PR ld/12942
[external/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
3    2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of the GNU Binutils.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "libiberty.h"
26 #include "filenames.h"
27 #include "safe-ctype.h"
28 #include "obstack.h"
29 #include "bfdlink.h"
30
31 #include "ld.h"
32 #include "ldmain.h"
33 #include "ldexp.h"
34 #include "ldlang.h"
35 #include <ldgram.h>
36 #include "ldlex.h"
37 #include "ldmisc.h"
38 #include "ldctor.h"
39 #include "ldfile.h"
40 #include "ldemul.h"
41 #include "fnmatch.h"
42 #include "demangle.h"
43 #include "hashtab.h"
44 #include "libbfd.h"
45 #ifdef ENABLE_PLUGINS
46 #include "plugin.h"
47 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
48
49 #ifndef offsetof
50 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
51 #endif
52
53 /* Locals variables.  */
54 static struct obstack stat_obstack;
55 static struct obstack map_obstack;
56
57 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
58 #define obstack_chunk_free free
59 static const char *entry_symbol_default = "start";
60 static bfd_boolean placed_commons = FALSE;
61 static bfd_boolean stripped_excluded_sections = FALSE;
62 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
63 static bfd_boolean map_option_f;
64 static bfd_vma print_dot;
65 static lang_input_statement_type *first_file;
66 static const char *current_target;
67 static lang_statement_list_type statement_list;
68 static struct bfd_hash_table lang_definedness_table;
69 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
70 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
71 static struct unique_sections *unique_section_list;
72 static bfd_boolean ldlang_sysrooted_script = FALSE;
73
74 /* Forward declarations.  */
75 static void exp_init_os (etree_type *);
76 static void init_map_userdata (bfd *, asection *, void *);
77 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
78 static struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
79  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
80 static void insert_undefined (const char *);
81 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
82 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
83                              lang_output_section_statement_type *);
84 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
85                                   lang_output_section_statement_type *);
86 static void print_statements (void);
87 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
88 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
89 static void lang_record_phdrs (void);
90 static void lang_do_version_exports_section (void);
91 static void lang_finalize_version_expr_head
92   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
93
94 /* Exported variables.  */
95 const char *output_target;
96 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
97 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
98 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
99 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
100 lang_statement_list_type input_file_chain;
101 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
102 const char *entry_section = ".text";
103 bfd_boolean entry_from_cmdline;
104 bfd_boolean undef_from_cmdline;
105 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
106 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
107 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
108 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
109 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
110 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
111 bfd_boolean missing_file = FALSE;
112
113  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
114     DEFINED() need to increment this.  */
115 int lang_statement_iteration = 0;
116
117 etree_type *base; /* Relocation base - or null */
118
119 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
120    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
121    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
122    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
123    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
124 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
125
126 #define new_stat(x, y) \
127   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
128
129 #define outside_section_address(q) \
130   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
131
132 #define outside_symbol_address(q) \
133   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
134
135 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
136
137 void *
138 stat_alloc (size_t size)
139 {
140   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
141 }
142
143 static int
144 name_match (const char *pattern, const char *name)
145 {
146   if (wildcardp (pattern))
147     return fnmatch (pattern, name, 0);
148   return strcmp (pattern, name);
149 }
150
151 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
152    separator.  If not, return NULL.  */
153
154 static char *
155 archive_path (const char *pattern)
156 {
157   char *p = NULL;
158
159   if (link_info.path_separator == 0)
160     return p;
161
162   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
163 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
164   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
165     return p;
166
167   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
168      as in "c:\silly.dos".  */
169   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
170     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
171 #endif
172   return p;
173 }
174
175 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
176    return whether F matches FILE_SPEC.  */
177
178 static bfd_boolean
179 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
180                                  lang_input_statement_type *f)
181 {
182   bfd_boolean match = FALSE;
183
184   if ((*(sep + 1) == 0
185        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
186       && ((sep != file_spec)
187           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
188     {
189       match = TRUE;
190
191       if (sep != file_spec)
192         {
193           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
194           *sep = 0;
195           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
196           *sep = link_info.path_separator;
197         }
198     }
199   return match;
200 }
201
202 static bfd_boolean
203 unique_section_p (const asection *sec,
204                   const lang_output_section_statement_type *os)
205 {
206   struct unique_sections *unam;
207   const char *secnam;
208
209   if (link_info.relocatable
210       && sec->owner != NULL
211       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
212     return !(os != NULL
213              && strcmp (os->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0);
214
215   secnam = sec->name;
216   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
217     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
218       return TRUE;
219
220   return FALSE;
221 }
222
223 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
224
225 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
226    the callback unless the filename exclusion list is present
227    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
228    function is very fast.  */
229
230 static void
231 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
232                             lang_input_statement_type *file,
233                             asection *s,
234                             struct wildcard_list *sec,
235                             callback_t callback,
236                             void *data)
237 {
238   struct name_list *list_tmp;
239
240   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
241   for (list_tmp = sec->spec.exclude_name_list;
242        list_tmp;
243        list_tmp = list_tmp->next)
244     {
245       char *p = archive_path (list_tmp->name);
246
247       if (p != NULL)
248         {
249           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
250             return;
251         }
252
253       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
254         return;
255
256       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
257          unadorned archives like this was never documented and has
258          been superceded by the archive:path syntax.  */
259       else if (file->the_bfd != NULL
260                && file->the_bfd->my_archive != NULL
261                && name_match (list_tmp->name,
262                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
263         return;
264     }
265
266   (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
267 }
268
269 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
270    but slowly.  */
271
272 static void
273 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
274                            lang_input_statement_type *file,
275                            callback_t callback,
276                            void *data)
277 {
278   asection *s;
279   struct wildcard_list *sec;
280
281   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
282     {
283       sec = ptr->section_list;
284       if (sec == NULL)
285         (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
286
287       while (sec != NULL)
288         {
289           bfd_boolean skip = FALSE;
290
291           if (sec->spec.name != NULL)
292             {
293               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
294
295               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
296             }
297
298           if (!skip)
299             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
300
301           sec = sec->next;
302         }
303     }
304 }
305
306 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
307    than one section with that name, we report that.  */
308
309 typedef struct
310 {
311   asection *found_section;
312   bfd_boolean multiple_sections_found;
313 } section_iterator_callback_data;
314
315 static bfd_boolean
316 section_iterator_callback (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
317 {
318   section_iterator_callback_data *d = (section_iterator_callback_data *) data;
319
320   if (d->found_section != NULL)
321     {
322       d->multiple_sections_found = TRUE;
323       return TRUE;
324     }
325
326   d->found_section = s;
327   return FALSE;
328 }
329
330 static asection *
331 find_section (lang_input_statement_type *file,
332               struct wildcard_list *sec,
333               bfd_boolean *multiple_sections_found)
334 {
335   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
336
337   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
338                               section_iterator_callback, &cb_data);
339   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
340   return cb_data.found_section;
341 }
342
343 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
344    which can be expensive because of charset translations etc.  */
345
346 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
347    where the literal part is at least 4 characters long.  */
348
349 static bfd_boolean
350 is_simple_wild (const char *name)
351 {
352   size_t len = strcspn (name, "*?[");
353   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
354 }
355
356 static bfd_boolean
357 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
358 {
359   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
360      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
361   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
362       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
363     return FALSE;
364
365   pattern += 4;
366   name += 4;
367   while (*pattern != '*')
368     if (*name++ != *pattern++)
369       return FALSE;
370
371   return TRUE;
372 }
373
374 /* Return the numerical value of the init_priority attribute from
375    section name NAME.  */
376
377 static unsigned long
378 get_init_priority (const char *name)
379 {
380   char *end;
381   unsigned long init_priority;
382
383   /* GCC uses the following section names for the init_priority
384      attribute with numerical values 101 and 65535 inclusive. A
385      lower value means a higher priority.
386
387      1: .init_array.NNNN/.fini_array.NNNN: Where NNNN is the
388         decimal numerical value of the init_priority attribute.
389         The order of execution in .init_array is forward and
390         .fini_array is backward.
391      2: .ctors.NNNN/.ctors.NNNN: Where NNNN is 65535 minus the
392         decimal numerical value of the init_priority attribute.
393         The order of execution in .ctors is backward and .dtors
394         is forward.
395    */
396   if (strncmp (name, ".init_array.", 12) == 0
397       || strncmp (name, ".fini_array.", 12) == 0)
398     {
399       init_priority = strtoul (name + 12, &end, 10);
400       return *end ? 0 : init_priority;
401     }
402   else if (strncmp (name, ".ctors.", 7) == 0
403            || strncmp (name, ".dtors.", 7) == 0)
404     {
405       init_priority = strtoul (name + 7, &end, 10);
406       return *end ? 0 : 65535 - init_priority;
407     }
408
409   return 0;
410 }
411
412 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
413
414 static int
415 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
416 {
417   int ret;
418   unsigned long ainit_priority, binit_priority;
419
420   switch (sort)
421     {
422     default:
423       abort ();
424
425     case by_init_priority:
426       ainit_priority
427         = get_init_priority (bfd_get_section_name (asec->owner, asec));
428       binit_priority
429         = get_init_priority (bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
430       if (ainit_priority == 0 || binit_priority == 0)
431         goto sort_by_name;
432       ret = ainit_priority - binit_priority;
433       if (ret)
434         break;
435       else
436         goto sort_by_name;
437
438     case by_alignment_name:
439       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
440              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
441       if (ret)
442         break;
443       /* Fall through.  */
444
445     case by_name:
446 sort_by_name:
447       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
448                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
449       break;
450
451     case by_name_alignment:
452       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
453                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
454       if (ret)
455         break;
456       /* Fall through.  */
457
458     case by_alignment:
459       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
460              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
461       break;
462     }
463
464   return ret;
465 }
466
467 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
468    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
469    of sections are large.  */
470
471 static lang_section_bst_type **
472 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
473                 struct wildcard_list *sec,
474                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
475                 asection *section)
476 {
477   lang_section_bst_type **tree;
478
479   tree = &wild->tree;
480   if (!wild->filenames_sorted
481       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
482     {
483       /* Append at the right end of tree.  */
484       while (*tree)
485         tree = &((*tree)->right);
486       return tree;
487     }
488
489   while (*tree)
490     {
491       /* Find the correct node to append this section.  */
492       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
493         tree = &((*tree)->left);
494       else
495         tree = &((*tree)->right);
496     }
497
498   return tree;
499 }
500
501 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
502
503 static void
504 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
505                               struct wildcard_list *sec,
506                               asection *section,
507                               lang_input_statement_type *file,
508                               void *output)
509 {
510   lang_section_bst_type *node;
511   lang_section_bst_type **tree;
512   lang_output_section_statement_type *os;
513
514   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
515
516   if (unique_section_p (section, os))
517     return;
518
519   node = (lang_section_bst_type *) xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
520   node->left = 0;
521   node->right = 0;
522   node->section = section;
523
524   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
525   if (tree != NULL)
526     *tree = node;
527 }
528
529 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
530
531 static void
532 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
533                                       lang_section_bst_type *tree,
534                                       void *output)
535 {
536   if (tree->left)
537     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
538
539   lang_add_section (&ptr->children, tree->section,
540                     (lang_output_section_statement_type *) output);
541
542   if (tree->right)
543     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
544
545   free (tree);
546 }
547
548 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
549    wildcards */
550
551 static void
552 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
553                                 lang_input_statement_type *file,
554                                 callback_t callback,
555                                 void *data)
556 {
557   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
558      But if that lookup discovers more than one section with the name
559      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
560      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
561      get processed in the bfd's order.  */
562   bfd_boolean multiple_sections_found;
563   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
564   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
565
566   if (multiple_sections_found)
567     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
568   else if (s0)
569     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
570 }
571
572 static void
573 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
574                                 lang_input_statement_type *file,
575                                 callback_t callback,
576                                 void *data)
577 {
578   asection *s;
579   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
580
581   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
582     {
583       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
584       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
585
586       if (!skip)
587         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
588     }
589 }
590
591 static void
592 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
593                                 lang_input_statement_type *file,
594                                 callback_t callback,
595                                 void *data)
596 {
597   asection *s;
598   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
599   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
600   bfd_boolean multiple_sections_found;
601   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
602
603   if (multiple_sections_found)
604     {
605       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
606       return;
607     }
608
609   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
610      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
611   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
612     {
613       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
614          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
615          wildspec1.  */
616       if (s == s0)
617         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
618       else
619         {
620           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
621           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
622
623           if (!skip)
624             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
625                                         data);
626         }
627     }
628 }
629
630 static void
631 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
632                                 lang_input_statement_type *file,
633                                 callback_t callback,
634                                 void *data)
635 {
636   asection *s;
637   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
638   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
639   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
640   bfd_boolean multiple_sections_found;
641   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
642
643   if (multiple_sections_found)
644     {
645       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
646       return;
647     }
648
649   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
650     {
651       if (s == s0)
652         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
653       else
654         {
655           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
656           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
657
658           if (!skip)
659             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
660           else
661             {
662               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
663               if (!skip)
664                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
665                                             data);
666             }
667         }
668     }
669 }
670
671 static void
672 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
673                                 lang_input_statement_type *file,
674                                 callback_t callback,
675                                 void *data)
676 {
677   asection *s;
678   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
679   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
680   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
681   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
682   bfd_boolean multiple_sections_found;
683   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
684
685   if (multiple_sections_found)
686     {
687       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
688       return;
689     }
690
691   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
692   if (multiple_sections_found)
693     {
694       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
695       return;
696     }
697
698   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
699     {
700       if (s == s0)
701         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
702       else
703         if (s == s1)
704           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
705         else
706           {
707             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
708             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
709                                                    sname);
710
711             if (!skip)
712               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
713                                           data);
714             else
715               {
716                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
717                 if (!skip)
718                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
719                                               callback, data);
720               }
721           }
722     }
723 }
724
725 static void
726 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
727                    lang_input_statement_type *file,
728                    callback_t callback,
729                    void *data)
730 {
731   if (file->just_syms_flag)
732     return;
733
734   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
735 }
736
737 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
738    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
739    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
740    first wildcard character.  */
741
742 static bfd_boolean
743 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
744 {
745   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
746   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
747   size_t min_prefix_len;
748
749   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
750      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
751      ".text." or ".text.*", for example.  */
752   if (name1[prefix1_len] == '\0')
753     prefix1_len++;
754   if (name2[prefix2_len] == '\0')
755     prefix2_len++;
756
757   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
758
759   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
760 }
761
762 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
763    statements.  */
764
765 static void
766 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
767 {
768   int sec_count = 0;
769   int wild_name_count = 0;
770   struct wildcard_list *sec;
771   int signature;
772   int data_counter;
773
774   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
775   ptr->handler_data[0] = NULL;
776   ptr->handler_data[1] = NULL;
777   ptr->handler_data[2] = NULL;
778   ptr->handler_data[3] = NULL;
779   ptr->tree = NULL;
780
781   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
782      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
783      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
784      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
785      of the wildcards are more complex than a simple string
786      ending in a single '*'.  */
787   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
788     {
789       ++sec_count;
790       if (sec->spec.name == NULL)
791         return;
792       if (wildcardp (sec->spec.name))
793         {
794           ++wild_name_count;
795           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
796             return;
797         }
798     }
799
800   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
801      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
802      happen in practice.  */
803   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
804     return;
805
806   /* Check that no two specs can match the same section.  */
807   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
808     {
809       struct wildcard_list *sec2;
810       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
811         {
812           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
813             return;
814         }
815     }
816
817   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
818   switch (signature)
819     {
820     case 0x0100:
821       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
822       break;
823     case 0x0101:
824       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
825       break;
826     case 0x0201:
827       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
828       break;
829     case 0x0302:
830       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
831       break;
832     case 0x0402:
833       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
834       break;
835     default:
836       return;
837     }
838
839   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
840      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
841      names.  It's OK to process the specs in different order from the
842      given order, because we've already determined that no section
843      will match more than one spec.  */
844   data_counter = 0;
845   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
846     if (!wildcardp (sec->spec.name))
847       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
848   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
849     if (wildcardp (sec->spec.name))
850       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
851 }
852
853 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
854
855 static void
856 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
857                 lang_input_statement_type *f,
858                 callback_t callback,
859                 void *data)
860 {
861   if (f->the_bfd == NULL
862       || ! bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
863     walk_wild_section (s, f, callback, data);
864   else
865     {
866       bfd *member;
867
868       /* This is an archive file.  We must map each member of the
869          archive separately.  */
870       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
871       while (member != NULL)
872         {
873           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
874              entry point for the archive.  For each element of the
875              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
876              which will set the usrdata field of the member to the
877              lang_input_statement.  */
878           if (member->usrdata != NULL)
879             {
880               walk_wild_section (s,
881                                  (lang_input_statement_type *) member->usrdata,
882                                  callback, data);
883             }
884
885           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
886         }
887     }
888 }
889
890 static void
891 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
892 {
893   const char *file_spec = s->filename;
894   char *p;
895
896   if (file_spec == NULL)
897     {
898       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
899       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
900         {
901           walk_wild_file (s, f, callback, data);
902         }
903     }
904   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
905     {
906       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
907         {
908           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
909             walk_wild_file (s, f, callback, data);
910         }
911     }
912   else if (wildcardp (file_spec))
913     {
914       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
915         {
916           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
917             walk_wild_file (s, f, callback, data);
918         }
919     }
920   else
921     {
922       lang_input_statement_type *f;
923
924       /* Perform the iteration over a single file.  */
925       f = lookup_name (file_spec);
926       if (f)
927         walk_wild_file (s, f, callback, data);
928     }
929 }
930
931 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
932    function for each node, except those inside output section statements
933    with constraint set to -1.  */
934
935 void
936 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
937                                 lang_statement_union_type *s)
938 {
939   for (; s != NULL; s = s->header.next)
940     {
941       func (s);
942
943       switch (s->header.type)
944         {
945         case lang_constructors_statement_enum:
946           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
947           break;
948         case lang_output_section_statement_enum:
949           if (s->output_section_statement.constraint != -1)
950             lang_for_each_statement_worker
951               (func, s->output_section_statement.children.head);
952           break;
953         case lang_wild_statement_enum:
954           lang_for_each_statement_worker (func,
955                                           s->wild_statement.children.head);
956           break;
957         case lang_group_statement_enum:
958           lang_for_each_statement_worker (func,
959                                           s->group_statement.children.head);
960           break;
961         case lang_data_statement_enum:
962         case lang_reloc_statement_enum:
963         case lang_object_symbols_statement_enum:
964         case lang_output_statement_enum:
965         case lang_target_statement_enum:
966         case lang_input_section_enum:
967         case lang_input_statement_enum:
968         case lang_assignment_statement_enum:
969         case lang_padding_statement_enum:
970         case lang_address_statement_enum:
971         case lang_fill_statement_enum:
972         case lang_insert_statement_enum:
973           break;
974         default:
975           FAIL ();
976           break;
977         }
978     }
979 }
980
981 void
982 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
983 {
984   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
985 }
986
987 /*----------------------------------------------------------------------*/
988
989 void
990 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
991 {
992   list->head = NULL;
993   list->tail = &list->head;
994 }
995
996 void
997 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
998 {
999   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
1000     abort ();
1001   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
1002   stat_ptr = new_ptr;
1003 }
1004
1005 void
1006 pop_stat_ptr (void)
1007 {
1008   if (stat_save_ptr <= stat_save)
1009     abort ();
1010   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
1011 }
1012
1013 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
1014
1015 static lang_statement_union_type *
1016 new_statement (enum statement_enum type,
1017                size_t size,
1018                lang_statement_list_type *list)
1019 {
1020   lang_statement_union_type *new_stmt;
1021
1022   new_stmt = (lang_statement_union_type *) stat_alloc (size);
1023   new_stmt->header.type = type;
1024   new_stmt->header.next = NULL;
1025   lang_statement_append (list, new_stmt, &new_stmt->header.next);
1026   return new_stmt;
1027 }
1028
1029 /* Build a new input file node for the language.  There are several
1030    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
1031    or prefix it with a -l etc.
