2006-05-11 Paul Brook <paul@codesourcery.com>
[platform/upstream/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GLD, the Gnu Linker.
7
8    GLD is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11    any later version.
12
13    GLD is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with GLD; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20    Software Foundation, 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
21    02110-1301, USA.  */
22
23 #include "bfd.h"
24 #include "sysdep.h"
25 #include "libiberty.h"
26 #include "safe-ctype.h"
27 #include "obstack.h"
28 #include "bfdlink.h"
29
30 #include "ld.h"
31 #include "ldmain.h"
32 #include "ldexp.h"
33 #include "ldlang.h"
34 #include <ldgram.h>
35 #include "ldlex.h"
36 #include "ldmisc.h"
37 #include "ldctor.h"
38 #include "ldfile.h"
39 #include "ldemul.h"
40 #include "fnmatch.h"
41 #include "demangle.h"
42 #include "hashtab.h"
43
44 #ifndef offsetof
45 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
46 #endif
47
48 /* Locals variables.  */
49 static struct obstack stat_obstack;
50 static struct obstack map_obstack;
51
52 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
53 #define obstack_chunk_free free
54 static const char *startup_file;
55 static lang_statement_list_type input_file_chain;
56 static bfd_boolean placed_commons = FALSE;
57 static bfd_boolean stripped_excluded_sections = FALSE;
58 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
59 static bfd_boolean map_option_f;
60 static bfd_vma print_dot;
61 static lang_input_statement_type *first_file;
62 static const char *current_target;
63 static const char *output_target;
64 static lang_statement_list_type statement_list;
65 static struct lang_phdr *lang_phdr_list;
66 static struct bfd_hash_table lang_definedness_table;
67
68 /* Forward declarations.  */
69 static void exp_init_os (etree_type *);
70 static void init_map_userdata (bfd *, asection *, void *);
71 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
72 static bfd_boolean load_symbols (lang_input_statement_type *,
73                                  lang_statement_list_type *);
74 static struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
75  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
76 static void insert_undefined (const char *);
77 static void print_all_symbols (asection *);
78 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
79 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
80                              lang_output_section_statement_type *);
81 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
82                                   lang_output_section_statement_type *);
83 static void print_statements (void);
84 static void print_input_section (asection *);
85 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
86 static void lang_record_phdrs (void);
87 static void lang_do_version_exports_section (void);
88
89 /* Exported variables.  */
90 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
91 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
92 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
93 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
94 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
95 static const char *entry_symbol_default = "start";
96 const char *entry_section = ".text";
97 bfd_boolean entry_from_cmdline;
98 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
99 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
100 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
101 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
102 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
103 static struct unique_sections *unique_section_list;
104 static bfd_boolean ldlang_sysrooted_script = FALSE;
105
106  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
107     DEFINED() need to increment this.  */
108 int lang_statement_iteration = 0;
109
110 etree_type *base; /* Relocation base - or null */
111
112 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
113    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
114    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
115    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
116    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
117 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
118
119 #define new_stat(x, y) \
120   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
121
122 #define outside_section_address(q) \
123   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
124
125 #define outside_symbol_address(q) \
126   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
127
128 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
129
130 void *
131 stat_alloc (size_t size)
132 {
133   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
134 }
135
136 bfd_boolean
137 unique_section_p (const asection *sec)
138 {
139   struct unique_sections *unam;
140   const char *secnam;
141
142   if (link_info.relocatable
143       && sec->owner != NULL
144       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
145     return TRUE;
146
147   secnam = sec->name;
148   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
149     if (wildcardp (unam->name)
150         ? fnmatch (unam->name, secnam, 0) == 0
151         : strcmp (unam->name, secnam) == 0)
152       {
153         return TRUE;
154       }
155
156   return FALSE;
157 }
158
159 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
160
161 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
162    the callback unless the filename exclusion list is present
163    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
164    function is very fast.  */
165
166 static void
167 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
168                             lang_input_statement_type *file,
169                             asection *s,
170                             struct wildcard_list *sec,
171                             callback_t callback,
172                             void *data)
173 {
174   bfd_boolean skip = FALSE;
175   struct name_list *list_tmp;
176
177   /* Don't process sections from files which were
178      excluded.  */
179   for (list_tmp = sec->spec.exclude_name_list;
180        list_tmp;
181        list_tmp = list_tmp->next)
182     {
183       bfd_boolean is_wildcard = wildcardp (list_tmp->name);
184       if (is_wildcard)
185         skip = fnmatch (list_tmp->name, file->filename, 0) == 0;
186       else
187         skip = strcmp (list_tmp->name, file->filename) == 0;
188
189       /* If this file is part of an archive, and the archive is
190          excluded, exclude this file.  */
191       if (! skip && file->the_bfd != NULL
192           && file->the_bfd->my_archive != NULL
193           && file->the_bfd->my_archive->filename != NULL)
194         {
195           if (is_wildcard)
196             skip = fnmatch (list_tmp->name,
197                             file->the_bfd->my_archive->filename,
198                             0) == 0;
199           else
200             skip = strcmp (list_tmp->name,
201                            file->the_bfd->my_archive->filename) == 0;
202         }
203
204       if (skip)
205         break;
206     }
207
208   if (!skip)
209     (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
210 }
211
212 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
213    but slowly.  */
214
215 static void
216 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
217                            lang_input_statement_type *file,
218                            callback_t callback,
219                            void *data)
220 {
221   asection *s;
222   struct wildcard_list *sec;
223
224   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
225     {
226       sec = ptr->section_list;
227       if (sec == NULL)
228         (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
229
230       while (sec != NULL)
231         {
232           bfd_boolean skip = FALSE;
233
234           if (sec->spec.name != NULL)
235             {
236               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
237
238               if (wildcardp (sec->spec.name))
239                 skip = fnmatch (sec->spec.name, sname, 0) != 0;
240               else
241                 skip = strcmp (sec->spec.name, sname) != 0;
242             }
243
244           if (!skip)
245             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
246
247           sec = sec->next;
248         }
249     }
250 }
251
252 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
253    than one section with that name, we report that.  */
254
255 typedef struct
256 {
257   asection *found_section;
258   bfd_boolean multiple_sections_found;
259 } section_iterator_callback_data;
260
261 static bfd_boolean
262 section_iterator_callback (bfd *bfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
263 {
264   section_iterator_callback_data *d = data;
265
266   if (d->found_section != NULL)
267     {
268       d->multiple_sections_found = TRUE;
269       return TRUE;
270     }
271
272   d->found_section = s;
273   return FALSE;
274 }
275
276 static asection *
277 find_section (lang_input_statement_type *file,
278               struct wildcard_list *sec,
279               bfd_boolean *multiple_sections_found)
280 {
281   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
282
283   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name, 
284                               section_iterator_callback, &cb_data);
285   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
286   return cb_data.found_section;
287 }
288
289 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
290    which can be expensive because of charset translations etc.  */
291
292 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
293    where the literal part is at least 4 characters long.  */
294
295 static bfd_boolean
296 is_simple_wild (const char *name)
297 {
298   size_t len = strcspn (name, "*?[");
299   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
300 }
301
302 static bfd_boolean
303 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
304 {
305   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
306      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
307   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
308       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
309     return FALSE;
310
311   pattern += 4;
312   name += 4;
313   while (*pattern != '*')
314     if (*name++ != *pattern++)
315       return FALSE;
316
317   return TRUE;
318 }
319
320 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
321    wildcards */
322
323 static void
324 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
325                                 lang_input_statement_type *file,
326                                 callback_t callback,
327                                 void *data)
328 {
329   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
330      But if that lookup discovers more than one section with the name
331      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
332      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
333      get processed in the bfd's order.  */
334   bfd_boolean multiple_sections_found;
335   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
336   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
337
338   if (multiple_sections_found)
339     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
340   else if (s0)
341     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
342 }
343
344 static void
345 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
346                                 lang_input_statement_type *file,
347                                 callback_t callback,
348                                 void *data)
349 {
350   asection *s;
351   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
352
353   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
354     {
355       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
356       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
357
358       if (!skip)
359         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
360     }
361 }
362
363 static void
364 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
365                                 lang_input_statement_type *file,
366                                 callback_t callback,
367                                 void *data)
368 {
369   asection *s;
370   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
371   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
372   bfd_boolean multiple_sections_found;
373   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
374
375   if (multiple_sections_found)
376     {
377       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
378       return;
379     }
380
381   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
382      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
383   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
384     {
385       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
386          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
387          wildspec1.  */
388       if (s == s0)
389         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
390       else
391         {
392           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
393           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
394
395           if (!skip)
396             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
397                                         data);
398         }
399     }
400 }
401
402 static void
403 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
404                                 lang_input_statement_type *file,
405                                 callback_t callback,
406                                 void *data)
407 {
408   asection *s;
409   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
410   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
411   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
412   bfd_boolean multiple_sections_found;
413   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
414
415   if (multiple_sections_found)
416     {
417       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
418       return;
419     }
420
421   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
422     {
423       if (s == s0)
424         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
425       else
426         {
427           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
428           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
429
430           if (!skip)
431             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
432           else
433             {
434               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
435               if (!skip)
436                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
437                                             data);
438             }
439         }
440     }
441 }
442
443 static void
444 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
445                                 lang_input_statement_type *file,
446                                 callback_t callback,
447                                 void *data)
448 {
449   asection *s;
450   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
451   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
452   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
453   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
454   bfd_boolean multiple_sections_found;
455   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
456
457   if (multiple_sections_found)
458     {
459       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
460       return;
461     }
462
463   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
464   if (multiple_sections_found)
465     {
466       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
467       return;
468     }
469
470   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
471     {
472       if (s == s0)
473         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
474       else
475         if (s == s1)
476           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
477         else
478           {
479             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
480             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
481                                                    sname);
482
483             if (!skip)
484               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
485                                           data);
486             else
487               {
488                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
489                 if (!skip)
490                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
491                                               callback, data);
492               }
493           }
494     }
495 }
496
497 static void
498 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
499                    lang_input_statement_type *file,
500                    callback_t callback,
501                    void *data)
502 {
503   if (file->just_syms_flag)
504     return;
505
506   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
507 }
508
509 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
510    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
511    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
512    first wildcard character.  */
513
514 static bfd_boolean
515 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
516 {
517   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
518   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
519   size_t min_prefix_len;
520
521   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
522      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
523      ".text." or ".text.*", for example.  */
524   if (name1[prefix1_len] == '\0')
525     prefix1_len++;
526   if (name2[prefix2_len] == '\0')
527     prefix2_len++;
528
529   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
530
531   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
532 }
533
534 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
535    statements.  */
536
537 static void
538 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
539 {
540   int sec_count = 0;
541   int wild_name_count = 0;
542   struct wildcard_list *sec;
543   int signature;
544   int data_counter;
545
546   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
547
548   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
549      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
550      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
551      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
552      of the wildcards are more complex than a simple string
553      ending in a single '*'.  */
554   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
555     {
556       ++sec_count;
557       if (sec->spec.name == NULL)
558         return;
559       if (wildcardp (sec->spec.name))
560         {
561           ++wild_name_count;
562           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
563             return;
564         }
565     }
566
567   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
568      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
569      happen in practice.  */
570   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
571     return;
572
573   /* Check that no two specs can match the same section.  */
574   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
575     {
576       struct wildcard_list *sec2;
577       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
578         {
579           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
580             return;
581         }
582     }
583
584   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
585   switch (signature)
586     {
587     case 0x0100:
588       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
589       break;
590     case 0x0101:
591       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
592       break;
593     case 0x0201:
594       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
595       break;
596     case 0x0302:
597       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
598       break;
599     case 0x0402:
600       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
601       break;
602     default:
603       return;
604     }
605
606   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
607      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
608      names.  It's OK to process the specs in different order from the
609      given order, because we've already determined that no section
610      will match more than one spec.  */
611   data_counter = 0;
612   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
613     if (!wildcardp (sec->spec.name))
614       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
615   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
616     if (wildcardp (sec->spec.name))
617       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
618 }
619
620 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
621
622 static void
623 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
624                 lang_input_statement_type *f,
625                 callback_t callback,
626                 void *data)
627 {
628   if (f->the_bfd == NULL
629       || ! bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
630     walk_wild_section (s, f, callback, data);
631   else
632     {
633       bfd *member;
634
635       /* This is an archive file.  We must map each member of the
636          archive separately.  */
637       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
638       while (member != NULL)
639         {
640           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
641              entry point for the archive.  For each element of the
642              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
643              which will set the usrdata field of the member to the
644              lang_input_statement.  */
645           if (member->usrdata != NULL)
646             {
647               walk_wild_section (s, member->usrdata, callback, data);
648             }
649
650           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
651         }
652     }
653 }
654
655 static void
656 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
657 {
658   const char *file_spec = s->filename;
659
660   if (file_spec == NULL)
661     {
662       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
663       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
664         {
665           walk_wild_file (s, f, callback, data);
666         }
667     }
668   else if (wildcardp (file_spec))
669     {
670       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
671         {
672           if (fnmatch (file_spec, f->filename, FNM_FILE_NAME) == 0)
673             walk_wild_file (s, f, callback, data);
674         }
675     }
676   else
677     {
678       lang_input_statement_type *f;
679
680       /* Perform the iteration over a single file.  */
681       f = lookup_name (file_spec);
682       if (f)
683         walk_wild_file (s, f, callback, data);
684     }
685 }
686
687 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
688    function for each node.  */
689
690 static void
691 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
692                                 lang_statement_union_type *s)
693 {
694   for (; s != NULL; s = s->header.next)
695     {
696       func (s);
697
698       switch (s->header.type)
699         {
700         case lang_constructors_statement_enum:
701           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
702           break;
703         case lang_output_section_statement_enum:
704           lang_for_each_statement_worker
705             (func, s->output_section_statement.children.head);
706           break;
707         case lang_wild_statement_enum:
708           lang_for_each_statement_worker (func,
709                                           s->wild_statement.children.head);
710           break;
711         case lang_group_statement_enum:
712           lang_for_each_statement_worker (func,
713                                           s->group_statement.children.head);
714           break;
715         case lang_data_statement_enum:
716         case lang_reloc_statement_enum:
717         case lang_object_symbols_statement_enum:
718         case lang_output_statement_enum:
719         case lang_target_statement_enum:
720         case lang_input_section_enum:
721         case lang_input_statement_enum:
722         case lang_assignment_statement_enum:
723         case lang_padding_statement_enum:
724         case lang_address_statement_enum:
725         case lang_fill_statement_enum:
726           break;
727         default:
728           FAIL ();
729           break;
730         }
731     }
732 }
733
734 void
735 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
736 {
737   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
738 }
739
740 /*----------------------------------------------------------------------*/
741
742 void
743 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
744 {
745   list->head = NULL;
746   list->tail = &list->head;
747 }
748
749 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
750
751 static lang_statement_union_type *
752 new_statement (enum statement_enum type,
753                size_t size,
754                lang_statement_list_type *list)
755 {
756   lang_statement_union_type *new;
757
758   new = stat_alloc (size);
759   new->header.type = type;
760   new->header.next = NULL;
761   lang_statement_append (list, new, &new->header.next);
762   return new;
763 }
764
765 /* Build a new input file node for the language.  There are several
766    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
767    or prefix it with a -l etc.
768
769    We can be supplied with requests for input files more than once;
770    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
771    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
772    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
773
774 static lang_input_statement_type *
775 new_afile (const char *name,
776            lang_input_file_enum_type file_type,
777            const char *target,
778            bfd_boolean add_to_list)
779 {
780   lang_input_statement_type *p;
781
782   if (add_to_list)
783     p = new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
784   else
785     {
786       p = stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
787       p->header.type = lang_input_statement_enum;
788       p->header.next = NULL;
789     }
790
791   lang_has_input_file = TRUE;
792   p->target = target;
793   p->sysrooted = FALSE;
794   switch (file_type)
795     {
796     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
797       p->filename = name;
798       p->is_archive = FALSE;
799       p->real = TRUE;
800       p->local_sym_name = name;
801       p->just_syms_flag = TRUE;
802       p->search_dirs_flag = FALSE;
803       break;
804     case lang_input_file_is_fake_enum:
805       p->filename = name;
806       p->is_archive = FALSE;
807       p->real = FALSE;
808       p->local_sym_name = name;
809       p->just_syms_flag = FALSE;
810       p->search_dirs_flag = FALSE;
811       break;
812     case lang_input_file_is_l_enum:
813       p->is_archive = TRUE;
814       p->filename = name;
815       p->real = TRUE;
816       p->local_sym_name = concat ("-l", name, NULL);
817       p->just_syms_flag = FALSE;
818       p->search_dirs_flag = TRUE;
819       break;
820     case lang_input_file_is_marker_enum:
821       p->filename = name;
822       p->is_archive = FALSE;
823       p->real = FALSE;
824       p->local_sym_name = name;
825       p->just_syms_flag = FALSE;
826       p->search_dirs_flag = TRUE;
827       break;
828     case lang_input_file_is_search_file_enum:
829       p->sysrooted = ldlang_sysrooted_script;
830       p->filename = name;
831       p->is_archive = FALSE;
832       p->real = TRUE;
833       p->local_sym_name = name;
834       p->just_syms_flag = FALSE;
835       p->search_dirs_flag = TRUE;
836       break;
837     case lang_input_file_is_file_enum:
838       p->filename = name;
839       p->is_archive = FALSE;
840       p->real = TRUE;
841       p->local_sym_name = name;
842       p->just_syms_flag = FALSE;
843       p->search_dirs_flag = FALSE;
844       break;
845     default:
846       FAIL ();
847     }
848   p->the_bfd = NULL;
849   p->asymbols = NULL;
850   p->next_real_file = NULL;
851   p->next = NULL;
852   p->symbol_count = 0;
853   p->dynamic = config.dynamic_link;
854   p->add_needed = add_needed;
855   p->as_needed = as_needed;
856   p->whole_archive = whole_archive;
857   p->loaded = FALSE;
858   lang_statement_append (&input_file_chain,
859                          (lang_statement_union_type *) p,
860                          &p->next_real_file);
861   return p;
862 }
863
864 lang_input_statement_type *
865 lang_add_input_file (const char *name,
866                      lang_input_file_enum_type file_type,
867                      const char *target)
868 {
869   lang_has_input_file = TRUE;
870   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
871 }
872
873 struct output_statement_hash_entry
874 {
875   struct bfd_hash_entry root;
876   lang_output_section_statement_type os;
877 };
878
879 /* The hash table.  */
880
881 static struct bfd_hash_table output_statement_table;
882
883 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
884    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
885
886 static struct bfd_hash_entry *
887 output_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry, 
888                           struct bfd_hash_table *table,
889                           const char *string)
890 {
891   lang_output_section_statement_type **nextp;
892   struct output_statement_hash_entry *ret;
893
894   if (entry == NULL)
895     {
896       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (*ret));
897       if (entry == NULL)
898         return entry;
899     }
900
901   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
902   if (entry == NULL)
903     return entry;
904
905   ret = (struct output_statement_hash_entry *) entry;
906   memset (&ret->os, 0, sizeof (ret->os));
907   ret->os.header.type = lang_output_section_statement_enum;
908   ret->os.subsection_alignment = -1;
909   ret->os.section_alignment = -1;
910   ret->os.block_value = 1;
911   lang_list_init (&ret->os.children);
912   lang_statement_append (stat_ptr,
913                          (lang_statement_union_type *) &ret->os,
914                          &ret->os.header.next);
915
916   /* For every output section statement added to the list, except the
917      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
918      field of the last element of the list.  */
919   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
920     ret->os.prev = (lang_output_section_statement_type *)
921       ((char *) lang_output_section_statement.tail
922        - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
923
924   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
925      address, so we store the pointer in a variable and cast that
926      instead.  */
927   nextp = &ret->os.next;
928   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
929                          (lang_statement_union_type *) &ret->os,
930                          (lang_statement_union_type **) nextp);
931   return &ret->root;
932 }
933
934 static void
935 output_statement_table_init (void)
936 {
937   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_statement_table,
938                               output_statement_newfunc,
939                               sizeof (struct output_statement_hash_entry),
940                               61))
941     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
942 }
943
944 static void
945 output_statement_table_free (void)
946 {
947   bfd_hash_table_free (&output_statement_table);
948 }
949
950 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
951
952 void
953 lang_init (void)
954 {
955   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
956
957   stat_ptr = &statement_list;
958
959   output_statement_table_init ();
960
961   lang_list_init (stat_ptr);
962
963   lang_list_init (&input_file_chain);
964   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
965   lang_list_init (&file_chain);
966   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
967                                     NULL);
968   abs_output_section =
969     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME);
970
971   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
972
973   /* The value "3" is ad-hoc, somewhat related to the expected number of
974      DEFINED expressions in a linker script.  For most default linker
975      scripts, there are none.  Why a hash table then?  Well, it's somewhat
976      simpler to re-use working machinery than using a linked list in terms
977      of code-complexity here in ld, besides the initialization which just
978      looks like other code here.  */
979   if (!bfd_hash_table_init_n (&lang_definedness_table,
980                               lang_definedness_newfunc,
981                               sizeof (struct lang_definedness_hash_entry),
982                               3))
983     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
984 }
985
986 void
987 lang_finish (void)
988 {
989   output_statement_table_free ();
990 }
991
992 /*----------------------------------------------------------------------
993   A region is an area of memory declared with the
994   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
995   syntax.
