       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
6855       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
6856       && !IGNORE_SECTION (section)
6857       && section->size != 0)
6858     {
6859       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
6860       *has_relro_section = TRUE;
6861     }
6862 }
6863
6864 /* Iterate over sections for relro sections.  */
6865
6866 static void
6867 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
6868                             seg_align_type *seg,
6869                             bfd_boolean *has_relro_section)
6870 {
6871   if (*has_relro_section)
6872     return;
6873
6874   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6875     {
6876       if (s == seg->relro_end_stat)
6877         break;
6878
6879       switch (s->header.type)
6880         {
6881         case lang_wild_statement_enum:
6882           walk_wild (&s->wild_statement,
6883                      find_relro_section_callback,
6884                      has_relro_section);
6885           break;
6886         case lang_constructors_statement_enum:
6887           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
6888                                       seg, has_relro_section);
6889           break;
6890         case lang_output_section_statement_enum:
6891           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
6892                                       seg, has_relro_section);
6893           break;
6894         case lang_group_statement_enum:
6895           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
6896                                       seg, has_relro_section);
6897           break;
6898         default:
6899           break;
6900         }
6901     }
6902 }
6903
6904 static void
6905 lang_find_relro_sections (void)
6906 {
6907   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
6908
6909   /* Check all sections in the link script.  */
6910
6911   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
6912                               &expld.dataseg, &has_relro_section);
6913
6914   if (!has_relro_section)
6915     link_info.relro = FALSE;
6916 }
6917
6918 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
6919
6920 void
6921 lang_relax_sections (bfd_boolean need_layout)
6922 {
6923   if (RELAXATION_ENABLED)
6924     {
6925       /* We may need more than one relaxation pass.  */
6926       int i = link_info.relax_pass;
6927
6928       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
6929       link_info.relax_pass = 0;
6930
6931       while (i--)
6932         {
6933           /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
6934           bfd_boolean relax_again;
6935
6936           link_info.relax_trip = -1;
6937           do
6938             {
6939               link_info.relax_trip++;
6940
6941               /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
6942                  you need to change this code, you probably need to change
6943                  pe-dll.c also.  DJ  */
6944
6945               /* Do all the assignments with our current guesses as to
6946                  section sizes.  */
6947               lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6948
6949               /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
6950                  size.  */
6951               lang_reset_memory_regions ();
6952
6953               /* Perform another relax pass - this time we know where the
6954                  globals are, so can make a better guess.  */
6955               relax_again = FALSE;
6956               lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
6957             }
6958           while (relax_again);
6959
6960           link_info.relax_pass++;
6961         }
6962       need_layout = TRUE;
6963     }
6964
6965   if (need_layout)
6966     {
6967       /* Final extra sizing to report errors.  */
6968       lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6969       lang_reset_memory_regions ();
6970       lang_size_sections (NULL, TRUE);
6971     }
6972 }
6973
6974 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6975 /* Find the insert point for the plugin's replacement files.  We
6976    place them after the first claimed real object file, or if the
6977    first claimed object is an archive member, after the last real
6978    object file immediately preceding the archive.  In the event
6979    no objects have been claimed at all, we return the first dummy
6980    object file on the list as the insert point; that works, but
6981    the callee must be careful when relinking the file_chain as it
6982    is not actually on that chain, only the statement_list and the
6983    input_file list; in that case, the replacement files must be
6984    inserted at the head of the file_chain.  */
6985
6986 static lang_input_statement_type *
6987 find_replacements_insert_point (void)
6988 {
6989   lang_input_statement_type *claim1, *lastobject;
6990   lastobject = &input_file_chain.head->input_statement;
6991   for (claim1 = &file_chain.head->input_statement;
6992        claim1 != NULL;
6993        claim1 = &claim1->next->input_statement)
6994     {
6995       if (claim1->flags.claimed)
6996         return claim1->flags.claim_archive ? lastobject : claim1;
6997       /* Update lastobject if this is a real object file.  */
6998       if (claim1->the_bfd != NULL && claim1->the_bfd->my_archive == NULL)
6999         lastobject = claim1;
7000     }
7001   /* No files were claimed by the plugin.  Choose the last object
7002      file found on the list (maybe the first, dummy entry) as the
7003      insert point.  */
7004   return lastobject;
7005 }
7006
7007 /* Find where to insert ADD, an archive element or shared library
7008    added during a rescan.  */
7009
7010 static lang_statement_union_type **
7011 find_rescan_insertion (lang_input_statement_type *add)
7012 {
7013   bfd *add_bfd = add->the_bfd;
7014   lang_input_statement_type *f;
7015   lang_input_statement_type *last_loaded = NULL;
7016   lang_input_statement_type *before = NULL;
7017   lang_statement_union_type **iter = NULL;
7018
7019   if (add_bfd->my_archive != NULL)
7020     add_bfd = add_bfd->my_archive;
7021
7022   /* First look through the input file chain, to find an object file
7023      before the one we've rescanned.  Normal object files always
7024      appear on both the input file chain and the file chain, so this
7025      lets us get quickly to somewhere near the correct place on the
7026      file chain if it is full of archive elements.  Archives don't
7027      appear on the file chain, but if an element has been extracted
7028      then their input_statement->next points at it.  */
7029   for (f = &input_file_chain.head->input_statement;
7030        f != NULL;
7031        f = &f->next_real_file->input_statement)
7032     {
7033       if (f->the_bfd == add_bfd)
7034         {
7035           before = last_loaded;
7036           if (f->next != NULL)
7037             return &f->next->input_statement.next;
7038         }
7039       if (f->the_bfd != NULL && f->next != NULL)
7040         last_loaded = f;
7041     }
7042
7043   for (iter = before ? &before->next : &file_chain.head->input_statement.next;
7044        *iter != NULL;
7045        iter = &(*iter)->input_statement.next)
7046     if ((*iter)->input_statement.the_bfd->my_archive == NULL)
7047       break;
7048
7049   return iter;
7050 }
7051
7052 /* Insert SRCLIST into DESTLIST after given element by chaining
7053    on FIELD as the next-pointer.  (Counterintuitively does not need
7054    a pointer to the actual after-node itself, just its chain field.)  */
7055
7056 static void
7057 lang_list_insert_after (lang_statement_list_type *destlist,
7058                         lang_statement_list_type *srclist,
7059                         lang_statement_union_type **field)
7060 {
7061   *(srclist->tail) = *field;
7062   *field = srclist->head;
7063   if (destlist->tail == field)
7064     destlist->tail = srclist->tail;
7065 }
7066
7067 /* Detach new nodes added to DESTLIST since the time ORIGLIST
7068    was taken as a copy of it and leave them in ORIGLIST.  */
7069
7070 static void
7071 lang_list_remove_tail (lang_statement_list_type *destlist,
7072                        lang_statement_list_type *origlist)