1032
1033    We can be supplied with requests for input files more than once;
1034    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
1035    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
1036    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
1037
1038 static lang_input_statement_type *
1039 new_afile (const char *name,
1040            lang_input_file_enum_type file_type,
1041            const char *target,
1042            bfd_boolean add_to_list)
1043 {
1044   lang_input_statement_type *p;
1045
1046   if (add_to_list)
1047     p = (lang_input_statement_type *) new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
1048   else
1049     {
1050       p = (lang_input_statement_type *)
1051           stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
1052       p->header.type = lang_input_statement_enum;
1053       p->header.next = NULL;
1054     }
1055
1056   lang_has_input_file = TRUE;
1057   p->target = target;
1058   p->sysrooted = FALSE;
1059
1060   if (file_type == lang_input_file_is_l_enum
1061       && name[0] == ':' && name[1] != '\0')
1062     {
1063       file_type = lang_input_file_is_search_file_enum;
1064       name = name + 1;
1065     }
1066
1067   switch (file_type)
1068     {
1069     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1070       p->filename = name;
1071       p->maybe_archive = FALSE;
1072       p->real = TRUE;
1073       p->local_sym_name = name;
1074       p->just_syms_flag = TRUE;
1075       p->search_dirs_flag = FALSE;
1076       break;
1077     case lang_input_file_is_fake_enum:
1078       p->filename = name;
1079       p->maybe_archive = FALSE;
1080       p->real = FALSE;
1081       p->local_sym_name = name;
1082       p->just_syms_flag = FALSE;
1083       p->search_dirs_flag = FALSE;
1084       break;
1085     case lang_input_file_is_l_enum:
1086       p->maybe_archive = TRUE;
1087       p->filename = name;
1088       p->real = TRUE;
1089       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1090       p->just_syms_flag = FALSE;
1091       p->search_dirs_flag = TRUE;
1092       break;
1093     case lang_input_file_is_marker_enum:
1094       p->filename = name;
1095       p->maybe_archive = FALSE;
1096       p->real = FALSE;
1097       p->local_sym_name = name;
1098       p->just_syms_flag = FALSE;
1099       p->search_dirs_flag = TRUE;
1100       break;
1101     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1102       p->sysrooted = ldlang_sysrooted_script;
1103       p->filename = name;
1104       p->maybe_archive = FALSE;
1105       p->real = TRUE;
1106       p->local_sym_name = name;
1107       p->just_syms_flag = FALSE;
1108       p->search_dirs_flag = TRUE;
1109       break;
1110     case lang_input_file_is_file_enum:
1111       p->filename = name;
1112       p->maybe_archive = FALSE;
1113       p->real = TRUE;
1114       p->local_sym_name = name;
1115       p->just_syms_flag = FALSE;
1116       p->search_dirs_flag = FALSE;
1117       break;
1118     default:
1119       FAIL ();
1120     }
1121   p->the_bfd = NULL;
1122   p->next_real_file = NULL;
1123   p->next = NULL;
1124   p->dynamic = config.dynamic_link;
1125   p->add_DT_NEEDED_for_dynamic = add_DT_NEEDED_for_dynamic;
1126   p->add_DT_NEEDED_for_regular = add_DT_NEEDED_for_regular;
1127   p->whole_archive = whole_archive;
1128   p->loaded = FALSE;
1129   p->missing_file = FALSE;
1130 #ifdef ENABLE_PLUGINS
1131   p->claimed = FALSE;
1132   p->claim_archive = FALSE;
1133 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
1134
1135   lang_statement_append (&input_file_chain,
1136                          (lang_statement_union_type *) p,
1137                          &p->next_real_file);
1138   return p;
1139 }
1140
1141 lang_input_statement_type *
1142 lang_add_input_file (const char *name,
1143                      lang_input_file_enum_type file_type,
1144                      const char *target)
1145 {
1146   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1147 }
1148
1149 struct out_section_hash_entry
1150 {
1151   struct bfd_hash_entry root;
1152   lang_statement_union_type s;
1153 };
1154
1155 /* The hash table.  */
1156
1157 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1158
1159 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1160    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1161
1162 static struct bfd_hash_entry *
1163 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1164                                   struct bfd_hash_table *table,
1165                                   const char *string)
1166 {
1167   lang_output_section_statement_type **nextp;
1168   struct out_section_hash_entry *ret;
1169
1170   if (entry == NULL)
1171     {
1172       entry = (struct bfd_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
1173                                                            sizeof (*ret));
1174       if (entry == NULL)
1175         return entry;
1176     }
1177
1178   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1179   if (entry == NULL)
1180     return entry;
1181
1182   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1183   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1184   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1185   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1186   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1187   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1188   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1189   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1190
1191   /* For every output section statement added to the list, except the
1192      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1193      field of the last element of the list.  */
1194   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1195     ret->s.output_section_statement.prev
1196       = ((lang_output_section_statement_type *)
1197          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1198           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1199
1200   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1201      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1202      instead.  */
1203   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1204   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1205                          &ret->s,
1206                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1207   return &ret->root;
1208 }
1209
1210 static void
1211 output_section_statement_table_init (void)
1212 {
1213   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1214                               output_section_statement_newfunc,
1215                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1216                               61))
1217     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1218 }
1219
1220 static void
1221 output_section_statement_table_free (void)
1222 {
1223   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1224 }
1225
1226 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1227
1228 void
1229 lang_init (void)
1230 {
1231   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1232
1233   stat_ptr = &statement_list;
1234
1235   output_section_statement_table_init ();
1236
1237   lang_list_init (stat_ptr);
1238
1239   lang_list_init (&input_file_chain);
1240   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1241   lang_list_init (&file_chain);
1242   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1243                                     NULL);
1244   abs_output_section =
1245     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1246
1247   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1248
1249   /* The value "3" is ad-hoc, somewhat related to the expected number of
1250      DEFINED expressions in a linker script.  For most default linker
1251      scripts, there are none.  Why a hash table then?  Well, it's somewhat
1252      simpler to re-use working machinery than using a linked list in terms
1253      of code-complexity here in ld, besides the initialization which just
1254      looks like other code here.  */
1255   if (!bfd_hash_table_init_n (&lang_definedness_table,
1256                               lang_definedness_newfunc,
1257                               sizeof (struct lang_definedness_hash_entry),
1258                               3))
1259     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1260 }
1261
1262 void
1263 lang_finish (void)
1264 {
1265   output_section_statement_table_free ();
1266 }
1267
1268 /*----------------------------------------------------------------------
1269   A region is an area of memory declared with the
1270   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1271   syntax.
1272
1273   We maintain a list of all the regions here.
1274
1275   If no regions are specified in the script, then the default is used
1276   which is created when looked up to be the entire data space.
1277
1278   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1279   In this case it is probably an error to create a region that has
1280   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1281   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1282   and so we issue a warning.
1283
1284   Each region has at least one name.  The first name is either
1285   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1286   alias names to an existing region within a script with
1287   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1288   region.  */
1289
1290 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1291 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1292   = &lang_memory_region_list;
1293
1294 lang_memory_region_type *
1295 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1296 {
1297   lang_memory_region_name *n;
1298   lang_memory_region_type *r;
1299   lang_memory_region_type *new_region;
1300
1301   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1302   if (name == NULL)
1303     return NULL;
1304
1305   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1306     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1307       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1308         {
1309           if (create)
1310             einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1311                    name);
1312           return r;
1313         }
1314
1315   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1316     einfo (_("%P:%S: warning: memory region `%s' not declared\n"), name);
1317
1318   new_region = (lang_memory_region_type *)
1319       stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1320
1321   new_region->name_list.name = xstrdup (name);
1322   new_region->name_list.next = NULL;
1323   new_region->next = NULL;
1324   new_region->origin = 0;
1325   new_region->length = ~(bfd_size_type) 0;
1326   new_region->current = 0;
1327   new_region->last_os = NULL;
1328   new_region->flags = 0;
1329   new_region->not_flags = 0;
1330   new_region->had_full_message = FALSE;
1331
1332   *lang_memory_region_list_tail = new_region;
1333   lang_memory_region_list_tail = &new_region->next;
1334
1335   return new_region;
1336 }
1337
1338 void
1339 lang_memory_region_alias (const char * alias, const char * region_name)
1340 {
1341   lang_memory_region_name * n;
1342   lang_memory_region_type * r;
1343   lang_memory_region_type * region;
1344
1345   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1346      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1347      the default memory region.  */
1348   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1349       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1350     einfo (_("%F%P:%S: error: alias for default memory region\n"));
1351
1352   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1353      in use.  */
1354   region = NULL;
1355   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1356     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1357       {
1358         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1359           region = r;
1360         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1361           einfo (_("%F%P:%S: error: redefinition of memory region "
1362                    "alias `%s'\n"),
1363                  alias);
1364       }
1365
1366   /* Check if the target region exists.  */
1367   if (region == NULL)
1368     einfo (_("%F%P:%S: error: memory region `%s' "
1369              "for alias `%s' does not exist\n"),
1370            region_name,
1371            alias);
1372
1373   /* Add alias to region name list.  */
1374   n = (lang_memory_region_name *) stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1375   n->name = xstrdup (alias);
1376   n->next = region->name_list.next;
1377   region->name_list.next = n;
1378 }
1379
1380 static lang_memory_region_type *
1381 lang_memory_default (asection * section)
1382 {
1383   lang_memory_region_type *p;
1384
1385   flagword sec_flags = section->flags;
1386
1387   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1388   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1389     sec_flags |= SEC_DATA;
1390
1391   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1392     {
1393       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1394           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1395         {
1396           return p;
1397         }
1398     }
1399   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1400 }
1401
1402 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1403    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1404    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1405    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1406
1407 lang_output_section_statement_type *
1408 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1409                                       int constraint,
1410                                       bfd_boolean create)
1411 {
1412   struct out_section_hash_entry *entry;
1413
1414   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1415            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1416                             create, FALSE));
1417   if (entry == NULL)
1418     {
1419       if (create)
1420         einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1421       return NULL;
1422     }
1423
1424   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1425     {
1426       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1427          constraint.  */
1428       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1429
1430       name = entry->s.output_section_statement.name;
1431       if (create && constraint == SPECIAL)
1432         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1433            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1434            but that shouldn't matter.  */
1435         last_ent = entry;
1436       else
1437         do
1438           {
1439             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1440                 || (constraint == 0
1441                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1442               return &entry->s.output_section_statement;
1443             last_ent = entry;
1444             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1445           }
1446         while (entry != NULL
1447                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1448
1449       if (!create)
1450         return NULL;
1451
1452       entry
1453         = ((struct out_section_hash_entry *)
1454            output_section_statement_newfunc (NULL,
1455                                              &output_section_statement_table,
1456                                              name));
1457       if (entry == NULL)
1458         {
1459           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1460           return NULL;
1461         }
1462       entry->root = last_ent->root;
1463       last_ent->root.next = &entry->root;
1464     }
1465
1466   entry->s.output_section_statement.name = name;
1467   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1468   return &entry->s.output_section_statement;
1469 }
1470
1471 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1472    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1473    match any non-negative constraint.  */
1474
1475 lang_output_section_statement_type *
1476 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1477                                         int constraint)
1478 {
1479   /* All output_section_statements are actually part of a
1480      struct out_section_hash_entry.  */
1481   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1482     ((char *) os
1483      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1484   const char *name = os->name;
1485
1486   ASSERT (name == entry->root.string);
1487   do
1488     {
1489       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1490       if (entry == NULL
1491           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1492         return NULL;
1493     }
1494   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1495          && (constraint != 0
1496              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1497
1498   return &entry->s.output_section_statement;
1499 }
1500
1501 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1502    Returns the output statement that should precede a new output
1503    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1504    sets *EXACT too.  */
1505
1506 lang_output_section_statement_type *
1507 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1508                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1509                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1510 {
1511   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1512   flagword flags;
1513
1514   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1515      skip it.  */
1516   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1517   first = first->next;
1518
1519   /* First try for an exact match.  */
1520   found = NULL;
1521   for (look = first; look; look = look->next)
1522     {
1523       flags = look->flags;
1524       if (look->bfd_section != NULL)
1525         {
1526           flags = look->bfd_section->flags;
1527           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1528                                          look->bfd_section,
1529                                          sec->owner, sec))
1530             continue;
1531         }
1532       flags ^= sec->flags;
1533       if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1534                      | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1535         found = look;
1536     }
1537   if (found != NULL)
1538     {
1539       if (exact != NULL)
1540         *exact = found;
1541       return found;
1542     }
1543
1544   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0
1545       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1546     {
1547       /* Try for a rw code section.  */
1548       for (look = first; look; look = look->next)
1549         {
1550           flags = look->flags;
1551           if (look->bfd_section != NULL)
1552             {
1553               flags = look->bfd_section->flags;
1554               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1555                                              look->bfd_section,
1556                                              sec->owner, sec))
1557                 continue;
1558             }
1559           flags ^= sec->flags;
1560           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1561                          | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1562             found = look;
1563         }
1564     }
1565   else if ((sec->flags & (SEC_READONLY | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0
1566            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1567     {
1568       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1569       for (look = first; look; look = look->next)
1570         {
1571           flags = look->flags;
1572           if (look->bfd_section != NULL)
1573             {
1574               flags = look->bfd_section->flags;
1575               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1576                                              look->bfd_section,
1577                                              sec->owner, sec))
1578                 continue;
1579             }
1580           flags ^= sec->flags;
1581           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1582                          | SEC_READONLY | SEC_SMALL_DATA))
1583               || (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1584                              | SEC_READONLY))
1585                   && !(look->flags & SEC_SMALL_DATA))
1586               || (!(flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_ALLOC))
1587                   && (look->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
1588                   && (!(flags & SEC_LOAD)
1589                       || (look->flags & SEC_LOAD))))
1590             found = look;
1591         }
1592     }
1593   else if ((sec->flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1594            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1595     {
1596       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1597       for (look = first; look; look = look->next)
1598         {
1599           flags = look->flags;
1600           if (look->bfd_section != NULL)
1601             {
1602               flags = look->bfd_section->flags;
1603               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1604                                              look->bfd_section,
1605                                              sec->owner, sec))
1606                 continue;
1607             }
1608           flags ^= sec->flags;
1609           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1610                          | SEC_THREAD_LOCAL))
1611               || ((look->flags & SEC_SMALL_DATA)
1612                   && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1613             found = look;
1614         }
1615     }
1616   else if ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1617            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1618     {
1619       /* .data goes after .rodata.  */
1620       for (look = first; look; look = look->next)
1621         {
1622           flags = look->flags;
1623           if (look->bfd_section != NULL)
1624             {
1625               flags = look->bfd_section->flags;
1626               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1627                                              look->bfd_section,
1628                                              sec->owner, sec))
1629                 continue;
1630             }
1631           flags ^= sec->flags;
1632           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1633                          | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1634             found = look;
1635         }
1636     }
1637   else if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1638     {
1639       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1640       for (look = first; look; look = look->next)
1641         {
1642           flags = look->flags;
1643           if (look->bfd_section != NULL)
1644             {
1645               flags = look->bfd_section->flags;
1646               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1647                                              look->bfd_section,
1648                                              sec->owner, sec))
1649                 continue;
1650             }
1651           flags ^= sec->flags;
1652           if (!(flags & SEC_ALLOC))
1653             found = look;
1654         }
1655     }
1656   else
1657     {
1658       /* non-alloc go last.  */
1659       for (look = first; look; look = look->next)
1660         {
1661           flags = look->flags;
1662           if (look->bfd_section != NULL)
1663             flags = look->bfd_section->flags;
1664           flags ^= sec->flags;
1665           if (!(flags & SEC_DEBUGGING))
1666             found = look;
1667         }
1668       return found;
1669     }
1670
1671   if (found || !match_type)
1672     return found;
1673
1674   return lang_output_section_find_by_flags (sec, NULL, NULL);
1675 }
1676
1677 /* Find the last output section before given output statement.
1678    Used by place_orphan.  */
1679
1680 static asection *
1681 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1682 {
1683   lang_output_section_statement_type *lookup;
1684
1685   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1686     {
1687       if (lookup->constraint < 0)
1688         continue;
1689
1690       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1691         return lookup->bfd_section;
1692     }
1693
1694   return NULL;
1695 }
1696
1697 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1698    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1699    statement in a script, before we find another output section
1700    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1701    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1702    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1703    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1704    similar assignments that set the initial address, or we might
1705    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1706    image symbols.  */
1707
1708 static lang_statement_union_type **
1709 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1710 {
1711   lang_statement_union_type **where;
1712   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1713   bfd_boolean ignore_first;
1714
1715   ignore_first
1716     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1717
1718   for (where = &after->header.next;
1719        *where != NULL;
1720        where = &(*where)->header.next)
1721     {
1722       switch ((*where)->header.type)
1723         {
1724         case lang_assignment_statement_enum:
1725           if (assign == NULL)
1726             {
1727               lang_assignment_statement_type *ass;
1728
1729               ass = &(*where)->assignment_statement;
1730               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1731                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1732                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1733                   && !ignore_first)
1734                 assign = where;
1735             }
1736           ignore_first = FALSE;
1737           continue;
1738         case lang_wild_statement_enum:
1739         case lang_input_section_enum:
1740         case lang_object_symbols_statement_enum:
1741         case lang_fill_statement_enum:
1742         case lang_data_statement_enum:
1743         case lang_reloc_statement_enum:
1744         case lang_padding_statement_enum:
1745         case lang_constructors_statement_enum:
1746           assign = NULL;
1747           continue;
1748         case lang_output_section_statement_enum:
1749           if (assign != NULL)
1750             {
1751               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1752
1753               if (s == NULL
1754                   || s->map_head.s == NULL
1755                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1756                 where = assign;
1757             }
1758           break;
1759         case lang_input_statement_enum:
1760         case lang_address_statement_enum:
1761         case lang_target_statement_enum:
1762         case lang_output_statement_enum:
1763         case lang_group_statement_enum:
1764         case lang_insert_statement_enum:
1765           continue;
1766         }
1767       break;
1768     }
1769
1770   return where;
1771 }
1772
1773 lang_output_section_statement_type *
1774 lang_insert_orphan (asection *s,
1775                     const char *secname,
1776                     int constraint,
1777                     lang_output_section_statement_type *after,
1778                     struct orphan_save *place,
1779                     etree_type *address,
1780                     lang_statement_list_type *add_child)
1781 {
1782   lang_statement_list_type add;
1783   const char *ps;
1784   lang_output_section_statement_type *os;
1785   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1786
1787   /* If we have found an appropriate place for the output section
1788      statements for this orphan, add them to our own private list,
1789      inserting them later into the global statement list.  */
1790   if (after != NULL)
1791     {
1792       lang_list_init (&add);
1793       push_stat_ptr (&add);
1794     }
1795
1796   if (link_info.relocatable || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1797     address = exp_intop (0);
1798
1799   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1800              lang_output_section_statement.tail);
1801   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, normal_section,
1802                                             NULL, NULL, NULL, constraint);
1803
1804   ps = NULL;
1805   if (config.build_constructors && *os_tail == os)
1806     {
1807       /* If the name of the section is representable in C, then create
1808          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1809       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1810         if (! ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1811           break;
1812       if (*ps == '\0')
1813         {
1814           char *symname;
1815           etree_type *e_align;
1816
1817           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1818           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1819           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1820           e_align = exp_unop (ALIGN_K,
1821                               exp_intop ((bfd_vma) 1 << s->alignment_power));
1822           lang_add_assignment (exp_assign (".", e_align));
1823           lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1824                                             exp_unop (ABSOLUTE,
1825                                                       exp_nameop (NAME, ".")),
1826                                             FALSE));
1827         }
1828     }
1829
1830   if (add_child == NULL)
1831     add_child = &os->children;
1832   lang_add_section (add_child, s, os);
1833
1834   if (after && (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) != 0)
1835     {
1836       const char *region = (after->region
1837                             ? after->region->name_list.name
1838                             : DEFAULT_MEMORY_REGION);
1839       const char *lma_region = (after->lma_region
1840                                 ? after->lma_region->name_list.name
1841                                 : NULL);
1842       lang_leave_output_section_statement (NULL, region, after->phdrs,
1843                                            lma_region);
1844     }
1845   else
1846     lang_leave_output_section_statement (NULL, DEFAULT_MEMORY_REGION, NULL,
1847                                          NULL);
1848
1849   if (ps != NULL && *ps == '\0')
1850     {
1851       char *symname;
1852
1853       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1854       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1855       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1856       lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1857                                         exp_nameop (NAME, "."),
1858                                         FALSE));
1859     }
1860
1861   /* Restore the global list pointer.  */
1862   if (after != NULL)
1863     pop_stat_ptr ();
1864
1865   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1866     {
1867       asection *snew, *as;
1868
1869       snew = os->bfd_section;
1870
1871       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1872          neater.  This is really only cosmetic.  */
1873       if (place->section == NULL
1874           && after != (&lang_output_section_statement.head
1875                        ->output_section_statement))
1876         {
1877           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1878
1879           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1880              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1881              look for the closest prior output statement having an
1882              output section.  */
1883           if (bfd_section == NULL)
1884             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1885
1886           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1887             place->section = &bfd_section->next;
1888         }
1889
1890       if (place->section == NULL)
1891         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1892
1893       as = *place->section;
1894
1895       if (!as)
1896         {
1897           /* Put the section at the end of the list.  */
1898
1899           /* Unlink the section.  */
1900           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1901
1902           /* Now tack it back on in the right place.  */
1903           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1904         }
1905       else if (as != snew && as->prev != snew)
1906         {
1907           /* Unlink the section.  */
1908           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1909
1910           /* Now tack it back on in the right place.  */
1911           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
1912         }
1913
1914       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1915          follow the one we've just added.  */
1916       place->section = &snew->next;
1917
1918       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1919          statements in some sort of reasonable order here, because they
1920          determine the final load addresses of the orphan sections.