996
997   We maintain a list of all the regions here.
998
999   If no regions are specified in the script, then the default is used
1000   which is created when looked up to be the entire data space.
1001
1002   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1003   In this case it is probably an error to create a region that has
1004   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1005   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1006   and so we issue a warning.  */
1007
1008 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1009 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1010   = &lang_memory_region_list;
1011
1012 lang_memory_region_type *
1013 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1014 {
1015   lang_memory_region_type *p;
1016   lang_memory_region_type *new;
1017
1018   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1019   if (name == NULL)
1020     return NULL;
1021
1022   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1023     if (strcmp (p->name, name) == 0)
1024       {
1025         if (create)
1026           einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region '%s'\n"),
1027                  name);
1028         return p;
1029       }
1030
1031   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1032     einfo (_("%P:%S: warning: memory region %s not declared\n"), name);
1033
1034   new = stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1035
1036   new->name = xstrdup (name);
1037   new->next = NULL;
1038
1039   *lang_memory_region_list_tail = new;
1040   lang_memory_region_list_tail = &new->next;
1041   new->origin = 0;
1042   new->flags = 0;
1043   new->not_flags = 0;
1044   new->length = ~(bfd_size_type) 0;
1045   new->current = 0;
1046   new->had_full_message = FALSE;
1047
1048   return new;
1049 }
1050
1051 static lang_memory_region_type *
1052 lang_memory_default (asection *section)
1053 {
1054   lang_memory_region_type *p;
1055
1056   flagword sec_flags = section->flags;
1057
1058   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1059   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1060     sec_flags |= SEC_DATA;
1061
1062   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1063     {
1064       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1065           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1066         {
1067           return p;
1068         }
1069     }
1070   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1071 }
1072
1073 lang_output_section_statement_type *
1074 lang_output_section_find (const char *const name)
1075 {
1076   struct output_statement_hash_entry *entry;
1077   unsigned long hash;
1078
1079   entry = ((struct output_statement_hash_entry *)
1080            bfd_hash_lookup (&output_statement_table, name, FALSE, FALSE));
1081   if (entry == NULL)
1082     return NULL;
1083
1084   hash = entry->root.hash;
1085   do
1086     {
1087       if (entry->os.constraint != -1)
1088         return &entry->os;
1089       entry = (struct output_statement_hash_entry *) entry->root.next;
1090     }
1091   while (entry != NULL
1092          && entry->root.hash == hash
1093          && strcmp (name, entry->os.name) == 0);
1094
1095   return NULL;
1096 }
1097
1098 static lang_output_section_statement_type *
1099 lang_output_section_statement_lookup_1 (const char *const name, int constraint)
1100 {
1101   struct output_statement_hash_entry *entry;
1102   struct output_statement_hash_entry *last_ent;
1103   unsigned long hash;
1104
1105   entry = ((struct output_statement_hash_entry *)
1106            bfd_hash_lookup (&output_statement_table, name, TRUE, FALSE));
1107   if (entry == NULL)
1108     {
1109       einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1110       return NULL;
1111     }
1112
1113   if (entry->os.name != NULL)
1114     {
1115       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1116          constraint.  */
1117       hash = entry->root.hash;
1118       do
1119         {
1120           if (entry->os.constraint != -1
1121               && (constraint == 0
1122                   || (constraint == entry->os.constraint
1123                       && constraint != SPECIAL)))
1124             return &entry->os;
1125           last_ent = entry;
1126           entry = (struct output_statement_hash_entry *) entry->root.next;
1127         }
1128       while (entry != NULL
1129              && entry->root.hash == hash
1130              && strcmp (name, entry->os.name) == 0);
1131
1132       entry = ((struct output_statement_hash_entry *)
1133                output_statement_newfunc (NULL, &output_statement_table, name));
1134       if (entry == NULL)
1135         {
1136           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1137           return NULL;
1138         }
1139       entry->root = last_ent->root;
1140       last_ent->root.next = &entry->root;
1141     }
1142
1143   entry->os.name = name;
1144   entry->os.constraint = constraint;
1145   return &entry->os;
1146 }
1147
1148 lang_output_section_statement_type *
1149 lang_output_section_statement_lookup (const char *const name)
1150 {
1151   return lang_output_section_statement_lookup_1 (name, 0);
1152 }
1153
1154 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1155    Returns the output statement that should precede a new output
1156    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1157    sets *EXACT too.  */
1158
1159 lang_output_section_statement_type *
1160 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1161                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1162                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1163 {
1164   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1165   flagword flags;
1166
1167   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1168      skip it.  */
1169   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1170   first = first->next;
1171
1172   /* First try for an exact match.  */
1173   found = NULL;
1174   for (look = first; look; look = look->next)
1175     {
1176       flags = look->flags;
1177       if (look->bfd_section != NULL)
1178         {
1179           flags = look->bfd_section->flags;
1180           if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1181                                          sec->owner, sec))
1182             continue;
1183         }
1184       flags ^= sec->flags;
1185       if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1186                      | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1187         found = look;
1188     }
1189   if (found != NULL)
1190     {
1191       if (exact != NULL)
1192         *exact = found;
1193       return found;
1194     }
1195
1196   if (sec->flags & SEC_CODE)
1197     {
1198       /* Try for a rw code section.  */
1199       for (look = first; look; look = look->next)
1200         {
1201           flags = look->flags;
1202           if (look->bfd_section != NULL)
1203             {
1204               flags = look->bfd_section->flags;
1205               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1206                                              sec->owner, sec))
1207                 continue;
1208             }
1209           flags ^= sec->flags;
1210           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1211                          | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1212             found = look;
1213         }
1214     }
1215   else if (sec->flags & (SEC_READONLY | SEC_THREAD_LOCAL))
1216     {
1217       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1218       for (look = first; look; look = look->next)
1219         {
1220           flags = look->flags;
1221           if (look->bfd_section != NULL)
1222             {
1223               flags = look->bfd_section->flags;
1224               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1225                                              sec->owner, sec))
1226                 continue;
1227             }
1228           flags ^= sec->flags;
1229           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1230                          | SEC_READONLY))
1231               && !(look->flags & (SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1232             found = look;
1233         }
1234     }
1235   else if (sec->flags & SEC_SMALL_DATA)
1236     {
1237       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1238       for (look = first; look; look = look->next)
1239         {
1240           flags = look->flags;
1241           if (look->bfd_section != NULL)
1242             {
1243               flags = look->bfd_section->flags;
1244               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1245                                              sec->owner, sec))
1246                 continue;
1247             }
1248           flags ^= sec->flags;
1249           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1250                          | SEC_THREAD_LOCAL))
1251               || ((look->flags & SEC_SMALL_DATA)
1252                   && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1253             found = look;
1254         }
1255     }
1256   else if (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)
1257     {
1258       /* .data goes after .rodata.  */
1259       for (look = first; look; look = look->next)
1260         {
1261           flags = look->flags;
1262           if (look->bfd_section != NULL)
1263             {
1264               flags = look->bfd_section->flags;
1265               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1266                                              sec->owner, sec))
1267                 continue;
1268             }
1269           flags ^= sec->flags;
1270           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1271                          | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1272             found = look;
1273         }
1274     }
1275   else
1276     {
1277       /* .bss goes last.  */
1278       for (look = first; look; look = look->next)
1279         {
1280           flags = look->flags;
1281           if (look->bfd_section != NULL)
1282             {
1283               flags = look->bfd_section->flags;
1284               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1285                                              sec->owner, sec))
1286                 continue;
1287             }
1288           flags ^= sec->flags;
1289           if (!(flags & SEC_ALLOC))
1290             found = look;
1291         }
1292     }
1293
1294   if (found || !match_type)
1295     return found;
1296
1297   return lang_output_section_find_by_flags (sec, NULL, NULL);
1298 }
1299
1300 /* Find the last output section before given output statement.
1301    Used by place_orphan.  */
1302
1303 static asection *
1304 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1305 {
1306   lang_output_section_statement_type *lookup;
1307
1308   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1309     {
1310       if (lookup->constraint == -1)
1311         continue;
1312
1313       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1314         return lookup->bfd_section;
1315     }
1316
1317   return NULL;
1318 }
1319
1320 lang_output_section_statement_type *
1321 lang_insert_orphan (asection *s,
1322                     const char *secname,
1323                     lang_output_section_statement_type *after,
1324                     struct orphan_save *place,
1325                     etree_type *address,
1326                     lang_statement_list_type *add_child)
1327 {
1328   lang_statement_list_type *old;
1329   lang_statement_list_type add;
1330   const char *ps;
1331   etree_type *load_base;
1332   lang_output_section_statement_type *os;
1333   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1334
1335   /* Start building a list of statements for this section.
1336      First save the current statement pointer.  */
1337   old = stat_ptr;
1338
1339   /* If we have found an appropriate place for the output section
1340      statements for this orphan, add them to our own private list,
1341      inserting them later into the global statement list.  */
1342   if (after != NULL)
1343     {
1344       stat_ptr = &add;
1345       lang_list_init (stat_ptr);
1346     }
1347
1348   ps = NULL;
1349   if (config.build_constructors)
1350     {
1351       /* If the name of the section is representable in C, then create
1352          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1353       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1354         if (! ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1355           break;
1356       if (*ps == '\0')
1357         {
1358           char *symname;
1359           etree_type *e_align;
1360
1361           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1362           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
1363           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1364           e_align = exp_unop (ALIGN_K,
1365                               exp_intop ((bfd_vma) 1 << s->alignment_power));
1366           lang_add_assignment (exp_assop ('=', ".", e_align));
1367           lang_add_assignment (exp_assop ('=', symname,
1368                                           exp_nameop (NAME, ".")));
1369         }
1370     }
1371
1372   if (link_info.relocatable || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1373     address = exp_intop (0);
1374
1375   load_base = NULL;
1376   if (after != NULL && after->load_base != NULL)
1377     {
1378       etree_type *lma_from_vma;
1379       lma_from_vma = exp_binop ('-', after->load_base,
1380                                 exp_nameop (ADDR, after->name));
1381       load_base = exp_binop ('+', lma_from_vma,
1382                              exp_nameop (ADDR, secname));
1383     }
1384
1385   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1386              lang_output_section_statement.tail);
1387   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, 0, NULL, NULL,
1388                                             load_base, 0);
1389
1390   if (add_child == NULL)
1391     add_child = &os->children;
1392   lang_add_section (add_child, s, os);
1393
1394   lang_leave_output_section_statement (0, "*default*", NULL, NULL);
1395
1396   if (config.build_constructors && *ps == '\0')
1397     {
1398       char *symname;
1399
1400       /* lang_leave_ouput_section_statement resets stat_ptr.
1401          Put stat_ptr back where we want it.  */
1402       if (after != NULL)
1403         stat_ptr = &add;
1404
1405       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1406       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
1407       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1408       lang_add_assignment (exp_assop ('=', symname,
1409                                       exp_nameop (NAME, ".")));
1410     }
1411
1412   /* Restore the global list pointer.  */
1413   if (after != NULL)
1414     stat_ptr = old;
1415
1416   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1417     {
1418       asection *snew, *as;
1419
1420       snew = os->bfd_section;
1421
1422       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1423          neater.  This is really only cosmetic.  */
1424       if (place->section == NULL
1425           && after != (&lang_output_section_statement.head
1426                        ->output_section_statement))
1427         {
1428           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1429
1430           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1431              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1432              look for the closest prior output statement having an
1433              output section.  */
1434           if (bfd_section == NULL)
1435             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1436
1437           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1438             place->section = &bfd_section->next;
1439         }
1440
1441       if (place->section == NULL)
1442         place->section = &output_bfd->sections;
1443
1444       as = *place->section;
1445       if (as != snew && as->prev != snew)
1446         {
1447           /* Unlink the section.  */
1448           bfd_section_list_remove (output_bfd, snew);
1449
1450           /* Now tack it back on in the right place.  */
1451           bfd_section_list_insert_before (output_bfd, as, snew);
1452         }
1453
1454       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1455          follow the one we've just added.  */
1456       place->section = &snew->next;
1457
1458       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1459          statements in some sort of reasonable order here, because they
1460          determine the final load addresses of the orphan sections.
1461          In addition, placing output statements in the wrong order may
1462          require extra segments.  For instance, given a typical
1463          situation of all read-only sections placed in one segment and
1464          following that a segment containing all the read-write
1465          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1466          section before or amongst the read-only ones.  */
1467       if (add.head != NULL)
1468         {
1469           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1470
1471           if (place->stmt == NULL)
1472             {
1473               lang_statement_union_type **where;
1474               lang_statement_union_type **assign = NULL;
1475               bfd_boolean ignore_first;
1476
1477               /* Look for a suitable place for the new statement list.
1478                  The idea is to skip over anything that might be inside
1479                  a SECTIONS {} statement in a script, before we find
1480                  another output_section_statement.  Assignments to "dot"
1481                  before an output section statement are assumed to
1482                  belong to it.  An exception to this rule is made for
1483                  the first assignment to dot, otherwise we might put an
1484                  orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or similar
1485                  assignments that set the initial address.  */
1486
1487               ignore_first = after == (&lang_output_section_statement.head
1488                                        ->output_section_statement);
1489               for (where = &after->header.next;
1490                    *where != NULL;
1491                    where = &(*where)->header.next)
1492                 {
1493                   switch ((*where)->header.type)
1494                     {
1495                     case lang_assignment_statement_enum:
1496                       if (assign == NULL)
1497                         {
1498                           lang_assignment_statement_type *ass;
1499                           ass = &(*where)->assignment_statement;
1500                           if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1501                               && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1502                               && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1503                               && !ignore_first)
1504                             assign = where;
1505                         }
1506                       ignore_first = FALSE;
1507                       continue;
1508                     case lang_wild_statement_enum:
1509                     case lang_input_section_enum:
1510                     case lang_object_symbols_statement_enum:
1511                     case lang_fill_statement_enum:
1512                     case lang_data_statement_enum:
1513                     case lang_reloc_statement_enum:
1514                     case lang_padding_statement_enum:
1515                     case lang_constructors_statement_enum:
1516                       assign = NULL;
1517                       continue;
1518                     case lang_output_section_statement_enum:
1519                       if (assign != NULL)
1520                         where = assign;
1521                     case lang_input_statement_enum:
1522                     case lang_address_statement_enum:
1523                     case lang_target_statement_enum:
1524                     case lang_output_statement_enum:
1525                     case lang_group_statement_enum:
1526                     case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
1527                       break;
1528                     }
1529                   break;
1530                 }
1531
1532               *add.tail = *where;
1533               *where = add.head;
1534
1535               place->os_tail = &after->next;
1536             }
1537           else
1538             {
1539               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1540               *add.tail = *place->stmt;
1541               *place->stmt = add.head;
1542             }
1543
1544           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1545              new list at the tail.  */
1546           if (*old->tail == add.head)
1547             old->tail = add.tail;
1548
1549           /* Save the end of this list.  */
1550           place->stmt = add.tail;
1551
1552           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1553           newly_added_os = *os_tail;
1554           *os_tail = NULL;
1555           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1556             ((char *) place->os_tail
1557              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1558           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1559           if (newly_added_os->next != NULL)
1560             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1561           *place->os_tail = newly_added_os;
1562           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1563
1564           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1565              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1566              trimmed off the new output_section_statment above when
1567              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1568              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1569           if (*os_tail == NULL)
1570             lang_output_section_statement.tail
1571               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1572         }
1573     }
1574   return os;
1575 }
1576
1577 static void
1578 lang_map_flags (flagword flag)
1579 {
1580   if (flag & SEC_ALLOC)
1581     minfo ("a");
1582
1583   if (flag & SEC_CODE)
1584     minfo ("x");
1585
1586   if (flag & SEC_READONLY)
1587     minfo ("r");
1588
1589   if (flag & SEC_DATA)
1590     minfo ("w");
1591
1592   if (flag & SEC_LOAD)
1593     minfo ("l");
1594 }
1595
1596 void
1597 lang_map (void)
1598 {
1599   lang_memory_region_type *m;
1600   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
1601   bfd *p;
1602
1603   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
1604     {
1605       asection *s;
1606
1607       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
1608           || file->just_syms_flag)
1609         continue;
1610
1611       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1612         if (s->output_section == NULL
1613             || s->output_section->owner != output_bfd)
1614           {
1615             if (! dis_header_printed)
1616               {
1617                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
1618                 dis_header_printed = TRUE;
1619               }
1620
1621             print_input_section (s);
1622           }
1623     }
1624
1625   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
1626   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
1627            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
1628
1629   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
1630     {
1631       char buf[100];
1632       int len;
1633
1634       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name);
1635
1636       sprintf_vma (buf, m->origin);
1637       minfo ("0x%s ", buf);
1638       len = strlen (buf);
1639       while (len < 16)
1640         {
1641           print_space ();
1642           ++len;
1643         }
1644
1645       minfo ("0x%V", m->length);
1646       if (m->flags || m->not_flags)
1647         {
1648 #ifndef BFD64
1649           minfo ("        ");
1650 #endif
1651           if (m->flags)
1652             {
1653               print_space ();
1654               lang_map_flags (m->flags);
1655             }
1656
1657           if (m->not_flags)
1658             {
1659               minfo (" !");
1660               lang_map_flags (m->not_flags);
1661             }
1662         }
1663
1664       print_nl ();
1665     }
1666
1667   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
1668
1669   if (! command_line.reduce_memory_overheads)
1670     {
1671       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
1672       for (p = link_info.input_bfds; p != (bfd *) NULL; p = p->link_next)
1673         bfd_map_over_sections (p, init_map_userdata, 0);
1674       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
1675     }
1676   print_statements ();
1677 }
1678
1679 static void
1680 init_map_userdata (abfd, sec, data)
1681      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1682      asection *sec;
1683      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
1684 {
1685   fat_section_userdata_type *new_data
1686     = ((fat_section_userdata_type *) (stat_alloc
1687                                       (sizeof (fat_section_userdata_type))));
1688
1689   ASSERT (get_userdata (sec) == NULL);
1690   get_userdata (sec) = new_data;
1691   new_data->map_symbol_def_tail = &new_data->map_symbol_def_head;
1692 }
1693
1694 static bfd_boolean
1695 sort_def_symbol (hash_entry, info)
1696      struct bfd_link_hash_entry *hash_entry;
1697      void *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1698 {
1699   if (hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
1700       || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
1701     {
1702       struct fat_user_section_struct *ud;
1703       struct map_symbol_def *def;
1704
1705       ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
1706       if  (! ud)
1707         {
1708           /* ??? What do we have to do to initialize this beforehand?  */
1709           /* The first time we get here is bfd_abs_section...  */
1710           init_map_userdata (0, hash_entry->u.def.section, 0);
1711           ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
1712         }
1713       else if  (!ud->map_symbol_def_tail)
1714         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
1715
1716       def = obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
1717       def->entry = hash_entry;
1718       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
1719       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
1720     }
1721   return TRUE;
1722 }
1723
1724 /* Initialize an output section.  */
1725
1726 static void
1727 init_os (lang_output_section_statement_type *s, asection *isec)
1728 {
1729   if (s->bfd_section != NULL)
1730     return;
1731
1732   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
1733     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
1734
1735   s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (output_bfd, s->name);
1736   if (s->bfd_section == NULL)
1737     s->bfd_section = bfd_make_section (output_bfd, s->name);
1738   if (s->bfd_section == NULL)
1739     {
1740       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"),
1741              output_bfd->xvec->name, s->name);
1742     }
1743   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
1744   s->bfd_section->output_offset = 0;
1745   if (!command_line.reduce_memory_overheads)
1746     {
1747       fat_section_userdata_type *new
1748         = stat_alloc (sizeof (fat_section_userdata_type));
1749       memset (new, 0, sizeof (fat_section_userdata_type));
1750       get_userdata (s->bfd_section) = new;
1751     }
1752
1753
1754   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
1755      mention are initialized.  */
1756   if (s->addr_tree != NULL)
1757     exp_init_os (s->addr_tree);
1758
1759   if (s->load_base != NULL)
1760     exp_init_os (s->load_base);
1761
1762   /* If supplied an alignment, set it.  */
1763   if (s->section_alignment != -1)
1764     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
1765
1766   if (isec)
1767     bfd_init_private_section_data (isec->owner, isec,
1768                                    output_bfd, s->bfd_section,
1769                                    &link_info);
1770 }
1771
1772 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
1773    initialized.  */
1774
1775 static void
1776 exp_init_os (etree_type *exp)
1777 {
1778   switch (exp->type.node_class)
1779     {
1780     case etree_assign:
1781     case etree_provide:
1782       exp_init_os (exp->assign.src);
1783       break;
1784
1785     case etree_binary:
1786       exp_init_os (exp->binary.lhs);
1787       exp_init_os (exp->binary.rhs);
1788       break;
1789
1790     case etree_trinary:
1791       exp_init_os (exp->trinary.cond);
1792       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
1793       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
1794       break;
1795
1796     case etree_assert:
1797       exp_init_os (exp->assert_s.child);
1798       break;
1799
1800     case etree_unary:
1801       exp_init_os (exp->unary.child);
1802       break;
1803
1804     case etree_name:
1805       switch (exp->type.node_code)
1806         {
1807         case ADDR:
1808         case LOADADDR:
1809         case SIZEOF:
1810           {
1811             lang_output_section_statement_type *os;
1812
1813             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
1814             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
1815               init_os (os, NULL);
1816           }
1817         }
1818       break;
1819
1820     default:
1821       break;
1822     }
1823 }
1824 \f
1825 static void
1826 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
1827 {
1828   lang_input_statement_type *entry = data;
1829
1830   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
1831      discard all sections.  */
1832   if (entry->just_syms_flag)
1833     {
1834       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
1835       return;
1836     }
1837
1838   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
1839     bfd_section_already_linked (abfd, sec);
1840 }
1841 \f
1842 /* The wild routines.