7073 {
7074   union lang_statement_union **savetail;
7075   /* Check that ORIGLIST really is an earlier state of DESTLIST.  */
7076   ASSERT (origlist->head == destlist->head);
7077   savetail = origlist->tail;
7078   origlist->head = *(savetail);
7079   origlist->tail = destlist->tail;
7080   destlist->tail = savetail;
7081   *savetail = NULL;
7082 }
7083 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
7084
7085 /* Add NAME to the list of garbage collection entry points.  */
7086
7087 void
7088 lang_add_gc_name (const char *name)
7089 {
7090   struct bfd_sym_chain *sym;
7091
7092   if (name == NULL)
7093     return;
7094
7095   sym = (struct bfd_sym_chain *) stat_alloc (sizeof (*sym));
7096
7097   sym->next = link_info.gc_sym_list;
7098   sym->name = name;
7099   link_info.gc_sym_list = sym;
7100 }
7101
7102 /* Check relocations.  */
7103
7104 static void
7105 lang_check_relocs (void)
7106 {
7107   if (link_info.check_relocs_after_open_input)
7108     {
7109       bfd *abfd;
7110
7111       for (abfd = link_info.input_bfds;
7112            abfd != (bfd *) NULL; abfd = abfd->link.next)
7113         if (!bfd_link_check_relocs (abfd, &link_info))
7114           {
7115             /* No object output, fail return.  */
7116             config.make_executable = FALSE;
7117             /* Note: we do not abort the loop, but rather
7118                continue the scan in case there are other
7119                bad relocations to report.  */
7120           }
7121     }
7122 }
7123
7124 /* Look through all output sections looking for places where we can
7125    propagate forward the lma region.  */
7126
7127 static void
7128 lang_propagate_lma_regions (void)
7129 {
7130   lang_output_section_statement_type *os;
7131
7132   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7133        os != NULL;
7134        os = os->next)
7135     {
7136       if (os->prev != NULL
7137           && os->lma_region == NULL
7138           && os->load_base == NULL
7139           && os->addr_tree == NULL
7140           && os->region == os->prev->region)
7141         os->lma_region = os->prev->lma_region;
7142     }
7143 }
7144
7145 void
7146 lang_process (void)
7147 {
7148   /* Finalize dynamic list.  */
7149   if (link_info.dynamic_list)
7150     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
7151
7152   current_target = default_target;
7153
7154   /* Open the output file.  */
7155   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
7156   init_opb ();
7157
7158   ldemul_create_output_section_statements ();
7159
7160   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
7161   lang_place_undefineds ();
7162
7163   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
7164     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
7165
7166   /* Create a bfd for each input file.  */
7167   current_target = default_target;
7168   lang_statement_iteration++;
7169   open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_NORMAL);
7170
7171 #ifdef ENABLE_PLUGINS
7172   if (link_info.lto_plugin_active)
7173     {
7174       lang_statement_list_type added;
7175       lang_statement_list_type files, inputfiles;
7176
7177       /* Now all files are read, let the plugin(s) decide if there
7178          are any more to be added to the link before we call the
7179          emulation's after_open hook.  We create a private list of
7180          input statements for this purpose, which we will eventually
7181          insert into the global statement list after the first claimed
7182          file.  */
7183       added = *stat_ptr;
7184       /* We need to manipulate all three chains in synchrony.  */
7185       files = file_chain;
7186       inputfiles = input_file_chain;
7187       if (plugin_call_all_symbols_read ())
7188         einfo (_("%P%F: %s: plugin reported error after all symbols read\n"),
7189                plugin_error_plugin ());
7190       /* Open any newly added files, updating the file chains.  */
7191       open_input_bfds (*added.tail, OPEN_BFD_NORMAL);
7192       /* Restore the global list pointer now they have all been added.  */
7193       lang_list_remove_tail (stat_ptr, &added);
7194       /* And detach the fresh ends of the file lists.  */
7195       lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
7196       lang_list_remove_tail (&input_file_chain, &inputfiles);
7197       /* Were any new files added?  */
7198       if (added.head != NULL)
7199         {
7200           /* If so, we will insert them into the statement list immediately
7201              after the first input file that was claimed by the plugin.  */
7202           plugin_insert = find_replacements_insert_point ();
7203           /* If a plugin adds input files without having claimed any, we
7204              don't really have a good idea where to place them.  Just putting
7205              them at the start or end of the list is liable to leave them
7206              outside the crtbegin...crtend range.  */
7207           ASSERT (plugin_insert != NULL);
7208           /* Splice the new statement list into the old one.  */
7209           lang_list_insert_after (stat_ptr, &added,
7210                                   &plugin_insert->header.next);
7211           /* Likewise for the file chains.  */
7212           lang_list_insert_after (&input_file_chain, &inputfiles,
7213                                   &plugin_insert->next_real_file);
7214           /* We must be careful when relinking file_chain; we may need to
7215              insert the new files at the head of the list if the insert
7216              point chosen is the dummy first input file.  */
7217           if (plugin_insert->filename)
7218             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &plugin_insert->next);
7219           else
7220             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &file_chain.head);
7221
7222           /* Rescan archives in case new undefined symbols have appeared.  */
7223           files = file_chain;
7224           lang_statement_iteration++;
7225           open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_RESCAN);
7226           lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
7227           while (files.head != NULL)
7228             {
7229               lang_statement_union_type **insert;
7230               lang_statement_union_type **iter, *temp;
7231               bfd *my_arch;
7232
7233               insert = find_rescan_insertion (&files.head->input_statement);
7234               /* All elements from an archive can be added at once.  */
7235               iter = &files.head->input_statement.next;
7236               my_arch = files.head->input_statement.the_bfd->my_archive;
7237               if (my_arch != NULL)
7238                 for (; *iter != NULL; iter = &(*iter)->input_statement.next)
7239                   if ((*iter)->input_statement.the_bfd->my_archive != my_arch)
7240                     break;
7241               temp = *insert;
7242               *insert = files.head;
7243               files.head = *iter;
7244               *iter = temp;
7245               if (my_arch != NULL)
7246                 {
7247                   lang_input_statement_type *parent = my_arch->usrdata;
7248                   if (parent != NULL)
7249                     parent->next = (lang_statement_union_type *)
7250                       ((char *) iter
7251                        - offsetof (lang_input_statement_type, next));
7252                 }
7253             }
7254         }
7255     }
7256 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
7257
7258   /* Make sure that nobody has tried to add a symbol to this list
7259      before now.  */
7260   ASSERT (link_info.gc_sym_list == NULL);
7261
7262   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
7263
7264   if (entry_symbol.name == NULL)
7265     {
7266       link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
7267
7268       /* entry_symbol is normally initialied by a ENTRY definition in the
7269          linker script or the -e command line option.  But if neither of
7270          these have been used, the target specific backend may still have
7271          provided an entry symbol via a call to lang_default_entry().