1921          In addition, placing output statements in the wrong order may
1922          require extra segments.  For instance, given a typical
1923          situation of all read-only sections placed in one segment and
1924          following that a segment containing all the read-write
1925          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1926          section before or amongst the read-only ones.  */
1927       if (add.head != NULL)
1928         {
1929           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1930
1931           if (place->stmt == NULL)
1932             {
1933               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
1934
1935               *add.tail = *where;
1936               *where = add.head;
1937
1938               place->os_tail = &after->next;
1939             }
1940           else
1941             {
1942               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1943               *add.tail = *place->stmt;
1944               *place->stmt = add.head;
1945             }
1946
1947           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1948              new list at the tail.  */
1949           if (*stat_ptr->tail == add.head)
1950             stat_ptr->tail = add.tail;
1951
1952           /* Save the end of this list.  */
1953           place->stmt = add.tail;
1954
1955           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1956           newly_added_os = *os_tail;
1957           *os_tail = NULL;
1958           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1959             ((char *) place->os_tail
1960              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1961           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1962           if (newly_added_os->next != NULL)
1963             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1964           *place->os_tail = newly_added_os;
1965           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1966
1967           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1968              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1969              trimmed off the new output_section_statment above when
1970              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1971              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1972           if (*os_tail == NULL)
1973             lang_output_section_statement.tail
1974               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1975         }
1976     }
1977   return os;
1978 }
1979
1980 static void
1981 lang_map_flags (flagword flag)
1982 {
1983   if (flag & SEC_ALLOC)
1984     minfo ("a");
1985
1986   if (flag & SEC_CODE)
1987     minfo ("x");
1988
1989   if (flag & SEC_READONLY)
1990     minfo ("r");
1991
1992   if (flag & SEC_DATA)
1993     minfo ("w");
1994
1995   if (flag & SEC_LOAD)
1996     minfo ("l");
1997 }
1998
1999 void
2000 lang_map (void)
2001 {
2002   lang_memory_region_type *m;
2003   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
2004   bfd *p;
2005
2006   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
2007     {
2008       asection *s;
2009
2010       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
2011           || file->just_syms_flag)
2012         continue;
2013
2014       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2015         if ((s->output_section == NULL
2016              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
2017             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
2018           {
2019             if (! dis_header_printed)
2020               {
2021                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
2022                 dis_header_printed = TRUE;
2023               }
2024
2025             print_input_section (s, TRUE);
2026           }
2027     }
2028
2029   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
2030   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
2031            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
2032
2033   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
2034     {
2035       char buf[100];
2036       int len;
2037
2038       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
2039
2040       sprintf_vma (buf, m->origin);
2041       minfo ("0x%s ", buf);
2042       len = strlen (buf);
2043       while (len < 16)
2044         {
2045           print_space ();
2046           ++len;
2047         }
2048
2049       minfo ("0x%V", m->length);
2050       if (m->flags || m->not_flags)
2051         {
2052 #ifndef BFD64
2053           minfo ("        ");
2054 #endif
2055           if (m->flags)
2056             {
2057               print_space ();
2058               lang_map_flags (m->flags);
2059             }
2060
2061           if (m->not_flags)
2062             {
2063               minfo (" !");
2064               lang_map_flags (m->not_flags);
2065             }
2066         }
2067
2068       print_nl ();
2069     }
2070
2071   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
2072
2073   if (! link_info.reduce_memory_overheads)
2074     {
2075       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
2076       for (p = link_info.input_bfds; p != (bfd *) NULL; p = p->link_next)
2077         bfd_map_over_sections (p, init_map_userdata, 0);
2078       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
2079     }
2080   lang_statement_iteration ++;
2081   print_statements ();
2082 }
2083
2084 static void
2085 init_map_userdata (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2086                    asection *sec,
2087                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2088 {
2089   fat_section_userdata_type *new_data
2090     = ((fat_section_userdata_type *) (stat_alloc
2091                                       (sizeof (fat_section_userdata_type))));
2092
2093   ASSERT (get_userdata (sec) == NULL);
2094   get_userdata (sec) = new_data;
2095   new_data->map_symbol_def_tail = &new_data->map_symbol_def_head;
2096   new_data->map_symbol_def_count = 0;
2097 }
2098
2099 static bfd_boolean
2100 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2101                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2102 {
2103   if (hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2104       || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2105     {
2106       struct fat_user_section_struct *ud;
2107       struct map_symbol_def *def;
2108
2109       ud = (struct fat_user_section_struct *)
2110           get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2111       if  (! ud)
2112         {
2113           /* ??? What do we have to do to initialize this beforehand?  */
2114           /* The first time we get here is bfd_abs_section...  */
2115           init_map_userdata (0, hash_entry->u.def.section, 0);
2116           ud = (struct fat_user_section_struct *)
2117               get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2118         }
2119       else if  (!ud->map_symbol_def_tail)
2120         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2121
2122       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2123       def->entry = hash_entry;
2124       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2125       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2126       ud->map_symbol_def_count++;
2127     }
2128   return TRUE;
2129 }
2130
2131 /* Initialize an output section.  */
2132
2133 static void
2134 init_os (lang_output_section_statement_type *s, flagword flags)
2135 {
2136   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2137     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2138
2139   if (s->constraint != SPECIAL)
2140     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2141   if (s->bfd_section == NULL)
2142     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2143                                                          s->name, flags);
2144   if (s->bfd_section == NULL)
2145     {
2146       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"),
2147              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2148     }
2149   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2150   s->bfd_section->output_offset = 0;
2151
2152   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2153     {
2154       fat_section_userdata_type *new_userdata = (fat_section_userdata_type *)
2155         stat_alloc (sizeof (fat_section_userdata_type));
2156       memset (new_userdata, 0, sizeof (fat_section_userdata_type));
2157       get_userdata (s->bfd_section) = new_userdata;
2158     }
2159
2160   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2161      mention are initialized.  */
2162   if (s->addr_tree != NULL)
2163     exp_init_os (s->addr_tree);
2164
2165   if (s->load_base != NULL)
2166     exp_init_os (s->load_base);
2167
2168   /* If supplied an alignment, set it.  */
2169   if (s->section_alignment != -1)
2170     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
2171 }
2172
2173 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2174    initialized.  */
2175
2176 static void
2177 exp_init_os (etree_type *exp)
2178 {
2179   switch (exp->type.node_class)
2180     {
2181     case etree_assign:
2182     case etree_provide:
2183       exp_init_os (exp->assign.src);
2184       break;
2185
2186     case etree_binary:
2187       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2188       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2189       break;
2190
2191     case etree_trinary:
2192       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2193       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2194       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2195       break;
2196
2197     case etree_assert:
2198       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2199       break;
2200
2201     case etree_unary:
2202       exp_init_os (exp->unary.child);
2203       break;
2204
2205     case etree_name:
2206       switch (exp->type.node_code)
2207         {
2208         case ADDR:
2209         case LOADADDR:
2210         case SIZEOF:
2211           {
2212             lang_output_section_statement_type *os;
2213
2214             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2215             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2216               init_os (os, 0);
2217           }
2218         }
2219       break;
2220
2221     default:
2222       break;
2223     }
2224 }
2225 \f
2226 static void
2227 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2228 {
2229   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2230
2231   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2232      discard all sections.  */
2233   if (entry->just_syms_flag)
2234     {
2235       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2236       return;
2237     }
2238
2239   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2240     {
2241       struct already_linked linked;
2242       linked.comdat_key = NULL;
2243       linked.u.sec = sec;
2244       bfd_section_already_linked (abfd, &linked, &link_info);
2245     }
2246 }
2247 \f
2248 /* The wild routines.
2249
2250    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2251    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2252    foo.o(.text, .data).  */
2253
2254 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2255    lang_input_section statement which is placed at PTR.  FILE is the
2256    input file which holds SECTION.  */
2257
2258 void
2259 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2260                   asection *section,
2261                   lang_output_section_statement_type *output)
2262 {
2263   flagword flags = section->flags;
2264   bfd_boolean discard;
2265   lang_input_section_type *new_section;
2266
2267   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2268   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2269
2270   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2271      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2272   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2273     discard = TRUE;
2274
2275   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2276      information.  */
2277   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2278       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2279     discard = TRUE;
2280
2281   if (discard)
2282     {
2283       if (section->output_section == NULL)
2284         {
2285           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2286           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2287         }
2288       return;
2289     }
2290
2291   if (section->output_section != NULL)
2292     return;
2293
2294   /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2295      to an output section, because we want to be able to include a
2296      SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2297      section (I don't know why we want to do this, but we do).
2298      build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2299      the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2300   flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2301
2302   /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2303      already been processed.  One reason to do this is that on pe
2304      format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2305      to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2306
2307   if (!link_info.relocatable)
2308     flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2309
2310   switch (output->sectype)
2311     {
2312     case normal_section:
2313     case overlay_section:
2314       break;
2315     case noalloc_section:
2316       flags &= ~SEC_ALLOC;
2317       break;
2318     case noload_section:
2319       flags &= ~SEC_LOAD;
2320       flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2321       /* Unfortunately GNU ld has managed to evolve two different
2322          meanings to NOLOAD in scripts.  ELF gets a .bss style noload,
2323          alloc, no contents section.  All others get a noload, noalloc
2324          section.  */
2325       if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2326         flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2327       else
2328         flags &= ~SEC_ALLOC;
2329       break;
2330     }
2331
2332   if (output->bfd_section == NULL)
2333     init_os (output, flags);
2334
2335   /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2336      it from the output section.  */
2337   output->bfd_section->flags &= flags | ~SEC_READONLY;
2338
2339   if (output->bfd_section->linker_has_input)
2340     {
2341       /* Only set SEC_READONLY flag on the first input section.  */
2342       flags &= ~ SEC_READONLY;
2343
2344       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2345       if ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2346           != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2347           || ((flags & SEC_MERGE) != 0
2348               && output->bfd_section->entsize != section->entsize))
2349         {
2350           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2351           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2352         }
2353     }
2354   output->bfd_section->flags |= flags;
2355
2356   if (!output->bfd_section->linker_has_input)
2357     {
2358       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2359       /* This must happen after flags have been updated.  The output
2360          section may have been created before we saw its first input
2361          section, eg. for a data statement.  */
2362       bfd_init_private_section_data (section->owner, section,
2363                                      link_info.output_bfd,
2364                                      output->bfd_section,
2365                                      &link_info);
2366       if ((flags & SEC_MERGE) != 0)
2367         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2368     }
2369
2370   if ((flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0
2371       && bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x)
2372     {
2373       /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2374       output->block_value = 128;
2375     }
2376
2377   if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2378     output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2379
2380   section->output_section = output->bfd_section;
2381
2382   if (!link_info.relocatable
2383       && !stripped_excluded_sections)
2384     {
2385       asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2386       output->bfd_section->map_tail.s = section;
2387       section->map_head.s = NULL;
2388       section->map_tail.s = s;
2389       if (s != NULL)
2390         s->map_head.s = section;
2391       else
2392         output->bfd_section->map_head.s = section;
2393     }
2394
2395   /* Add a section reference to the list.  */
2396   new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2397   new_section->section = section;
2398 }
2399
2400 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2401    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2402    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2403    new section should just go at the end of the current list.  */
2404
2405 static lang_statement_union_type *
2406 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2407            struct wildcard_list *sec,
2408            lang_input_statement_type *file,
2409            asection *section)
2410 {
2411   lang_statement_union_type *l;
2412
2413   if (!wild->filenames_sorted
2414       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2415     return NULL;
2416
2417   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2418     {
2419       lang_input_section_type *ls;
2420
2421       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2422         continue;
2423       ls = &l->input_section;
2424
2425       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2426          name.  */
2427
2428       if (wild->filenames_sorted)
2429         {
2430           const char *fn, *ln;
2431           bfd_boolean fa, la;
2432           int i;
2433
2434           /* The PE support for the .idata section as generated by
2435              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2436              the archive and then the name of the file within the
2437              archive.  */
2438
2439           if (file->the_bfd != NULL
2440               && bfd_my_archive (file->the_bfd) != NULL)
2441             {
2442               fn = bfd_get_filename (bfd_my_archive (file->the_bfd));
2443               fa = TRUE;
2444             }
2445           else
2446             {
2447               fn = file->filename;
2448               fa = FALSE;
2449             }
2450
2451           if (bfd_my_archive (ls->section->owner) != NULL)
2452             {
2453               ln = bfd_get_filename (bfd_my_archive (ls->section->owner));
2454               la = TRUE;
2455             }
2456           else
2457             {
2458               ln = ls->section->owner->filename;
2459               la = FALSE;
2460             }
2461
2462           i = filename_cmp (fn, ln);
2463           if (i > 0)
2464             continue;
2465           else if (i < 0)
2466             break;
2467
2468           if (fa || la)
2469             {
2470               if (fa)
2471                 fn = file->filename;
2472               if (la)
2473                 ln = ls->section->owner->filename;
2474
2475               i = filename_cmp (fn, ln);
2476               if (i > 0)
2477                 continue;
2478               else if (i < 0)
2479                 break;
2480             }
2481         }
2482
2483       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2484          looking at the sections for this file.  */
2485
2486       if (sec != NULL && sec->spec.sorted != none)
2487         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2488           break;
2489     }
2490
2491   return l;
2492 }
2493
2494 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2495    NULL, in which case it is a wild card.  */
2496
2497 static void
2498 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2499                          struct wildcard_list *sec,
2500                          asection *section,
2501                          lang_input_statement_type *file,
2502                          void *output)
2503 {
2504   lang_statement_union_type *before;
2505   lang_output_section_statement_type *os;
2506
2507   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2508
2509   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2510   if (unique_section_p (section, os))
2511     return;
2512
2513   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2514
2515   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2516      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2517      is NULL, then the section should just go at the end
2518      of the current list.  */
2519
2520   if (before == NULL)
2521     lang_add_section (&ptr->children, section, os);
2522   else
2523     {
2524       lang_statement_list_type list;
2525       lang_statement_union_type **pp;
2526
2527       lang_list_init (&list);
2528       lang_add_section (&list, section, os);
2529
2530       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2531          be NULL.  */
2532       if (list.head != NULL)
2533         {
2534           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2535
2536           for (pp = &ptr->children.head;
2537                *pp != before;
2538                pp = &(*pp)->header.next)
2539             ASSERT (*pp != NULL);
2540
2541           list.head->header.next = *pp;
2542           *pp = list.head;
2543         }
2544     }
2545 }
2546
2547 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2548    are readonly.  */
2549
2550 static void
2551 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2552                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2553                         asection *section,
2554                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2555                         void *output)
2556 {
2557   lang_output_section_statement_type *os;
2558
2559   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2560
2561   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2562   if (unique_section_p (section, os))
2563     return;
2564
2565   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2566     os->all_input_readonly = FALSE;
2567 }
2568
2569 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2570    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2571    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2572
2573 static lang_input_statement_type *
2574 lookup_name (const char *name)
2575 {
2576   lang_input_statement_type *search;
2577
2578   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2579        search != NULL;
2580        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2581     {
2582       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2583          already been loaded as filename might have been transformed
2584          via the search directory lookup mechanism.  */
2585       const char *filename = search->local_sym_name;
2586
2587       if (filename != NULL
2588           && filename_cmp (filename, name) == 0)
2589         break;
2590     }
2591
2592   if (search == NULL)
2593     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2594                         default_target, FALSE);
2595
2596   /* If we have already added this file, or this file is not real
2597      don't add this file.  */
2598   if (search->loaded || !search->real)
2599     return search;
2600
2601   if (! load_symbols (search, NULL))
2602     return NULL;
2603
2604   return search;
2605 }
2606
2607 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2608
2609 struct excluded_lib
2610 {
2611   char *name;
2612   struct excluded_lib *next;
2613 };
2614 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2615
2616 void
2617 add_excluded_libs (const char *list)
2618 {
2619   const char *p = list, *end;
2620
2621   while (*p != '\0')
2622     {
2623       struct excluded_lib *entry;
2624       end = strpbrk (p, ",:");
2625       if (end == NULL)
2626         end = p + strlen (p);
2627       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2628       entry->next = excluded_libs;
2629       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2630       memcpy (entry->name, p, end - p);
2631       entry->name[end - p] = '\0';
2632       excluded_libs = entry;
2633       if (*end == '\0')
2634         break;
2635       p = end + 1;
2636     }
2637 }
2638
2639 static void
2640 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2641 {
2642   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2643
2644   while (lib)
2645     {
2646       int len = strlen (lib->name);
2647       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2648
2649       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2650         {
2651           abfd->no_export = TRUE;
2652           return;
2653         }
2654
2655       if (filename_ncmp (lib->name, filename, len) == 0
2656           && (filename[len] == '\0'
2657               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2658                   && filename[len + 2] == '\0')))
2659         {
2660           abfd->no_export = TRUE;
2661           return;
2662         }
2663
2664       lib = lib->next;
2665     }
2666 }
2667
2668 /* Get the symbols for an input file.  */
2669
2670 bfd_boolean
2671 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2672               lang_statement_list_type *place)
2673 {
2674   char **matching;
2675
2676   if (entry->loaded)
2677     return TRUE;
2678
2679   ldfile_open_file (entry);
2680
2681   /* Do not process further if the file was missing.  */
2682   if (entry->missing_file)
2683     return TRUE;
2684
2685   if (! bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2686       && ! bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2687     {
2688       bfd_error_type err;
2689       bfd_boolean save_ldlang_sysrooted_script;
2690       bfd_boolean save_add_DT_NEEDED_for_regular;
2691       bfd_boolean save_add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2692       bfd_boolean save_whole_archive;
2693
2694       err = bfd_get_error ();
2695
2696       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2697       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2698         return TRUE;
2699
2700       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2701         {
2702           char **p;
2703
2704           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2705           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2706           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2707             einfo (" %s", *p);
2708           einfo ("%F\n");
2709         }
2710       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2711                || place == NULL)
2712         einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2713
2714       bfd_close (entry->the_bfd);
2715       entry->the_bfd = NULL;
2716
2717       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2718       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2719
2720       push_stat_ptr (place);
2721       save_ldlang_sysrooted_script = ldlang_sysrooted_script;
2722       ldlang_sysrooted_script = entry->sysrooted;
2723       save_add_DT_NEEDED_for_regular = add_DT_NEEDED_for_regular;
2724       add_DT_NEEDED_for_regular = entry->add_DT_NEEDED_for_regular;
2725       save_add_DT_NEEDED_for_dynamic = add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2726       add_DT_NEEDED_for_dynamic = entry->add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2727       save_whole_archive = whole_archive;
2728       whole_archive = entry->whole_archive;
2729
2730       ldfile_assumed_script = TRUE;
2731       parser_input = input_script;
2732       /* We want to use the same -Bdynamic/-Bstatic as the one for
2733          ENTRY.  */
2734       config.dynamic_link = entry->dynamic;
2735       yyparse ();
2736       ldfile_assumed_script = FALSE;
2737
2738       ldlang_sysrooted_script = save_ldlang_sysrooted_script;
2739       add_DT_NEEDED_for_regular = save_add_DT_NEEDED_for_regular;
2740       add_DT_NEEDED_for_dynamic = save_add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2741       whole_archive = save_whole_archive;
2742       pop_stat_ptr ();
2743
2744       return TRUE;
2745     }
2746
2747   if (ldemul_recognized_file (entry))
2748     return TRUE;
2749
2750   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2751      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2752      add_archive_element callback, for each element of the archive
2753      which is used.  */
2754   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2755     {
2756     default:
2757       break;
2758
2759     case bfd_object:
2760       ldlang_add_file (entry);
2761       if (trace_files || trace_file_tries)
2762         info_msg ("%I\n", entry);
2763       break;
2764
2765     case bfd_archive:
2766       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2767
2768       if (entry->whole_archive)
2769         {
2770           bfd *member = NULL;
2771           bfd_boolean loaded = TRUE;
2772
2773           for (;;)
2774             {
2775               bfd *subsbfd;
2776               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2777
2778               if (member == NULL)
2779                 break;
2780
2781               if (! bfd_check_format (member, bfd_object))
2782                 {
2783                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2784                          entry->the_bfd, member);
2785                   loaded = FALSE;
2786                 }
2787
2788               subsbfd = member;
2789               if (!(*link_info.callbacks
2790                     ->add_archive_element) (&link_info, member,
2791                                             "--whole-archive", &subsbfd))
2792                 abort ();
2793
2794               /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
2795                  substitute BFD for us.  */
2796               if (!bfd_link_add_symbols (subsbfd, &link_info))
2797                 {
2798                   einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), member);
2799                   loaded = FALSE;
2800                 }
2801             }
2802
2803           entry->loaded = loaded;
2804           return loaded;
2805         }
2806       break;
2807     }
2808
2809   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2810     entry->loaded = TRUE;
2811   else
2812     einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2813
2814   return entry->loaded;
2815 }
2816
2817 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2818    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2819    lang_input_section statements are created for each part of the
2820    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2821    the output section.  */
2822
2823 static void
2824 wild (lang_wild_statement_type *s,
2825       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2826       lang_output_section_statement_type *output)
2827 {
2828   struct wildcard_list *sec;
2829
2830   if (s->handler_data[0]
2831       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2832       && !s->filenames_sorted)
2833     {
2834       lang_section_bst_type *tree;
2835
2836       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2837
2838       tree = s->tree;
2839       if (tree)
2840         {
2841           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2842           s->tree = NULL;
2843         }
2844     }
2845   else
2846     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2847
2848   if (default_common_section == NULL)
2849     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2850       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2851         {
2852           /* Remember the section that common is going to in case we
2853              later get something which doesn't know where to put it.  */
2854           default_common_section = output;
2855           break;
2856         }
2857 }
2858
2859 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2860
2861 static int
2862 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2863 {
2864   const char *sought = (const char *) data;
2865
2866   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2867 }
2868
2869 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2870
2871 static void
2872 stricpy (char *dest, char *src)
2873 {
2874   char c;
2875
2876   while ((c = *src++) != 0)
2877     *dest++ = TOLOWER (c);
2878
2879   *dest = 0;
2880 }
2881
2882 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2883    from haystack.  */
2884
2885 static void
2886 strcut (char *haystack, char *needle)
2887 {
2888   haystack = strstr (haystack, needle);
2889
2890   if (haystack)
2891     {
2892       char *src;
2893
2894       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2895         *haystack++ = *src++;
2896
2897       *haystack = 0;
2898     }
2899 }
2900
2901 /* Compare two target format name strings.