1843
1844    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
1845    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
1846    foo.o(.text, .data).  */
1847
1848 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
1849    lang_input_section statement which is placed at PTR.  FILE is the
1850    input file which holds SECTION.  */
1851
1852 void
1853 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
1854                   asection *section,
1855                   lang_output_section_statement_type *output)
1856 {
1857   flagword flags = section->flags;
1858   bfd_boolean discard;
1859
1860   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
1861   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
1862
1863   /* Discard input sections which are assigned to a section named
1864      DISCARD_SECTION_NAME.  */
1865   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
1866     discard = TRUE;
1867
1868   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
1869      information.  */
1870   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
1871       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
1872     discard = TRUE;
1873
1874   if (discard)
1875     {
1876       if (section->output_section == NULL)
1877         {
1878           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
1879           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1880         }
1881       return;
1882     }
1883
1884   if (section->output_section == NULL)
1885     {
1886       bfd_boolean first;
1887       lang_input_section_type *new;
1888       flagword flags;
1889
1890       if (output->bfd_section == NULL)
1891         init_os (output, section);
1892
1893       first = ! output->bfd_section->linker_has_input;
1894       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
1895
1896       if (!link_info.relocatable
1897           && !stripped_excluded_sections)
1898         {
1899           asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
1900           output->bfd_section->map_tail.s = section;
1901           section->map_head.s = NULL;
1902           section->map_tail.s = s;
1903           if (s != NULL)
1904             s->map_head.s = section;
1905           else
1906             output->bfd_section->map_head.s = section;
1907         }
1908
1909       /* Add a section reference to the list.  */
1910       new = new_stat (lang_input_section, ptr);
1911
1912       new->section = section;
1913       section->output_section = output->bfd_section;
1914
1915       flags = section->flags;
1916
1917       /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
1918          to an output section, because we want to be able to include a
1919          SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
1920          section (I don't know why we want to do this, but we do).
1921          build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
1922          the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
1923
1924       flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
1925
1926       /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
1927          already been processed.  One reason to do this is that on pe
1928          format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
1929          to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
1930
1931       if (! link_info.relocatable)
1932         flags &= ~ (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES);
1933
1934       /* If this is not the first input section, and the SEC_READONLY
1935          flag is not currently set, then don't set it just because the
1936          input section has it set.  */
1937
1938       if (! first && (output->bfd_section->flags & SEC_READONLY) == 0)
1939         flags &= ~ SEC_READONLY;
1940
1941       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
1942       if (! first
1943           && ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
1944               != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
1945               || ((flags & SEC_MERGE)
1946                   && output->bfd_section->entsize != section->entsize)))
1947         {
1948           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
1949           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
1950         }
1951
1952       output->bfd_section->flags |= flags;
1953
1954       if (flags & SEC_MERGE)
1955         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
1956
1957       /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
1958          it from the output section.  */
1959       if ((section->flags & SEC_READONLY) == 0)
1960         output->bfd_section->flags &= ~SEC_READONLY;
1961
1962       switch (output->sectype)
1963         {
1964         case normal_section:
1965           break;
1966         case dsect_section:
1967         case copy_section:
1968         case info_section:
1969         case overlay_section:
1970           output->bfd_section->flags &= ~SEC_ALLOC;
1971           break;
1972         case noload_section:
1973           output->bfd_section->flags &= ~SEC_LOAD;
1974           output->bfd_section->flags |= SEC_NEVER_LOAD;
1975           break;
1976         }
1977
1978       /* Copy over SEC_SMALL_DATA.  */
1979       if (section->flags & SEC_SMALL_DATA)
1980         output->bfd_section->flags |= SEC_SMALL_DATA;
1981
1982       if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
1983         output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
1984
1985       if (bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x
1986           && (section->flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0)
1987         {
1988           output->bfd_section->flags |= SEC_TIC54X_BLOCK;
1989           /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
1990           output->block_value = 128;
1991         }
1992     }
1993 }
1994
1995 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
1996
1997 static int
1998 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
1999 {
2000   int ret;
2001
2002   switch (sort)
2003     {
2004     default:
2005       abort ();
2006
2007     case by_alignment_name:
2008       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
2009              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
2010       if (ret)
2011         break;
2012       /* Fall through.  */
2013
2014     case by_name:
2015       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
2016                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
2017       break;
2018
2019     case by_name_alignment:
2020       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
2021                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
2022       if (ret)
2023         break;
2024       /* Fall through.  */
2025
2026     case by_alignment:
2027       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
2028              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
2029       break;
2030     }
2031
2032   return ret;
2033 }
2034
2035 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2036    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2037    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2038    new section should just go at the end of the current list.  */
2039
2040 static lang_statement_union_type *
2041 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2042            struct wildcard_list *sec,
2043            lang_input_statement_type *file,
2044            asection *section)
2045 {
2046   const char *section_name;
2047   lang_statement_union_type *l;
2048
2049   if (!wild->filenames_sorted
2050       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2051     return NULL;
2052
2053   section_name = bfd_get_section_name (file->the_bfd, section);
2054   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2055     {
2056       lang_input_section_type *ls;
2057
2058       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2059         continue;
2060       ls = &l->input_section;
2061
2062       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2063          name.  */
2064
2065       if (wild->filenames_sorted)
2066         {
2067           const char *fn, *ln;
2068           bfd_boolean fa, la;
2069           int i;
2070
2071           /* The PE support for the .idata section as generated by
2072              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2073              the archive and then the name of the file within the
2074              archive.  */
2075
2076           if (file->the_bfd != NULL
2077               && bfd_my_archive (file->the_bfd) != NULL)
2078             {
2079               fn = bfd_get_filename (bfd_my_archive (file->the_bfd));
2080               fa = TRUE;
2081             }
2082           else
2083             {
2084               fn = file->filename;
2085               fa = FALSE;
2086             }
2087
2088           if (bfd_my_archive (ls->section->owner) != NULL)
2089             {
2090               ln = bfd_get_filename (bfd_my_archive (ls->section->owner));
2091               la = TRUE;
2092             }
2093           else
2094             {
2095               ln = ls->section->owner->filename;
2096               la = FALSE;
2097             }
2098
2099           i = strcmp (fn, ln);
2100           if (i > 0)
2101             continue;
2102           else if (i < 0)
2103             break;
2104
2105           if (fa || la)
2106             {
2107               if (fa)
2108                 fn = file->filename;
2109               if (la)
2110                 ln = ls->section->owner->filename;
2111
2112               i = strcmp (fn, ln);
2113               if (i > 0)
2114                 continue;
2115               else if (i < 0)
2116                 break;
2117             }
2118         }
2119
2120       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2121          looking at the sections for this file.  */
2122
2123       if (sec != NULL && sec->spec.sorted != none)
2124         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2125           break;
2126     }
2127
2128   return l;
2129 }
2130
2131 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2132    NULL, in which case it is a wild card.  */
2133
2134 static void
2135 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2136                          struct wildcard_list *sec,
2137                          asection *section,
2138                          lang_input_statement_type *file,
2139                          void *output)
2140 {
2141   lang_statement_union_type *before;
2142
2143   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2144   if (unique_section_p (section))
2145     return;
2146
2147   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2148
2149   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2150      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2151      is NULL, then the section should just go at the end
2152      of the current list.  */
2153
2154   if (before == NULL)
2155     lang_add_section (&ptr->children, section,
2156                       (lang_output_section_statement_type *) output);
2157   else
2158     {
2159       lang_statement_list_type list;
2160       lang_statement_union_type **pp;
2161
2162       lang_list_init (&list);
2163       lang_add_section (&list, section,
2164                         (lang_output_section_statement_type *) output);
2165
2166       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2167          be NULL.  */
2168       if (list.head != NULL)
2169         {
2170           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2171
2172           for (pp = &ptr->children.head;
2173                *pp != before;
2174                pp = &(*pp)->header.next)
2175             ASSERT (*pp != NULL);
2176
2177           list.head->header.next = *pp;
2178           *pp = list.head;
2179         }
2180     }
2181 }
2182
2183 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2184    are readonly.  */
2185
2186 static void
2187 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2188                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2189                         asection *section,
2190                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2191                         void *data)
2192 {
2193   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2194   if (unique_section_p (section))
2195     return;
2196
2197   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2198     ((lang_output_section_statement_type *) data)->all_input_readonly = FALSE;
2199 }
2200
2201 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2202    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2203    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2204
2205 static lang_input_statement_type *
2206 lookup_name (const char *name)
2207 {
2208   lang_input_statement_type *search;
2209
2210   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2211        search != NULL;
2212        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2213     {
2214       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2215          already been loaded as filename might have been transformed
2216          via the search directory lookup mechanism.  */
2217       const char * filename = search->local_sym_name;
2218
2219       if (filename == NULL && name == NULL)
2220         return search;
2221       if (filename != NULL
2222           && name != NULL
2223           && strcmp (filename, name) == 0)
2224         break;
2225     }
2226
2227   if (search == NULL)
2228     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2229                         default_target, FALSE);
2230
2231   /* If we have already added this file, or this file is not real
2232      (FIXME: can that ever actually happen?) or the name is NULL
2233      (FIXME: can that ever actually happen?) don't add this file.  */
2234   if (search->loaded
2235       || ! search->real
2236       || search->filename == NULL)
2237     return search;
2238
2239   if (! load_symbols (search, NULL))
2240     return NULL;
2241
2242   return search;
2243 }
2244
2245 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2246
2247 struct excluded_lib
2248 {
2249   char *name;
2250   struct excluded_lib *next;
2251 };
2252 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2253
2254 void
2255 add_excluded_libs (const char *list)
2256 {
2257   const char *p = list, *end;
2258
2259   while (*p != '\0')
2260     {
2261       struct excluded_lib *entry;
2262       end = strpbrk (p, ",:");
2263       if (end == NULL)
2264         end = p + strlen (p);
2265       entry = xmalloc (sizeof (*entry));
2266       entry->next = excluded_libs;
2267       entry->name = xmalloc (end - p + 1);
2268       memcpy (entry->name, p, end - p);
2269       entry->name[end - p] = '\0';
2270       excluded_libs = entry;
2271       if (*end == '\0')
2272         break;
2273       p = end + 1;
2274     }
2275 }
2276
2277 static void
2278 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2279 {
2280   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2281
2282   while (lib)
2283     {
2284       int len = strlen (lib->name);
2285       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2286
2287       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2288         {
2289           abfd->no_export = TRUE;
2290           return;
2291         }
2292
2293       if (strncmp (lib->name, filename, len) == 0
2294           && (filename[len] == '\0'
2295               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2296                   && filename[len + 2] == '\0')))
2297         {
2298           abfd->no_export = TRUE;
2299           return;
2300         }
2301
2302       lib = lib->next;
2303     }
2304 }
2305
2306 /* Get the symbols for an input file.  */
2307
2308 static bfd_boolean
2309 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2310               lang_statement_list_type *place)
2311 {
2312   char **matching;
2313
2314   if (entry->loaded)
2315     return TRUE;
2316
2317   ldfile_open_file (entry);
2318
2319   if (! bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2320       && ! bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2321     {
2322       bfd_error_type err;
2323       lang_statement_list_type *hold;
2324       bfd_boolean bad_load = TRUE;
2325       bfd_boolean save_ldlang_sysrooted_script;
2326       bfd_boolean save_as_needed, save_add_needed;
2327
2328       err = bfd_get_error ();
2329
2330       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2331       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2332         return TRUE;
2333
2334       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2335         {
2336           char **p;
2337
2338           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2339           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2340           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2341             einfo (" %s", *p);
2342           einfo ("%F\n");
2343         }
2344       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2345                || place == NULL)
2346           einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2347       else
2348         bad_load = FALSE;
2349
2350       bfd_close (entry->the_bfd);
2351       entry->the_bfd = NULL;
2352
2353       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2354       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2355
2356       hold = stat_ptr;
2357       stat_ptr = place;
2358       save_ldlang_sysrooted_script = ldlang_sysrooted_script;
2359       ldlang_sysrooted_script = entry->sysrooted;
2360       save_as_needed = as_needed;
2361       as_needed = entry->as_needed;
2362       save_add_needed = add_needed;
2363       add_needed = entry->add_needed;
2364
2365       ldfile_assumed_script = TRUE;
2366       parser_input = input_script;
2367       /* We want to use the same -Bdynamic/-Bstatic as the one for
2368          ENTRY.  */
2369       config.dynamic_link = entry->dynamic;
2370       yyparse ();
2371       ldfile_assumed_script = FALSE;
2372
2373       ldlang_sysrooted_script = save_ldlang_sysrooted_script;
2374       as_needed = save_as_needed;
2375       add_needed = save_add_needed;
2376       stat_ptr = hold;
2377
2378       return ! bad_load;
2379     }
2380
2381   if (ldemul_recognized_file (entry))
2382     return TRUE;
2383
2384   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2385      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2386      add_archive_element callback, for each element of the archive
2387      which is used.  */
2388   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2389     {
2390     default:
2391       break;
2392
2393     case bfd_object:
2394       ldlang_add_file (entry);
2395       if (trace_files || trace_file_tries)
2396         info_msg ("%I\n", entry);
2397       break;
2398
2399     case bfd_archive:
2400       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2401
2402       if (entry->whole_archive)
2403         {
2404           bfd *member = NULL;
2405           bfd_boolean loaded = TRUE;
2406
2407           for (;;)
2408             {
2409               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2410
2411               if (member == NULL)
2412                 break;
2413
2414               if (! bfd_check_format (member, bfd_object))
2415                 {
2416                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2417                          entry->the_bfd, member);
2418                   loaded = FALSE;
2419                 }
2420
2421               if (! ((*link_info.callbacks->add_archive_element)
2422                      (&link_info, member, "--whole-archive")))
2423                 abort ();
2424
2425               if (! bfd_link_add_symbols (member, &link_info))
2426                 {
2427                   einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), member);
2428                   loaded = FALSE;
2429                 }
2430             }
2431
2432           entry->loaded = loaded;
2433           return loaded;
2434         }
2435       break;
2436     }
2437
2438   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2439     entry->loaded = TRUE;
2440   else
2441     einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2442
2443   return entry->loaded;
2444 }
2445
2446 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2447    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2448    lang_input_section statements are created for each part of the
2449    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2450    the output section.  */
2451
2452 static void
2453 wild (lang_wild_statement_type *s,
2454       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2455       lang_output_section_statement_type *output)
2456 {
2457   struct wildcard_list *sec;
2458
2459   walk_wild (s, output_section_callback, output);
2460
2461   if (default_common_section == NULL)
2462     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2463       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2464         {
2465           /* Remember the section that common is going to in case we
2466              later get something which doesn't know where to put it.  */
2467           default_common_section = output;
2468           break;
2469         }
2470 }
2471
2472 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2473
2474 static int
2475 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2476 {
2477   const char *sought = data;
2478
2479   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2480 }
2481
2482 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2483
2484 static void
2485 stricpy (char *dest, char *src)
2486 {
2487   char c;
2488
2489   while ((c = *src++) != 0)
2490     *dest++ = TOLOWER (c);
2491
2492   *dest = 0;
2493 }
2494
2495 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2496    from haystack.  */
2497
2498 static void
2499 strcut (char *haystack, char *needle)
2500 {
2501   haystack = strstr (haystack, needle);
2502
2503   if (haystack)
2504     {
2505       char *src;
2506
2507       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2508         *haystack++ = *src++;
2509
2510       *haystack = 0;
2511     }
2512 }
2513
2514 /* Compare two target format name strings.