7272          Unfortunately this value will not be processed until lang_end()
7273          is called, long after this function has finished.  So detect this
7274          case here and add the target's entry symbol to the list of starting
7275          points for garbage collection resolution.  */
7276       lang_add_gc_name (entry_symbol_default);
7277     }
7278
7279   lang_add_gc_name (link_info.init_function);
7280   lang_add_gc_name (link_info.fini_function);
7281
7282   ldemul_after_open ();
7283   if (config.map_file != NULL)
7284     lang_print_asneeded ();
7285
7286   bfd_section_already_linked_table_free ();
7287
7288   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
7289      after all the input files have been opened, but before we do any
7290      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
7291      does on the output file will be known during the rest of the
7292      link.  */
7293   lang_check ();
7294
7295   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
7296   if (command_line.version_exports_section)
7297     lang_do_version_exports_section ();
7298
7299   /* Build all sets based on the information gathered from the input
7300      files.  */
7301   ldctor_build_sets ();
7302
7303   /* Give initial values for __start and __stop symbols, so that  ELF
7304      gc_sections will keep sections referenced by these symbols.  Must
7305      be done before lang_do_assignments below.  */
7306   if (config.build_constructors)
7307     lang_init_start_stop ();
7308
7309   /* PR 13683: We must rerun the assignments prior to running garbage
7310      collection in order to make sure that all symbol aliases are resolved.  */
7311   lang_do_assignments (lang_mark_phase_enum);
7312
7313   lang_do_memory_regions();
7314   expld.phase = lang_first_phase_enum;
7315
7316   /* Size up the common data.  */
7317   lang_common ();
7318
7319   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
7320   lang_gc_sections ();
7321
7322   /* Check relocations.  */
7323   lang_check_relocs ();
7324
7325   ldemul_after_check_relocs ();
7326
7327   /* Update wild statements.  */
7328   update_wild_statements (statement_list.head);
7329
7330   /* Run through the contours of the script and attach input sections
7331      to the correct output sections.  */
7332   lang_statement_iteration++;
7333   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
7334
7335   process_insert_statements ();
7336
7337   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
7338   lang_place_orphans ();
7339
7340   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
7341     {
7342       asection *found;
7343
7344       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
7345          sections, so that GCed sections are not merged, but before
7346          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
7347          is hard then.  */
7348       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
7349
7350       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
7351       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
7352
7353       if (found != NULL)
7354         {
7355           if (config.text_read_only)
7356             found->flags |= SEC_READONLY;
7357           else
7358             found->flags &= ~SEC_READONLY;
7359         }
7360     }
7361
7362   /* Copy forward lma regions for output sections in same lma region.  */
7363   lang_propagate_lma_regions ();
7364
7365   /* Defining __start/__stop symbols early for --gc-sections to work
7366      around a glibc build problem can result in these symbols being
7367      defined when they should not be.  Fix them now.  */
7368   if (config.build_constructors)
7369     lang_undef_start_stop ();
7370
7371   /* Define .startof./.sizeof. symbols with preliminary values before
7372      dynamic symbols are created.  */
7373   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
7374     lang_init_startof_sizeof ();
7375
7376   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
7377      and other back-ends size dynamic sections.  */
7378   ldemul_before_allocation ();
7379
7380   /* We must record the program headers before we try to fix the
7381      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
7382   lang_record_phdrs ();
7383
7384   /* Check relro sections.  */
7385   if (link_info.relro && !bfd_link_relocatable (&link_info))
7386     lang_find_relro_sections ();
7387
7388   /* Size up the sections.  */
7389   lang_size_sections (NULL, !RELAXATION_ENABLED);
7390
7391   /* See if anything special should be done now we know how big
7392      everything is.  This is where relaxation is done.  */
7393   ldemul_after_allocation ();
7394
7395   /* Fix any __start, __stop, .startof. or .sizeof. symbols.  */
7396   lang_finalize_start_stop ();
7397
7398   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
7399      of all the symbols.  */
7400   lang_do_assignments (lang_final_phase_enum);
7401
7402   ldemul_finish ();
7403
7404   /* Convert absolute symbols to section relative.  */
7405   ldexp_finalize_syms ();
7406
7407   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
7408   if (command_line.check_section_addresses)
7409     lang_check_section_addresses ();
7410
7411   /* Check any required symbols are known.  */
7412   ldlang_check_require_defined_symbols ();
7413
7414   lang_end ();
7415 }
7416
7417 /* EXPORTED TO YACC */
7418
7419 void
7420 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
7421                struct wildcard_list *section_list,
7422                bfd_boolean keep_sections)
7423 {
7424   struct wildcard_list *curr, *next;
7425   lang_wild_statement_type *new_stmt;
7426
7427   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
7428   for (curr = section_list, section_list = NULL;
7429        curr != NULL;
7430        section_list = curr, curr = next)
7431     {
7432       next = curr->next;
7433       curr->next = section_list;
7434     }
7435
7436   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
7437     {
7438       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
7439         filespec->name = NULL;
7440       else if (!wildcardp (filespec->name))
7441         lang_has_input_file = TRUE;
7442     }
7443
7444   new_stmt = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
7445   new_stmt->filename = NULL;
7446   new_stmt->filenames_sorted = FALSE;
7447   new_stmt->section_flag_list = NULL;
7448   new_stmt->exclude_name_list = NULL;
7449   if (filespec != NULL)
7450     {
7451       new_stmt->filename = filespec->name;
7452       new_stmt->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
7453       new_stmt->section_flag_list = filespec->section_flag_list;
7454       new_stmt->exclude_name_list = filespec->exclude_name_list;
7455     }
7456   new_stmt->section_list = section_list;
7457   new_stmt->keep_sections = keep_sections;
7458   lang_list_init (&new_stmt->children);
7459   analyze_walk_wild_section_handler (new_stmt);
7460 }
7461
7462 void
7463 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
7464                     const segment_type *segment)
7465 {
7466   lang_address_statement_type *ad;
7467
7468   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
7469   ad->section_name = name;
7470   ad->address = address;
7471   ad->segment = segment;
7472 }
7473
7474 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
7475    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
7476    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
7477    precedence.  */
7478
7479 void
7480 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
7481 {
7482   if (entry_symbol.name == NULL
7483       || cmdline
7484       || !entry_from_cmdline)
7485     {
7486       entry_symbol.name = name;
7487       entry_from_cmdline = cmdline;
7488     }
7489 }
7490
7491 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
7492    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
7493    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
7494    must be permanently allocated.  */
7495 void
7496 lang_default_entry (const char *name)
7497 {
7498   entry_symbol_default = name;
7499 }
7500
7501 void
7502 lang_add_target (const char *name)
7503 {
7504   lang_target_statement_type *new_stmt;
7505
7506   new_stmt = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