2902    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2903
2904 static int
2905 name_compare (char *first, char *second)
2906 {
2907   char *copy1;
2908   char *copy2;
2909   int result;
2910
2911   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
2912   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
2913
2914   /* Convert the names to lower case.  */
2915   stricpy (copy1, first);
2916   stricpy (copy2, second);
2917
2918   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2919   strcut (copy1, "big");
2920   strcut (copy1, "little");
2921   strcut (copy2, "big");
2922   strcut (copy2, "little");
2923
2924   /* Return a value based on how many characters match,
2925      starting from the beginning.   If both strings are
2926      the same then return 10 * their length.  */
2927   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2928     if (copy1[result] == 0)
2929       {
2930         result *= 10;
2931         break;
2932       }
2933
2934   free (copy1);
2935   free (copy2);
2936
2937   return result;
2938 }
2939
2940 /* Set by closest_target_match() below.  */
2941 static const bfd_target *winner;
2942
2943 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
2944    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
2945    match to the original output target.  */
2946
2947 static int
2948 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
2949 {
2950   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
2951
2952   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
2953       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
2954     return 0;
2955
2956   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
2957       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
2958     return 0;
2959
2960   /* Must be the same flavour.  */
2961   if (target->flavour != original->flavour)
2962     return 0;
2963
2964   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
2965   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
2966       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
2967       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
2968       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
2969     return 0;
2970
2971   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
2972   if (winner == NULL)
2973     {
2974       winner = target;
2975       return 0;
2976     }
2977
2978   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
2979      Compare their names and choose the better one.  */
2980   if (name_compare (target->name, original->name)
2981       > name_compare (winner->name, original->name))
2982     winner = target;
2983
2984   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
2985   return 0;
2986 }
2987
2988 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
2989
2990 static char *
2991 get_first_input_target (void)
2992 {
2993   char *target = NULL;
2994
2995   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
2996     {
2997       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
2998           && s->real)
2999         {
3000           ldfile_open_file (s);
3001
3002           if (s->the_bfd != NULL
3003               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
3004             {
3005               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
3006
3007               if (target != NULL)
3008                 break;
3009             }
3010         }
3011     }
3012
3013   return target;
3014 }
3015
3016 const char *
3017 lang_get_output_target (void)
3018 {
3019   const char *target;
3020
3021   /* Has the user told us which output format to use?  */
3022   if (output_target != NULL)
3023     return output_target;
3024
3025   /* No - has the current target been set to something other than
3026      the default?  */
3027   if (current_target != default_target)
3028     return current_target;
3029
3030   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
3031   target = get_first_input_target ();
3032   if (target != NULL)
3033     return target;
3034
3035   /* Failed - use the default output target.  */
3036   return default_target;
3037 }
3038
3039 /* Open the output file.  */
3040
3041 static void
3042 open_output (const char *name)
3043 {
3044   output_target = lang_get_output_target ();
3045
3046   /* Has the user requested a particular endianness on the command
3047      line?  */
3048   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
3049     {
3050       const bfd_target *target;
3051       enum bfd_endian desired_endian;
3052
3053       /* Get the chosen target.  */
3054       target = bfd_search_for_target (get_target, (void *) output_target);
3055
3056       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
3057       if (target != NULL)
3058         {
3059           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
3060             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
3061           else
3062             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
3063
3064           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
3065              not happen if the linker script has provided big and
3066              little endian alternatives, but some scrips don't do
3067              this.  */
3068           if (target->byteorder != desired_endian)
3069             {
3070               /* If it does, then see if the target provides
3071                  an alternative with the correct endianness.  */
3072               if (target->alternative_target != NULL
3073                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
3074                 output_target = target->alternative_target->name;
3075               else
3076                 {
3077                   /* Try to find a target as similar as possible to
3078                      the default target, but which has the desired
3079                      endian characteristic.  */
3080                   bfd_search_for_target (closest_target_match,
3081                                          (void *) target);
3082
3083                   /* Oh dear - we could not find any targets that
3084                      satisfy our requirements.  */
3085                   if (winner == NULL)
3086                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
3087                              " that match endianness requirement\n"));
3088                   else
3089                     output_target = winner->name;
3090                 }
3091             }
3092         }
3093     }
3094
3095   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
3096
3097   if (link_info.output_bfd == NULL)
3098     {
3099       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
3100         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
3101
3102       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
3103     }
3104
3105   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3106
3107   if (! bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3108     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
3109   if (! bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3110                            ldfile_output_architecture,
3111                            ldfile_output_machine))
3112     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
3113
3114   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3115   if (link_info.hash == NULL)
3116     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
3117
3118   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3119 }
3120
3121 static void
3122 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3123 {
3124   switch (statement->header.type)
3125     {
3126     case lang_output_statement_enum:
3127       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3128       open_output (statement->output_statement.name);
3129       ldemul_set_output_arch ();
3130       if (config.magic_demand_paged && !link_info.relocatable)
3131         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3132       else
3133         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3134       if (config.text_read_only)
3135         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3136       else
3137         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3138       if (link_info.traditional_format)
3139         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3140       else
3141         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3142       break;
3143
3144     case lang_target_statement_enum:
3145       current_target = statement->target_statement.target;
3146       break;
3147     default:
3148       break;
3149     }
3150 }
3151
3152 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
3153    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
3154    of two, so we can use shifts.  */
3155 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
3156 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
3157
3158 /* Support the above.  */
3159 static unsigned int opb_shift = 0;
3160
3161 static void
3162 init_opb (void)
3163 {
3164   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3165                                               ldfile_output_machine);
3166   opb_shift = 0;
3167   if (x > 1)
3168     while ((x & 1) == 0)
3169       {
3170         x >>= 1;
3171         ++opb_shift;
3172       }
3173   ASSERT (x == 1);
3174 }
3175
3176 /* Open all the input files.  */
3177
3178 enum open_bfd_mode
3179   {
3180     OPEN_BFD_NORMAL = 0,
3181     OPEN_BFD_FORCE = 1,
3182     OPEN_BFD_RESCAN = 2
3183   };
3184 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3185 static lang_input_statement_type *plugin_insert = NULL;
3186 #endif
3187
3188 static void
3189 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, enum open_bfd_mode mode)
3190 {
3191   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3192     {
3193       switch (s->header.type)
3194         {
3195         case lang_constructors_statement_enum:
3196           open_input_bfds (constructor_list.head, mode);
3197           break;
3198         case lang_output_section_statement_enum:
3199           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, mode);
3200           break;
3201         case lang_wild_statement_enum:
3202           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3203           if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3204               && s->wild_statement.filename
3205               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3206               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3207             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3208           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, mode);
3209           break;
3210         case lang_group_statement_enum:
3211           {
3212             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3213
3214             /* We must continually search the entries in the group
3215                until no new symbols are added to the list of undefined
3216                symbols.  */
3217
3218             do
3219               {
3220                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3221                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head,
3222                                  mode | OPEN_BFD_FORCE);
3223               }
3224             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3225           }
3226           break;
3227         case lang_target_statement_enum:
3228           current_target = s->target_statement.target;
3229           break;
3230         case lang_input_statement_enum:
3231           if (s->input_statement.real)
3232             {
3233               lang_statement_union_type **os_tail;
3234               lang_statement_list_type add;
3235
3236               s->input_statement.target = current_target;
3237
3238               /* If we are being called from within a group, and this
3239                  is an archive which has already been searched, then
3240                  force it to be researched unless the whole archive
3241                  has been loaded already.  Do the same for a rescan.  */
3242               if (mode != OPEN_BFD_NORMAL
3243 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3244                   && ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3245                       || plugin_insert == NULL)
3246 #endif
3247                   && !s->input_statement.whole_archive
3248                   && s->input_statement.loaded
3249                   && bfd_check_format (s->input_statement.the_bfd,
3250                                        bfd_archive))
3251                 s->input_statement.loaded = FALSE;
3252
3253               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3254               lang_list_init (&add);
3255
3256               if (! load_symbols (&s->input_statement, &add))
3257                 config.make_executable = FALSE;
3258
3259               if (add.head != NULL)
3260                 {
3261                   /* If this was a script with output sections then
3262                      tack any added statements on to the end of the
3263                      list.  This avoids having to reorder the output
3264                      section statement list.  Very likely the user
3265                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3266                      naive user expectations.  */
3267                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3268                     {
3269                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3270                                " did you forget -T?\n"),
3271                              s->input_statement.filename);
3272                       *stat_ptr->tail = add.head;
3273                       stat_ptr->tail = add.tail;
3274                     }
3275                   else
3276                     {
3277                       *add.tail = s->header.next;
3278                       s->header.next = add.head;
3279                     }
3280                 }
3281             }
3282 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3283           /* If we have found the point at which a plugin added new
3284              files, clear plugin_insert to enable archive rescan.  */
3285           if (&s->input_statement == plugin_insert)
3286             plugin_insert = NULL;
3287 #endif
3288           break;
3289         case lang_assignment_statement_enum:
3290           if (s->assignment_statement.exp->assign.hidden)
3291             /* This is from a --defsym on the command line.  */
3292             exp_fold_tree_no_dot (s->assignment_statement.exp);
3293           break;
3294         default:
3295           break;
3296         }
3297     }
3298
3299   /* Exit if any of the files were missing.  */
3300   if (missing_file)
3301     einfo ("%F");
3302 }
3303
3304 /* Add a symbol to a hash of symbols used in DEFINED (NAME) expressions.  */
3305
3306 void
3307 lang_track_definedness (const char *name)
3308 {
3309   if (bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, TRUE, FALSE) == NULL)
3310     einfo (_("%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"), name);
3311 }
3312
3313 /* New-function for the definedness hash table.  */
3314
3315 static struct bfd_hash_entry *
3316 lang_definedness_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3317                           struct bfd_hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED,
3318                           const char *name ATTRIBUTE_UNUSED)
3319 {
3320   struct lang_definedness_hash_entry *ret
3321     = (struct lang_definedness_hash_entry *) entry;
3322
3323   if (ret == NULL)
3324     ret = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3325       bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct lang_definedness_hash_entry));
3326
3327   if (ret == NULL)
3328     einfo (_("%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"), name);
3329
3330   ret->iteration = -1;
3331   return &ret->root;
3332 }
3333
3334 /* Return the iteration when the definition of NAME was last updated.  A
3335    value of -1 means that the symbol is not defined in the linker script
3336    or the command line, but may be defined in the linker symbol table.  */
3337
3338 int
3339 lang_symbol_definition_iteration (const char *name)
3340 {
3341   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3342     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3343     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3344
3345   /* We've already created this one on the presence of DEFINED in the
3346      script, so it can't be NULL unless something is borked elsewhere in
3347      the code.  */
3348   if (defentry == NULL)
3349     FAIL ();
3350
3351   return defentry->iteration;
3352 }
3353
3354 /* Update the definedness state of NAME.  */
3355
3356 void
3357 lang_update_definedness (const char *name, struct bfd_link_hash_entry *h)
3358 {
3359   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3360     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3361     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3362
3363   /* We don't keep track of symbols not tested with DEFINED.  */
3364   if (defentry == NULL)
3365     return;
3366
3367   /* If the symbol was already defined, and not from an earlier statement
3368      iteration, don't update the definedness iteration, because that'd
3369      make the symbol seem defined in the linker script at this point, and
3370      it wasn't; it was defined in some object.  If we do anyway, DEFINED
3371      would start to yield false before this point and the construct "sym =
3372      DEFINED (sym) ? sym : X;" would change sym to X despite being defined
3373      in an object.  */
3374   if (h->type != bfd_link_hash_undefined
3375       && h->type != bfd_link_hash_common
3376       && h->type != bfd_link_hash_new
3377       && defentry->iteration == -1)
3378     return;
3379
3380   defentry->iteration = lang_statement_iteration;
3381 }
3382
3383 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3384    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3385    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3386    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3387    name to the symbol table.  */
3388
3389 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3390
3391 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3392
3393 void
3394 ldlang_add_undef (const char *const name, bfd_boolean cmdline)
3395 {
3396   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef;
3397
3398   undef_from_cmdline = undef_from_cmdline || cmdline;
3399   new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *) stat_alloc (sizeof (*new_undef));
3400   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3401   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3402
3403   new_undef->name = xstrdup (name);
3404
3405   if (link_info.output_bfd != NULL)
3406     insert_undefined (new_undef->name);
3407 }
3408
3409 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3410
3411 static void
3412 insert_undefined (const char *name)
3413 {
3414   struct bfd_link_hash_entry *h;
3415
3416   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3417   if (h == NULL)
3418     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3419   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3420     {
3421       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3422       h->u.undef.abfd = NULL;
3423       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3424     }
3425 }
3426
3427 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3428    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3429    script file.  */
3430
3431 static void
3432 lang_place_undefineds (void)
3433 {
3434   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3435
3436   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3437     insert_undefined (ptr->name);
3438 }
3439
3440 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3441
3442 static void
3443 check_input_sections
3444   (lang_statement_union_type *s,
3445    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3446 {
3447   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3448     {
3449       switch (s->header.type)
3450         {
3451         case lang_wild_statement_enum:
3452           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3453                      output_section_statement);
3454           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3455             return;
3456           break;
3457         case lang_constructors_statement_enum:
3458           check_input_sections (constructor_list.head,
3459                                 output_section_statement);
3460           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3461             return;
3462           break;
3463         case lang_group_statement_enum:
3464           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3465                                 output_section_statement);
3466           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3467             return;
3468           break;
3469         default:
3470           break;
3471         }
3472     }
3473 }
3474
3475 /* Update wildcard statements if needed.  */
3476
3477 static void
3478 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3479 {
3480   struct wildcard_list *sec;
3481
3482   switch (sort_section)
3483     {
3484     default:
3485       FAIL ();
3486
3487     case none:
3488       break;
3489
3490     case by_name:
3491     case by_alignment:
3492       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3493         {
3494           switch (s->header.type)
3495             {
3496             default:
3497               break;
3498
3499             case lang_wild_statement_enum:
3500               sec = s->wild_statement.section_list;
3501               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3502                    sec = sec->next)
3503                 {
3504                   switch (sec->spec.sorted)
3505                     {
3506                     case none:
3507                       sec->spec.sorted = sort_section;
3508                       break;
3509                     case by_name:
3510                       if (sort_section == by_alignment)
3511                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3512                       break;
3513                     case by_alignment:
3514                       if (sort_section == by_name)
3515                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3516                       break;
3517                     default:
3518                       break;
3519                     }
3520                 }
3521               break;
3522
3523             case lang_constructors_statement_enum:
3524               update_wild_statements (constructor_list.head);
3525               break;
3526
3527             case lang_output_section_statement_enum:
3528               update_wild_statements
3529                 (s->output_section_statement.children.head);
3530               break;
3531
3532             case lang_group_statement_enum:
3533               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3534               break;
3535             }
3536         }
3537       break;
3538     }
3539 }
3540
3541 /* Open input files and attach to output sections.  */
3542
3543 static void
3544 map_input_to_output_sections
3545   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3546    lang_output_section_statement_type *os)
3547 {
3548   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3549     {
3550       lang_output_section_statement_type *tos;
3551       flagword flags;
3552
3553       switch (s->header.type)
3554         {
3555         case lang_wild_statement_enum:
3556           wild (&s->wild_statement, target, os);
3557           break;
3558         case lang_constructors_statement_enum:
3559           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3560                                         target,
3561                                         os);
3562           break;
3563         case lang_output_section_statement_enum:
3564           tos = &s->output_section_statement;
3565           if (tos->constraint != 0)
3566             {
3567               if (tos->constraint != ONLY_IF_RW
3568                   && tos->constraint != ONLY_IF_RO)
3569                 break;
3570               tos->all_input_readonly = TRUE;
3571               check_input_sections (tos->children.head, tos);
3572               if (tos->all_input_readonly != (tos->constraint == ONLY_IF_RO))
3573                 {
3574                   tos->constraint = -1;
3575                   break;
3576                 }
3577             }
3578           map_input_to_output_sections (tos->children.head,
3579                                         target,
3580                                         tos);
3581           break;
3582         case lang_output_statement_enum:
3583           break;
3584         case lang_target_statement_enum:
3585           target = s->target_statement.target;
3586           break;
3587         case lang_group_statement_enum:
3588           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3589                                         target,
3590                                         os);
3591           break;
3592         case lang_data_statement_enum:
3593           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3594              are initialized.  */
3595           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3596           /* The output section gets CONTENTS, ALLOC and LOAD, but
3597              these may be overridden by the script.  */
3598           flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3599           switch (os->sectype)
3600             {
3601             case normal_section:
3602             case overlay_section:
3603               break;
3604             case noalloc_section:
3605               flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3606               break;
3607             case noload_section:
3608               if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
3609                   == bfd_target_elf_flavour)
3610                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC;
3611               else
3612                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
3613               break;
3614             }
3615           if (os->bfd_section == NULL)
3616             init_os (os, flags);
3617           else
3618             os->bfd_section->flags |= flags;
3619           break;
3620         case lang_input_section_enum:
3621           break;
3622         case lang_fill_statement_enum:
3623         case lang_object_symbols_statement_enum:
3624         case lang_reloc_statement_enum:
3625         case lang_padding_statement_enum:
3626         case lang_input_statement_enum:
3627           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3628             init_os (os, 0);
3629           break;
3630         case lang_assignment_statement_enum:
3631           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3632             init_os (os, 0);
3633
3634           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3635              are initialized.  */
3636           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3637           break;
3638         case lang_address_statement_enum:
3639           /* Mark the specified section with the supplied address.