2515    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2516
2517 static int
2518 name_compare (char *first, char *second)
2519 {
2520   char *copy1;
2521   char *copy2;
2522   int result;
2523
2524   copy1 = xmalloc (strlen (first) + 1);
2525   copy2 = xmalloc (strlen (second) + 1);
2526
2527   /* Convert the names to lower case.  */
2528   stricpy (copy1, first);
2529   stricpy (copy2, second);
2530
2531   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2532   strcut (copy1, "big");
2533   strcut (copy1, "little");
2534   strcut (copy2, "big");
2535   strcut (copy2, "little");
2536
2537   /* Return a value based on how many characters match,
2538      starting from the beginning.   If both strings are
2539      the same then return 10 * their length.  */
2540   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2541     if (copy1[result] == 0)
2542       {
2543         result *= 10;
2544         break;
2545       }
2546
2547   free (copy1);
2548   free (copy2);
2549
2550   return result;
2551 }
2552
2553 /* Set by closest_target_match() below.  */
2554 static const bfd_target *winner;
2555
2556 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
2557    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
2558    match to the original output target.  */
2559
2560 static int
2561 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
2562 {
2563   const bfd_target *original = data;
2564
2565   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
2566       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
2567     return 0;
2568
2569   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
2570       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
2571     return 0;
2572
2573   /* Must be the same flavour.  */
2574   if (target->flavour != original->flavour)
2575     return 0;
2576
2577   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
2578   if (winner == NULL)
2579     {
2580       winner = target;
2581       return 0;
2582     }
2583
2584   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
2585      Compare their names and choose the better one.  */
2586   if (name_compare (target->name, original->name)
2587       > name_compare (winner->name, original->name))
2588     winner = target;
2589
2590   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
2591   return 0;
2592 }
2593
2594 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
2595
2596 static char *
2597 get_first_input_target (void)
2598 {
2599   char *target = NULL;
2600
2601   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
2602     {
2603       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
2604           && s->real)
2605         {
2606           ldfile_open_file (s);
2607
2608           if (s->the_bfd != NULL
2609               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
2610             {
2611               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
2612
2613               if (target != NULL)
2614                 break;
2615             }
2616         }
2617     }
2618
2619   return target;
2620 }
2621
2622 const char *
2623 lang_get_output_target (void)
2624 {
2625   const char *target;
2626
2627   /* Has the user told us which output format to use?  */
2628   if (output_target != NULL)
2629     return output_target;
2630
2631   /* No - has the current target been set to something other than
2632      the default?  */
2633   if (current_target != default_target)
2634     return current_target;
2635
2636   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
2637   target = get_first_input_target ();
2638   if (target != NULL)
2639     return target;
2640
2641   /* Failed - use the default output target.  */
2642   return default_target;
2643 }
2644
2645 /* Open the output file.  */
2646
2647 static bfd *
2648 open_output (const char *name)
2649 {
2650   bfd *output;
2651
2652   output_target = lang_get_output_target ();
2653
2654   /* Has the user requested a particular endianness on the command
2655      line?  */
2656   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
2657     {
2658       const bfd_target *target;
2659       enum bfd_endian desired_endian;
2660
2661       /* Get the chosen target.  */
2662       target = bfd_search_for_target (get_target, (void *) output_target);
2663
2664       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
2665       if (target != NULL)
2666         {
2667           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
2668             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
2669           else
2670             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
2671
2672           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
2673              not happen if the linker script has provided big and
2674              little endian alternatives, but some scrips don't do
2675              this.  */
2676           if (target->byteorder != desired_endian)
2677             {
2678               /* If it does, then see if the target provides
2679                  an alternative with the correct endianness.  */
2680               if (target->alternative_target != NULL
2681                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
2682                 output_target = target->alternative_target->name;
2683               else
2684                 {
2685                   /* Try to find a target as similar as possible to
2686                      the default target, but which has the desired
2687                      endian characteristic.  */
2688                   bfd_search_for_target (closest_target_match,
2689                                          (void *) target);
2690
2691                   /* Oh dear - we could not find any targets that
2692                      satisfy our requirements.  */
2693                   if (winner == NULL)
2694                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
2695                              " that match endianness requirement\n"));
2696                   else
2697                     output_target = winner->name;
2698                 }
2699             }
2700         }
2701     }
2702
2703   output = bfd_openw (name, output_target);
2704
2705   if (output == NULL)
2706     {
2707       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
2708         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
2709
2710       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
2711     }
2712
2713   delete_output_file_on_failure = TRUE;
2714
2715   if (! bfd_set_format (output, bfd_object))
2716     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
2717   if (! bfd_set_arch_mach (output,
2718                            ldfile_output_architecture,
2719                            ldfile_output_machine))
2720     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
2721
2722   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (output);
2723   if (link_info.hash == NULL)
2724     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
2725
2726   bfd_set_gp_size (output, g_switch_value);
2727   return output;
2728 }
2729
2730 static void
2731 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
2732 {
2733   switch (statement->header.type)
2734     {
2735     case lang_output_statement_enum:
2736       ASSERT (output_bfd == NULL);
2737       output_bfd = open_output (statement->output_statement.name);
2738       ldemul_set_output_arch ();
2739       if (config.magic_demand_paged && !link_info.relocatable)
2740         output_bfd->flags |= D_PAGED;
2741       else
2742         output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
2743       if (config.text_read_only)
2744         output_bfd->flags |= WP_TEXT;
2745       else
2746         output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
2747       if (link_info.traditional_format)
2748         output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
2749       else
2750         output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
2751       break;
2752
2753     case lang_target_statement_enum:
2754       current_target = statement->target_statement.target;
2755       break;
2756     default:
2757       break;
2758     }
2759 }
2760
2761 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
2762    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
2763    of two, so we can use shifts.  */
2764 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
2765 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
2766
2767 /* Support the above.  */
2768 static unsigned int opb_shift = 0;
2769
2770 static void
2771 init_opb (void)
2772 {
2773   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
2774                                               ldfile_output_machine);
2775   opb_shift = 0;
2776   if (x > 1)
2777     while ((x & 1) == 0)
2778       {
2779         x >>= 1;
2780         ++opb_shift;
2781       }
2782   ASSERT (x == 1);
2783 }
2784
2785 /* Open all the input files.  */
2786
2787 static void
2788 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, bfd_boolean force)
2789 {
2790   for (; s != NULL; s = s->header.next)
2791     {
2792       switch (s->header.type)
2793         {
2794         case lang_constructors_statement_enum:
2795           open_input_bfds (constructor_list.head, force);
2796           break;
2797         case lang_output_section_statement_enum:
2798           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, force);
2799           break;
2800         case lang_wild_statement_enum:
2801           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
2802           if (s->wild_statement.filename
2803               && ! wildcardp (s->wild_statement.filename))
2804             lookup_name (s->wild_statement.filename);
2805           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, force);
2806           break;
2807         case lang_group_statement_enum:
2808           {
2809             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
2810
2811             /* We must continually search the entries in the group
2812                until no new symbols are added to the list of undefined
2813                symbols.  */
2814
2815             do
2816               {
2817                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
2818                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head, TRUE);
2819               }
2820             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
2821           }
2822           break;
2823         case lang_target_statement_enum:
2824           current_target = s->target_statement.target;
2825           break;
2826         case lang_input_statement_enum:
2827           if (s->input_statement.real)
2828             {
2829               lang_statement_list_type add;
2830
2831               s->input_statement.target = current_target;
2832
2833               /* If we are being called from within a group, and this
2834                  is an archive which has already been searched, then
2835                  force it to be researched unless the whole archive
2836                  has been loaded already.  */
2837               if (force
2838                   && !s->input_statement.whole_archive
2839                   && s->input_statement.loaded
2840                   && bfd_check_format (s->input_statement.the_bfd,
2841                                        bfd_archive))
2842                 s->input_statement.loaded = FALSE;
2843
2844               lang_list_init (&add);
2845
2846               if (! load_symbols (&s->input_statement, &add))
2847                 config.make_executable = FALSE;
2848
2849               if (add.head != NULL)
2850                 {
2851                   *add.tail = s->header.next;
2852                   s->header.next = add.head;
2853                 }
2854             }
2855           break;
2856         default:
2857           break;
2858         }
2859     }
2860 }
2861
2862 /* Add a symbol to a hash of symbols used in DEFINED (NAME) expressions.  */
2863
2864 void
2865 lang_track_definedness (const char *name)
2866 {
2867   if (bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, TRUE, FALSE) == NULL)
2868     einfo (_("%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"), name);
2869 }
2870
2871 /* New-function for the definedness hash table.  */
2872
2873 static struct bfd_hash_entry *
2874 lang_definedness_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
2875                           struct bfd_hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED,
2876                           const char *name ATTRIBUTE_UNUSED)
2877 {
2878   struct lang_definedness_hash_entry *ret
2879     = (struct lang_definedness_hash_entry *) entry;
2880
2881   if (ret == NULL)
2882     ret = (struct lang_definedness_hash_entry *)
2883       bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct lang_definedness_hash_entry));
2884
2885   if (ret == NULL)
2886     einfo (_("%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"), name);
2887
2888   ret->iteration = -1;
2889   return &ret->root;
2890 }
2891
2892 /* Return the iteration when the definition of NAME was last updated.  A
2893    value of -1 means that the symbol is not defined in the linker script
2894    or the command line, but may be defined in the linker symbol table.  */
2895
2896 int
2897 lang_symbol_definition_iteration (const char *name)
2898 {
2899   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
2900     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
2901     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
2902
2903   /* We've already created this one on the presence of DEFINED in the
2904      script, so it can't be NULL unless something is borked elsewhere in
2905      the code.  */
2906   if (defentry == NULL)
2907     FAIL ();
2908
2909   return defentry->iteration;
2910 }
2911
2912 /* Update the definedness state of NAME.  */
2913
2914 void
2915 lang_update_definedness (const char *name, struct bfd_link_hash_entry *h)
2916 {
2917   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
2918     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
2919     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
2920
2921   /* We don't keep track of symbols not tested with DEFINED.  */
2922   if (defentry == NULL)
2923     return;
2924
2925   /* If the symbol was already defined, and not from an earlier statement
2926      iteration, don't update the definedness iteration, because that'd
2927      make the symbol seem defined in the linker script at this point, and
2928      it wasn't; it was defined in some object.  If we do anyway, DEFINED
2929      would start to yield false before this point and the construct "sym =
2930      DEFINED (sym) ? sym : X;" would change sym to X despite being defined
2931      in an object.  */
2932   if (h->type != bfd_link_hash_undefined
2933       && h->type != bfd_link_hash_common
2934       && h->type != bfd_link_hash_new
2935       && defentry->iteration == -1)
2936     return;
2937
2938   defentry->iteration = lang_statement_iteration;
2939 }
2940
2941 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
2942    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
2943    the time the ld command line is processed.  First we put the name
2944    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
2945    name to the symbol table.  */
2946
2947 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
2948
2949 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
2950
2951 void
2952 ldlang_add_undef (const char *const name)
2953 {
2954   ldlang_undef_chain_list_type *new =
2955     stat_alloc (sizeof (ldlang_undef_chain_list_type));
2956
2957   new->next = ldlang_undef_chain_list_head;
2958   ldlang_undef_chain_list_head = new;
2959
2960   new->name = xstrdup (name);
2961
2962   if (output_bfd != NULL)
2963     insert_undefined (new->name);
2964 }
2965
2966 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
2967
2968 static void
2969 insert_undefined (const char *name)
2970 {
2971   struct bfd_link_hash_entry *h;
2972
2973   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
2974   if (h == NULL)
2975     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
2976   if (h->type == bfd_link_hash_new)
2977     {
2978       h->type = bfd_link_hash_undefined;
2979       h->u.undef.abfd = NULL;
2980       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
2981     }
2982 }
2983
2984 /* Run through the list of undefineds created above and place them
2985    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
2986    script file.  */
2987
2988 static void
2989 lang_place_undefineds (void)
2990 {
2991   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
2992
2993   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
2994     insert_undefined (ptr->name);
2995 }
2996
2997 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
2998
2999 static void
3000 check_input_sections
3001   (lang_statement_union_type *s,
3002    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3003 {
3004   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3005     {
3006       switch (s->header.type)
3007       {
3008       case lang_wild_statement_enum:
3009         walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3010                    output_section_statement);
3011         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3012           return;
3013         break;
3014       case lang_constructors_statement_enum:
3015         check_input_sections (constructor_list.head,
3016                               output_section_statement);
3017         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3018           return;
3019         break;
3020       case lang_group_statement_enum:
3021         check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3022                               output_section_statement);
3023         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3024           return;
3025         break;
3026       default:
3027         break;
3028       }
3029     }
3030 }
3031
3032 /* Update wildcard statements if needed.  */
3033
3034 static void
3035 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3036 {
3037   struct wildcard_list *sec;
3038
3039   switch (sort_section)
3040     {
3041     default:
3042       FAIL ();
3043
3044     case none:
3045       break;
3046
3047     case by_name:
3048     case by_alignment:
3049       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3050         {
3051           switch (s->header.type)
3052             {
3053             default:
3054               break;
3055
3056             case lang_wild_statement_enum:
3057               sec = s->wild_statement.section_list;
3058               if (sec != NULL)
3059                 {
3060                   switch (sec->spec.sorted)
3061                     {
3062                     case none:
3063                       sec->spec.sorted = sort_section;
3064                       break;
3065                     case by_name:
3066                       if (sort_section == by_alignment)
3067                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3068                       break;
3069                     case by_alignment:
3070                       if (sort_section == by_name)
3071                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3072                       break;
3073                     default:
3074                       break;
3075                     }
3076                 }
3077               break;
3078
3079             case lang_constructors_statement_enum:
3080               update_wild_statements (constructor_list.head);
3081               break;
3082
3083             case lang_output_section_statement_enum:
3084               update_wild_statements
3085                 (s->output_section_statement.children.head);
3086               break;
3087
3088             case lang_group_statement_enum:
3089               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3090               break;
3091             }
3092         }
3093       break;
3094     }
3095 }
3096
3097 /* Open input files and attach to output sections.  */
3098
3099 static void
3100 map_input_to_output_sections
3101   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3102    lang_output_section_statement_type *os)
3103 {
3104   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3105     {
3106       switch (s->header.type)
3107         {
3108         case lang_wild_statement_enum:
3109           wild (&s->wild_statement, target, os);
3110           break;
3111         case lang_constructors_statement_enum:
3112           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3113                                         target,
3114                                         os);
3115           break;
3116         case lang_output_section_statement_enum:
3117           if (s->output_section_statement.constraint)
3118             {
3119               if (s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RW
3120                   && s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RO)
3121                 break;
3122               s->output_section_statement.all_input_readonly = TRUE;
3123               check_input_sections (s->output_section_statement.children.head,
3124                                     &s->output_section_statement);
3125               if ((s->output_section_statement.all_input_readonly
3126                    && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RW)
3127                   || (!s->output_section_statement.all_input_readonly
3128                       && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RO))
3129                 {
3130                   s->output_section_statement.constraint = -1;
3131                   break;
3132                 }
3133             }
3134
3135           map_input_to_output_sections (s->output_section_statement.children.head,
3136                                         target,
3137                                         &s->output_section_statement);
3138           break;
3139         case lang_output_statement_enum:
3140           break;
3141         case lang_target_statement_enum:
3142           target = s->target_statement.target;
3143           break;
3144         case lang_group_statement_enum:
3145           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3146                                         target,
3147                                         os);
3148           break;
3149         case lang_data_statement_enum:
3150           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3151              are initialized.  */
3152           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3153           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3154             init_os (os, NULL);
3155           /* The output section gets contents, and then we inspect for
3156              any flags set in the input script which override any ALLOC.  */
3157           os->bfd_section->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
3158           if (!(os->flags & SEC_NEVER_LOAD))
3159             os->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3160           break;
3161         case lang_fill_statement_enum:
3162         case lang_input_section_enum:
3163         case lang_object_symbols_statement_enum:
3164         case lang_reloc_statement_enum:
3165         case lang_padding_statement_enum:
3166         case lang_input_statement_enum:
3167           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3168             init_os (os, NULL);
3169           break;
3170         case lang_assignment_statement_enum:
3171           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3172             init_os (os, NULL);
3173
3174           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3175              are initialized.  */
3176           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3177           break;
3178         case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
3179           FAIL ();
3180           break;
3181         case lang_address_statement_enum:
3182           /* Mark the specified section with the supplied address.  