7507   new_stmt->target = name;
7508 }
7509
7510 void
7511 lang_add_map (const char *name)
7512 {
7513   while (*name)
7514     {
7515       switch (*name)
7516         {
7517         case 'F':
7518           map_option_f = TRUE;
7519           break;
7520         }
7521       name++;
7522     }
7523 }
7524
7525 void
7526 lang_add_fill (fill_type *fill)
7527 {
7528   lang_fill_statement_type *new_stmt;
7529
7530   new_stmt = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
7531   new_stmt->fill = fill;
7532 }
7533
7534 void
7535 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
7536 {
7537   lang_data_statement_type *new_stmt;
7538
7539   new_stmt = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
7540   new_stmt->exp = exp;
7541   new_stmt->type = type;
7542 }
7543
7544 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
7545    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
7546    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
7547    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
7548    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
7549    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
7550
7551 void
7552 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
7553                 reloc_howto_type *howto,
7554                 asection *section,
7555                 const char *name,
7556                 union etree_union *addend)
7557 {
7558   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
7559
7560   p->reloc = reloc;
7561   p->howto = howto;
7562   p->section = section;
7563   p->name = name;
7564   p->addend_exp = addend;
7565
7566   p->addend_value = 0;
7567   p->output_section = NULL;
7568   p->output_offset = 0;
7569 }
7570
7571 lang_assignment_statement_type *
7572 lang_add_assignment (etree_type *exp)
7573 {
7574   lang_assignment_statement_type *new_stmt;
7575
7576   new_stmt = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
7577   new_stmt->exp = exp;
7578   return new_stmt;
7579 }
7580
7581 void
7582 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
7583 {
7584   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
7585 }
7586
7587 void
7588 lang_startup (const char *name)
7589 {
7590   if (first_file->filename != NULL)
7591     {
7592       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
7593     }
7594   first_file->filename = name;
7595   first_file->local_sym_name = name;
7596   first_file->flags.real = TRUE;
7597 }
7598
7599 void
7600 lang_float (bfd_boolean maybe)
7601 {
7602   lang_float_flag = maybe;
7603 }
7604
7605
7606 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
7607    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
7608
7609    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
7610    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
7611    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
7612    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
7613    had an explicit load address.
7614
7615    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
7616
7617 static void
7618 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
7619                   lang_memory_region_type **lma_region,
7620                   const char *memspec,
7621                   const char *lma_memspec,
7622                   bfd_boolean have_lma,
7623                   bfd_boolean have_vma)
7624 {
7625   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
7626
7627   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
7628      has been specified, then use the load region for the runtime region
7629      as well.  */
7630   if (lma_memspec != NULL
7631       && !have_vma
7632       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
7633     *region = *lma_region;
7634   else
7635     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
7636
7637   if (have_lma && lma_memspec != 0)
7638     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"),
7639            NULL);
7640 }
7641
7642 void
7643 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
7644                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7645                                      const char *lma_memspec)
7646 {
7647   lang_get_regions (&current_section->region,
7648                     &current_section->lma_region,
7649                     memspec, lma_memspec,
7650                     current_section->load_base != NULL,
7651                     current_section->addr_tree != NULL);
7652
7653   current_section->fill = fill;
7654   current_section->phdrs = phdrs;
7655   pop_stat_ptr ();
7656 }
7657
7658 void
7659 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
7660                        lang_statement_union_type *element,
7661                        lang_statement_union_type **field)
7662 {
7663   *(list->tail) = element;
7664   list->tail = field;
7665 }
7666
7667 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
7668
7669 void
7670 lang_add_output_format (const char *format,
7671                         const char *big,
7672                         const char *little,
7673                         int from_script)
7674 {
7675   if (output_target == NULL || !from_script)
7676     {
7677       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
7678           && big != NULL)
7679         format = big;
7680       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
7681                && little != NULL)
7682         format = little;
7683
7684       output_target = format;
7685     }
7686 }
7687
7688 void
7689 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
7690 {
7691   lang_insert_statement_type *new_stmt;
7692
7693   new_stmt = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
7694   new_stmt->where = where;
7695   new_stmt->is_before = is_before;
7696   saved_script_handle = previous_script_handle;
7697 }
7698
7699 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
7700    stat_ptr to build new statements within the group.  */
7701
7702 void
7703 lang_enter_group (void)
7704 {
7705   lang_group_statement_type *g;
7706
7707   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
7708   lang_list_init (&g->children);
7709   push_stat_ptr (&g->children);
7710 }
7711
7712 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
7713    regular list of statements again.  Note that this will not work if
7714    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
7715    but currently they can't.  */
7716
7717 void
7718 lang_leave_group (void)
7719 {
7720   pop_stat_ptr ();
7721 }
7722
7723 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
7724    command in a linker script.  */
7725
7726 void
7727 lang_new_phdr (const char *name,
7728                etree_type *type,
7729                bfd_boolean filehdr,
7730                bfd_boolean phdrs,
7731                etree_type *at,
7732                etree_type *flags)
7733 {
7734   struct lang_phdr *n, **pp;
7735   bfd_boolean hdrs;
7736
7737   n = (struct lang_phdr *) stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
7738   n->next = NULL;
7739   n->name = name;
7740   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
7741   n->filehdr = filehdr;
7742   n->phdrs = phdrs;
7743   n->at = at;
7744   n->flags = flags;
7745
7746   hdrs = n->type == 1 && (phdrs || filehdr);
7747
7748   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7749     if (hdrs
7750         && (*pp)->type == 1
7751         && !((*pp)->filehdr || (*pp)->phdrs))
7752       {
7753         einfo (_("%X%P:%S: PHDRS and FILEHDR are not supported"
7754                  " when prior PT_LOAD headers lack them\n"), NULL);
7755         hdrs = FALSE;
7756       }
7757
7758   *pp = n;
7759 }
7760
7761 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
7762    should not be calling an ELF specific function here.  */
7763
7764 static void
7765 lang_record_phdrs (void)
7766 {
7767   unsigned int alc;
7768   asection **secs;
7769   lang_output_section_phdr_list *last;
7770   struct lang_phdr *l;
7771   lang_output_section_statement_type *os;
7772
7773   alc = 10;
7774   secs = (asection **) xmalloc (alc * sizeof (asection *));
7775   last = NULL;
7776
7777   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
7778     {
7779       unsigned int c;
7780       flagword flags;
7781       bfd_vma at;
7782
7783       c = 0;
7784       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7785            os != NULL;