3640              If this section was actually a segment marker, then the
3641              directive is ignored if the linker script explicitly
3642              processed the segment marker.  Originally, the linker
3643              treated segment directives (like -Ttext on the
3644              command-line) as section directives.  We honor the
3645              section directive semantics for backwards compatibilty;
3646              linker scripts that do not specifically check for
3647              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3648           if (!s->address_statement.segment
3649               || !s->address_statement.segment->used)
3650             {
3651               const char *name = s->address_statement.section_name;
3652
3653               /* Create the output section statement here so that
3654                  orphans with a set address will be placed after other
3655                  script sections.  If we let the orphan placement code
3656                  place them in amongst other sections then the address
3657                  will affect following script sections, which is
3658                  likely to surprise naive users.  */
3659               tos = lang_output_section_statement_lookup (name, 0, TRUE);
3660               tos->addr_tree = s->address_statement.address;
3661               if (tos->bfd_section == NULL)
3662                 init_os (tos, 0);
3663             }
3664           break;
3665         case lang_insert_statement_enum:
3666           break;
3667         }
3668     }
3669 }
3670
3671 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3672    start of the list and places them after the output section
3673    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3674    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3675    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3676
3677 static void
3678 process_insert_statements (void)
3679 {
3680   lang_statement_union_type **s;
3681   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3682   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3683   lang_output_section_statement_type *os;
3684
3685   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3686      the special abs_section output statement, so that it isn't
3687      reordered.  */
3688   s = &lang_output_section_statement.head;
3689   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3690     {
3691       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3692         {
3693           /* Keep pointers to the first and last output section
3694              statement in the sequence we may be about to move.  */
3695           os = &(*s)->output_section_statement;
3696
3697           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3698           last_os = os;
3699
3700           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3701              won't match this output section statement.  At this
3702              stage in linking constraint has values in the range
3703              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3704           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3705           if (first_os == NULL)
3706             first_os = last_os;
3707         }
3708       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3709         {
3710           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3711           lang_output_section_statement_type *where;
3712           lang_statement_union_type **ptr;
3713           lang_statement_union_type *first;
3714
3715           where = lang_output_section_find (i->where);
3716           if (where != NULL && i->is_before)
3717             {
3718               do
3719                 where = where->prev;
3720               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3721             }
3722           if (where == NULL)
3723             {
3724               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3725               return;
3726             }
3727
3728           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3729           if (last_os != NULL)
3730             {
3731               asection *first_sec, *last_sec;
3732               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3733
3734               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3735               first_os->prev->next = last_os->next;
3736               if (last_os->next == NULL)
3737                 {
3738                   next = &first_os->prev->next;
3739                   lang_output_section_statement.tail
3740                     = (lang_statement_union_type **) next;
3741                 }
3742               else
3743                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3744               /* Add them in at the new position.  */
3745               last_os->next = where->next;
3746               if (where->next == NULL)
3747                 {
3748                   next = &last_os->next;
3749                   lang_output_section_statement.tail
3750                     = (lang_statement_union_type **) next;
3751                 }
3752               else
3753                 where->next->prev = last_os;
3754               first_os->prev = where;
3755               where->next = first_os;
3756
3757               /* Move the bfd sections in the same way.  */
3758               first_sec = NULL;
3759               last_sec = NULL;
3760               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3761                 {
3762                   os->constraint = -2 - os->constraint;
3763                   if (os->bfd_section != NULL
3764                       && os->bfd_section->owner != NULL)
3765                     {
3766                       last_sec = os->bfd_section;
3767                       if (first_sec == NULL)
3768                         first_sec = last_sec;
3769                     }
3770                   if (os == last_os)
3771                     break;
3772                 }
3773               if (last_sec != NULL)
3774                 {
3775                   asection *sec = where->bfd_section;
3776                   if (sec == NULL)
3777                     sec = output_prev_sec_find (where);
3778
3779                   /* The place we want to insert must come after the
3780                      sections we are moving.  So if we find no
3781                      section or if the section is the same as our
3782                      last section, then no move is needed.  */
3783                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
3784                     {
3785                       /* Trim them off.  */
3786                       if (first_sec->prev != NULL)
3787                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
3788                       else
3789                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
3790                       if (last_sec->next != NULL)
3791                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
3792                       else
3793                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
3794                       /* Add back.  */
3795                       last_sec->next = sec->next;
3796                       if (sec->next != NULL)
3797                         sec->next->prev = last_sec;
3798                       else
3799                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
3800                       first_sec->prev = sec;
3801                       sec->next = first_sec;
3802                     }
3803                 }
3804
3805               first_os = NULL;
3806               last_os = NULL;
3807             }
3808
3809           ptr = insert_os_after (where);
3810           /* Snip everything after the abs_section output statement we
3811              know is at the start of the list, up to and including
3812              the insert statement we are currently processing.  */
3813           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
3814           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
3815           /* Add them back where they belong.  */
3816           *s = *ptr;
3817           if (*s == NULL)
3818             statement_list.tail = s;
3819           *ptr = first;
3820           s = &lang_output_section_statement.head;
3821         }
3822     }
3823
3824   /* Undo constraint twiddling.  */
3825   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3826     {
3827       os->constraint = -2 - os->constraint;
3828       if (os == last_os)
3829         break;
3830     }
3831 }
3832
3833 /* An output section might have been removed after its statement was
3834    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3835    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3836
3837 void
3838 strip_excluded_output_sections (void)
3839 {
3840   lang_output_section_statement_type *os;
3841
3842   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3843   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3844     {
3845       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3846       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3847       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3848       lang_reset_memory_regions ();
3849     }
3850
3851   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3852        os != NULL;
3853        os = os->next)
3854     {
3855       asection *output_section;
3856       bfd_boolean exclude;
3857
3858       if (os->constraint < 0)
3859         continue;
3860
3861       output_section = os->bfd_section;
3862       if (output_section == NULL)
3863         continue;
3864
3865       exclude = (output_section->rawsize == 0
3866                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3867                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
3868                                                     output_section));
3869
3870       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3871          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3872          input sections, so don't drop output sections that have such
3873          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3874       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3875         {
3876           asection *s;
3877
3878           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3879             if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3880                 && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
3881               {
3882                 exclude = FALSE;
3883                 break;
3884               }
3885         }
3886
3887       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3888       output_section->map_head.link_order = NULL;
3889       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3890
3891       if (exclude)
3892         {
3893           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3894              removed output section statement may still be used.  */
3895           if (!os->section_relative_symbol
3896               && !os->update_dot_tree)
3897             os->ignored = TRUE;
3898           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3899           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
3900           link_info.output_bfd->section_count--;
3901         }
3902     }
3903
3904   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3905      and map_tail link_order fields.  */
3906   stripped_excluded_sections = TRUE;
3907 }
3908
3909 static void
3910 print_output_section_statement
3911   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3912 {
3913   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3914   int len;
3915
3916   if (output_section_statement != abs_output_section)
3917     {
3918       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3919
3920       if (section != NULL)
3921         {
3922           print_dot = section->vma;
3923
3924           len = strlen (output_section_statement->name);
3925           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3926             {
3927               print_nl ();
3928               len = 0;
3929             }
3930           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3931             {
3932               print_space ();
3933               ++len;
3934             }
3935
3936           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3937
3938           if (section->vma != section->lma)
3939             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
3940
3941           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
3942             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
3943                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
3944         }
3945
3946       print_nl ();
3947     }
3948
3949   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3950                         output_section_statement);
3951 }
3952
3953 /* Scan for the use of the destination in the right hand side
3954    of an expression.  In such cases we will not compute the
3955    correct expression, since the value of DST that is used on
3956    the right hand side will be its final value, not its value
3957    just before this expression is evaluated.  */
3958
3959 static bfd_boolean
3960 scan_for_self_assignment (const char * dst, etree_type * rhs)
3961 {
3962   if (rhs == NULL || dst == NULL)
3963     return FALSE;
3964
3965   switch (rhs->type.node_class)
3966     {
3967     case etree_binary:
3968       return (scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.lhs)
3969               || scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.rhs));
3970
3971     case etree_trinary:
3972       return (scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.lhs)
3973               || scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.rhs));
3974
3975     case etree_assign:
3976     case etree_provided:
3977     case etree_provide:
3978       if (strcmp (dst, rhs->assign.dst) == 0)
3979         return TRUE;
3980       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->assign.src);
3981
3982     case etree_unary:
3983       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->unary.child);
3984
3985     case etree_value:
3986       if (rhs->value.str)
3987         return strcmp (dst, rhs->value.str) == 0;
3988       return FALSE;
3989
3990     case etree_name:
3991       if (rhs->name.name)
3992         return strcmp (dst, rhs->name.name) == 0;
3993       return FALSE;
3994
3995     default:
3996       break;
3997     }
3998
3999   return FALSE;
4000 }
4001
4002
4003 static void
4004 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
4005                   lang_output_section_statement_type *output_section)
4006 {
4007   unsigned int i;
4008   bfd_boolean is_dot;
4009   bfd_boolean computation_is_valid = TRUE;
4010   etree_type *tree;
4011   asection *osec;
4012
4013   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4014     print_space ();
4015
4016   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
4017     {
4018       is_dot = FALSE;
4019       tree = assignment->exp->assert_s.child;
4020       computation_is_valid = TRUE;
4021     }
4022   else
4023     {
4024       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
4025
4026       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
4027       tree = assignment->exp->assign.src;
4028       computation_is_valid = is_dot || !scan_for_self_assignment (dst, tree);
4029     }
4030
4031   osec = output_section->bfd_section;
4032   if (osec == NULL)
4033     osec = bfd_abs_section_ptr;
4034   exp_fold_tree (tree, osec, &print_dot);
4035   if (expld.result.valid_p)
4036     {
4037       bfd_vma value;
4038
4039       if (computation_is_valid)
4040         {
4041           value = expld.result.value;
4042
4043           if (expld.result.section != NULL)
4044             value += expld.result.section->vma;
4045
4046           minfo ("0x%V", value);
4047           if (is_dot)
4048             print_dot = value;
4049         }
4050       else
4051         {
4052           struct bfd_link_hash_entry *h;
4053
4054           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
4055                                     FALSE, FALSE, TRUE);
4056           if (h)
4057             {
4058               value = h->u.def.value;
4059               value += h->u.def.section->output_section->vma;
4060               value += h->u.def.section->output_offset;
4061
4062               minfo ("[0x%V]", value);
4063             }
4064           else
4065             minfo ("[unresolved]");
4066         }
4067     }
4068   else
4069     {
4070       minfo ("*undef*   ");
4071 #ifdef BFD64
4072       minfo ("        ");
4073 #endif
4074     }
4075
4076   minfo ("                ");
4077   exp_print_tree (assignment->exp);
4078   print_nl ();
4079 }
4080
4081 static void
4082 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
4083 {
4084   if (statm->filename != NULL
4085       && (statm->the_bfd == NULL
4086           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
4087     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
4088 }
4089
4090 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
4091    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
4092
4093 static bfd_boolean
4094 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
4095 {
4096   asection *sec = (asection *) ptr;
4097
4098   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
4099        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
4100       && sec == hash_entry->u.def.section)
4101     {
4102       int i;
4103
4104       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4105         print_space ();
4106       minfo ("0x%V   ",
4107              (hash_entry->u.def.value
4108               + hash_entry->u.def.section->output_offset
4109               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
4110
4111       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
4112     }
4113
4114   return TRUE;
4115 }
4116
4117 static int
4118 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
4119 {
4120   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
4121   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
4122
4123   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
4124     return -1;
4125   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
4126     return 1;
4127   else
4128     return 0;
4129 }
4130
4131 static void
4132 print_all_symbols (asection *sec)
4133 {
4134   struct fat_user_section_struct *ud =
4135       (struct fat_user_section_struct *) get_userdata (sec);
4136   struct map_symbol_def *def;
4137   struct bfd_link_hash_entry **entries;
4138   unsigned int i;
4139
4140   if (!ud)
4141     return;
4142
4143   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
4144
4145   /* Sort the symbols by address.  */
4146   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
4147       obstack_alloc (&map_obstack, ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
4148
4149   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
4150     entries[i] = def->entry;
4151
4152   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
4153          hash_entry_addr_cmp);
4154
4155   /* Print the symbols.  */
4156   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4157     print_one_symbol (entries[i], sec);
4158
4159   obstack_free (&map_obstack, entries);
4160 }
4161
4162 /* Print information about an input section to the map file.  */
4163
4164 static void
4165 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4166 {
4167   bfd_size_type size = i->size;
4168   int len;
4169   bfd_vma addr;
4170
4171   init_opb ();
4172
4173   print_space ();
4174   minfo ("%s", i->name);
4175
4176   len = 1 + strlen (i->name);
4177   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4178     {
4179       print_nl ();
4180       len = 0;
4181     }
4182   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4183     {
4184       print_space ();
4185       ++len;
4186     }
4187
4188   if (i->output_section != NULL
4189       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4190     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4191   else
4192     {
4193       addr = print_dot;
4194       if (!is_discarded)
4195         size = 0;
4196     }
4197
4198   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
4199
4200   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4201     {
4202       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4203 #ifdef BFD64
4204       len += 16;
4205 #else
4206       len += 8;
4207 #endif
4208       while (len > 0)
4209         {
4210           print_space ();
4211           --len;
4212         }
4213
4214       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4215     }
4216
4217   if (i->output_section != NULL
4218       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4219     {
4220       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4221         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4222       else
4223         print_all_symbols (i);
4224
4225       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4226          backwards - this could happen if we have overlays and a
4227          later overlay is shorter than an earier one.  */
4228       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4229         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4230     }
4231 }
4232
4233 static void
4234 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4235 {
4236   size_t size;
4237   unsigned char *p;
4238   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4239   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4240     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4241   fputs ("\n", config.map_file);
4242 }
4243
4244 static void
4245 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4246 {
4247   int i;
4248   bfd_vma addr;
4249   bfd_size_type size;
4250   const char *name;
4251
4252   init_opb ();
4253   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4254     print_space ();
4255
4256   addr = data->output_offset;
4257   if (data->output_section != NULL)
4258     addr += data->output_section->vma;
4259
4260   switch (data->type)
4261     {
4262     default:
4263       abort ();
4264     case BYTE:
4265       size = BYTE_SIZE;
4266       name = "BYTE";
4267       break;
4268     case SHORT:
4269       size = SHORT_SIZE;
4270       name = "SHORT";
4271       break;
4272     case LONG:
4273       size = LONG_SIZE;
4274       name = "LONG";
4275       break;
4276     case QUAD:
4277       size = QUAD_SIZE;
4278       name = "QUAD";
4279       break;
4280     case SQUAD:
4281       size = QUAD_SIZE;
4282       name = "SQUAD";
4283       break;
4284     }
4285
4286   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
4287
4288   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4289     {
4290       print_space ();
4291       exp_print_tree (data->exp);
4292     }
4293
4294   print_nl ();
4295
4296   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4297 }
4298
4299 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4300    -Ttext.  */
4301
4302 static void
4303 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4304 {
4305   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4306   exp_print_tree (address->address);
4307   print_nl ();
4308 }
4309
4310 /* Print a reloc statement.  */
4311
4312 static void
4313 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4314 {
4315   int i;
4316   bfd_vma addr;
4317   bfd_size_type size;
4318
4319   init_opb ();
4320   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4321     print_space ();
4322
4323   addr = reloc->output_offset;
4324   if (reloc->output_section != NULL)
4325     addr += reloc->output_section->vma;
4326
4327   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4328
4329   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
4330
4331   if (reloc->name != NULL)
4332     minfo ("%s+", reloc->name);
4333   else
4334     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4335
4336   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4337
4338   print_nl ();
4339
4340   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4341 }
4342
4343 static void
4344 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4345 {
4346   int len;
4347   bfd_vma addr;
4348
4349   init_opb ();
4350   minfo (" *fill*");
4351
4352   len = sizeof " *fill*" - 1;
4353   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4354     {
4355       print_space ();
4356       ++len;
4357     }
4358
4359   addr = s->output_offset;
4360   if (s->output_section != NULL)
4361     addr += s->output_section->vma;
4362   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
4363
4364   if (s->fill->size != 0)
4365     {
4366       size_t size;
4367       unsigned char *p;
4368       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4369         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4370     }
4371
4372   print_nl ();
4373
4374   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4375 }
4376
4377 static void
4378 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4379                       lang_output_section_statement_type *os)
4380 {
4381   struct wildcard_list *sec;
4382
4383   print_space ();
4384
4385   if (w->filenames_sorted)
4386     minfo ("SORT(");
4387   if (w->filename != NULL)
4388     minfo ("%s", w->filename);
4389   else
4390     minfo ("*");
4391   if (w->filenames_sorted)
4392     minfo (")");
4393
4394   minfo ("(");
4395   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4396     {
4397       if (sec->spec.sorted)
4398         minfo ("SORT(");
4399       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4400         {
4401           name_list *tmp;
4402           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4403           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4404             minfo (" %s", tmp->name);
4405           minfo (") ");
4406         }
4407       if (sec->spec.name != NULL)
4408         minfo ("%s", sec->spec.name);
4409       else
4410         minfo ("*");
4411       if (sec->spec.sorted)
4412         minfo (")");
4413       if (sec->next)
4414         minfo (" ");
4415     }
4416   minfo (")");
4417
4418   print_nl ();
4419
4420   print_statement_list (w->children.head, os);
4421 }
4422
4423 /* Print a group statement.  */
4424
4425 static void
4426 print_group (lang_group_statement_type *s,
4427              lang_output_section_statement_type *os)
4428 {
4429   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4430   print_statement_list (s->children.head, os);
4431   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4432 }
4433
4434 /* Print the list of statements in S.
4435    This can be called for any statement type.  */
4436
4437 static void
4438 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4439                       lang_output_section_statement_type *os)
4440 {
4441   while (s != NULL)
4442     {
4443       print_statement (s, os);
4444       s = s->header.next;
4445     }
4446 }
4447
4448 /* Print the first statement in statement list S.
4449    This can be called for any statement type.  */
4450
4451 static void
4452 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4453                  lang_output_section_statement_type *os)
4454 {
4455   switch (s->header.type)
4456     {
4457     default:
4458       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4459       FAIL ();
4460       break;
4461     case lang_constructors_statement_enum:
4462       if (constructor_list.head != NULL)
4463         {
4464           if (constructors_sorted)
4465             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4466           else
4467             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4468           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4469         }
4470       break;
4471     case lang_wild_statement_enum:
4472       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4473       break;
4474     case lang_address_statement_enum:
4475       print_address_statement (&s->address_statement);
4476       break;
4477     case lang_object_symbols_statement_enum:
4478       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4479       break;
4480     case lang_fill_statement_enum:
4481       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4482       break;
4483     case lang_data_statement_enum:
4484       print_data_statement (&s->data_statement);
4485       break;
4486     case lang_reloc_statement_enum:
4487       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4488       break;
4489     case lang_input_section_enum:
4490       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4491       break;
4492     case lang_padding_statement_enum:
4493       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4494       break;
4495     case lang_output_section_statement_enum:
4496       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4497       break;
4498     case lang_assignment_statement_enum:
4499       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4500       break;
4501     case lang_target_statement_enum:
4502       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4503       break;
4504     case lang_output_statement_enum:
4505       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4506       if (output_target != NULL)
4507         minfo (" %s", output_target);
4508       minfo (")\n");
4509       break;
4510     case lang_input_statement_enum:
4511       print_input_statement (&s->input_statement);
4512       break;
4513     case lang_group_statement_enum:
4514       print_group (&s->group_statement, os);
4515       break;
4516     case lang_insert_statement_enum:
4517       minfo ("INSERT %s %s\n",
4518              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4519              s->insert_statement.where);
4520       break;
4521     }
4522 }
4523
4524 static void
4525 print_statements (void)
4526 {
4527   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4528 }
4529
4530 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4531    If N == 0, nothing is printed.
4532    If N < 0, the entire list is printed.
4533    Intended to be called from GDB.  */
4534
4535 void
4536 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4537 {
4538   FILE *map_save = config.map_file;
4539
4540   config.map_file = stderr;
4541
4542   if (n < 0)
4543     print_statement_list (s, abs_output_section);
4544   else
4545     {
4546       while (s && --n >= 0)
4547         {
4548           print_statement (s, abs_output_section);
4549           s = s->header.next;
4550         }
4551     }
4552
4553   config.map_file = map_save;
4554 }
4555
4556 static void
4557 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4558             fill_type *fill,
4559             unsigned int alignment_needed,
4560             asection *output_section,
4561             bfd_vma dot)
4562 {
4563   static fill_type zero_fill = { 1, { 0 } };
4564   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4565
4566   if (ptr != &statement_list.head)
4567     pad = ((lang_statement_union_type *)
4568            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4569   if (pad != NULL
4570       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4571       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4572     {
4573       /* Use the existing pad statement.  */
4574     }
4575   else if ((pad = *ptr) != NULL
4576            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4577            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4578     {
4579       /* Use the existing pad statement.  */
4580     }
4581   else
4582     {
4583       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4584       pad = (lang_statement_union_type *)
4585           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4586       pad->header.next = *ptr;
4587       *ptr = pad;
4588       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4589       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4590       if (fill == NULL)
4591         fill = &zero_fill;
4592       pad->padding_statement.fill = fill;
4593     }
4594   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4595   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4596   output_section->size += alignment_needed;
4597 }
4598
4599 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4600
4601 static bfd_vma
4602 size_input_section
4603   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4604    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4605    fill_type *fill,
4606    bfd_vma dot)
4607 {
4608   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4609   asection *i = is->section;
4610
4611   if (!((lang_input_statement_type *) i->owner->usrdata)->just_syms_flag
4612       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4613     {
4614       unsigned int alignment_needed;
4615       asection *o;
4616
4617       /* Align this section first to the input sections requirement,
4618          then to the output section's requirement.  If this alignment
4619          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4620          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4621
4622       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4623         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4624
4625       o = output_section_statement->bfd_section;
4626       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4627         o->alignment_power = i->alignment_power;
4628
4629       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4630
4631       if (alignment_needed != 0)
4632         {
4633           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4634           dot += alignment_needed;
4635         }
4636
4637       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4638
4639       i->output_offset = dot - o->vma;
4640
4641       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4642       dot += TO_ADDR (i->size);
4643       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4644     }
4645   else
4646     {
4647       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
4648     }
4649
4650   return dot;
4651 }
4652
4653 static int
4654 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4655 {
4656   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4657   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4658
4659   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4660       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4661     return -1;
4662   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4663            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4664     return 1;
4665   else if (sec1->id < sec2->id)
4666     return -1;
4667   else if (sec1->id > sec2->id)
4668     return 1;
4669
4670   return 0;
4671 }
4672
4673 #define IGNORE_SECTION(s) \
4674   ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0                          \
4675    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0               \
4676         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4677
4678 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4679    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4680    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4681    region has overflowed.  */
4682
4683 static void
4684 lang_check_section_addresses (void)
4685 {
4686   asection *s, *p;
4687   asection **sections, **spp;
4688   unsigned int count;
4689   bfd_vma s_start;
4690   bfd_vma s_end;
4691   bfd_vma p_start;
4692   bfd_vma p_end;
4693   bfd_size_type amt;
4694   lang_memory_region_type *m;
4695
4696   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
4697     return;
4698
4699   amt = bfd_count_sections (link_info.output_bfd) * sizeof (asection *);
4700   sections = (asection **) xmalloc (amt);
4701
4702   /* Scan all sections in the output list.  */
4703   count = 0;
4704   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4705     {
4706       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4707       if (!(s->flags & SEC_LOAD)
4708           || !(s->flags & SEC_ALLOC)
4709           || s->size == 0)
4710         continue;
4711
4712       sections[count] = s;
4713       count++;
4714     }
4715
4716   if (count <= 1)
4717     return;
4718
4719   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4720          sort_sections_by_lma);
4721
4722   spp = sections;
4723   s = *spp++;
4724   s_start = s->lma;
4725   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4726   for (count--; count; count--)
4727     {
4728       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4729          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4730          but they must have distinct LMAs.  */
4731       p = s;
4732       p_start = s_start;
4733       p_end = s_end;
4734       s = *spp++;
4735       s_start = s->lma;
4736       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4737
4738       /* Look for an overlap.  We have sorted sections by lma, so we
4739          know that s_start >= p_start.  Besides the obvious case of
4740          overlap when the current section starts before the previous
4741          one ends, we also must have overlap if the previous section
4742          wraps around the address space.  */
4743       if (s_start <= p_end
4744           || p_end < p_start)
4745         einfo (_("%X%P: section %s loaded at [%V,%V] overlaps section %s loaded at [%V,%V]\n"),
4746                s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4747     }
4748
4749   free (sections);
4750
4751   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
4752      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
4753      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
4754      diagnostics are adequate for that case.