3183
3184              If this section was actually a segment marker, then the
3185              directive is ignored if the linker script explicitly
3186              processed the segment marker.  Originally, the linker
3187              treated segment directives (like -Ttext on the
3188              command-line) as section directives.  We honor the
3189              section directive semantics for backwards compatibilty;
3190              linker scripts that do not specifically check for
3191              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3192           if (!s->address_statement.segment 
3193               || !s->address_statement.segment->used)
3194             {
3195               lang_output_section_statement_type *aos
3196                 = (lang_output_section_statement_lookup
3197                    (s->address_statement.section_name));
3198               
3199               if (aos->bfd_section == NULL)
3200                 init_os (aos, NULL);
3201               aos->addr_tree = s->address_statement.address;
3202             }
3203           break;
3204         }
3205     }
3206 }
3207
3208 /* An output section might have been removed after its statement was
3209    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3210    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3211
3212 void
3213 strip_excluded_output_sections (void)
3214 {
3215   lang_output_section_statement_type *os;
3216
3217   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3218   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3219     {
3220       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3221       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3222       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3223       lang_reset_memory_regions ();
3224     }
3225
3226   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3227        os != NULL;
3228        os = os->next)
3229     {
3230       asection *output_section;
3231       bfd_boolean exclude;
3232
3233       if (os->constraint == -1)
3234         continue;
3235
3236       output_section = os->bfd_section;
3237       if (output_section == NULL)
3238         continue;
3239
3240       exclude = (output_section->rawsize == 0
3241                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3242                  && !bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
3243                                                     output_section));
3244
3245       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3246          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3247          input sections, so don't drop output sections that have such
3248          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3249       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3250         {
3251           asection *s;
3252
3253           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3254             if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3255                 && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
3256               {
3257                 exclude = FALSE;
3258                 break;
3259               }
3260         }
3261
3262       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3263       output_section->map_head.link_order = NULL;
3264       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3265
3266       if (exclude)
3267         {
3268           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3269              removed output section statement may still be used.  */
3270           os->ignored = TRUE;
3271           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3272           bfd_section_list_remove (output_bfd, output_section);
3273           output_bfd->section_count--;
3274         }
3275     }
3276
3277   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3278      and map_tail link_order fields.  */
3279   stripped_excluded_sections = TRUE;
3280 }
3281
3282 static void
3283 print_output_section_statement
3284   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3285 {
3286   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3287   int len;
3288
3289   if (output_section_statement != abs_output_section)
3290     {
3291       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3292
3293       if (section != NULL)
3294         {
3295           print_dot = section->vma;
3296
3297           len = strlen (output_section_statement->name);
3298           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3299             {
3300               print_nl ();
3301               len = 0;
3302             }
3303           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3304             {
3305               print_space ();
3306               ++len;
3307             }
3308
3309           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3310
3311           if (output_section_statement->load_base != NULL)
3312             {
3313               bfd_vma addr;
3314
3315               addr = exp_get_abs_int (output_section_statement->load_base, 0,
3316                                       "load base");
3317               minfo (_(" load address 0x%V"), addr);
3318             }
3319         }
3320
3321       print_nl ();
3322     }
3323
3324   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3325                         output_section_statement);
3326 }
3327
3328 /* Scan for the use of the destination in the right hand side
3329    of an expression.  In such cases we will not compute the
3330    correct expression, since the value of DST that is used on
3331    the right hand side will be its final value, not its value
3332    just before this expression is evaluated.  */
3333    
3334 static bfd_boolean
3335 scan_for_self_assignment (const char * dst, etree_type * rhs)
3336 {
3337   if (rhs == NULL || dst == NULL)
3338     return FALSE;
3339
3340   switch (rhs->type.node_class)
3341     {
3342     case etree_binary:
3343       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.lhs)
3344         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.rhs);
3345
3346     case etree_trinary:
3347       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.lhs)
3348         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.rhs);
3349
3350     case etree_assign:
3351     case etree_provided:
3352     case etree_provide:
3353       if (strcmp (dst, rhs->assign.dst) == 0)
3354         return TRUE;
3355       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->assign.src);
3356
3357     case etree_unary:
3358       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->unary.child);
3359
3360     case etree_value:
3361       if (rhs->value.str)
3362         return strcmp (dst, rhs->value.str) == 0;
3363       return FALSE;
3364
3365     case etree_name:
3366       if (rhs->name.name)
3367         return strcmp (dst, rhs->name.name) == 0;
3368       return FALSE;
3369
3370     default:
3371       break;
3372     }
3373
3374   return FALSE;
3375 }
3376
3377
3378 static void
3379 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
3380                   lang_output_section_statement_type *output_section)
3381 {
3382   unsigned int i;
3383   bfd_boolean is_dot;
3384   bfd_boolean computation_is_valid = TRUE;
3385   etree_type *tree;
3386
3387   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3388     print_space ();
3389
3390   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
3391     {
3392       is_dot = FALSE;
3393       tree = assignment->exp->assert_s.child;
3394       computation_is_valid = TRUE;
3395     }
3396   else
3397     {
3398       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
3399
3400       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
3401       tree = assignment->exp->assign.src;
3402       computation_is_valid = is_dot || (scan_for_self_assignment (dst, tree) == FALSE);
3403     }
3404
3405   exp_fold_tree (tree, output_section->bfd_section, &print_dot);
3406   if (expld.result.valid_p)
3407     {
3408       bfd_vma value;
3409
3410       if (computation_is_valid)
3411         {
3412           value = expld.result.value;
3413
3414           if (expld.result.section)
3415             value += expld.result.section->vma;
3416
3417           minfo ("0x%V", value);
3418           if (is_dot)
3419             print_dot = value;
3420         }
3421       else
3422         {
3423           struct bfd_link_hash_entry *h;
3424
3425           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
3426                                     FALSE, FALSE, TRUE);
3427           if (h)
3428             {
3429               value = h->u.def.value;
3430
3431               if (expld.result.section)
3432               value += expld.result.section->vma;
3433
3434               minfo ("[0x%V]", value);
3435             }
3436           else
3437             minfo ("[unresolved]");
3438         }
3439     }
3440   else
3441     {
3442       minfo ("*undef*   ");
3443 #ifdef BFD64
3444       minfo ("        ");
3445 #endif
3446     }
3447
3448   minfo ("                ");
3449   exp_print_tree (assignment->exp);
3450   print_nl ();
3451 }
3452
3453 static void
3454 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
3455 {
3456   if (statm->filename != NULL)
3457     {
3458       fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
3459     }
3460 }
3461
3462 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
3463    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
3464
3465 static bfd_boolean
3466 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
3467 {
3468   asection *sec = ptr;
3469
3470   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
3471        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
3472       && sec == hash_entry->u.def.section)
3473     {
3474       int i;
3475
3476       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3477         print_space ();
3478       minfo ("0x%V   ",
3479              (hash_entry->u.def.value
3480               + hash_entry->u.def.section->output_offset
3481               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
3482
3483       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
3484     }
3485
3486   return TRUE;
3487 }
3488
3489 static void
3490 print_all_symbols (sec)
3491      asection *sec;
3492 {
3493   struct fat_user_section_struct *ud = get_userdata (sec);
3494   struct map_symbol_def *def;
3495
3496   if (!ud)
3497     return;
3498
3499   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
3500   for (def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next)
3501     print_one_symbol (def->entry, sec);
3502 }
3503
3504 /* Print information about an input section to the map file.  */
3505
3506 static void
3507 print_input_section (asection *i)
3508 {
3509   bfd_size_type size = i->size;
3510   int len;
3511   bfd_vma addr;
3512
3513   init_opb ();
3514
3515   print_space ();
3516   minfo ("%s", i->name);
3517
3518   len = 1 + strlen (i->name);
3519   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3520     {
3521       print_nl ();
3522       len = 0;
3523     }
3524   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3525     {
3526       print_space ();
3527       ++len;
3528     }
3529
3530   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3531     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
3532   else
3533     {
3534       addr = print_dot;
3535       size = 0;
3536     }
3537
3538   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
3539
3540   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
3541     {
3542       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
3543 #ifdef BFD64
3544       len += 16;
3545 #else
3546       len += 8;
3547 #endif
3548       while (len > 0)
3549         {
3550           print_space ();
3551           --len;
3552         }
3553
3554       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
3555     }
3556
3557   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3558     {
3559       if (command_line.reduce_memory_overheads)
3560         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
3561       else
3562         print_all_symbols (i);
3563
3564       print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3565     }
3566 }
3567
3568 static void
3569 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
3570 {
3571   size_t size;
3572   unsigned char *p;
3573   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
3574   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
3575     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3576   fputs ("\n", config.map_file);
3577 }
3578
3579 static void
3580 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
3581 {
3582   int i;
3583   bfd_vma addr;
3584   bfd_size_type size;
3585   const char *name;
3586
3587   init_opb ();
3588   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3589     print_space ();
3590
3591   addr = data->output_offset;
3592   if (data->output_section != NULL)
3593     addr += data->output_section->vma;
3594
3595   switch (data->type)
3596     {
3597     default:
3598       abort ();
3599     case BYTE:
3600       size = BYTE_SIZE;
3601       name = "BYTE";
3602       break;
3603     case SHORT:
3604       size = SHORT_SIZE;
3605       name = "SHORT";
3606       break;
3607     case LONG:
3608       size = LONG_SIZE;
3609       name = "LONG";
3610       break;
3611     case QUAD:
3612       size = QUAD_SIZE;
3613       name = "QUAD";
3614       break;
3615     case SQUAD:
3616       size = QUAD_SIZE;
3617       name = "SQUAD";
3618       break;
3619     }
3620
3621   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
3622
3623   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
3624     {
3625       print_space ();
3626       exp_print_tree (data->exp);
3627     }
3628
3629   print_nl ();
3630
3631   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3632 }
3633
3634 /* Print an address statement.  These are generated by options like
3635    -Ttext.  */
3636
3637 static void
3638 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
3639 {
3640   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
3641   exp_print_tree (address->address);
3642   print_nl ();
3643 }
3644
3645 /* Print a reloc statement.  */
3646
3647 static void
3648 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
3649 {
3650   int i;
3651   bfd_vma addr;
3652   bfd_size_type size;
3653
3654   init_opb ();
3655   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3656     print_space ();
3657
3658   addr = reloc->output_offset;
3659   if (reloc->output_section != NULL)
3660     addr += reloc->output_section->vma;
3661
3662   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
3663
3664   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
3665
3666   if (reloc->name != NULL)
3667     minfo ("%s+", reloc->name);
3668   else
3669     minfo ("%s+", reloc->section->name);
3670
3671   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
3672
3673   print_nl ();
3674
3675   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3676 }
3677
3678 static void
3679 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
3680 {
3681   int len;
3682   bfd_vma addr;
3683
3684   init_opb ();
3685   minfo (" *fill*");
3686
3687   len = sizeof " *fill*" - 1;
3688   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3689     {
3690       print_space ();
3691       ++len;
3692     }
3693
3694   addr = s->output_offset;
3695   if (s->output_section != NULL)
3696     addr += s->output_section->vma;
3697   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
3698
3699   if (s->fill->size != 0)
3700     {
3701       size_t size;
3702       unsigned char *p;
3703       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
3704         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3705     }
3706
3707   print_nl ();
3708
3709   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
3710 }
3711
3712 static void
3713 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
3714                       lang_output_section_statement_type *os)
3715 {
3716   struct wildcard_list *sec;
3717
3718   print_space ();
3719
3720   if (w->filenames_sorted)
3721     minfo ("SORT(");
3722   if (w->filename != NULL)
3723     minfo ("%s", w->filename);
3724   else
3725     minfo ("*");
3726   if (w->filenames_sorted)
3727     minfo (")");
3728
3729   minfo ("(");
3730   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
3731     {
3732       if (sec->spec.sorted)
3733         minfo ("SORT(");
3734       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
3735         {
3736           name_list *tmp;
3737           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
3738           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
3739             minfo (" %s", tmp->name);
3740           minfo (") ");
3741         }
3742       if (sec->spec.name != NULL)
3743         minfo ("%s", sec->spec.name);
3744       else
3745         minfo ("*");
3746       if (sec->spec.sorted)
3747         minfo (")");
3748       if (sec->next)
3749         minfo (" ");
3750     }
3751   minfo (")");
3752
3753   print_nl ();
3754
3755   print_statement_list (w->children.head, os);
3756 }
3757
3758 /* Print a group statement.  */
3759
3760 static void
3761 print_group (lang_group_statement_type *s,
3762              lang_output_section_statement_type *os)
3763 {
3764   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
3765   print_statement_list (s->children.head, os);
3766   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
3767 }
3768
3769 /* Print the list of statements in S.
3770    This can be called for any statement type.  */
3771
3772 static void
3773 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
3774                       lang_output_section_statement_type *os)
3775 {
3776   while (s != NULL)
3777     {
3778       print_statement (s, os);
3779       s = s->header.next;
3780     }
3781 }
3782
3783 /* Print the first statement in statement list S.
3784    This can be called for any statement type.  */
3785
3786 static void
3787 print_statement (lang_statement_union_type *s,
3788                  lang_output_section_statement_type *os)
3789 {
3790   switch (s->header.type)
3791     {
3792     default:
3793       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
3794       FAIL ();
3795       break;
3796     case lang_constructors_statement_enum:
3797       if (constructor_list.head != NULL)
3798         {
3799           if (constructors_sorted)
3800             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
3801           else
3802             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
3803           print_statement_list (constructor_list.head, os);
3804         }
3805       break;
3806     case lang_wild_statement_enum:
3807       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
3808       break;
3809     case lang_address_statement_enum:
3810       print_address_statement (&s->address_statement);
3811       break;
3812     case lang_object_symbols_statement_enum:
3813       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
3814       break;
3815     case lang_fill_statement_enum:
3816       print_fill_statement (&s->fill_statement);
3817       break;
3818     case lang_data_statement_enum:
3819       print_data_statement (&s->data_statement);
3820       break;
3821     case lang_reloc_statement_enum:
3822       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
3823       break;
3824     case lang_input_section_enum:
3825       print_input_section (s->input_section.section);
3826       break;
3827     case lang_padding_statement_enum:
3828       print_padding_statement (&s->padding_statement);
3829       break;
3830     case lang_output_section_statement_enum:
3831       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
3832       break;
3833     case lang_assignment_statement_enum:
3834       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
3835       break;
3836     case lang_target_statement_enum:
3837       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
3838       break;
3839     case lang_output_statement_enum:
3840       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
3841       if (output_target != NULL)
3842         minfo (" %s", output_target);
3843       minfo (")\n");
3844       break;
3845     case lang_input_statement_enum:
3846       print_input_statement (&s->input_statement);
3847       break;
3848     case lang_group_statement_enum:
3849       print_group (&s->group_statement, os);
3850       break;
3851     case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
3852       FAIL ();
3853       break;
3854     }
3855 }
3856
3857 static void
3858 print_statements (void)
3859 {
3860   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
3861 }
3862
3863 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
3864    If N == 0, nothing is printed.
3865    If N < 0, the entire list is printed.
3866    Intended to be called from GDB.  */
3867
3868 void
3869 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
3870 {
3871   FILE *map_save = config.map_file;
3872
3873   config.map_file = stderr;
3874
3875   if (n < 0)
3876     print_statement_list (s, abs_output_section);
3877   else
3878     {
3879       while (s && --n >= 0)
3880         {
3881           print_statement (s, abs_output_section);
3882           s = s->header.next;
3883         }
3884     }
3885
3886   config.map_file = map_save;
3887 }
3888
3889 static void
3890 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
3891             fill_type *fill,
3892             unsigned int alignment_needed,
3893             asection *output_section,
3894             bfd_vma dot)
3895 {
3896   static fill_type zero_fill = { 1, { 0 } };
3897   lang_statement_union_type *pad = NULL;
3898
3899   if (ptr != &statement_list.head)
3900     pad = ((lang_statement_union_type *)
3901            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
3902   if (pad != NULL
3903       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
3904       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
3905     {
3906       /* Use the existing pad statement.  */
3907     }
3908   else if ((pad = *ptr) != NULL
3909       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
3910       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
3911     {
3912       /* Use the existing pad statement.  */
3913     }
3914   else
3915     {
3916       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
3917       pad = stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
3918       pad->header.next = *ptr;
3919       *ptr = pad;
3920       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
3921       pad->padding_statement.output_section = output_section;
3922       if (fill == NULL)
3923         fill = &zero_fill;
3924       pad->padding_statement.fill = fill;
3925     }
3926   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
3927   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
3928   output_section->size += alignment_needed;
3929 }
3930
3931 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
3932
3933 static bfd_vma
3934 size_input_section
3935   (lang_statement_union_type **this_ptr,
3936    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
3937    fill_type *fill,
3938    bfd_vma dot)
3939 {
3940   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
3941   asection *i = is->section;
3942
3943   if (!((lang_input_statement_type *) i->owner->usrdata)->just_syms_flag
3944       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
3945     {
3946       unsigned int alignment_needed;
3947       asection *o;
3948
3949       /* Align this section first to the input sections requirement,
3950          then to the output section's requirement.  If this alignment
3951          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
3952          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
3953
3954       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
3955         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
3956
3957       o = output_section_statement->bfd_section;
3958       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
3959         o->alignment_power = i->alignment_power;
3960
3961       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
3962
3963       if (alignment_needed != 0)
3964         {
3965           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
3966           dot += alignment_needed;
3967         }
3968
3969       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
3970
3971       i->output_offset = dot - o->vma;
3972
3973       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
3974       dot += TO_ADDR (i->size);
3975       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
3976     }
3977   else
3978     {
3979       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
3980     }
3981
3982   return dot;
3983 }
3984
3985 static int
3986 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
3987 {
3988   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
3989   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
3990
3991   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
3992       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
3993     return -1;
3994   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
3995            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
3996     return 1;
3997
3998   return 0;
3999 }
4000
4001 #define IGNORE_SECTION(s) \
4002   ((s->flags & SEC_NEVER_LOAD) != 0                             \
4003    || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0                               \
4004    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0                       \
4005         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4006
4007 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4008    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4009    section addresses of the two sections.  */
4010
4011 static void
4012 lang_check_section_addresses (void)
4013 {
4014   asection *s, *os;
4015   asection **sections, **spp;
4016   unsigned int count;
4017   bfd_vma s_start;
4018   bfd_vma s_end;
4019   bfd_vma os_start;
4020   bfd_vma os_end;
4021   bfd_size_type amt;
4022
4023   if (bfd_count_sections (output_bfd) <= 1)
4024     return;
4025
4026   amt = bfd_count_sections (output_bfd) * sizeof (asection *);
4027   sections = xmalloc (amt);
4028
4029   /* Scan all sections in the output list.  */
4030   count = 0;
4031   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4032     {
4033       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4034       if (IGNORE_SECTION (s) || s->size == 0)
4035         continue;
4036
4037       sections[count] = s;
4038       count++;
4039     }
4040   
4041   if (count <= 1)
4042     return;
4043
4044   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4045          sort_sections_by_lma);
4046
4047   spp = sections;
4048   s = *spp++;
4049   s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4050   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4051   for (count--; count; count--)
4052     {
4053       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4054          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4055          but they must have distinct LMAs.  */
4056       os = s;
4057       os_start = s_start; 
4058       os_end = s_end;
4059       s = *spp++;
4060       s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4061       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4062
4063       /* Look for an overlap.  */
4064       if (s_end >= os_start && s_start <= os_end)
4065         einfo (_("%X%P: section %s [%V -> %V] overlaps section %s [%V -> %V]\n"),
4066                s->name, s_start, s_end, os->name, os_start, os_end);
4067     }
4068
4069   free (sections);
4070 }
4071
4072 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4073    current address to be at the exact end of the region when the address is
4074    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4075    calculation wraps around.  */
4076
4077 static void
4078 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4079                  lang_memory_region_type *region,
4080                  etree_type *tree,
4081                  bfd_vma base)
4082 {
4083   if ((region->current < region->origin
4084        || (region->current - region->origin > region->length))
4085       && ((region->current != region->origin + region->length)
4086           || base == 0))
4087     {
4088       if (tree != NULL)
4089         {
4090           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section %s"
4091                    " is not within region %s\n"),
4092                  region->current,
4093                  os->bfd_section->owner,
4094                  os->bfd_section->name,
4095                  region->name);
4096         }
4097       else
4098         {
4099           einfo (_("%X%P: region %s is full (%B section %s)\n"),
4100                  region->name,
4101                  os->bfd_section->owner,
4102                  os->bfd_section->name);
4103         }
4104       /* Reset the region pointer.  */
4105       region->current = region->origin;
4106     }
4107 }
4108
4109 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4110
4111 static bfd_vma
4112 lang_size_sections_1
4113   (lang_statement_union_type *s,
4114    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4115    lang_statement_union_type **prev,
4116    fill_type *fill,
4117    bfd_vma dot,
4118    bfd_boolean *relax,
4119    bfd_boolean check_regions)
4120 {
4121   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4122   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4123     {
4124       switch (s->header.type)
4125         {
4126         case lang_output_section_statement_enum:
4127           {
4128             bfd_vma newdot, after;
4129             lang_output_section_statement_type *os;
4130
4131             os = &s->output_section_statement;
4132             if (os->addr_tree != NULL)
4133               {
4134                 os->processed = FALSE;
4135                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4136
4137                 if (!expld.result.valid_p
4138                     && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4139                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4140                            " address expression for section %s\n"),
4141                          os->name);
4142
4143                 dot = expld.result.value + expld.result.section->vma;
4144               }
4145
4146             if (os->bfd_section == NULL)
4147               /* This section was removed or never actually created.  */
4148               break;
4149
4150             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4151                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4152                specific; it would be cleaner if there were some other way
4153                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4154             if ((bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_ecoff_flavour
4155                  || bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_coff_flavour)
4156                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4157               {
4158                 asection *input;
4159
4160                 if (os->children.head == NULL
4161                     || os->children.head->header.next != NULL
4162                     || (os->children.head->header.type
4163                         != lang_input_section_enum))
4164                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4165                            " section %s\n"), os->name);
4166
4167                 input = os->children.head->input_section.section;
4168                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4169                                      os->bfd_section,
4170                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4171                 os->bfd_section->size = input->size;
4172                 break;
4173               }
4174
4175             newdot = dot;
4176             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4177               {
4178                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4179                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4180               }
4181             else
4182               {
4183                 int align;
4184
4185                 if (os->addr_tree == NULL)
4186                   {
4187                     /* No address specified for this section, get one
4188                        from the region specification.  */
4189                     if (os->region == NULL
4190                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4191                             && os->region->name[0] == '*'
4192                             && strcmp (os->region->name,
4193                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4194                       {
4195                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4196                       }
4197
4198                     /* If a loadable section is using the default memory
4199                        region, and some non default memory regions were
4200                        defined, issue an error message.  */
4201                     if (!IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4202                         && ! link_info.relocatable
4203                         && check_regions
4204                         && strcmp (os->region->name,
4205                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4206                         && lang_memory_region_list != NULL
4207                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name,
4208                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4209                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4210                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4211                       {
4212                         /* By default this is an error rather than just a
4213                            warning because if we allocate the section to the
4214                            default memory region we can end up creating an
4215                            excessively large binary, or even seg faulting when
4216                            attempting to perform a negative seek.  See
4217                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4218                            for an example of this.  This behaviour can be
4219                            overridden by the using the --no-check-sections
4220                            switch.  */
4221                         if (command_line.check_section_addresses)
4222                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4223                                    " for loadable section `%s'\n"),
4224                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4225                                                        os->bfd_section));
4226                         else
4227                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4228                                    " for loadable section `%s'\n"),
4229                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4230                                                        os->bfd_section));
4231                       }
4232
4233                     newdot = os->region->current;
4234                     align = os->bfd_section->alignment_power;
4235                   }
4236                 else
4237                   align = os->section_alignment;
4238
4239                 /* Align to what the section needs.  */
4240                 if (align > 0)
4241                   {
4242                     bfd_vma savedot = newdot;
4243                     newdot = align_power (newdot, align);
4244
4245                     if (newdot != savedot
4246                         && (config.warn_section_align
4247                             || os->addr_tree != NULL)
4248                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4249                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4250                                " %s by %lu bytes\n"),
4251                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4252                   }
4253
4254                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4255
4256                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4257               }
4258
4259             lang_size_sections_1 (os->children.head, os, &os->children.head,
4260                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4261
4262             os->processed = TRUE;
4263
4264             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4265               {
4266                 ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4267                 break;
4268               }
4269
4270             dot = os->bfd_section->vma;
4271
4272             /* Put the section within the requested block size, or
4273                align at the block boundary.  */
4274             after = ((dot
4275                       + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4276                       + os->block_value - 1)
4277                      & - (bfd_vma) os->block_value);
4278
4279             os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4280
4281             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4282             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4283                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4284                 || link_info.relocatable)
4285               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4286
4287             if (os->update_dot_tree != 0)
4288               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4289
4290             /* Update dot in the region ?