7786            os = os->next)
7787         {
7788           lang_output_section_phdr_list *pl;
7789
7790           if (os->constraint < 0)
7791             continue;
7792
7793           pl = os->phdrs;
7794           if (pl != NULL)
7795             last = pl;
7796           else
7797             {
7798               if (os->sectype == noload_section
7799                   || os->bfd_section == NULL
7800                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7801                 continue;
7802
7803               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
7804               if (l->type == 3)
7805                 continue;
7806
7807               if (last == NULL)
7808                 {
7809                   lang_output_section_statement_type *tmp_os;
7810
7811                   /* If we have not run across a section with a program
7812                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
7813                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
7814                      behaviour when a script has specified just a single
7815                      header and there are sections in that script which are
7816                      not assigned to it, and which occur before the first
7817                      use of that header. See here for more details:
7818                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
7819                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
7820                     if (tmp_os->phdrs)
7821                       {
7822                         last = tmp_os->phdrs;
7823                         break;
7824                       }
7825                   if (last == NULL)
7826                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
7827                 }
7828               pl = last;
7829             }
7830
7831           if (os->bfd_section == NULL)
7832             continue;
7833
7834           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
7835             {
7836               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
7837                 {
7838                   if (c >= alc)
7839                     {
7840                       alc *= 2;
7841                       secs = (asection **) xrealloc (secs,
7842                                                      alc * sizeof (asection *));
7843                     }
7844                   secs[c] = os->bfd_section;
7845                   ++c;
7846                   pl->used = TRUE;
7847                 }
7848             }
7849         }
7850
7851       if (l->flags == NULL)
7852         flags = 0;
7853       else
7854         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
7855
7856       if (l->at == NULL)
7857         at = 0;
7858       else
7859         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
7860
7861       if (!bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
7862                             l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
7863                             at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
7864         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
7865     }
7866
7867   free (secs);
7868
7869   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
7870   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7871        os != NULL;
7872        os = os->next)
7873     {
7874       lang_output_section_phdr_list *pl;
7875
7876       if (os->constraint < 0
7877           || os->bfd_section == NULL)
7878         continue;
7879
7880       for (pl = os->phdrs;
7881            pl != NULL;
7882            pl = pl->next)
7883         if (!pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
7884           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
7885                  os->name, pl->name);
7886     }
7887 }
7888
7889 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
7890
7891 void
7892 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
7893 {
7894   struct lang_nocrossrefs *n;
7895
7896   n = (struct lang_nocrossrefs *) xmalloc (sizeof *n);
7897   n->next = nocrossref_list;
7898   n->list = l;
7899   n->onlyfirst = FALSE;
7900   nocrossref_list = n;
7901
7902   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
7903   link_info.notice_all = TRUE;
7904 }
7905
7906 /* Record a section that cannot be referenced from a list of sections.  */
7907
7908 void
7909 lang_add_nocrossref_to (lang_nocrossref_type *l)
7910 {
7911   lang_add_nocrossref (l);
7912   nocrossref_list->onlyfirst = TRUE;
7913 }
7914 \f
7915 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
7916
7917 /* The overlay virtual address.  */
7918 static etree_type *overlay_vma;
7919 /* And subsection alignment.  */
7920 static etree_type *overlay_subalign;
7921
7922 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
7923 static etree_type *overlay_max;
7924
7925 /* A list of all the sections in this overlay.  */
7926
7927 struct overlay_list {
7928   struct overlay_list *next;
7929   lang_output_section_statement_type *os;
7930 };
7931
7932 static struct overlay_list *overlay_list;
7933
7934 /* Start handling an overlay.  */
7935
7936 void
7937 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
7938 {
7939   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
7940   ASSERT (overlay_vma == NULL
7941           && overlay_subalign == NULL
7942           && overlay_max == NULL);
7943
7944   overlay_vma = vma_expr;
7945   overlay_subalign = subalign;
7946 }
7947
7948 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
7949    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
7950    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
7951
7952 void
7953 lang_enter_overlay_section (const char *name)
7954 {
7955   struct overlay_list *n;
7956   etree_type *size;
7957
7958   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
7959                                        0, overlay_subalign, 0, 0, 0);
7960
7961   /* If this is the first section, then base the VMA of future
7962      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
7963      used in the addresses.  */
7964   if (overlay_list == NULL)
7965     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
7966
7967   /* Remember the section.  */
7968   n = (struct overlay_list *) xmalloc (sizeof *n);
7969   n->os = current_section;
7970   n->next = overlay_list;
7971   overlay_list = n;
7972
7973   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
7974
7975   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
7976   if (overlay_max == NULL)
7977     overlay_max = size;
7978   else
7979     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
7980 }
7981
7982 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
7983    here.  */
7984
7985 void
7986 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
7987                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
7988 {
7989   const char *name;
7990   char *clean, *s2;
7991   const char *s1;
7992   char *buf;
7993
7994   name = current_section->name;
7995
7996   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
7997      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
7998      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
7999      override it.  */
8000   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
8001
8002   /* Define the magic symbols.  */
8003
8004   clean = (char *) xmalloc (strlen (name) + 1);
8005   s2 = clean;
8006   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
8007     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
8008       *s2++ = *s1;
8009   *s2 = '\0';
8010
8011   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
8012   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
8013   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
8014                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
8015                                     FALSE));
8016
8017   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
8018   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
8019   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
8020                                     exp_binop ('+',
8021                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
8022                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