4755
4756      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
4757      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
4758      a bfd_vma quantity in decimal.  */
4759   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
4760     if (m->had_full_message)
4761       einfo (_("%X%P: region `%s' overflowed by %ld bytes\n"),
4762              m->name_list.name, (long)(m->current - (m->origin + m->length)));
4763
4764 }
4765
4766 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4767    current address to be at the exact end of the region when the address is
4768    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4769    calculation wraps around.  */
4770
4771 static void
4772 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4773                  lang_memory_region_type *region,
4774                  etree_type *tree,
4775                  bfd_vma rbase)
4776 {
4777   if ((region->current < region->origin
4778        || (region->current - region->origin > region->length))
4779       && ((region->current != region->origin + region->length)
4780           || rbase == 0))
4781     {
4782       if (tree != NULL)
4783         {
4784           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section `%s'"
4785                    " is not within region `%s'\n"),
4786                  region->current,
4787                  os->bfd_section->owner,
4788                  os->bfd_section->name,
4789                  region->name_list.name);
4790         }
4791       else if (!region->had_full_message)
4792         {
4793           region->had_full_message = TRUE;
4794
4795           einfo (_("%X%P: %B section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
4796                  os->bfd_section->owner,
4797                  os->bfd_section->name,
4798                  region->name_list.name);
4799         }
4800     }
4801 }
4802
4803 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4804
4805 static bfd_vma
4806 lang_size_sections_1
4807   (lang_statement_union_type **prev,
4808    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4809    fill_type *fill,
4810    bfd_vma dot,
4811    bfd_boolean *relax,
4812    bfd_boolean check_regions)
4813 {
4814   lang_statement_union_type *s;
4815
4816   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4817   for (s = *prev; s != NULL; s = s->header.next)
4818     {
4819       switch (s->header.type)
4820         {
4821         case lang_output_section_statement_enum:
4822           {
4823             bfd_vma newdot, after;
4824             lang_output_section_statement_type *os;
4825             lang_memory_region_type *r;
4826             int section_alignment = 0;
4827
4828             os = &s->output_section_statement;
4829             if (os->constraint == -1)
4830               break;
4831
4832             /* FIXME: We shouldn't need to zero section vmas for ld -r
4833                here, in lang_insert_orphan, or in the default linker scripts.
4834                This is covering for coff backend linker bugs.  See PR6945.  */
4835             if (os->addr_tree == NULL
4836                 && link_info.relocatable
4837                 && (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4838                     == bfd_target_coff_flavour))
4839               os->addr_tree = exp_intop (0);
4840             if (os->addr_tree != NULL)
4841               {
4842                 os->processed_vma = FALSE;
4843                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4844
4845                 if (expld.result.valid_p)
4846                   {
4847                     dot = expld.result.value;
4848                     if (expld.result.section != NULL)
4849                       dot += expld.result.section->vma;
4850                   }
4851                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4852                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4853                            " address expression for section %s\n"),
4854                          os->name);
4855               }
4856
4857             if (os->bfd_section == NULL)
4858               /* This section was removed or never actually created.  */
4859               break;
4860
4861             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4862                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4863                specific; it would be cleaner if there were some other way
4864                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4865             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4866                   == bfd_target_ecoff_flavour)
4867                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4868                      == bfd_target_coff_flavour))
4869                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4870               {
4871                 asection *input;
4872
4873                 if (os->children.head == NULL
4874                     || os->children.head->header.next != NULL
4875                     || (os->children.head->header.type
4876                         != lang_input_section_enum))
4877                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4878                            " section %s\n"), os->name);
4879
4880                 input = os->children.head->input_section.section;
4881                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4882                                      os->bfd_section,
4883                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4884                 os->bfd_section->size = input->size;
4885                 break;
4886               }
4887
4888             newdot = dot;
4889             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4890               {
4891                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4892                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4893               }
4894             else
4895               {
4896                 if (os->addr_tree == NULL)
4897                   {
4898                     /* No address specified for this section, get one
4899                        from the region specification.  */
4900                     if (os->region == NULL
4901                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4902                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
4903                             && strcmp (os->region->name_list.name,
4904                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4905                       {
4906                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4907                       }
4908
4909                     /* If a loadable section is using the default memory
4910                        region, and some non default memory regions were
4911                        defined, issue an error message.  */
4912                     if (!os->ignored
4913                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4914                         && ! link_info.relocatable
4915                         && check_regions
4916                         && strcmp (os->region->name_list.name,
4917                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4918                         && lang_memory_region_list != NULL
4919                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
4920                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4921                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4922                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4923                       {
4924                         /* By default this is an error rather than just a
4925                            warning because if we allocate the section to the
4926                            default memory region we can end up creating an
4927                            excessively large binary, or even seg faulting when
4928                            attempting to perform a negative seek.  See
4929                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4930                            for an example of this.  This behaviour can be
4931                            overridden by the using the --no-check-sections
4932                            switch.  */
4933                         if (command_line.check_section_addresses)
4934                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4935                                    " for loadable section `%s'\n"),
4936                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4937                                                        os->bfd_section));
4938                         else
4939                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4940                                    " for loadable section `%s'\n"),
4941                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4942                                                        os->bfd_section));
4943                       }
4944
4945                     newdot = os->region->current;
4946                     section_alignment = os->bfd_section->alignment_power;
4947                   }
4948                 else
4949                   section_alignment = os->section_alignment;
4950
4951                 /* Align to what the section needs.  */
4952                 if (section_alignment > 0)
4953                   {
4954                     bfd_vma savedot = newdot;
4955                     newdot = align_power (newdot, section_alignment);
4956
4957                     if (newdot != savedot
4958                         && (config.warn_section_align
4959                             || os->addr_tree != NULL)
4960                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4961                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4962                                " %s by %lu bytes\n"),
4963                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4964                   }
4965
4966                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4967
4968                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4969               }
4970
4971             lang_size_sections_1 (&os->children.head, os,
4972                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4973
4974             os->processed_vma = TRUE;
4975
4976             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4977               /* Except for some special linker created sections,
4978                  no output section should change from zero size
4979                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
4980                  size on an ignored section indicates that some
4981                  input section was not sized early enough.  */
4982               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4983             else
4984               {
4985                 dot = os->bfd_section->vma;
4986
4987                 /* Put the section within the requested block size, or
4988                    align at the block boundary.  */
4989                 after = ((dot
4990                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4991                           + os->block_value - 1)
4992                          & - (bfd_vma) os->block_value);
4993
4994                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4995               }
4996
4997             /* Set section lma.  */
4998             r = os->region;
4999             if (r == NULL)
5000               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
5001
5002             if (os->load_base)
5003               {
5004                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
5005                 os->bfd_section->lma = lma;
5006               }
5007             else if (os->lma_region != NULL)
5008               {
5009                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
5010
5011                 if (section_alignment > 0)
5012                   lma = align_power (lma, section_alignment);
5013                 os->bfd_section->lma = lma;
5014               }
5015             else if (r->last_os != NULL
5016                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5017               {
5018                 bfd_vma lma;
5019                 asection *last;
5020
5021                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
5022
5023                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
5024                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
5025                    os->load_base set) because backwards moves can
5026                    create overlapping LMAs.  */
5027                 if (dot < last->vma
5028                     && os->bfd_section->size != 0
5029                     && dot + os->bfd_section->size <= last->vma)
5030                   {
5031                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
5032                        vma.  This is the old default lma, which might
5033                        just happen to work when the backwards move is
5034                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
5035                        so people can fix their linker scripts.  */
5036
5037                     if (last->vma != last->lma)
5038                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"),
5039                              os->name);
5040                   }
5041                 else
5042                   {
5043                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
5044                        at the end of the previous section.  */
5045                     if (os->sectype == overlay_section)
5046                       lma = last->lma + last->size;
5047
5048                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
5049                        as the previous section.  */
5050                     else
5051                       lma = dot + last->lma - last->vma;
5052
5053                     if (section_alignment > 0)
5054                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5055                     os->bfd_section->lma = lma;
5056                   }
5057               }
5058             os->processed_lma = TRUE;
5059
5060             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5061               break;
5062
5063             /* Keep track of normal sections using the default
5064                lma region.  We use this to set the lma for
5065                following sections.  Overlays or other linker
5066                script assignment to lma might mean that the
5067                default lma == vma is incorrect.
5068                To avoid warnings about dot moving backwards when using
5069                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
5070                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
5071             if (((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5072                  || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
5073                 && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
5074                 && (os->bfd_section->size != 0
5075                     || (r->last_os == NULL
5076                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
5077                     || (r->last_os != NULL
5078                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
5079                                    .bfd_section->vma)))
5080                 && os->lma_region == NULL
5081                 && !link_info.relocatable)
5082               r->last_os = s;
5083
5084             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5085             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5086                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
5087                 || link_info.relocatable)
5088               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5089
5090             if (os->update_dot_tree != 0)
5091               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5092
5093             /* Update dot in the region ?
5094                We only do this if the section is going to be allocated,
5095                since unallocated sections do not contribute to the region's
5096                overall size in memory.  */
5097             if (os->region != NULL
5098                 && (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
5099               {
5100                 os->region->current = dot;
5101
5102                 if (check_regions)
5103                   /* Make sure the new address is within the region.  */
5104                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
5105                                    os->bfd_section->vma);
5106
5107                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
5108                     && (os->bfd_section->flags & SEC_LOAD))
5109                   {
5110                     os->lma_region->current
5111                       = os->bfd_section->lma + TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5112
5113                     if (check_regions)
5114                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
5115                                        os->bfd_section->lma);
5116                   }
5117               }
5118           }
5119           break;
5120
5121         case lang_constructors_statement_enum:
5122           dot = lang_size_sections_1 (&constructor_list.head,
5123                                       output_section_statement,
5124                                       fill, dot, relax, check_regions);
5125           break;
5126
5127         case lang_data_statement_enum:
5128           {
5129             unsigned int size = 0;
5130
5131             s->data_statement.output_offset =
5132               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5133             s->data_statement.output_section =
5134               output_section_statement->bfd_section;
5135
5136             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
5137                need to mark them as needed.  */
5138             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5139
5140             switch (s->data_statement.type)
5141               {
5142               default:
5143                 abort ();
5144               case QUAD:
5145               case SQUAD:
5146                 size = QUAD_SIZE;
5147                 break;
5148               case LONG:
5149                 size = LONG_SIZE;
5150                 break;
5151               case SHORT:
5152                 size = SHORT_SIZE;
5153                 break;
5154               case BYTE:
5155                 size = BYTE_SIZE;
5156                 break;
5157               }
5158             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5159               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5160             dot += TO_ADDR (size);
5161             output_section_statement->bfd_section->size += size;
5162           }
5163           break;
5164
5165         case lang_reloc_statement_enum:
5166           {
5167             int size;
5168
5169             s->reloc_statement.output_offset =
5170               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5171             s->reloc_statement.output_section =
5172               output_section_statement->bfd_section;
5173             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5174             dot += TO_ADDR (size);
5175             output_section_statement->bfd_section->size += size;
5176           }
5177           break;
5178
5179         case lang_wild_statement_enum:
5180           dot = lang_size_sections_1 (&s->wild_statement.children.head,
5181                                       output_section_statement,
5182                                       fill, dot, relax, check_regions);
5183           break;
5184
5185         case lang_object_symbols_statement_enum:
5186           link_info.create_object_symbols_section =
5187             output_section_statement->bfd_section;
5188           break;
5189
5190         case lang_output_statement_enum:
5191         case lang_target_statement_enum:
5192           break;
5193
5194         case lang_input_section_enum:
5195           {
5196             asection *i;
5197
5198             i = s->input_section.section;
5199             if (relax)
5200               {
5201                 bfd_boolean again;
5202
5203                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5204                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
5205                 if (again)
5206                   *relax = TRUE;
5207               }
5208             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5209                                       output_section_statement->fill, dot);
5210           }
5211           break;
5212
5213         case lang_input_statement_enum:
5214           break;
5215
5216         case lang_fill_statement_enum:
5217           s->fill_statement.output_section =
5218             output_section_statement->bfd_section;
5219
5220           fill = s->fill_statement.fill;
5221           break;
5222
5223         case lang_assignment_statement_enum:
5224           {
5225             bfd_vma newdot = dot;
5226             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5227
5228             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5229
5230             exp_fold_tree (tree,
5231                            output_section_statement->bfd_section,
5232                            &newdot);
5233
5234             if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_start)
5235               {
5236                 if (!expld.dataseg.relro_start_stat)
5237                   expld.dataseg.relro_start_stat = s;
5238                 else
5239                   {
5240                     ASSERT (expld.dataseg.relro_start_stat == s);
5241                   }
5242               }
5243             else if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_end)
5244               {
5245                 if (!expld.dataseg.relro_end_stat)
5246                   expld.dataseg.relro_end_stat = s;
5247                 else
5248                   {
5249                     ASSERT (expld.dataseg.relro_end_stat == s);
5250                   }
5251               }
5252             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5253
5254             /* This symbol is relative to this section.  */
5255             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5256                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5257                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5258                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5259               output_section_statement->section_relative_symbol = 1;
5260
5261             if (!output_section_statement->ignored)
5262               {
5263                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5264                   {
5265                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5266                        the default memory address.  */
5267                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5268                                                FALSE)->current = newdot;
5269                   }
5270                 else if (newdot != dot)
5271                   {
5272                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5273                        put the pad before when relaxing, in case the
5274                        assignment references dot.  */
5275                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5276                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5277
5278                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5279                     s = s->header.next;
5280
5281                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5282                        should have space allocated to it, unless the
5283                        user has explicitly stated that the section
5284                        should not be allocated.  */
5285                     if (output_section_statement->sectype != noalloc_section
5286                         && (output_section_statement->sectype != noload_section
5287                             || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5288                                 == bfd_target_elf_flavour)))
5289                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5290                   }
5291                 dot = newdot;
5292               }
5293           }
5294           break;
5295
5296         case lang_padding_statement_enum:
5297           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5298              we won't have any padding statements.  If this is the
5299              second or later passes when relaxing, we should allow
5300              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5301              will be added back in.  */
5302           s->padding_statement.size = 0;
5303
5304           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5305              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5306              have output_offset larger than the final size of the
5307              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5308              a pad size of zero.  */
5309           s->padding_statement.output_offset
5310             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5311           break;
5312
5313         case lang_group_statement_enum:
5314           dot = lang_size_sections_1 (&s->group_statement.children.head,
5315                                       output_section_statement,
5316                                       fill, dot, relax, check_regions);
5317           break;
5318
5319         case lang_insert_statement_enum:
5320           break;
5321
5322           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5323         case lang_address_statement_enum:
5324           break;
5325
5326         default:
5327           FAIL ();
5328           break;
5329         }
5330       prev = &s->header.next;
5331     }
5332   return dot;
5333 }
5334
5335 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5336    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5337    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5338    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5339
5340 bfd_boolean
5341 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info * info ATTRIBUTE_UNUSED,
5342                                     bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5343                                     asection * current_section,
5344                                     asection * previous_section,
5345                                     bfd_boolean new_segment)
5346 {
5347   lang_output_section_statement_type * cur;
5348   lang_output_section_statement_type * prev;
5349
5350   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5351      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5352   if (new_segment)
5353     return TRUE;
5354
5355   /* Paranoia checks.  */
5356   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5357     return new_segment;
5358
5359   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5360      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5361      of output sections looking for a matching section pointer because if
5362      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5363   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5364   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5365
5366   /* More paranoia.  */
5367   if (cur == NULL || prev == NULL)
5368     return new_segment;
5369
5370   /* If the regions are different then force the sections to live in
5371      different segments.  See the email thread starting at the following
5372      URL for the reasons why this is necessary:
5373      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5374   return cur->region != prev->region;
5375 }
5376
5377 void
5378 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5379 {
5380   lang_statement_iteration++;
5381   lang_size_sections_1 (&statement_list.head, abs_output_section,
5382                         0, 0, relax, check_regions);
5383 }
5384
5385 void
5386 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5387 {
5388   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5389   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
5390
5391   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5392   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
5393       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5394     {
5395       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
5396          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
5397       bfd_vma min_base, old_base, relro_end, maxpage;
5398
5399       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
5400       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
5401       /* MIN_BASE is the absolute minimum address we are allowed to start the
5402          read-write segment (byte before will be mapped read-only).  */
5403       min_base = (expld.dataseg.min_base + maxpage - 1) & ~(maxpage - 1);
5404       /* OLD_BASE is the address for a feasible minimum address which will
5405          still not cause a data overlap inside MAXPAGE causing file offset skip
5406          by MAXPAGE.  */
5407       old_base = expld.dataseg.base;
5408       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
5409                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
5410       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
5411       relro_end = ((expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
5412                    & ~(expld.dataseg.pagesize - 1));
5413       if (min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
5414         {
5415           expld.dataseg.base -= maxpage;
5416           relro_end -= maxpage;
5417         }
5418       lang_reset_memory_regions ();
5419       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5420       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
5421         {
5422           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
5423              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
5424              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try to start a bit lower so
5425              that the section alignments will fit in.  */
5426           asection *sec;
5427           unsigned int max_alignment_power = 0;
5428
5429           /* Find maximum alignment power of sections between
5430              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
5431           for (sec = link_info.output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
5432             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
5433                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
5434                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
5435               max_alignment_power = sec->alignment_power;
5436
5437           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
5438             {
5439               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power) < old_base)
5440                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
5441               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
5442               lang_reset_memory_regions ();
5443               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5444             }
5445         }
5446       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5447       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5448     }
5449   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
5450     {
5451       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5452          a page could be saved in the data segment.  */
5453       bfd_vma first, last;
5454
5455       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5456       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5457       if (first && last
5458           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
5459               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
5460           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
5461         {
5462           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
5463           lang_reset_memory_regions ();
5464           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5465         }
5466       else
5467         expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5468     }
5469   else
5470     expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5471 }
5472
5473 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5474
5475 static bfd_vma
5476 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5477                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5478                        fill_type *fill,
5479                        bfd_vma dot)
5480 {
5481   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5482     {
5483       switch (s->header.type)
5484         {