4291                We only do this if the section is going to be allocated,
4292                since unallocated sections do not contribute to the region's
4293                overall size in memory.
4294
4295                If the SEC_NEVER_LOAD bit is not set, it will affect the
4296                addresses of sections after it. We have to update
4297                dot.  */
4298             if (os->region != NULL
4299                 && ((os->bfd_section->flags & SEC_NEVER_LOAD) == 0
4300                     || (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))))
4301               {
4302                 os->region->current = dot;
4303
4304                 if (check_regions)
4305                   /* Make sure the new address is within the region.  */
4306                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
4307                                    os->bfd_section->vma);
4308
4309                 /* If there's no load address specified, use the run
4310                    region as the load region.  */
4311                 if (os->lma_region == NULL && os->load_base == NULL)
4312                   os->lma_region = os->region;
4313
4314                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region)
4315                   {
4316                     /* Set load_base, which will be handled later.  */
4317                     os->load_base = exp_intop (os->lma_region->current);
4318                     os->lma_region->current +=
4319                       TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4320                     if (check_regions)
4321                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
4322                                        os->bfd_section->lma);
4323                   }
4324               }
4325           }
4326           break;
4327
4328         case lang_constructors_statement_enum:
4329           dot = lang_size_sections_1 (constructor_list.head,
4330                                       output_section_statement,
4331                                       &s->wild_statement.children.head,
4332                                       fill, dot, relax, check_regions);
4333           break;
4334
4335         case lang_data_statement_enum:
4336           {
4337             unsigned int size = 0;
4338
4339             s->data_statement.output_offset =
4340               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4341             s->data_statement.output_section =
4342               output_section_statement->bfd_section;
4343
4344             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
4345                need to mark them as needed.  */
4346             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4347
4348             switch (s->data_statement.type)
4349               {
4350               default:
4351                 abort ();
4352               case QUAD:
4353               case SQUAD:
4354                 size = QUAD_SIZE;
4355                 break;
4356               case LONG:
4357                 size = LONG_SIZE;
4358                 break;
4359               case SHORT:
4360                 size = SHORT_SIZE;
4361                 break;
4362               case BYTE:
4363                 size = BYTE_SIZE;
4364                 break;
4365               }
4366             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4367               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4368             dot += TO_ADDR (size);
4369             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4370           }
4371           break;
4372
4373         case lang_reloc_statement_enum:
4374           {
4375             int size;
4376
4377             s->reloc_statement.output_offset =
4378               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4379             s->reloc_statement.output_section =
4380               output_section_statement->bfd_section;
4381             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
4382             dot += TO_ADDR (size);
4383             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4384           }
4385           break;
4386
4387         case lang_wild_statement_enum:
4388           dot = lang_size_sections_1 (s->wild_statement.children.head,
4389                                       output_section_statement,
4390                                       &s->wild_statement.children.head,
4391                                       fill, dot, relax, check_regions);
4392           break;
4393
4394         case lang_object_symbols_statement_enum:
4395           link_info.create_object_symbols_section =
4396             output_section_statement->bfd_section;
4397           break;
4398
4399         case lang_output_statement_enum:
4400         case lang_target_statement_enum:
4401           break;
4402
4403         case lang_input_section_enum:
4404           {
4405             asection *i;
4406
4407             i = (*prev)->input_section.section;
4408             if (relax)
4409               {
4410                 bfd_boolean again;
4411
4412                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
4413                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
4414                 if (again)
4415                   *relax = TRUE;
4416               }
4417             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
4418                                       output_section_statement->fill, dot);
4419           }
4420           break;
4421
4422         case lang_input_statement_enum:
4423           break;
4424
4425         case lang_fill_statement_enum:
4426           s->fill_statement.output_section =
4427             output_section_statement->bfd_section;
4428
4429           fill = s->fill_statement.fill;
4430           break;
4431
4432         case lang_assignment_statement_enum:
4433           {
4434             bfd_vma newdot = dot;
4435
4436             exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
4437                            output_section_statement->bfd_section,
4438                            &newdot);
4439
4440             if (newdot != dot && !output_section_statement->ignored)
4441               {
4442                 if (output_section_statement == abs_output_section)
4443                   {
4444                     /* If we don't have an output section, then just adjust
4445                        the default memory address.  */
4446                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
4447                                                FALSE)->current = newdot;
4448                   }
4449                 else
4450                   {
4451                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
4452                        put the pad before when relaxing, in case the
4453                        assignment references dot.  */
4454                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
4455                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
4456
4457                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
4458                     s = s->header.next;
4459
4460                     /* If dot is advanced, this implies that the section
4461                        should have space allocated to it, unless the
4462                        user has explicitly stated that the section
4463                        should never be loaded.  */
4464                     if (!(output_section_statement->flags
4465                           & (SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC)))
4466                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
4467                   }
4468                 dot = newdot;
4469               }
4470           }
4471           break;
4472
4473         case lang_padding_statement_enum:
4474           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
4475              we won't have any padding statements.  If this is the
4476              second or later passes when relaxing, we should allow
4477              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
4478              will be added back in.  */
4479           s->padding_statement.size = 0;
4480
4481           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
4482              the section and this pad isn't needed, it's possible to
4483              have output_offset larger than the final size of the
4484              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
4485              a pad size of zero.  */
4486           s->padding_statement.output_offset
4487             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4488           break;
4489
4490         case lang_group_statement_enum:
4491           dot = lang_size_sections_1 (s->group_statement.children.head,
4492                                       output_section_statement,
4493                                       &s->group_statement.children.head,
4494                                       fill, dot, relax, check_regions);
4495           break;
4496
4497         default:
4498           FAIL ();
4499           break;
4500
4501           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
4502         case lang_address_statement_enum:
4503           break;
4504         }
4505       prev = &s->header.next;
4506     }
4507   return dot;
4508 }
4509
4510 void
4511 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4512 {
4513   lang_statement_iteration++;
4514   lang_size_sections_1 (statement_list.head, abs_output_section,
4515                         &statement_list.head, 0, 0, relax, check_regions);
4516 }
4517
4518 void
4519 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4520 {
4521   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
4522   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
4523
4524   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4525   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
4526       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
4527     {
4528       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
4529          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
4530       bfd_vma old_min_base, relro_end, maxpage;
4531
4532       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
4533       old_min_base = expld.dataseg.min_base;
4534       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
4535       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
4536                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
4537       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
4538       relro_end = (expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
4539                   & ~(expld.dataseg.pagesize - 1);
4540       if (old_min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
4541         {
4542           expld.dataseg.base -= maxpage;
4543           relro_end -= maxpage;
4544         }
4545       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4546       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
4547         {
4548           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
4549              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
4550              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try some other base.  */
4551           asection *sec;
4552           unsigned int max_alignment_power = 0;
4553
4554           /* Find maximum alignment power of sections between
4555              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
4556           for (sec = output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
4557             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
4558                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
4559                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
4560               max_alignment_power = sec->alignment_power;
4561
4562           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
4563             {
4564               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power)
4565                   < old_min_base)
4566                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
4567               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
4568               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4569             }
4570         }
4571       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
4572       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
4573     }
4574   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
4575     {
4576       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
4577          a page could be saved in the data segment.  */
4578       bfd_vma first, last;
4579
4580       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4581       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4582       if (first && last
4583           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
4584               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
4585           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
4586         {
4587           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
4588           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4589         }
4590     }
4591
4592   expld.phase = lang_final_phase_enum;
4593 }
4594
4595 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
4596
4597 static bfd_vma
4598 lang_do_assignments_1
4599   (lang_statement_union_type *s,
4600    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4601    fill_type *fill,
4602    bfd_vma dot)
4603 {
4604   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4605     {
4606       switch (s->header.type)
4607         {
4608         case lang_constructors_statement_enum:
4609           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
4610                                        output_section_statement,
4611                                        fill,
4612                                        dot);
4613           break;
4614
4615         case lang_output_section_statement_enum:
4616           {
4617             lang_output_section_statement_type *os;
4618
4619             os = &(s->output_section_statement);
4620             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
4621               {
4622                 dot = os->bfd_section->vma;
4623                 lang_do_assignments_1 (os->children.head, os, os->fill, dot);
4624                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4625                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4626                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4627                     || link_info.relocatable)
4628                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4629               }
4630             if (os->load_base)
4631               {
4632                 /* If nothing has been placed into the output section then
4633                    it won't have a bfd_section.  */
4634                 if (os->bfd_section && !os->ignored)
4635                   {
4636                     os->bfd_section->lma
4637                       = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
4638                   }
4639               }
4640           }
4641           break;
4642
4643         case lang_wild_statement_enum:
4644
4645           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
4646                                        output_section_statement,
4647                                        fill, dot);
4648           break;
4649
4650         case lang_object_symbols_statement_enum:
4651         case lang_output_statement_enum:
4652         case lang_target_statement_enum:
4653           break;
4654
4655         case lang_data_statement_enum:
4656           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4657           if (expld.result.valid_p)
4658             s->data_statement.value = (expld.result.value
4659                                        + expld.result.section->vma);
4660           else
4661             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
4662           {
4663             unsigned int size;
4664             switch (s->data_statement.type)
4665               {
4666               default:
4667                 abort ();
4668               case QUAD:
4669               case SQUAD:
4670                 size = QUAD_SIZE;
4671                 break;
4672               case LONG:
4673                 size = LONG_SIZE;
4674                 break;
4675               case SHORT:
4676                 size = SHORT_SIZE;
4677                 break;
4678               case BYTE:
4679                 size = BYTE_SIZE;
4680                 break;
4681               }
4682             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4683               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4684             dot += TO_ADDR (size);
4685           }
4686           break;
4687
4688         case lang_reloc_statement_enum:
4689           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
4690                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
4691           if (expld.result.valid_p)
4692             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
4693           else
4694             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
4695           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
4696           break;
4697
4698         case lang_input_section_enum:
4699           {
4700             asection *in = s->input_section.section;
4701
4702             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4703               dot += TO_ADDR (in->size);
4704           }
4705           break;
4706
4707         case lang_input_statement_enum:
4708           break;
4709
4710         case lang_fill_statement_enum:
4711           fill = s->fill_statement.fill;
4712           break;
4713
4714         case lang_assignment_statement_enum:
4715           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
4716                          output_section_statement->bfd_section,
4717                          &dot);
4718           break;
4719
4720         case lang_padding_statement_enum:
4721           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
4722           break;
4723
4724         case lang_group_statement_enum:
4725           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
4726                                        output_section_statement,
4727                                        fill, dot);
4728           break;
4729
4730         default:
4731           FAIL ();
4732           break;
4733
4734         case lang_address_statement_enum:
4735           break;
4736         }
4737     }
4738   return dot;
4739 }
4740
4741 void
4742 lang_do_assignments (void)
4743 {
4744   lang_statement_iteration++;
4745   lang_do_assignments_1 (statement_list.head, abs_output_section, NULL, 0);
4746 }
4747
4748 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
4749    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
4750    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
4751    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
4752    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
4753    such symbols, and set them to the correct value.  */
4754
4755 static void
4756 lang_set_startof (void)
4757 {
4758   asection *s;
4759
4760   if (link_info.relocatable)
4761     return;
4762
4763   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4764     {
4765       const char *secname;
4766       char *buf;
4767       struct bfd_link_hash_entry *h;
4768
4769       secname = bfd_get_section_name (output_bfd, s);
4770       buf = xmalloc (10 + strlen (secname));
4771
4772       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
4773       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
4774       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
4775         {
4776           h->type = bfd_link_hash_defined;
4777           h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, s);
4778           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
4779         }
4780
4781       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
4782       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
4783       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
4784         {
4785           h->type = bfd_link_hash_defined;
4786           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
4787           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
4788         }
4789
4790       free (buf);
4791     }
4792 }
4793
4794 static void
4795 lang_end (void)
4796 {
4797   struct bfd_link_hash_entry *h;
4798   bfd_boolean warn;
4799
4800   if (link_info.relocatable || link_info.shared)
4801     warn = FALSE;
4802   else
4803     warn = TRUE;
4804
4805   if (entry_symbol.name == NULL)
4806     {
4807       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
4808          don't warn if we don't find it.  */
4809       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
4810       warn = FALSE;
4811     }
4812
4813   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
4814                             FALSE, FALSE, TRUE);
4815   if (h != NULL
4816       && (h->type == bfd_link_hash_defined
4817           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
4818       && h->u.def.section->output_section != NULL)
4819     {
4820       bfd_vma val;
4821
4822       val = (h->u.def.value
4823              + bfd_get_section_vma (output_bfd,
4824                                     h->u.def.section->output_section)
4825              + h->u.def.section->output_offset);
4826       if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
4827         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
4828     }
4829   else
4830     {
4831       bfd_vma val;
4832       const char *send;
4833
4834       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
4835          number.  */
4836       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
4837       if (*send == '\0')
4838         {
4839           if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
4840             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
4841         }
4842       else
4843         {
4844           asection *ts;
4845
4846           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
4847              the first address in the text section.  */
4848           ts = bfd_get_section_by_name (output_bfd, entry_section);
4849           if (ts != NULL)
4850             {
4851               if (warn)
4852                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
4853                          " defaulting to %V\n"),
4854                        entry_symbol.name,
4855                        bfd_get_section_vma (output_bfd, ts));
4856               if (! bfd_set_start_address (output_bfd,
4857                                            bfd_get_section_vma (output_bfd,
4858                                                                 ts)))
4859                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
4860             }
4861           else
4862             {
4863               if (warn)
4864                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
4865                          " not setting start address\n"),
4866                        entry_symbol.name);
4867             }
4868         }
4869     }
4870
4871   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
4872      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
4873 }
4874
4875 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
4876    BFD.  */
4877
4878 static void
4879 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
4880 {
4881   /* Don't do anything.  */
4882 }
4883
4884 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
4885    with the output file.  Also call the backend to let it do any
4886    other checking that is needed.  */
4887
4888 static void
4889 lang_check (void)
4890 {
4891   lang_statement_union_type *file;
4892   bfd *input_bfd;
4893   const bfd_arch_info_type *compatible;
4894
4895   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
4896     {
4897       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
4898       compatible
4899         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, output_bfd,
4900                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
4901
4902       /* In general it is not possible to perform a relocatable
4903          link between differing object formats when the input
4904          file has relocations, because the relocations in the
4905          input format may not have equivalent representations in
4906          the output format (and besides BFD does not translate
4907          relocs for other link purposes than a final link).  */
4908       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
4909           && (compatible == NULL
4910               || bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_get_flavour (output_bfd))
4911           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
4912         {
4913           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
4914                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
4915                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
4916                  bfd_get_target (output_bfd), output_bfd);
4917           /* einfo with %F exits.  */
4918         }
4919
4920       if (compatible == NULL)
4921         {
4922           if (command_line.warn_mismatch)
4923             einfo (_("%P: warning: %s architecture of input file `%B'"
4924                      " is incompatible with %s output\n"),
4925                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
4926                    bfd_printable_name (output_bfd));
4927         }
4928       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
4929         {
4930           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
4931              private data of the output bfd.  */
4932
4933           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
4934
4935           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
4936              files, temporarily set the BFD error handler to a
4937              function which will do nothing.  We still want to call
4938              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
4939              information which is needed in the output file.  */
4940           if (! command_line.warn_mismatch)
4941             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
4942           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, output_bfd))
4943             {
4944               if (command_line.warn_mismatch)
4945                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
4946                          " of file %B\n"), input_bfd);
4947             }
4948           if (! command_line.warn_mismatch)
4949             bfd_set_error_handler (pfn);
4950         }
4951     }
4952 }
4953
4954 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
4955    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
4956    to roughly sort the entries by size.  */
4957
4958 static void
4959 lang_common (void)
4960 {
4961   if (command_line.inhibit_common_definition)
4962     return;
4963   if (link_info.relocatable
4964       && ! command_line.force_common_definition)
4965     return;
4966
4967   if (! config.sort_common)
4968     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
4969   else
4970     {
4971       int power;
4972
4973       for (power = 4; power >= 0; power--)
4974         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
4975     }
4976 }
4977
4978 /* Place one common symbol in the correct section.  */
4979
4980 static bfd_boolean
4981 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
4982 {
4983   unsigned int power_of_two;