8023                                     FALSE));
8024
8025   free (clean);
8026 }
8027
8028 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
8029    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
8030
8031 void
8032 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
8033                     int nocrossrefs,
8034                     fill_type *fill,
8035                     const char *memspec,
8036                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
8037                     const char *lma_memspec)
8038 {
8039   lang_memory_region_type *region;
8040   lang_memory_region_type *lma_region;
8041   struct overlay_list *l;
8042   lang_nocrossref_type *nocrossref;
8043
8044   lang_get_regions (&region, &lma_region,
8045                     memspec, lma_memspec,
8046                     lma_expr != NULL, FALSE);
8047
8048   nocrossref = NULL;
8049
8050   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
8051      overlay region.  */
8052   if (overlay_list != NULL)
8053     {
8054       overlay_list->os->update_dot = 1;
8055       overlay_list->os->update_dot_tree
8056         = exp_assign (".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max), FALSE);
8057     }
8058
8059   l = overlay_list;
8060   while (l != NULL)
8061     {
8062       struct overlay_list *next;
8063
8064       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
8065         l->os->fill = fill;
8066
8067       l->os->region = region;
8068       l->os->lma_region = lma_region;
8069
8070       /* The first section has the load address specified in the
8071          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
8072          The base address is not needed (and should be null) if
8073          an LMA region was specified.  */
8074       if (l->next == 0)
8075         {
8076           l->os->load_base = lma_expr;
8077           l->os->sectype = normal_section;
8078         }
8079       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
8080         l->os->phdrs = phdrs;
8081
8082       if (nocrossrefs)
8083         {
8084           lang_nocrossref_type *nc;
8085
8086           nc = (lang_nocrossref_type *) xmalloc (sizeof *nc);
8087           nc->name = l->os->name;
8088           nc->next = nocrossref;
8089           nocrossref = nc;
8090         }
8091
8092       next = l->next;
8093       free (l);
8094       l = next;
8095     }
8096
8097   if (nocrossref != NULL)
8098     lang_add_nocrossref (nocrossref);
8099
8100   overlay_vma = NULL;
8101   overlay_list = NULL;
8102   overlay_max = NULL;
8103   overlay_subalign = NULL;
8104 }
8105 \f
8106 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
8107
8108 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
8109    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
8110    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
8111
8112 static struct bfd_elf_version_expr *
8113 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
8114                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
8115                  const char *sym)
8116 {
8117   const char *c_sym;
8118   const char *cxx_sym = sym;
8119   const char *java_sym = sym;
8120   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
8121   enum demangling_styles curr_style;
8122
8123   curr_style = CURRENT_DEMANGLING_STYLE;
8124   cplus_demangle_set_style (no_demangling);
8125   c_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_NO_OPTS);
8126   if (!c_sym)
8127     c_sym = sym;
8128   cplus_demangle_set_style (curr_style);
8129
8130   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8131     {
8132       cxx_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym,
8133                               DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
8134       if (!cxx_sym)
8135         cxx_sym = sym;
8136     }
8137   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8138     {
8139       java_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_JAVA);
8140       if (!java_sym)
8141         java_sym = sym;
8142     }
8143
8144   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
8145     {
8146       struct bfd_elf_version_expr e;
8147
8148       switch (prev ? prev->mask : 0)
8149         {
8150         case 0:
8151           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
8152             {
8153               e.pattern = c_sym;
8154               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8155                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8156               while (expr && strcmp (expr->pattern, c_sym) == 0)
8157                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
8158                   goto out_ret;
8159                 else
8160                   expr = expr->next;
8161             }
8162           /* Fallthrough */
8163         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
8164           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8165             {
8166               e.pattern = cxx_sym;
8167               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8168                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8169               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
8170                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8171                   goto out_ret;
8172                 else
8173                   expr = expr->next;
8174             }
8175           /* Fallthrough */
8176         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
8177           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8178             {
8179               e.pattern = java_sym;
8180               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
8181                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
8182               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
8183                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8184                   goto out_ret;
8185                 else
8186                   expr = expr->next;
8187             }
8188           /* Fallthrough */
8189         default:
8190           break;
8191         }
8192     }
8193
8194   /* Finally, try the wildcards.  */
8195   if (prev == NULL || prev->literal)
8196     expr = head->remaining;
8197   else
8198     expr = prev->next;
8199   for (; expr; expr = expr->next)
8200     {
8201       const char *s;
8202
8203       if (!expr->pattern)
8204         continue;
8205
8206       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
8207         break;
8208
8209       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
8210         s = java_sym;
8211       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
8212         s = cxx_sym;
8213       else
8214         s = c_sym;
8215       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
8216         break;
8217     }
8218
8219  out_ret:
8220   if (c_sym != sym)
8221     free ((char *) c_sym);
8222   if (cxx_sym != sym)
8223     free ((char *) cxx_sym);
8224   if (java_sym != sym)
8225     free ((char *) java_sym);
8226   return expr;
8227 }
8228
8229 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
8230    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
8231
8232 static const char *
8233 realsymbol (const char *pattern)
8234 {
8235   const char *p;
8236   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
8237   char *s, *symbol = (char *) xmalloc (strlen (pattern) + 1);
8238
8239   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
8240     {
8241       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
8242          backslash.  */
8243       if (backslash)
8244         {
8245           /* Remove the preceding backslash.  */
8246           *(s - 1) = *p;
8247           backslash = FALSE;
8248           changed = TRUE;
8249         }
8250       else
8251         {
8252           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
8253             {
8254               free (symbol);
8255               return NULL;
8256             }
8257
8258           *s++ = *p;
8259           backslash = *p == '\\';
8260         }
8261     }
8262
8263   if (changed)
8264     {
8265       *s = '\0';
8266       return symbol;
8267     }
8268   else
8269     {
8270       free (symbol);
8271       return pattern;
8272     }
8273 }
8274