5485         case lang_constructors_statement_enum:
5486           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5487                                        current_os, fill, dot);
5488           break;
5489
5490         case lang_output_section_statement_enum:
5491           {
5492             lang_output_section_statement_type *os;
5493
5494             os = &(s->output_section_statement);
5495             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5496               {
5497                 dot = os->bfd_section->vma;
5498
5499                 lang_do_assignments_1 (os->children.head, os, os->fill, dot);
5500
5501                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5502                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5503                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
5504                     || link_info.relocatable)
5505                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5506
5507                 if (os->update_dot_tree != NULL)
5508                   exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5509               }
5510           }
5511           break;
5512
5513         case lang_wild_statement_enum:
5514
5515           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
5516                                        current_os, fill, dot);
5517           break;
5518
5519         case lang_object_symbols_statement_enum:
5520         case lang_output_statement_enum:
5521         case lang_target_statement_enum:
5522           break;
5523
5524         case lang_data_statement_enum:
5525           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5526           if (expld.result.valid_p)
5527             {
5528               s->data_statement.value = expld.result.value;
5529               if (expld.result.section != NULL)
5530                 s->data_statement.value += expld.result.section->vma;
5531             }
5532           else
5533             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
5534           {
5535             unsigned int size;
5536             switch (s->data_statement.type)
5537               {
5538               default:
5539                 abort ();
5540               case QUAD:
5541               case SQUAD:
5542                 size = QUAD_SIZE;
5543                 break;
5544               case LONG:
5545                 size = LONG_SIZE;
5546                 break;
5547               case SHORT:
5548                 size = SHORT_SIZE;
5549                 break;
5550               case BYTE:
5551                 size = BYTE_SIZE;
5552                 break;
5553               }
5554             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5555               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5556             dot += TO_ADDR (size);
5557           }
5558           break;
5559
5560         case lang_reloc_statement_enum:
5561           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
5562                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
5563           if (expld.result.valid_p)
5564             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
5565           else
5566             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
5567           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
5568           break;
5569
5570         case lang_input_section_enum:
5571           {
5572             asection *in = s->input_section.section;
5573
5574             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
5575               dot += TO_ADDR (in->size);
5576           }
5577           break;
5578
5579         case lang_input_statement_enum:
5580           break;
5581
5582         case lang_fill_statement_enum:
5583           fill = s->fill_statement.fill;
5584           break;
5585
5586         case lang_assignment_statement_enum:
5587           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
5588                          current_os->bfd_section,
5589                          &dot);
5590           break;
5591
5592         case lang_padding_statement_enum:
5593           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
5594           break;
5595
5596         case lang_group_statement_enum:
5597           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
5598                                        current_os, fill, dot);
5599           break;
5600
5601         case lang_insert_statement_enum:
5602           break;
5603
5604         case lang_address_statement_enum:
5605           break;
5606
5607         default:
5608           FAIL ();
5609           break;
5610         }
5611     }
5612   return dot;
5613 }
5614
5615 void
5616 lang_do_assignments (lang_phase_type phase)
5617 {
5618   expld.phase = phase;
5619   lang_statement_iteration++;
5620   lang_do_assignments_1 (statement_list.head, abs_output_section, NULL, 0);
5621 }
5622
5623 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
5624    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
5625    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
5626    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
5627    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
5628    such symbols, and set them to the correct value.  */
5629
5630 static void
5631 lang_set_startof (void)
5632 {
5633   asection *s;
5634
5635   if (link_info.relocatable)
5636     return;
5637
5638   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5639     {
5640       const char *secname;
5641       char *buf;
5642       struct bfd_link_hash_entry *h;
5643
5644       secname = bfd_get_section_name (link_info.output_bfd, s);
5645       buf = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
5646
5647       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
5648       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5649       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5650         {
5651           h->type = bfd_link_hash_defined;
5652           h->u.def.value = bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, s);
5653           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5654         }
5655
5656       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
5657       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5658       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5659         {
5660           h->type = bfd_link_hash_defined;
5661           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
5662           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5663         }
5664
5665       free (buf);
5666     }
5667 }
5668
5669 static void
5670 lang_end (void)
5671 {
5672   struct bfd_link_hash_entry *h;
5673   bfd_boolean warn;
5674
5675   if ((link_info.relocatable && !link_info.gc_sections)
5676       || (link_info.shared && !link_info.executable))
5677     warn = entry_from_cmdline;
5678   else
5679     warn = TRUE;
5680
5681   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
5682      --gc-sections.  */
5683   if (link_info.gc_sections && link_info.relocatable
5684       && !(entry_from_cmdline || undef_from_cmdline))
5685     einfo (_("%P%F: gc-sections requires either an entry or "
5686              "an undefined symbol\n"));
5687
5688   if (entry_symbol.name == NULL)
5689     {
5690       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
5691          don't warn if we don't find it.  */
5692       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
5693       warn = FALSE;
5694     }
5695
5696   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5697                             FALSE, FALSE, TRUE);
5698   if (h != NULL
5699       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5700           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5701       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5702     {
5703       bfd_vma val;
5704
5705       val = (h->u.def.value
5706              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
5707                                     h->u.def.section->output_section)
5708              + h->u.def.section->output_offset);
5709       if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5710         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5711     }
5712   else
5713     {
5714       bfd_vma val;
5715       const char *send;
5716
5717       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5718          number.  */
5719       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5720       if (*send == '\0')
5721         {
5722           if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5723             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5724         }
5725       else
5726         {
5727           asection *ts;
5728
5729           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5730              the first address in the text section.  */
5731           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
5732           if (ts != NULL)
5733             {
5734               if (warn)
5735                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5736                          " defaulting to %V\n"),
5737                        entry_symbol.name,
5738                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
5739               if (!(bfd_set_start_address
5740                     (link_info.output_bfd,
5741                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
5742                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5743             }
5744           else
5745             {
5746               if (warn)
5747                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5748                          " not setting start address\n"),
5749                        entry_symbol.name);
5750             }
5751         }
5752     }
5753
5754   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
5755      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
5756 }
5757
5758 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
5759    BFD.  */
5760
5761 static void
5762 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
5763 {
5764   /* Don't do anything.  */
5765 }
5766
5767 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
5768    with the output file.  Also call the backend to let it do any
5769    other checking that is needed.  */
5770
5771 static void
5772 lang_check (void)
5773 {
5774   lang_statement_union_type *file;
5775   bfd *input_bfd;
5776   const bfd_arch_info_type *compatible;
5777
5778   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
5779     {
5780 #ifdef ENABLE_PLUGINS
5781       /* Don't check format of files claimed by plugin.  */
5782       if (file->input_statement.claimed)
5783         continue;
5784 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
5785       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
5786       compatible
5787         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
5788                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
5789
5790       /* In general it is not possible to perform a relocatable
5791          link between differing object formats when the input
5792          file has relocations, because the relocations in the
5793          input format may not have equivalent representations in
5794          the output format (and besides BFD does not translate
5795          relocs for other link purposes than a final link).  */
5796       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
5797           && (compatible == NULL
5798               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
5799                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
5800           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
5801         {
5802           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
5803                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
5804                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
5805                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
5806           /* einfo with %F exits.  */
5807         }
5808
5809       if (compatible == NULL)
5810         {
5811           if (command_line.warn_mismatch)
5812             einfo (_("%P%X: %s architecture of input file `%B'"
5813                      " is incompatible with %s output\n"),
5814                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
5815                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
5816         }
5817       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
5818         {
5819           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
5820              private data of the output bfd.  */
5821
5822           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
5823
5824           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
5825              files, temporarily set the BFD error handler to a
5826              function which will do nothing.  We still want to call
5827              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
5828              information which is needed in the output file.  */
5829           if (! command_line.warn_mismatch)
5830             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
5831           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, link_info.output_bfd))
5832             {
5833               if (command_line.warn_mismatch)
5834                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
5835                          " of file %B\n"), input_bfd);
5836             }
5837           if (! command_line.warn_mismatch)
5838             bfd_set_error_handler (pfn);
5839         }
5840     }
5841 }
5842
5843 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
5844    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
5845    to roughly sort the entries by alignment.  */
5846
5847 static void
5848 lang_common (void)
5849 {
5850   if (command_line.inhibit_common_definition)
5851     return;
5852   if (link_info.relocatable
5853       && ! command_line.force_common_definition)
5854     return;
5855
5856   if (! config.sort_common)
5857     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
5858   else
5859     {
5860       unsigned int power;
5861
5862       if (config.sort_common == sort_descending)
5863         {
5864           for (power = 4; power > 0; power--)
5865             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5866
5867           power = 0;
5868           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5869         }
5870       else
5871         {
5872           for (power = 0; power <= 4; power++)
5873             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5874
5875           power = UINT_MAX;
5876           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5877         }
5878     }
5879 }
5880
5881 /* Place one common symbol in the correct section.  */
5882
5883 static bfd_boolean
5884 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
5885 {
5886   unsigned int power_of_two;
5887   bfd_vma size;
5888   asection *section;
5889
5890   if (h->type != bfd_link_hash_common)
5891     return TRUE;
5892
5893   size = h->u.c.size;
5894   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
5895
5896   if (config.sort_common == sort_descending
5897       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
5898     return TRUE;
5899   else if (config.sort_common == sort_ascending
5900            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
5901     return TRUE;
5902
5903   section = h->u.c.p->section;
5904   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
5905     einfo (_("%P%F: Could not define common symbol `%T': %E\n"),
5906            h->root.string);
5907
5908   if (config.map_file != NULL)
5909     {
5910       static bfd_boolean header_printed;
5911       int len;
5912       char *name;
5913       char buf[50];
5914
5915       if (! header_printed)
5916         {
5917           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
5918           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
5919           header_printed = TRUE;
5920         }
5921
5922       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
5923                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
5924       if (name == NULL)
5925         {
5926           minfo ("%s", h->root.string);
5927           len = strlen (h->root.string);
5928         }
5929       else
5930         {
5931           minfo ("%s", name);
5932           len = strlen (name);
5933           free (name);
5934         }
5935
5936       if (len >= 19)
5937         {
5938           print_nl ();
5939           len = 0;
5940         }
5941       while (len < 20)
5942         {
5943           print_space ();
5944           ++len;
5945         }
5946
5947       minfo ("0x");
5948       if (size <= 0xffffffff)
5949         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
5950       else
5951         sprintf_vma (buf, size);
5952       minfo ("%s", buf);
5953       len = strlen (buf);
5954
5955       while (len < 16)
5956         {
5957           print_space ();
5958           ++len;
5959         }
5960
5961       minfo ("%B\n", section->owner);
5962     }
5963
5964   return TRUE;
5965 }
5966
5967 /* Run through the input files and ensure that every input section has
5968    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
5969    an input request and place it into the statement tree.  */
5970
5971 static void
5972 lang_place_orphans (void)
5973 {
5974   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
5975     {
5976       asection *s;
5977
5978       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5979         {
5980           if (s->output_section == NULL)
5981             {
5982               /* This section of the file is not attached, root
5983                  around for a sensible place for it to go.  */
5984
5985               if (file->just_syms_flag)
5986                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
5987               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
5988                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
5989               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
5990                 {
5991                   /* This is a lonely common section which must have
5992                      come from an archive.  We attach to the section
5993                      with the wildcard.  */
5994                   if (! link_info.relocatable
5995                       || command_line.force_common_definition)
5996                     {
5997                       if (default_common_section == NULL)
5998                         default_common_section
5999                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
6000                                                                   TRUE);
6001                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
6002                                         default_common_section);
6003                     }
6004                 }
6005               else
6006                 {
6007                   const char *name = s->name;
6008                   int constraint = 0;
6009
6010                   if (config.unique_orphan_sections
6011                       || unique_section_p (s, NULL))
6012                     constraint = SPECIAL;
6013
6014                   if (!ldemul_place_orphan (s, name, constraint))
6015                     {
6016                       lang_output_section_statement_type *os;
6017                       os = lang_output_section_statement_lookup (name,
6018                                                                  constraint,
6019                                                                  TRUE);
6020                       if (os->addr_tree == NULL
6021                           && (link_info.relocatable
6022                               || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6023                         os->addr_tree = exp_intop (0);
6024                       lang_add_section (&os->children, s, os);
6025                     }
6026                 }
6027             }
6028         }
6029     }
6030 }
6031
6032 void
6033 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
6034 {
6035   flagword *ptr_flags;
6036
6037   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6038   while (*flags)
6039     {
6040       switch (*flags)
6041         {
6042         case 'A': case 'a':
6043           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
6044           break;
6045
6046         case 'R': case 'r':
6047           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
6048           break;
6049
6050         case 'W': case 'w':
6051           *ptr_flags |= SEC_DATA;
6052           break;
6053
6054         case 'X': case 'x':
6055           *ptr_flags |= SEC_CODE;
6056           break;
6057
6058         case 'L': case 'l':
6059         case 'I': case 'i':
6060           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
6061           break;
6062
6063         default:
6064           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
6065           break;
6066         }
6067       flags++;
6068     }
6069 }
6070
6071 /* Call a function on each input file.  This function will be called
6072    on an archive, but not on the elements.  */
6073
6074 void
6075 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6076 {
6077   lang_input_statement_type *f;
6078
6079   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
6080        f != NULL;
6081        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
6082     func (f);
6083 }
6084
6085 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
6086    the elements of an archive which are included in the link, but will
6087    not be called on the archive file itself.  */
6088
6089 void
6090 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6091 {
6092   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6093     {
6094       func (f);
6095     }
6096 }
6097
6098 void
6099 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
6100 {
6101   lang_statement_append (&file_chain,
6102                          (lang_statement_union_type *) entry,
6103                          &entry->next);
6104
6105   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
6106      a link.  */
6107   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
6108   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
6109
6110   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
6111   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link_next;
6112   entry->the_bfd->usrdata = entry;
6113   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
6114
6115   /* Look through the sections and check for any which should not be
6116      included in the link.  We need to do this now, so that we can
6117      notice when the backend linker tries to report multiple
6118      definition errors for symbols which are in sections we aren't
6119      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
6120      symbols which are defined in sections which are going to be
6121      discarded.  This would require modifying the backend linker for
6122      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
6123      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
6124
6125   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
6126 }
6127
6128 void
6129 lang_add_output (const char *name, int from_script)
6130 {
6131   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
6132   if (!had_output_filename || !from_script)
6133     {
6134       output_filename = name;
6135       had_output_filename = TRUE;
6136     }
6137 }
6138
6139 static lang_output_section_statement_type *current_section;
6140
6141 static int
6142 topower (int x)
6143 {
6144   unsigned int i = 1;
6145   int l;
6146
6147   if (x < 0)
6148     return -1;
6149
6150   for (l = 0; l < 32; l++)
6151     {
6152       if (i >= (unsigned int) x)
6153         return l;
6154       i <<= 1;
6155     }
6156
6157   return 0;
6158 }
6159
6160 lang_output_section_statement_type *
6161 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
6162                                      etree_type *address_exp,
6163                                      enum section_type sectype,
6164                                      etree_type *align,
6165                                      etree_type *subalign,
6166                                      etree_type *ebase,
6167                                      int constraint)
6168 {
6169   lang_output_section_statement_type *os;
6170
6171   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
6172                                              constraint, TRUE);
6173   current_section = os;
6174
6175   if (os->addr_tree == NULL)
6176     {
6177       os->addr_tree = address_exp;
6178     }
6179   os->sectype = sectype;
6180   if (sectype != noload_section)
6181     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
6182   else
6183     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
6184   os->block_value = 1;
6185
6186   /* Make next things chain into subchain of this.  */
6187   push_stat_ptr (&os->children);
6188
6189   os->subsection_alignment =
6190     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
6191   os->section_alignment =
6192     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
6193
6194   os->load_base = ebase;
6195   return os;
6196 }
6197
6198 void
6199 lang_final (void)
6200 {
6201   lang_output_statement_type *new_stmt;
6202
6203   new_stmt = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
6204   new_stmt->name = output_filename;
6205
6206 }
6207
6208 /* Reset the current counters in the regions.  */
6209
6210 void
6211 lang_reset_memory_regions (void)
6212 {
6213   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
6214   asection *o;
6215   lang_output_section_statement_type *os;
6216
6217   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
6218     {
6219       p->current = p->origin;
6220       p->last_os = NULL;
6221     }
6222
6223   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6224        os != NULL;
6225        os = os->next)
6226     {
6227       os->processed_vma = FALSE;
6228       os->processed_lma = FALSE;
6229     }
6230
6231   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6232     {
6233       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6234       o->rawsize = o->size;
6235       o->size = 0;
6236     }
6237 }
6238
6239 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6240
6241 static void
6242 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6243                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6244                      asection *section,
6245                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6246                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6247 {
6248   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6249      should be as well.  */
6250   if (ptr->keep_sections)
6251     section->flags |= SEC_KEEP;
6252 }
6253
6254 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
6255
6256 static void
6257 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
6258 {
6259   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6260     {
6261       switch (s->header.type)
6262         {
6263         case lang_wild_statement_enum:
6264           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
6265           break;
6266         case lang_constructors_statement_enum:
6267           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
6268           break;
6269         case lang_output_section_statement_enum:
6270           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
6271           break;
6272         case lang_group_statement_enum:
6273           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
6274           break;
6275         default:
6276           break;
6277         }
6278     }
6279 }
6280
6281 static void
6282 lang_gc_sections (void)
6283 {
6284   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
6285
6286   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
6287
6288   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
6289      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
6290      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
6291   if (link_info.relocatable)
6292     {
6293       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6294         {
6295           asection *sec;
6296 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6297           if (f->claimed)
6298             continue;
6299 #endif
6300           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6301             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
6302               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
6303         }
6304     }
6305
6306   if (link_info.gc_sections)
6307     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6308 }
6309
6310 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
6311
6312 static void
6313 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
6314                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6315                              asection *section,
6316                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6317                              void *data)
6318 {
6319   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
6320      size.  */
6321   if (section->output_section != NULL
6322       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
6323       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
6324       && !IGNORE_SECTION (section)
6325       && section->size != 0)
6326     {
6327       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
6328       *has_relro_section = TRUE;
6329     }
6330 }
6331
6332 /* Iterate over sections for relro sections.  */
6333
6334 static void
6335 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
6336                             bfd_boolean *has_relro_section)
6337 {
6338   if (*has_relro_section)
6339     return;
6340
6341   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6342     {
6343       if (s == expld.dataseg.relro_end_stat)
6344         break;
6345
6346       switch (s->header.type)
6347         {
6348         case lang_wild_statement_enum:
6349           walk_wild (&s->wild_statement,
6350                      find_relro_section_callback,
6351                      has_relro_section);
6352           break;
6353         case lang_constructors_statement_enum:
6354           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
6355                                       has_relro_section);
6356           break;
6357         case lang_output_section_statement_enum:
6358           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
6359                                       has_relro_section);
6360           break;
6361         case lang_group_statement_enum:
6362           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
6363                                       has_relro_section);
6364           break;
6365         default:
6366           break;
6367         }
6368     }
6369 }
6370
6371 static void
6372 lang_find_relro_sections (void)
6373 {
6374   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
6375
6376   /* Check all sections in the link script.  */
6377
6378   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
6379                               &has_relro_section);
6380
6381   if (!has_relro_section)
6382     link_info.relro = FALSE;
6383 }
6384
6385 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
6386
6387 void
6388 lang_relax_sections (bfd_boolean need_layout)
6389 {
6390   if (RELAXATION_ENABLED)
6391     {
6392       /* We may need more than one relaxation pass.  */
6393       int i = link_info.relax_pass;
6394
6395       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
6396       link_info.relax_pass = 0;
6397
6398       while (i--)
6399         {
6400           /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
6401           bfd_boolean relax_again;
6402
6403           link_info.relax_trip = -1;
6404           do
6405             {
6406               link_info.relax_trip++;
6407
6408               /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
6409                  you need to change this code, you probably need to change
6410                  pe-dll.c also.  DJ  */
6411
6412               /* Do all the assignments with our current guesses as to
6413                  section sizes.  */
6414               lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6415
6416               /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
6417                  size.  */
6418               lang_reset_memory_regions ();
6419
6420               /* Perform another relax pass - this time we know where the
6421                  globals are, so can make a better guess.  */
6422               relax_again = FALSE;
6423               lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
6424             }
6425           while (relax_again);
6426
6427           link_info.relax_pass++;
6428         }
6429       need_layout = TRUE;
6430     }
6431