4984   bfd_vma size;
4985   asection *section;
4986
4987   if (h->type != bfd_link_hash_common)
4988     return TRUE;
4989
4990   size = h->u.c.size;
4991   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
4992
4993   if (config.sort_common
4994       && power_of_two < (unsigned int) *(int *) info)
4995     return TRUE;
4996
4997   section = h->u.c.p->section;
4998
4999   /* Increase the size of the section to align the common sym.  */
5000   section->size += ((bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift)) - 1;
5001   section->size &= (- (bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift));
5002
5003   /* Adjust the alignment if necessary.  */
5004   if (power_of_two > section->alignment_power)
5005     section->alignment_power = power_of_two;
5006
5007   /* Change the symbol from common to defined.  */
5008   h->type = bfd_link_hash_defined;
5009   h->u.def.section = section;
5010   h->u.def.value = section->size;
5011
5012   /* Increase the size of the section.  */
5013   section->size += size;
5014
5015   /* Make sure the section is allocated in memory, and make sure that
5016      it is no longer a common section.  */
5017   section->flags |= SEC_ALLOC;
5018   section->flags &= ~SEC_IS_COMMON;
5019
5020   if (config.map_file != NULL)
5021     {
5022       static bfd_boolean header_printed;
5023       int len;
5024       char *name;
5025       char buf[50];
5026
5027       if (! header_printed)
5028         {
5029           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
5030           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
5031           header_printed = TRUE;
5032         }
5033
5034       name = demangle (h->root.string);
5035       minfo ("%s", name);
5036       len = strlen (name);
5037       free (name);
5038
5039       if (len >= 19)
5040         {
5041           print_nl ();
5042           len = 0;
5043         }
5044       while (len < 20)
5045         {
5046           print_space ();
5047           ++len;
5048         }
5049
5050       minfo ("0x");
5051       if (size <= 0xffffffff)
5052         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
5053       else
5054         sprintf_vma (buf, size);
5055       minfo ("%s", buf);
5056       len = strlen (buf);
5057
5058       while (len < 16)
5059         {
5060           print_space ();
5061           ++len;
5062         }
5063
5064       minfo ("%B\n", section->owner);
5065     }
5066
5067   return TRUE;
5068 }
5069
5070 /* Run through the input files and ensure that every input section has
5071    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
5072    an input request and place it into the statement tree.  */
5073
5074 static void
5075 lang_place_orphans (void)
5076 {
5077   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
5078     {
5079       asection *s;
5080
5081       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5082         {
5083           if (s->output_section == NULL)
5084             {
5085               /* This section of the file is not attached, root
5086                  around for a sensible place for it to go.  */
5087
5088               if (file->just_syms_flag)
5089                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
5090               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
5091                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
5092               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
5093                 {
5094                   /* This is a lonely common section which must have
5095                      come from an archive.  We attach to the section
5096                      with the wildcard.  */
5097                   if (! link_info.relocatable
5098                       || command_line.force_common_definition)
5099                     {
5100                       if (default_common_section == NULL)
5101                         {
5102                           default_common_section =
5103                             lang_output_section_statement_lookup (".bss");
5104
5105                         }
5106                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
5107                                         default_common_section);
5108                     }
5109                 }
5110               else if (ldemul_place_orphan (s))
5111                 ;
5112               else
5113                 {
5114                   lang_output_section_statement_type *os;
5115
5116                   os = lang_output_section_statement_lookup (s->name);
5117                   lang_add_section (&os->children, s, os);
5118                 }
5119             }
5120         }
5121     }
5122 }
5123
5124 void
5125 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
5126 {
5127   flagword *ptr_flags;
5128
5129   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
5130   while (*flags)
5131     {
5132       switch (*flags)
5133         {
5134         case 'A': case 'a':
5135           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
5136           break;
5137
5138         case 'R': case 'r':
5139           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
5140           break;
5141
5142         case 'W': case 'w':
5143           *ptr_flags |= SEC_DATA;
5144           break;
5145
5146         case 'X': case 'x':
5147           *ptr_flags |= SEC_CODE;
5148           break;
5149
5150         case 'L': case 'l':
5151         case 'I': case 'i':
5152           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
5153           break;
5154
5155         default:
5156           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
5157           break;
5158         }
5159       flags++;
5160     }
5161 }
5162
5163 /* Call a function on each input file.  This function will be called
5164    on an archive, but not on the elements.  */
5165
5166 void
5167 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5168 {
5169   lang_input_statement_type *f;
5170
5171   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
5172        f != NULL;
5173        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
5174     func (f);
5175 }
5176
5177 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
5178    the elements of an archive which are included in the link, but will
5179    not be called on the archive file itself.  */
5180
5181 void
5182 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5183 {
5184   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5185     {
5186       func (f);
5187     }
5188 }
5189
5190 void
5191 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
5192 {
5193   bfd **pp;
5194
5195   lang_statement_append (&file_chain,
5196                          (lang_statement_union_type *) entry,
5197                          &entry->next);
5198
5199   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
5200      a link.  */
5201   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
5202   ASSERT (entry->the_bfd != output_bfd);
5203   for (pp = &link_info.input_bfds; *pp != NULL; pp = &(*pp)->link_next)
5204     ;
5205   *pp = entry->the_bfd;
5206   entry->the_bfd->usrdata = entry;
5207   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
5208
5209   /* Look through the sections and check for any which should not be
5210      included in the link.  We need to do this now, so that we can
5211      notice when the backend linker tries to report multiple
5212      definition errors for symbols which are in sections we aren't
5213      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
5214      symbols which are defined in sections which are going to be
5215      discarded.  This would require modifying the backend linker for
5216      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
5217      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
5218
5219   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
5220 }
5221
5222 void
5223 lang_add_output (const char *name, int from_script)
5224 {
5225   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
5226   if (!had_output_filename || !from_script)
5227     {
5228       output_filename = name;
5229       had_output_filename = TRUE;
5230     }
5231 }
5232
5233 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5234
5235 static int
5236 topower (int x)
5237 {
5238   unsigned int i = 1;
5239   int l;
5240
5241   if (x < 0)
5242     return -1;
5243
5244   for (l = 0; l < 32; l++)
5245     {
5246       if (i >= (unsigned int) x)
5247         return l;
5248       i <<= 1;
5249     }
5250
5251   return 0;
5252 }
5253
5254 lang_output_section_statement_type *
5255 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
5256                                      etree_type *address_exp,
5257                                      enum section_type sectype,
5258                                      etree_type *align,
5259                                      etree_type *subalign,
5260                                      etree_type *ebase,
5261                                      int constraint)
5262 {
5263   lang_output_section_statement_type *os;
5264
5265    os = lang_output_section_statement_lookup_1 (output_section_statement_name,
5266                                                 constraint);
5267    current_section = os;
5268
5269   /* Make next things chain into subchain of this.  */
5270
5271   if (os->addr_tree == NULL)
5272     {
5273       os->addr_tree = address_exp;
5274     }
5275   os->sectype = sectype;
5276   if (sectype != noload_section)
5277     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
5278   else
5279     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
5280   os->block_value = 1;
5281   stat_ptr = &os->children;
5282
5283   os->subsection_alignment =
5284     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
5285   os->section_alignment =
5286     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
5287
5288   os->load_base = ebase;
5289   return os;
5290 }
5291
5292 void
5293 lang_final (void)
5294 {
5295   lang_output_statement_type *new;
5296
5297   new = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
5298   new->name = output_filename;
5299 }
5300
5301 /* Reset the current counters in the regions.  */
5302
5303 void
5304 lang_reset_memory_regions (void)
5305 {
5306   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
5307   asection *o;
5308   lang_output_section_statement_type *os;
5309
5310   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
5311     {
5312       p->old_length = (bfd_size_type) (p->current - p->origin);
5313       p->current = p->origin;
5314     }
5315
5316   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
5317        os != NULL;
5318        os = os->next)
5319     os->processed = FALSE;
5320
5321   for (o = output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5322     {
5323       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
5324       o->rawsize = o->size;
5325       o->size = 0;
5326     }
5327 }
5328
5329 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
5330
5331 static void
5332 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
5333                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
5334                      asection *section,
5335                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
5336                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
5337 {
5338   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
5339      should be as well.  */
5340   if (ptr->keep_sections)
5341     section->flags |= SEC_KEEP;
5342 }
5343
5344 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
5345
5346 static void
5347 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
5348 {
5349   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5350     {
5351       switch (s->header.type)
5352         {
5353         case lang_wild_statement_enum:
5354           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
5355           break;
5356         case lang_constructors_statement_enum:
5357           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
5358           break;
5359         case lang_output_section_statement_enum:
5360           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
5361           break;
5362         case lang_group_statement_enum:
5363           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
5364           break;
5365         default:
5366           break;
5367         }
5368     }
5369 }
5370
5371 static void
5372 lang_gc_sections (void)
5373 {
5374   struct bfd_link_hash_entry *h;
5375   ldlang_undef_chain_list_type *ulist;
5376
5377   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
5378
5379   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
5380
5381   /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
5382      and the section containing the entry symbol.  */
5383
5384   for (ulist = link_info.gc_sym_list; ulist; ulist = ulist->next)
5385     {
5386       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ulist->name,
5387                                 FALSE, FALSE, FALSE);
5388
5389       if (h != NULL
5390           && (h->type == bfd_link_hash_defined
5391               || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5392           && ! bfd_is_abs_section (h->u.def.section))
5393         {
5394           h->u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
5395         }
5396     }
5397
5398   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
5399      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
5400      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
5401   if (link_info.relocatable)
5402     {
5403       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5404         {
5405           asection *sec;
5406           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5407             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
5408               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
5409         }
5410     }
5411
5412   if (link_info.gc_sections)
5413     bfd_gc_sections (output_bfd, &link_info);
5414 }
5415
5416 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
5417
5418 static void
5419 relax_sections (void)
5420 {
5421   /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
5422   bfd_boolean relax_again;
5423
5424   do
5425     {
5426       relax_again = FALSE; 
5427
5428       /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
5429          you need to change this code, you probably need to change
5430          pe-dll.c also.  DJ  */
5431
5432       /* Do all the assignments with our current guesses as to
5433          section sizes.  */
5434       lang_do_assignments ();
5435
5436       /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
5437          size.  */
5438       lang_reset_memory_regions ();
5439
5440       /* Perform another relax pass - this time we know where the
5441          globals are, so can make a better guess.  */
5442       lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
5443     }
5444   while (relax_again);
5445 }
5446
5447 void
5448 lang_process (void)
5449 {
5450   current_target = default_target;
5451
5452   /* Open the output file.  */
5453   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
5454   init_opb ();
5455
5456   ldemul_create_output_section_statements ();
5457
5458   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
5459   lang_place_undefineds ();
5460
5461   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
5462     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
5463
5464   /* Create a bfd for each input file.  */
5465   current_target = default_target;
5466   open_input_bfds (statement_list.head, FALSE);
5467
5468   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
5469   if (entry_symbol.name == NULL)
5470     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
5471
5472   ldemul_after_open ();
5473
5474   bfd_section_already_linked_table_free ();
5475
5476   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
5477      after all the input files have been opened, but before we do any
5478      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
5479      does on the output file will be known during the rest of the
5480      link.  */
5481   lang_check ();
5482
5483   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
5484   if (command_line.version_exports_section)
5485     lang_do_version_exports_section ();
5486
5487   /* Build all sets based on the information gathered from the input
5488      files.  */
5489   ldctor_build_sets ();
5490
5491   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
5492   lang_gc_sections ();
5493
5494   /* Size up the common data.  */
5495   lang_common ();
5496
5497   /* Update wild statements.  */
5498   update_wild_statements (statement_list.head);
5499
5500   /* Run through the contours of the script and attach input sections
5501      to the correct output sections.  */
5502   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
5503
5504   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
5505   lang_place_orphans ();
5506
5507   if (! link_info.relocatable)
5508     {
5509       asection *found;
5510
5511       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
5512          sections, so that GCed sections are not merged, but before
5513          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
5514          is hard then.  */
5515       bfd_merge_sections (output_bfd, &link_info);
5516
5517       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
5518       found = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".text");
5519
5520       if (found != NULL)
5521         {
5522           if (config.text_read_only)
5523             found->flags |= SEC_READONLY;
5524           else
5525             found->flags &= ~SEC_READONLY;
5526         }
5527     }
5528
5529   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
5530      and other back-ends size dynamic sections.  */
5531   ldemul_before_allocation ();
5532
5533   /* We must record the program headers before we try to fix the
5534      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
5535   lang_record_phdrs ();
5536
5537   /* Size up the sections.  */
5538   lang_size_sections (NULL, !command_line.relax);
5539
5540   /* Now run around and relax if we can.  */
5541   if (command_line.relax)
5542     {
5543       /* We may need more than one relaxation pass.  */
5544       int i = link_info.relax_pass;
5545
5546       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
5547       link_info.relax_pass = 0;
5548
5549       while (i--)
5550         {
5551           relax_sections ();
5552           link_info.relax_pass++;
5553         }
5554
5555       /* Final extra sizing to report errors.  */
5556       lang_do_assignments ();
5557       lang_reset_memory_regions ();
5558       lang_size_sections (NULL, TRUE);
5559     }
5560
5561   /* See if anything special should be done now we know how big
5562      everything is.  */
5563   ldemul_after_allocation ();
5564
5565   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
5566   lang_set_startof ();
5567
5568   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
5569      of all the symbols.  */
5570
5571   lang_do_assignments ();
5572
5573   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
5574   if (! link_info.relocatable
5575       && command_line.check_section_addresses)
5576     lang_check_section_addresses ();
5577
5578   /* Final stuffs.  */
5579   ldemul_finish ();
5580   lang_end ();
5581 }
5582
5583 /* EXPORTED TO YACC */
5584
5585 void
5586 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
5587                struct wildcard_list *section_list,
5588                bfd_boolean keep_sections)
5589 {
5590   struct wildcard_list *curr, *next;
5591   lang_wild_statement_type *new;
5592
5593   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
5594   for (curr = section_list, section_list = NULL;
5595        curr != NULL;
5596        section_list = curr, curr = next)
5597     {
5598       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
5599         placed_commons = TRUE;
5600
5601       next = curr->next;
5602       curr->next = section_list;
5603     }
5604
5605   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
5606     {
5607       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
5608         filespec->name = NULL;
5609       else if (! wildcardp (filespec->name))
5610         lang_has_input_file = TRUE;
5611     }
5612
5613   new = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
5614   new->filename = NULL;
5615   new->filenames_sorted = FALSE;
5616   if (filespec != NULL)
5617     {
5618       new->filename = filespec->name;
5619       new->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
5620     }
5621   new->section_list = section_list;
5622   new->keep_sections = keep_sections;
5623   lang_list_init (&new->children);
5624   analyze_walk_wild_section_handler (new);
5625 }
5626
5627 void
5628 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
5629                     const segment_type *segment)
5630 {
5631   lang_address_statement_type *ad;
5632
5633   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
5634   ad->section_name = name;
5635   ad->address = address;
5636   ad->segment = segment;
5637 }
5638
5639 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
5640    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
5641    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
5642    precedence.  */
5643
5644 void
5645 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
5646 {
5647   if (entry_symbol.name == NULL
5648       || cmdline
5649       || ! entry_from_cmdline)
5650     {
5651       entry_symbol.name = name;
5652       entry_from_cmdline = cmdline;
5653     }
5654 }
5655
5656 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
5657    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
5658    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
5659    must be permanently allocated.  */
5660 void
5661 lang_default_entry (const char *name)
5662 {
5663   entry_symbol_default = name;
5664 }
5665
5666 void
5667 lang_add_target (const char *name)
5668 {
5669   lang_target_statement_type *new;
5670
5671   new = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
5672   new->target = name;
5673 }
5674
5675 void
5676 lang_add_map (const char *name)
5677 {
5678   while (*name)
5679     {
5680       switch (*name)
5681         {
5682         case 'F':
5683           map_option_f = TRUE;
5684           break;
5685         }
5686       name++;
5687     }
5688 }
5689
5690 void
5691 lang_add_fill (fill_type *fill)
5692 {
5693   lang_fill_statement_type *new;
5694
5695   new = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
5696   new->fill = fill;
5697 }
5698
5699 void
5700 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
5701 {
5702   lang_data_statement_type *new;
5703
5704   new = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
5705   new->exp = exp;
5706   new->type = type;
5707 }
5708
5709 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
5710    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
5711    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
5712    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
5713    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
5714    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
5715
5716 void
5717 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
5718                 reloc_howto_type *howto,
5719                 asection *section,
5720                 const char *name,
5721                 union etree_union *addend)
5722 {
5723   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
5724
5725   p->reloc = reloc;
5726   p->howto = howto;
5727   p->section = section;
5728   p->name = name;
5729   p->addend_exp = addend;
5730
5731   p->addend_value = 0;
5732   p->output_section = NULL;
5733   p->output_offset = 0;
5734 }
5735
5736 lang_assignment_statement_type *
5737 lang_add_assignment (etree_type *exp)
5738 {
5739   lang_assignment_statement_type *new;
5740
5741   new = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
5742   new->exp = exp;
5743   return new;
5744 }
5745
5746 void
5747 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
5748 {
5749   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
5750 }
5751
5752 void
5753 lang_startup (const char *name)
5754 {
5755   if (startup_file != NULL)
5756     {
5757       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
5758     }
5759   first_file->filename = name;
5760   first_file->local_sym_name = name;
5761   first_file->real = TRUE;
5762
5763   startup_file = name;
5764 }
5765
5766 void
5767 lang_float (bfd_boolean maybe)
5768 {
5769   lang_float_flag = maybe;
5770 }
5771
5772
5773 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
5774    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
5775
5776    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
5777    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
5778    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
5779    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
5780    had an explicit load address.
5781
5782    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
5783
5784 static void
5785 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
5786                   lang_memory_region_type **lma_region,
5787                   const char *memspec,
5788                   const char *lma_memspec,
5789                   bfd_boolean have_lma,
5790                   bfd_boolean have_vma)
5791 {
5792   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
5793
5794   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
5795      has been specified, then use the load region for the runtime region
5796      as well.  */
5797   if (lma_memspec != NULL
5798       && ! have_vma
5799       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
5800     *region = *lma_region;
5801   else
5802     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
5803
5804   if (have_lma && lma_memspec != 0)
5805     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"));
5806 }
5807
5808 void
5809 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
5810                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
5811                                      const char *lma_memspec)
5812 {
5813   lang_get_regions (&current_section->region,
5814                     &current_section->lma_region,
5815                     memspec, lma_memspec,
5816                     current_section->load_base != NULL,
5817                     current_section->addr_tree != NULL);
5818   current_section->fill = fill;
5819   current_section->phdrs = phdrs;
5820   stat_ptr = &statement_list;
5821 }
5822
5823 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
5824    address of first byte of the section named.
5825
5826    If the symbol already exists, then do nothing.  */
5827
5828 void
5829 lang_abs_symbol_at_beginning_of (const char *secname, const char *name)
5830 {
5831   struct bfd_link_hash_entry *h;
5832
5833   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
5834   if (h == NULL)
5835     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
5836
5837   if (h->type == bfd_link_hash_new
5838       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
5839     {
5840       asection *sec;
5841
5842       h->type = bfd_link_hash_defined;
5843
5844       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
5845       if (sec == NULL)
5846         h->u.def.value = 0;
5847       else
5848         h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, sec);
5849
5850       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5851     }
5852 }
5853
5854 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
5855    address of the first byte after the end of the section named.