8275 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW_NAME is
8276    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
8277    pattern to be matched against symbol names.  */
8278
8279 struct bfd_elf_version_expr *
8280 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
8281                        const char *new_name,
8282                        const char *lang,
8283                        bfd_boolean literal_p)
8284 {
8285   struct bfd_elf_version_expr *ret;
8286
8287   ret = (struct bfd_elf_version_expr *) xmalloc (sizeof *ret);
8288   ret->next = orig;
8289   ret->symver = 0;
8290   ret->script = 0;
8291   ret->literal = TRUE;
8292   ret->pattern = literal_p ? new_name : realsymbol (new_name);
8293   if (ret->pattern == NULL)
8294     {
8295       ret->pattern = new_name;
8296       ret->literal = FALSE;
8297     }
8298
8299   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
8300     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
8301   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
8302     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
8303   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
8304     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
8305   else
8306     {
8307       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
8308              lang);
8309       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
8310     }
8311
8312   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
8313 }
8314
8315 /* This is called for each set of variable names and match
8316    expressions.  */
8317
8318 struct bfd_elf_version_tree *
8319 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
8320                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
8321 {
8322   struct bfd_elf_version_tree *ret;
8323
8324   ret = (struct bfd_elf_version_tree *) xcalloc (1, sizeof *ret);
8325   ret->globals.list = globals;
8326   ret->locals.list = locals;
8327   ret->match = lang_vers_match;
8328   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
8329   return ret;
8330 }
8331
8332 /* This static variable keeps track of version indices.  */
8333
8334 static int version_index;
8335
8336 static hashval_t
8337 version_expr_head_hash (const void *p)
8338 {
8339   const struct bfd_elf_version_expr *e =
8340       (const struct bfd_elf_version_expr *) p;
8341
8342   return htab_hash_string (e->pattern);
8343 }
8344
8345 static int
8346 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
8347 {
8348   const struct bfd_elf_version_expr *e1 =
8349       (const struct bfd_elf_version_expr *) p1;
8350   const struct bfd_elf_version_expr *e2 =
8351       (const struct bfd_elf_version_expr *) p2;
8352
8353   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
8354 }
8355
8356 static void
8357 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
8358 {
8359   size_t count = 0;
8360   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
8361   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
8362
8363   for (e = head->list; e; e = e->next)
8364     {
8365       if (e->literal)
8366         count++;
8367       head->mask |= e->mask;
8368     }
8369
8370   if (count)
8371     {
8372       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
8373                                 version_expr_head_eq, NULL);
8374       list_loc = &head->list;
8375       remaining_loc = &head->remaining;
8376       for (e = head->list; e; e = next)
8377         {
8378           next = e->next;
8379           if (!e->literal)
8380             {
8381               *remaining_loc = e;
8382               remaining_loc = &e->next;
8383             }
8384           else
8385             {
8386               void **loc = htab_find_slot ((htab_t) head->htab, e, INSERT);
8387
8388               if (*loc)
8389                 {
8390                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
8391
8392                   e1 = (struct bfd_elf_version_expr *) *loc;
8393                   last = NULL;
8394                   do
8395                     {
8396                       if (e1->mask == e->mask)
8397                         {
8398                           last = NULL;
8399                           break;
8400                         }
8401                       last = e1;
8402                       e1 = e1->next;
8403                     }
8404                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
8405
8406                   if (last == NULL)
8407                     {
8408                       /* This is a duplicate.  */
8409                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
8410                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
8411                       /* free (e->pattern); */
8412                       free (e);
8413                     }
8414                   else
8415                     {
8416                       e->next = last->next;
8417                       last->next = e;
8418                     }
8419                 }
8420               else
8421                 {
8422                   *loc = e;
8423                   *list_loc = e;
8424                   list_loc = &e->next;
8425                 }
8426             }
8427         }
8428       *remaining_loc = NULL;
8429       *list_loc = head->remaining;
8430     }
8431   else
8432     head->remaining = head->list;
8433 }
8434
8435 /* This is called when we know the name and dependencies of the
8436    version.  */
8437
8438 void
8439 lang_register_vers_node (const char *name,
8440                          struct bfd_elf_version_tree *version,
8441                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
8442 {
8443   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
8444   struct bfd_elf_version_expr *e1;
8445
8446   if (name == NULL)
8447     name = "";
8448
8449   if (link_info.version_info != NULL
8450       && (name[0] == '\0' || link_info.version_info->name[0] == '\0'))
8451     {
8452       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
8453                " with other version tags\n"));
8454       free (version);
8455       return;
8456     }
8457
8458   /* Make sure this node has a unique name.  */
8459   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8460     if (strcmp (t->name, name) == 0)
8461       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
8462
8463   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
8464   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
8465
8466   /* Check the global and local match names, and make sure there
8467      aren't any duplicates.  */
8468
8469   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8470     {
8471       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8472         {
8473           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8474
8475           if (t->locals.htab && e1->literal)
8476             {
8477               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8478                   htab_find ((htab_t) t->locals.htab, e1);
8479               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8480                 {
8481                   if (e1->mask == e2->mask)
8482                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8483                              " in version information\n"), e1->pattern);
8484                   e2 = e2->next;
8485                 }
8486             }
8487           else if (!e1->literal)
8488             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8489               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8490                   && e1->mask == e2->mask)
8491                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8492                          " in version information\n"), e1->pattern);
8493         }
8494     }
8495
8496   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8497     {
8498       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8499         {
8500           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8501
8502           if (t->globals.htab && e1->literal)
8503             {
8504               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8505                   htab_find ((htab_t) t->globals.htab, e1);
8506               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8507                 {
8508                   if (e1->mask == e2->mask)
8509                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8510                              " in version information\n"),
8511                            e1->pattern);
8512                   e2 = e2->next;
8513                 }
8514             }
8515           else if (!e1->literal)
8516             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8517               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8518                   && e1->mask == e2->mask)
8519                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8520                          " in version information\n"), e1->pattern);
8521         }
8522     }
8523
8524   version->deps = deps;
8525   version->name = name;
8526   if (name[0] != '\0')
8527     {
8528       ++version_index;
8529       version->vernum = version_index;
8530     }
8531   else
8532     version->vernum = 0;
8533
8534   for (pp = &link_info.version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
8535     ;
8536   *pp = version;
8537 }
8538
8539 /* This is called when we see a version dependency.  */
8540
8541 struct bfd_elf_version_deps *
8542 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
8543 {
8544   struct bfd_elf_version_deps *ret;
8545   struct bfd_elf_version_tree *t;
8546
8547   ret = (struct bfd_elf_version_deps *) xmalloc (sizeof *ret);
8548   ret->next = list;
8549
8550   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8551     {
8552       if (strcmp (t->name, name) == 0)
8553         {
8554           ret->version_needed = t;
8555           return ret;
8556         }
8557     }
8558
8559   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
8560
8561   ret->version_needed = NULL;
8562   return ret;
8563 }
8564
8565 static void
8566 lang_do_version_exports_section (void)
8567 {
8568   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
8569
8570   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
8571     {
8572       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
8573       char *contents, *p;
8574       bfd_size_type len;
8575
8576       if (sec == NULL)
8577         continue;
8578
8579       len = sec->size;
8580       contents = (char *) xmalloc (len);
8581       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
8582         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
8583
8584       p = contents;
8585       while (p < contents + len)
8586         {
8587           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
8588           p = strchr (p, '\0') + 1;
8589         }
8590
8591       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
8592
8593       /* Do not include this section in the link.  */
8594       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
8595     }
8596
8597   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
8598   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
8599                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
8600 }
8601
8602 /* Evaluate LENGTH and ORIGIN parts of MEMORY spec */
8603
8604 static void
8605 lang_do_memory_regions (void)
8606 {
8607   lang_memory_region_type *r = lang_memory_region_list;
8608
8609   for (; r != NULL; r = r->next)
8610     {
8611       if (r->origin_exp)
8612         {
8613           exp_fold_tree_no_dot (r->origin_exp);
8614           if (expld.result.valid_p)
8615             {
8616               r->origin = expld.result.value;
8617               r->current = r->origin;
8618             }
8619           else
8620             einfo (_("%F%P: invalid origin for memory region %s\n"),
8621                    r->name_list.name);
8622         }
8623       if (r->length_exp)
8624         {
8625           exp_fold_tree_no_dot (r->length_exp);
8626           if (expld.result.valid_p)
8627             r->length = expld.result.value;
8628           else
8629             einfo (_("%F%P: invalid length for memory region %s\n"),
8630                    r->name_list.name);
8631         }
8632     }
8633 }
8634
8635 void
8636 lang_add_unique (const char *name)
8637 {
8638   struct unique_sections *ent;
8639
8640   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
8641     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
8642       return;
8643
8644   ent = (struct unique_sections *) xmalloc (sizeof *ent);
8645   ent->name = xstrdup (name);
8646   ent->next = unique_section_list;
8647   unique_section_list = ent;
8648 }
8649
8650 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
8651
8652 void
8653 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
8654 {
8655   if (link_info.dynamic_list)
8656     {
8657       struct bfd_elf_version_expr *tail;
8658       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
8659         ;
8660       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
8661       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
8662     }
8663   else
8664     {
8665       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
8666
8667       d = (struct bfd_elf_dynamic_list *) xcalloc (1, sizeof *d);
8668       d->head.list = dynamic;
8669       d->match = lang_vers_match;
8670       link_info.dynamic_list = d;
8671     }
8672 }
8673
8674 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
8675    one.  */
8676
8677 void
8678 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
8679 {
8680   const char *symbols[] =
8681     {
8682       "typeinfo name for*",
8683       "typeinfo for*"
8684     };
8685   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8686   unsigned int i;
8687
8688   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8689     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8690                                      FALSE);
8691
8692   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8693 }
8694
8695 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
8696    existing one.  */
8697
8698 void
8699 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
8700 {
8701   const char *symbols[] =
8702     {
8703       "operator new*",
8704       "operator delete*"
8705     };
8706   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8707   unsigned int i;
8708
8709   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8710     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8711                                      FALSE);
8712
8713   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8714 }
8715
8716 /* Scan a space and/or comma separated string of features.  */
8717
8718 void
8719 lang_ld_feature (char *str)
8720 {
8721   char *p, *q;
8722
8723   p = str;
8724   while (*p)
8725     {
8726       char sep;
8727       while (*p == ',' || ISSPACE (*p))
8728         ++p;
8729       if (!*p)
8730         break;
8731       q = p + 1;
8732       while (*q && *q != ',' && !ISSPACE (*q))
8733         ++q;
8734       sep = *q;
8735       *q = 0;
8736       if (strcasecmp (p, "SANE_EXPR") == 0)
8737         config.sane_expr = TRUE;
8738       else
8739         einfo (_("%X%P: unknown feature `%s'\n"), p);
8740       *q = sep;
8741       p = q;
8742     }
8743 }
8744
8745 /* Pretty print memory amount.  */
8746
8747 static void
8748 lang_print_memory_size (bfd_vma sz)
8749 {
8750   if ((sz & 0x3fffffff) == 0)
8751     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u GB", sz >> 30);
8752   else if ((sz & 0xfffff) == 0)
8753     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u MB", sz >> 20);
8754   else if ((sz & 0x3ff) == 0)
8755     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u KB", sz >> 10);
8756   else
8757     printf (" %10" BFD_VMA_FMT "u B", sz);
8758 }
8759
8760 /* Implement --print-memory-usage: disply per region memory usage.  */
8761
8762 void
8763 lang_print_memory_usage (void)
8764 {
8765   lang_memory_region_type *r;
8766
8767   printf ("Memory region         Used Size  Region Size  %%age Used\n");
8768   for (r = lang_memory_region_list; r->next != NULL; r = r->next)
8769     {
8770       bfd_vma used_length = r->current - r->origin;
8771       double percent;
8772
8773       printf ("%16s: ",r->name_list.name);
8774       lang_print_memory_size (used_length);
8775       lang_print_memory_size ((bfd_vma) r->length);
8776
8777       percent = used_length * 100.0 / r->length;
8778
8779       printf ("    %6.2f%%\n", percent);
8780     }
8781 }