5856
5857    If the symbol already exists, then do nothing.  */
5858
5859 void
5860 lang_abs_symbol_at_end_of (const char *secname, const char *name)
5861 {
5862   struct bfd_link_hash_entry *h;
5863
5864   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
5865   if (h == NULL)
5866     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
5867
5868   if (h->type == bfd_link_hash_new
5869       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
5870     {
5871       asection *sec;
5872
5873       h->type = bfd_link_hash_defined;
5874
5875       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
5876       if (sec == NULL)
5877         h->u.def.value = 0;
5878       else
5879         h->u.def.value = (bfd_get_section_vma (output_bfd, sec)
5880                           + TO_ADDR (sec->size));
5881
5882       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5883     }
5884 }
5885
5886 void
5887 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
5888                        lang_statement_union_type *element,
5889                        lang_statement_union_type **field)
5890 {
5891   *(list->tail) = element;
5892   list->tail = field;
5893 }
5894
5895 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
5896
5897 void
5898 lang_add_output_format (const char *format,
5899                         const char *big,
5900                         const char *little,
5901                         int from_script)
5902 {
5903   if (output_target == NULL || !from_script)
5904     {
5905       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
5906           && big != NULL)
5907         format = big;
5908       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
5909                && little != NULL)
5910         format = little;
5911
5912       output_target = format;
5913     }
5914 }
5915
5916 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
5917    stat_ptr to build new statements within the group.  */
5918
5919 void
5920 lang_enter_group (void)
5921 {
5922   lang_group_statement_type *g;
5923
5924   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
5925   lang_list_init (&g->children);
5926   stat_ptr = &g->children;
5927 }
5928
5929 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
5930    regular list of statements again.  Note that this will not work if
5931    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
5932    but currently they can't.  */
5933
5934 void
5935 lang_leave_group (void)
5936 {
5937   stat_ptr = &statement_list;
5938 }
5939
5940 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
5941    command in a linker script.  */
5942
5943 void
5944 lang_new_phdr (const char *name,
5945                etree_type *type,
5946                bfd_boolean filehdr,
5947                bfd_boolean phdrs,
5948                etree_type *at,
5949                etree_type *flags)
5950 {
5951   struct lang_phdr *n, **pp;
5952
5953   n = stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
5954   n->next = NULL;
5955   n->name = name;
5956   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
5957   n->filehdr = filehdr;
5958   n->phdrs = phdrs;
5959   n->at = at;
5960   n->flags = flags;
5961
5962   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
5963     ;
5964   *pp = n;
5965 }
5966
5967 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
5968    should not be calling an ELF specific function here.  */
5969
5970 static void
5971 lang_record_phdrs (void)
5972 {
5973   unsigned int alc;
5974   asection **secs;
5975   lang_output_section_phdr_list *last;
5976   struct lang_phdr *l;
5977   lang_output_section_statement_type *os;
5978
5979   alc = 10;
5980   secs = xmalloc (alc * sizeof (asection *));
5981   last = NULL;
5982   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
5983     {
5984       unsigned int c;
5985       flagword flags;
5986       bfd_vma at;
5987
5988       c = 0;
5989       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
5990            os != NULL;
5991            os = os->next)
5992         {
5993           lang_output_section_phdr_list *pl;
5994
5995           if (os->constraint == -1)
5996             continue;
5997
5998           pl = os->phdrs;
5999           if (pl != NULL)
6000             last = pl;
6001           else
6002             {
6003               if (os->sectype == noload_section
6004                   || os->bfd_section == NULL
6005                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
6006                 continue;
6007               pl = last;
6008             }
6009
6010           if (os->bfd_section == NULL)
6011             continue;
6012
6013           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
6014             {
6015               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
6016                 {
6017                   if (c >= alc)
6018                     {
6019                       alc *= 2;
6020                       secs = xrealloc (secs, alc * sizeof (asection *));
6021                     }
6022                   secs[c] = os->bfd_section;
6023                   ++c;
6024                   pl->used = TRUE;
6025                 }
6026             }
6027         }
6028
6029       if (l->flags == NULL)
6030         flags = 0;
6031       else
6032         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
6033
6034       if (l->at == NULL)
6035         at = 0;
6036       else
6037         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
6038
6039       if (! bfd_record_phdr (output_bfd, l->type,
6040                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
6041                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
6042         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
6043     }
6044
6045   free (secs);
6046
6047   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
6048   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6049        os != NULL;
6050        os = os->next)
6051     {
6052       lang_output_section_phdr_list *pl;
6053
6054       if (os->constraint == -1
6055           || os->bfd_section == NULL)
6056         continue;
6057
6058       for (pl = os->phdrs;
6059            pl != NULL;
6060            pl = pl->next)
6061         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
6062           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
6063                  os->name, pl->name);
6064     }
6065 }
6066
6067 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
6068
6069 void
6070 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
6071 {
6072   struct lang_nocrossrefs *n;
6073
6074   n = xmalloc (sizeof *n);
6075   n->next = nocrossref_list;
6076   n->list = l;
6077   nocrossref_list = n;
6078
6079   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
6080   link_info.notice_all = TRUE;
6081 }
6082 \f
6083 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
6084
6085 /* The overlay virtual address.  */
6086 static etree_type *overlay_vma;
6087 /* And subsection alignment.  */
6088 static etree_type *overlay_subalign;
6089
6090 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
6091 static etree_type *overlay_max;
6092
6093 /* A list of all the sections in this overlay.  */
6094
6095 struct overlay_list {
6096   struct overlay_list *next;
6097   lang_output_section_statement_type *os;
6098 };
6099
6100 static struct overlay_list *overlay_list;
6101
6102 /* Start handling an overlay.  */
6103
6104 void
6105 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
6106 {
6107   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
6108   ASSERT (overlay_vma == NULL
6109           && overlay_subalign == NULL
6110           && overlay_max == NULL);
6111
6112   overlay_vma = vma_expr;
6113   overlay_subalign = subalign;
6114 }
6115
6116 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
6117    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
6118    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
6119
6120 void
6121 lang_enter_overlay_section (const char *name)
6122 {
6123   struct overlay_list *n;
6124   etree_type *size;
6125
6126   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, normal_section,
6127                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
6128
6129   /* If this is the first section, then base the VMA of future
6130      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
6131      used in the addresses.  */
6132   if (overlay_list == NULL)
6133     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
6134
6135   /* Remember the section.  */
6136   n = xmalloc (sizeof *n);
6137   n->os = current_section;
6138   n->next = overlay_list;
6139   overlay_list = n;
6140
6141   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
6142
6143   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
6144   if (overlay_max == NULL)
6145     overlay_max = size;
6146   else
6147     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
6148 }
6149
6150 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
6151    here.  */
6152
6153 void
6154 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
6155                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
6156 {
6157   const char *name;
6158   char *clean, *s2;
6159   const char *s1;
6160   char *buf;
6161
6162   name = current_section->name;
6163
6164   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
6165      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
6166      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
6167      override it.  */
6168   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
6169
6170   /* Define the magic symbols.  */
6171
6172   clean = xmalloc (strlen (name) + 1);
6173   s2 = clean;
6174   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
6175     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
6176       *s2++ = *s1;
6177   *s2 = '\0';
6178
6179   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
6180   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
6181   lang_add_assignment (exp_assop ('=', buf,
6182                                   exp_nameop (LOADADDR, name)));
6183
6184   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
6185   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
6186   lang_add_assignment (exp_assop ('=', buf,
6187                                   exp_binop ('+',
6188                                              exp_nameop (LOADADDR, name),
6189                                              exp_nameop (SIZEOF, name))));
6190
6191   free (clean);
6192 }
6193
6194 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
6195    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
6196
6197 void
6198 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
6199                     int nocrossrefs,
6200                     fill_type *fill,
6201                     const char *memspec,
6202                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6203                     const char *lma_memspec)
6204 {
6205   lang_memory_region_type *region;
6206   lang_memory_region_type *lma_region;
6207   struct overlay_list *l;
6208   lang_nocrossref_type *nocrossref;
6209
6210   lang_get_regions (&region, &lma_region,
6211                     memspec, lma_memspec,
6212                     lma_expr != NULL, FALSE);
6213
6214   nocrossref = NULL;
6215
6216   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
6217      overlay region.  */
6218   if (overlay_list != NULL)
6219     overlay_list->os->update_dot_tree
6220       = exp_assop ('=', ".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max));
6221
6222   l = overlay_list;
6223   while (l != NULL)
6224     {
6225       struct overlay_list *next;
6226
6227       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
6228         l->os->fill = fill;
6229
6230       l->os->region = region;
6231       l->os->lma_region = lma_region;
6232
6233       /* The first section has the load address specified in the
6234          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
6235          The base address is not needed (and should be null) if
6236          an LMA region was specified.  */
6237       if (l->next == 0)
6238         l->os->load_base = lma_expr;
6239       else if (lma_region == 0)
6240         l->os->load_base = exp_binop ('+',
6241                                       exp_nameop (LOADADDR, l->next->os->name),
6242                                       exp_nameop (SIZEOF, l->next->os->name));
6243
6244       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
6245         l->os->phdrs = phdrs;
6246
6247       if (nocrossrefs)
6248         {
6249           lang_nocrossref_type *nc;
6250
6251           nc = xmalloc (sizeof *nc);
6252           nc->name = l->os->name;
6253           nc->next = nocrossref;
6254           nocrossref = nc;
6255         }
6256
6257       next = l->next;
6258       free (l);
6259       l = next;
6260     }
6261
6262   if (nocrossref != NULL)
6263     lang_add_nocrossref (nocrossref);
6264
6265   overlay_vma = NULL;
6266   overlay_list = NULL;
6267   overlay_max = NULL;
6268 }
6269 \f
6270 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
6271
6272 /* This global variable holds the version tree that we build.  */
6273
6274 struct bfd_elf_version_tree *lang_elf_version_info;
6275
6276 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
6277    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
6278    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
6279
6280 static struct bfd_elf_version_expr *
6281 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
6282                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
6283                  const char *sym)
6284 {
6285   const char *cxx_sym = sym;
6286   const char *java_sym = sym;
6287   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
6288
6289   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6290     {
6291       cxx_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
6292       if (!cxx_sym)
6293         cxx_sym = sym;
6294     }
6295   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6296     {
6297       java_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_JAVA);
6298       if (!java_sym)
6299         java_sym = sym;
6300     }
6301
6302   if (head->htab && (prev == NULL || prev->symbol))
6303     {
6304       struct bfd_elf_version_expr e;
6305
6306       switch (prev ? prev->mask : 0)
6307         {
6308           case 0:
6309             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6310               {
6311                 e.symbol = sym;
6312                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6313                 while (expr && strcmp (expr->symbol, sym) == 0)
6314                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6315                     goto out_ret;
6316                   else
6317                     expr = expr->next;
6318               }
6319             /* Fallthrough */
6320           case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
6321             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6322               {
6323                 e.symbol = cxx_sym;
6324                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6325                 while (expr && strcmp (expr->symbol, cxx_sym) == 0)
6326                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6327                     goto out_ret;
6328                   else
6329                     expr = expr->next;
6330               }
6331             /* Fallthrough */
6332           case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
6333             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6334               {
6335                 e.symbol = java_sym;
6336                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6337                 while (expr && strcmp (expr->symbol, java_sym) == 0)
6338                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6339                     goto out_ret;
6340                   else
6341                     expr = expr->next;
6342               }
6343             /* Fallthrough */
6344           default:
6345             break;
6346         }
6347     }
6348
6349   /* Finally, try the wildcards.  */
6350   if (prev == NULL || prev->symbol)
6351     expr = head->remaining;
6352   else
6353     expr = prev->next;
6354   for (; expr; expr = expr->next)
6355     {
6356       const char *s;
6357
6358       if (!expr->pattern)
6359         continue;
6360
6361       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
6362         break;
6363
6364       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6365         s = java_sym;
6366       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6367         s = cxx_sym;
6368       else
6369         s = sym;
6370       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
6371         break;
6372     }
6373
6374 out_ret:
6375   if (cxx_sym != sym)
6376     free ((char *) cxx_sym);
6377   if (java_sym != sym)
6378     free ((char *) java_sym);
6379   return expr;
6380 }
6381
6382 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
6383    return a string pointing to the symbol name.  */
6384
6385 static const char *
6386 realsymbol (const char *pattern)
6387 {
6388   const char *p;
6389   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
6390   char *s, *symbol = xmalloc (strlen (pattern) + 1);
6391
6392   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
6393     {
6394       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
6395          backslash.  */
6396       if (! backslash && (*p == '?' || *p == '*' || *p == '['))
6397         {
6398           free (symbol);
6399           return NULL;
6400         }
6401
6402       if (backslash)
6403         {
6404           /* Remove the preceding backslash.  */
6405           *(s - 1) = *p;
6406           changed = TRUE;
6407         }
6408       else
6409         *s++ = *p;
6410
6411       backslash = *p == '\\';
6412     }
6413
6414   if (changed)
6415     {
6416       *s = '\0';
6417       return symbol;
6418     }
6419   else
6420     {
6421       free (symbol);
6422       return pattern;
6423     }
6424 }
6425
6426 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW is
6427    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
6428    pattern to be matched against symbol names.  */
6429
6430 struct bfd_elf_version_expr *
6431 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
6432                        const char *new,
6433                        const char *lang,
6434                        bfd_boolean literal_p)
6435 {
6436   struct bfd_elf_version_expr *ret;
6437
6438   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6439   ret->next = orig;
6440   ret->pattern = literal_p ? NULL : new;
6441   ret->symver = 0;
6442   ret->script = 0;
6443   ret->symbol = literal_p ? new : realsymbol (new);
6444
6445   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
6446     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6447   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
6448     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
6449   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
6450     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
6451   else
6452     {
6453       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
6454              lang);
6455       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6456     }
6457
6458   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
6459 }
6460
6461 /* This is called for each set of variable names and match
6462    expressions.  */
6463
6464 struct bfd_elf_version_tree *
6465 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
6466                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
6467 {
6468   struct bfd_elf_version_tree *ret;
6469
6470   ret = xcalloc (1, sizeof *ret);
6471   ret->globals.list = globals;
6472   ret->locals.list = locals;
6473   ret->match = lang_vers_match;
6474   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
6475   return ret;
6476 }
6477
6478 /* This static variable keeps track of version indices.  */
6479
6480 static int version_index;
6481
6482 static hashval_t
6483 version_expr_head_hash (const void *p)
6484 {
6485   const struct bfd_elf_version_expr *e = p;
6486
6487   return htab_hash_string (e->symbol);
6488 }
6489
6490 static int
6491 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
6492 {
6493   const struct bfd_elf_version_expr *e1 = p1;
6494   const struct bfd_elf_version_expr *e2 = p2;
6495
6496   return strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0;
6497 }
6498
6499 static void
6500 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
6501 {
6502   size_t count = 0;
6503   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
6504   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
6505
6506   for (e = head->list; e; e = e->next)
6507     {
6508       if (e->symbol)
6509         count++;
6510       head->mask |= e->mask;
6511     }
6512
6513   if (count)
6514     {
6515       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
6516                                 version_expr_head_eq, NULL);
6517       list_loc = &head->list;
6518       remaining_loc = &head->remaining;
6519       for (e = head->list; e; e = next)
6520         {
6521           next = e->next;
6522           if (!e->symbol)
6523             {
6524               *remaining_loc = e;
6525               remaining_loc = &e->next;
6526             }
6527           else
6528             {
6529               void **loc = htab_find_slot (head->htab, e, INSERT);
6530
6531               if (*loc)
6532                 {
6533                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
6534
6535                   e1 = *loc;
6536                   last = NULL;
6537                   do
6538                     {
6539                       if (e1->mask == e->mask)
6540                         {
6541                           last = NULL;
6542                           break;
6543                         }
6544                       last = e1;
6545                       e1 = e1->next;
6546                     }
6547                   while (e1 && strcmp (e1->symbol, e->symbol) == 0);
6548
6549                   if (last == NULL)
6550                     {
6551                       /* This is a duplicate.  */
6552                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
6553                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
6554                       /* free (e->symbol); */
6555                       free (e);
6556                     }
6557                   else
6558                     {
6559                       e->next = last->next;
6560                       last->next = e;
6561                     }
6562                 }
6563               else
6564                 {
6565                   *loc = e;
6566                   *list_loc = e;
6567                   list_loc = &e->next;
6568                 }
6569             }
6570         }
6571       *remaining_loc = NULL;
6572       *list_loc = head->remaining;
6573     }
6574   else
6575     head->remaining = head->list;
6576 }
6577
6578 /* This is called when we know the name and dependencies of the
6579    version.  */
6580
6581 void
6582 lang_register_vers_node (const char *name,
6583                          struct bfd_elf_version_tree *version,
6584                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
6585 {
6586   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
6587   struct bfd_elf_version_expr *e1;
6588
6589   if (name == NULL)
6590     name = "";
6591
6592   if ((name[0] == '\0' && lang_elf_version_info != NULL)
6593       || (lang_elf_version_info && lang_elf_version_info->name[0] == '\0'))
6594     {
6595       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
6596                " with other version tags\n"));
6597       free (version);
6598       return;
6599     }
6600
6601   /* Make sure this node has a unique name.  */
6602   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6603     if (strcmp (t->name, name) == 0)
6604       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
6605
6606   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
6607   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
6608
6609   /* Check the global and local match names, and make sure there
6610      aren't any duplicates.  */
6611
6612   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6613     {
6614       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6615         {
6616           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6617
6618           if (t->locals.htab && e1->symbol)
6619             {
6620               e2 = htab_find (t->locals.htab, e1);
6621               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6622                 {
6623                   if (e1->mask == e2->mask)
6624                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6625                              " in version information\n"), e1->symbol);
6626                   e2 = e2->next;
6627                 }
6628             }
6629           else if (!e1->symbol)
6630             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6631               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6632                   && e1->mask == e2->mask)
6633                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6634                          " in version information\n"), e1->pattern);
6635         }
6636     }
6637
6638   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6639     {
6640       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6641         {
6642           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6643
6644           if (t->globals.htab && e1->symbol)
6645             {
6646               e2 = htab_find (t->globals.htab, e1);
6647               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6648                 {
6649                   if (e1->mask == e2->mask)
6650                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6651                              " in version information\n"),
6652                            e1->symbol);
6653                   e2 = e2->next;
6654                 }
6655             }
6656           else if (!e1->symbol)
6657             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6658               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6659                   && e1->mask == e2->mask)
6660                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6661                          " in version information\n"), e1->pattern);
6662         }
6663     }
6664
6665   version->deps = deps;
6666   version->name = name;
6667   if (name[0] != '\0')
6668     {
6669       ++version_index;
6670       version->vernum = version_index;
6671     }
6672   else
6673     version->vernum = 0;
6674
6675   for (pp = &lang_elf_version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6676     ;
6677   *pp = version;
6678 }
6679
6680 /* This is called when we see a version dependency.  */
6681
6682 struct bfd_elf_version_deps *
6683 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
6684 {
6685   struct bfd_elf_version_deps *ret;
6686   struct bfd_elf_version_tree *t;
6687
6688   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6689   ret->next = list;
6690
6691   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6692     {
6693       if (strcmp (t->name, name) == 0)
6694         {
6695           ret->version_needed = t;
6696           return ret;
6697         }
6698     }
6699
6700   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
6701
6702   return ret;
6703 }
6704
6705 static void
6706 lang_do_version_exports_section (void)
6707 {
6708   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
6709
6710   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
6711     {
6712       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
6713       char *contents, *p;
6714       bfd_size_type len;
6715
6716       if (sec == NULL)
6717         continue;
6718
6719       len = sec->size;
6720       contents = xmalloc (len);
6721       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
6722         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
6723
6724       p = contents;
6725       while (p < contents + len)
6726         {
6727           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
6728           p = strchr (p, '\0') + 1;
6729         }
6730
6731       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
6732
6733       /* Do not include this section in the link.  */
6734       sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6735     }
6736
6737   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
6738   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
6739                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
6740 }
6741
6742 void
6743 lang_add_unique (const char *name)
6744 {
6745   struct unique_sections *ent;
6746
6747   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
6748     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
6749       return;
6750
6751   ent = xmalloc (sizeof *ent);
6752   ent->name = xstrdup (name);
6753   ent->next = unique_section_list;
6754   unique_section_list = ent;
6755 }