6432   if (need_layout)
6433     {
6434       /* Final extra sizing to report errors.  */
6435       lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6436       lang_reset_memory_regions ();
6437       lang_size_sections (NULL, TRUE);
6438     }
6439 }
6440
6441 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6442 /* Find the insert point for the plugin's replacement files.  We
6443    place them after the first claimed real object file, or if the
6444    first claimed object is an archive member, after the last real
6445    object file immediately preceding the archive.  In the event
6446    no objects have been claimed at all, we return the first dummy
6447    object file on the list as the insert point; that works, but
6448    the callee must be careful when relinking the file_chain as it
6449    is not actually on that chain, only the statement_list and the
6450    input_file list; in that case, the replacement files must be
6451    inserted at the head of the file_chain.  */
6452
6453 static lang_input_statement_type *
6454 find_replacements_insert_point (void)
6455 {
6456   lang_input_statement_type *claim1, *lastobject;
6457   lastobject = &input_file_chain.head->input_statement;
6458   for (claim1 = &file_chain.head->input_statement;
6459        claim1 != NULL;
6460        claim1 = &claim1->next->input_statement)
6461     {
6462       if (claim1->claimed)
6463         return claim1->claim_archive ? lastobject : claim1;
6464       /* Update lastobject if this is a real object file.  */
6465       if (claim1->the_bfd && (claim1->the_bfd->my_archive == NULL))
6466         lastobject = claim1;
6467     }
6468   /* No files were claimed by the plugin.  Choose the last object
6469      file found on the list (maybe the first, dummy entry) as the
6470      insert point.  */
6471   return lastobject;
6472 }
6473
6474 /* Insert SRCLIST into DESTLIST after given element by chaining
6475    on FIELD as the next-pointer.  (Counterintuitively does not need
6476    a pointer to the actual after-node itself, just its chain field.)  */
6477
6478 static void
6479 lang_list_insert_after (lang_statement_list_type *destlist,
6480                         lang_statement_list_type *srclist,
6481                         lang_statement_union_type **field)
6482 {
6483   *(srclist->tail) = *field;
6484   *field = srclist->head;
6485   if (destlist->tail == field)
6486     destlist->tail = srclist->tail;
6487 }
6488
6489 /* Detach new nodes added to DESTLIST since the time ORIGLIST
6490    was taken as a copy of it and leave them in ORIGLIST.  */
6491
6492 static void
6493 lang_list_remove_tail (lang_statement_list_type *destlist,
6494                        lang_statement_list_type *origlist)
6495 {
6496   union lang_statement_union **savetail;
6497   /* Check that ORIGLIST really is an earlier state of DESTLIST.  */
6498   ASSERT (origlist->head == destlist->head);
6499   savetail = origlist->tail;
6500   origlist->head = *(savetail);
6501   origlist->tail = destlist->tail;
6502   destlist->tail = savetail;
6503   *savetail = NULL;
6504 }
6505 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6506
6507 void
6508 lang_process (void)
6509 {
6510   /* Finalize dynamic list.  */
6511   if (link_info.dynamic_list)
6512     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
6513
6514   current_target = default_target;
6515
6516   /* Open the output file.  */
6517   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
6518   init_opb ();
6519
6520   ldemul_create_output_section_statements ();
6521
6522   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
6523   lang_place_undefineds ();
6524
6525   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
6526     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
6527
6528   /* Create a bfd for each input file.  */
6529   current_target = default_target;
6530   open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_NORMAL);
6531
6532 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6533   if (plugin_active_plugins_p ())
6534     {
6535       lang_statement_list_type added;
6536       lang_statement_list_type files, inputfiles;
6537
6538       /* Now all files are read, let the plugin(s) decide if there
6539          are any more to be added to the link before we call the
6540          emulation's after_open hook.  We create a private list of
6541          input statements for this purpose, which we will eventually
6542          insert into the global statment list after the first claimed
6543          file.  */
6544       added = *stat_ptr;
6545       /* We need to manipulate all three chains in synchrony.  */
6546       files = file_chain;
6547       inputfiles = input_file_chain;
6548       if (plugin_call_all_symbols_read ())
6549         einfo (_("%P%F: %s: plugin reported error after all symbols read\n"),
6550                plugin_error_plugin ());
6551       /* Open any newly added files, updating the file chains.  */
6552       link_info.loading_lto_outputs = TRUE;
6553       open_input_bfds (added.head, OPEN_BFD_NORMAL);
6554       /* Restore the global list pointer now they have all been added.  */
6555       lang_list_remove_tail (stat_ptr, &added);
6556       /* And detach the fresh ends of the file lists.  */
6557       lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
6558       lang_list_remove_tail (&input_file_chain, &inputfiles);
6559       /* Were any new files added?  */
6560       if (added.head != NULL)
6561         {
6562           /* If so, we will insert them into the statement list immediately
6563              after the first input file that was claimed by the plugin.  */
6564           plugin_insert = find_replacements_insert_point ();
6565           /* If a plugin adds input files without having claimed any, we
6566              don't really have a good idea where to place them.  Just putting
6567              them at the start or end of the list is liable to leave them
6568              outside the crtbegin...crtend range.  */
6569           ASSERT (plugin_insert != NULL);
6570           /* Splice the new statement list into the old one.  */
6571           lang_list_insert_after (stat_ptr, &added,
6572                                   &plugin_insert->header.next);
6573           /* Likewise for the file chains.  */
6574           lang_list_insert_after (&input_file_chain, &inputfiles,
6575                                   &plugin_insert->next_real_file);
6576           /* We must be careful when relinking file_chain; we may need to
6577              insert the new files at the head of the list if the insert
6578              point chosen is the dummy first input file.  */
6579           if (plugin_insert->filename)
6580             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &plugin_insert->next);
6581           else
6582             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &file_chain.head);
6583
6584           /* Rescan archives in case new undefined symbols have appeared.  */
6585           open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_RESCAN);
6586         }
6587     }
6588 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6589
6590   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
6591   if (entry_symbol.name == NULL)
6592     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
6593
6594   ldemul_after_open ();
6595
6596   bfd_section_already_linked_table_free ();
6597
6598   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
6599      after all the input files have been opened, but before we do any
6600      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
6601      does on the output file will be known during the rest of the
6602      link.  */
6603   lang_check ();
6604
6605   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
6606   if (command_line.version_exports_section)
6607     lang_do_version_exports_section ();
6608
6609   /* Build all sets based on the information gathered from the input
6610      files.  */
6611   ldctor_build_sets ();
6612
6613   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
6614   lang_gc_sections ();
6615
6616   /* Size up the common data.  */
6617   lang_common ();
6618
6619   /* Update wild statements.  */
6620   update_wild_statements (statement_list.head);
6621
6622   /* Run through the contours of the script and attach input sections
6623      to the correct output sections.  */
6624   lang_statement_iteration++;
6625   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
6626
6627   process_insert_statements ();
6628
6629   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
6630   lang_place_orphans ();
6631
6632   if (! link_info.relocatable)
6633     {
6634       asection *found;
6635
6636       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
6637          sections, so that GCed sections are not merged, but before
6638          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
6639          is hard then.  */
6640       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6641
6642       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
6643       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
6644
6645       if (found != NULL)
6646         {
6647           if (config.text_read_only)
6648             found->flags |= SEC_READONLY;
6649           else
6650             found->flags &= ~SEC_READONLY;
6651         }
6652     }
6653
6654   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
6655      and other back-ends size dynamic sections.  */
6656   ldemul_before_allocation ();
6657
6658   /* We must record the program headers before we try to fix the
6659      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
6660   lang_record_phdrs ();
6661
6662   /* Check relro sections.  */
6663   if (link_info.relro && ! link_info.relocatable)
6664     lang_find_relro_sections ();
6665
6666   /* Size up the sections.  */
6667   lang_size_sections (NULL, ! RELAXATION_ENABLED);
6668
6669   /* See if anything special should be done now we know how big
6670      everything is.  This is where relaxation is done.  */
6671   ldemul_after_allocation ();
6672
6673   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
6674   lang_set_startof ();
6675
6676   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
6677      of all the symbols.  */
6678   lang_do_assignments (lang_final_phase_enum);
6679
6680   ldemul_finish ();
6681
6682   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
6683   if (command_line.check_section_addresses)
6684     lang_check_section_addresses ();
6685
6686   lang_end ();
6687 }
6688
6689 /* EXPORTED TO YACC */
6690
6691 void
6692 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
6693                struct wildcard_list *section_list,
6694                bfd_boolean keep_sections)
6695 {
6696   struct wildcard_list *curr, *next;
6697   lang_wild_statement_type *new_stmt;
6698
6699   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
6700   for (curr = section_list, section_list = NULL;
6701        curr != NULL;
6702        section_list = curr, curr = next)
6703     {
6704       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
6705         placed_commons = TRUE;
6706
6707       next = curr->next;
6708       curr->next = section_list;
6709     }
6710
6711   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
6712     {
6713       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
6714         filespec->name = NULL;
6715       else if (! wildcardp (filespec->name))
6716         lang_has_input_file = TRUE;
6717     }
6718
6719   new_stmt = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
6720   new_stmt->filename = NULL;
6721   new_stmt->filenames_sorted = FALSE;
6722   if (filespec != NULL)
6723     {
6724       new_stmt->filename = filespec->name;
6725       new_stmt->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
6726     }
6727   new_stmt->section_list = section_list;
6728   new_stmt->keep_sections = keep_sections;
6729   lang_list_init (&new_stmt->children);
6730   analyze_walk_wild_section_handler (new_stmt);
6731 }
6732
6733 void
6734 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
6735                     const segment_type *segment)
6736 {
6737   lang_address_statement_type *ad;
6738
6739   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
6740   ad->section_name = name;
6741   ad->address = address;
6742   ad->segment = segment;
6743 }
6744
6745 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
6746    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
6747    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
6748    precedence.  */
6749
6750 void
6751 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
6752 {
6753   if (entry_symbol.name == NULL
6754       || cmdline
6755       || ! entry_from_cmdline)
6756     {
6757       entry_symbol.name = name;
6758       entry_from_cmdline = cmdline;
6759     }
6760 }
6761
6762 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
6763    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
6764    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
6765    must be permanently allocated.  */
6766 void
6767 lang_default_entry (const char *name)
6768 {
6769   entry_symbol_default = name;
6770 }
6771
6772 void
6773 lang_add_target (const char *name)
6774 {
6775   lang_target_statement_type *new_stmt;
6776
6777   new_stmt = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
6778   new_stmt->target = name;
6779 }
6780
6781 void
6782 lang_add_map (const char *name)
6783 {
6784   while (*name)
6785     {
6786       switch (*name)
6787         {
6788         case 'F':
6789           map_option_f = TRUE;
6790           break;
6791         }
6792       name++;
6793     }
6794 }
6795
6796 void
6797 lang_add_fill (fill_type *fill)
6798 {
6799   lang_fill_statement_type *new_stmt;
6800
6801   new_stmt = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
6802   new_stmt->fill = fill;
6803 }
6804
6805 void
6806 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
6807 {
6808   lang_data_statement_type *new_stmt;
6809
6810   new_stmt = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
6811   new_stmt->exp = exp;
6812   new_stmt->type = type;
6813 }
6814
6815 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
6816    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
6817    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
6818    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
6819    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
6820    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
6821
6822 void
6823 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
6824                 reloc_howto_type *howto,
6825                 asection *section,
6826                 const char *name,
6827                 union etree_union *addend)
6828 {
6829   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
6830
6831   p->reloc = reloc;
6832   p->howto = howto;
6833   p->section = section;
6834   p->name = name;
6835   p->addend_exp = addend;
6836
6837   p->addend_value = 0;
6838   p->output_section = NULL;
6839   p->output_offset = 0;
6840 }
6841
6842 lang_assignment_statement_type *
6843 lang_add_assignment (etree_type *exp)
6844 {
6845   lang_assignment_statement_type *new_stmt;
6846
6847   new_stmt = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
6848   new_stmt->exp = exp;
6849   return new_stmt;
6850 }
6851
6852 void
6853 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
6854 {
6855   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
6856 }
6857
6858 void
6859 lang_startup (const char *name)
6860 {
6861   if (first_file->filename != NULL)
6862     {
6863       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
6864     }
6865   first_file->filename = name;
6866   first_file->local_sym_name = name;
6867   first_file->real = TRUE;
6868 }
6869
6870 void
6871 lang_float (bfd_boolean maybe)
6872 {
6873   lang_float_flag = maybe;
6874 }
6875
6876
6877 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
6878    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
6879
6880    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
6881    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
6882    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
6883    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
6884    had an explicit load address.
6885
6886    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
6887
6888 static void
6889 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
6890                   lang_memory_region_type **lma_region,
6891                   const char *memspec,
6892                   const char *lma_memspec,
6893                   bfd_boolean have_lma,
6894                   bfd_boolean have_vma)
6895 {
6896   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
6897
6898   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
6899      has been specified, then use the load region for the runtime region
6900      as well.  */
6901   if (lma_memspec != NULL
6902       && ! have_vma
6903       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
6904     *region = *lma_region;
6905   else
6906     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
6907
6908   if (have_lma && lma_memspec != 0)
6909     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"));
6910 }
6911
6912 void
6913 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
6914                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6915                                      const char *lma_memspec)
6916 {
6917   lang_get_regions (&current_section->region,
6918                     &current_section->lma_region,
6919                     memspec, lma_memspec,
6920                     current_section->load_base != NULL,
6921                     current_section->addr_tree != NULL);
6922
6923   /* If this section has no load region or base, but uses the same
6924      region as the previous section, then propagate the previous
6925      section's load region.  */
6926
6927   if (current_section->lma_region == NULL
6928       && current_section->load_base == NULL
6929       && current_section->addr_tree == NULL
6930       && current_section->region == current_section->prev->region)
6931     current_section->lma_region = current_section->prev->lma_region;
6932
6933   current_section->fill = fill;
6934   current_section->phdrs = phdrs;
6935   pop_stat_ptr ();
6936 }
6937
6938 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6939    address of first byte of the section named.
6940
6941    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6942
6943 void
6944 lang_abs_symbol_at_beginning_of (const char *secname, const char *name)
6945 {
6946   struct bfd_link_hash_entry *h;
6947
6948   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6949   if (h == NULL)
6950     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6951
6952   if (h->type == bfd_link_hash_new
6953       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6954     {
6955       asection *sec;
6956
6957       h->type = bfd_link_hash_defined;
6958
6959       sec = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, secname);
6960       if (sec == NULL)
6961         h->u.def.value = 0;
6962       else
6963         h->u.def.value = bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, sec);
6964
6965       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6966     }
6967 }
6968
6969 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6970    address of the first byte after the end of the section named.
6971
6972    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6973
6974 void
6975 lang_abs_symbol_at_end_of (const char *secname, const char *name)
6976 {
6977   struct bfd_link_hash_entry *h;
6978
6979   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6980   if (h == NULL)
6981     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6982
6983   if (h->type == bfd_link_hash_new
6984       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6985     {
6986       asection *sec;
6987
6988       h->type = bfd_link_hash_defined;
6989
6990       sec = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, secname);
6991       if (sec == NULL)
6992         h->u.def.value = 0;
6993       else
6994         h->u.def.value = (bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, sec)
6995                           + TO_ADDR (sec->size));
6996
6997       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6998     }
6999 }
7000
7001 void
7002 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
7003                        lang_statement_union_type *element,
7004                        lang_statement_union_type **field)
7005 {
7006   *(list->tail) = element;
7007   list->tail = field;
7008 }
7009
7010 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
7011
7012 void
7013 lang_add_output_format (const char *format,
7014                         const char *big,
7015                         const char *little,
7016                         int from_script)
7017 {
7018   if (output_target == NULL || !from_script)
7019     {
7020       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
7021           && big != NULL)
7022         format = big;
7023       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
7024                && little != NULL)
7025         format = little;
7026
7027       output_target = format;
7028     }
7029 }
7030
7031 void
7032 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
7033 {
7034   lang_insert_statement_type *new_stmt;
7035
7036   new_stmt = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
7037   new_stmt->where = where;
7038   new_stmt->is_before = is_before;
7039   saved_script_handle = previous_script_handle;
7040 }
7041
7042 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
7043    stat_ptr to build new statements within the group.  */
7044
7045 void
7046 lang_enter_group (void)
7047 {
7048   lang_group_statement_type *g;
7049
7050   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
7051   lang_list_init (&g->children);
7052   push_stat_ptr (&g->children);
7053 }
7054
7055 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
7056    regular list of statements again.  Note that this will not work if
7057    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
7058    but currently they can't.  */
7059
7060 void
7061 lang_leave_group (void)
7062 {
7063   pop_stat_ptr ();
7064 }
7065
7066 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
7067    command in a linker script.  */
7068
7069 void
7070 lang_new_phdr (const char *name,
7071                etree_type *type,
7072                bfd_boolean filehdr,
7073                bfd_boolean phdrs,
7074                etree_type *at,
7075                etree_type *flags)
7076 {
7077   struct lang_phdr *n, **pp;
7078   bfd_boolean hdrs;
7079
7080   n = (struct lang_phdr *) stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
7081   n->next = NULL;
7082   n->name = name;
7083   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
7084   n->filehdr = filehdr;
7085   n->phdrs = phdrs;
7086   n->at = at;
7087   n->flags = flags;
7088
7089   hdrs = n->type == 1 && (phdrs || filehdr);
7090
7091   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7092     if (hdrs
7093         && (*pp)->type == 1
7094         && !((*pp)->filehdr || (*pp)->phdrs))
7095       {
7096         einfo (_("%X%P:%S: PHDRS and FILEHDR are not supported when prior PT_LOAD headers lack them\n"));
7097         hdrs = FALSE;
7098       }
7099
7100   *pp = n;
7101 }
7102
7103 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
7104    should not be calling an ELF specific function here.  */
7105
7106 static void
7107 lang_record_phdrs (void)
7108 {
7109   unsigned int alc;
7110   asection **secs;
7111   lang_output_section_phdr_list *last;
7112   struct lang_phdr *l;
7113   lang_output_section_statement_type *os;
7114
7115   alc = 10;
7116   secs = (asection **) xmalloc (alc * sizeof (asection *));
7117   last = NULL;
7118
7119   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
7120     {
7121       unsigned int c;
7122       flagword flags;
7123       bfd_vma at;
7124
7125       c = 0;
7126       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7127            os != NULL;
7128            os = os->next)
7129         {
7130           lang_output_section_phdr_list *pl;
7131
7132           if (os->constraint < 0)
7133             continue;
7134
7135           pl = os->phdrs;
7136           if (pl != NULL)
7137             last = pl;
7138           else
7139             {
7140               if (os->sectype == noload_section
7141                   || os->bfd_section == NULL
7142                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7143                 continue;
7144
7145               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
7146               if (l->type == 3)
7147                 continue;
7148
7149               if (last == NULL)
7150                 {
7151                   lang_output_section_statement_type * tmp_os;
7152
7153                   /* If we have not run across a section with a program
7154                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
7155                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
7156                      behaviour when a script has specified just a single
7157                      header and there are sections in that script which are
7158                      not assigned to it, and which occur before the first
7159                      use of that header. See here for more details:
7160                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
7161                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
7162                     if (tmp_os->phdrs)
7163                       {
7164                         last = tmp_os->phdrs;
7165                         break;
7166                       }
7167                   if (last == NULL)
7168                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
7169                 }
7170               pl = last;
7171             }
7172
7173           if (os->bfd_section == NULL)
7174             continue;
7175
7176           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
7177             {
7178               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
7179                 {
7180                   if (c >= alc)
7181                     {
7182                       alc *= 2;
7183                       secs = (asection **) xrealloc (secs,
7184                                                      alc * sizeof (asection *));
7185                     }
7186                   secs[c] = os->bfd_section;
7187                   ++c;
7188                   pl->used = TRUE;
7189                 }
7190             }
7191         }
7192
7193       if (l->flags == NULL)
7194         flags = 0;
7195       else
7196         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
7197
7198       if (l->at == NULL)
7199         at = 0;
7200       else
7201         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
7202
7203       if (! bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
7204                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
7205                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
7206         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
7207     }
7208
7209   free (secs);
7210
7211   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
7212   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7213        os != NULL;
7214        os = os->next)
7215     {
7216       lang_output_section_phdr_list *pl;
7217
7218       if (os->constraint < 0
7219           || os->bfd_section == NULL)
7220         continue;
7221
7222       for (pl = os->phdrs;
7223            pl != NULL;
7224            pl = pl->next)
7225         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
7226           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
7227                  os->name, pl->name);
7228     }
7229 }
7230
7231 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
7232
7233 void
7234 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
7235 {
7236   struct lang_nocrossrefs *n;
7237
7238   n = (struct lang_nocrossrefs *) xmalloc (sizeof *n);
7239   n->next = nocrossref_list;
7240   n->list = l;
7241   nocrossref_list = n;
7242
7243   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
7244   link_info.notice_all = TRUE;
7245 }
7246 \f
7247 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
7248
7249 /* The overlay virtual address.  */
7250 static etree_type *overlay_vma;
7251 /* And subsection alignment.  */
7252 static etree_type *overlay_subalign;
7253
7254 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
7255 static etree_type *overlay_max;
7256
7257 /* A list of all the sections in this overlay.  */
7258
7259 struct overlay_list {
7260   struct overlay_list *next;
7261   lang_output_section_statement_type *os;
7262 };
7263
7264 static struct overlay_list *overlay_list;
7265
7266 /* Start handling an overlay.  */
7267
7268 void
7269 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
7270 {
7271   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
7272   ASSERT (overlay_vma == NULL
7273           && overlay_subalign == NULL
7274           && overlay_max == NULL);
7275
7276   overlay_vma = vma_expr;
7277   overlay_subalign = subalign;
7278 }
7279
7280 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
7281    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
7282    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
7283
7284 void
7285 lang_enter_overlay_section (const char *name)
7286 {
7287   struct overlay_list *n;
7288   etree_type *size;
7289
7290   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
7291                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
7292
7293   /* If this is the first section, then base the VMA of future
7294      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
7295      used in the addresses.  */
7296   if (overlay_list == NULL)
7297     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
7298
7299   /* Remember the section.  */
7300   n = (struct overlay_list *) xmalloc (sizeof *n);
7301   n->os = current_section;
7302   n->next = overlay_list;
7303   overlay_list = n;
7304
7305   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
7306
7307   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
7308   if (overlay_max == NULL)
7309     overlay_max = size;
7310   else
7311     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
7312 }
7313
7314 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
7315    here.  */
7316
7317 void
7318 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
7319                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
7320 {
7321   const char *name;
7322   char *clean, *s2;
7323   const char *s1;
7324   char *buf;
7325
7326   name = current_section->name;
7327
7328   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
7329      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
7330      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
7331      override it.  */
7332   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
7333
7334   /* Define the magic symbols.  */
7335
7336   clean = (char *) xmalloc (strlen (name) + 1);
7337   s2 = clean;
7338   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
7339     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
7340       *s2++ = *s1;
7341   *s2 = '\0';
7342
7343   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
7344   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
7345   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7346                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
7347                                     FALSE));
7348
7349   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
7350   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
7351   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7352                                     exp_binop ('+',
7353                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
7354                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
7355                                     FALSE));
7356
7357   free (clean);
7358 }
7359
7360 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
7361    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
7362
7363 void
7364 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
7365                     int nocrossrefs,
7366                     fill_type *fill,
7367                     const char *memspec,
7368                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7369                     const char *lma_memspec)
7370 {
7371   lang_memory_region_type *region;
7372   lang_memory_region_type *lma_region;
7373   struct overlay_list *l;
7374   lang_nocrossref_type *nocrossref;
7375
7376   lang_get_regions (&region, &lma_region,
7377                     memspec, lma_memspec,
7378                     lma_expr != NULL, FALSE);
7379
7380   nocrossref = NULL;
7381
7382   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
7383      overlay region.  */
7384   if (overlay_list != NULL)
7385     overlay_list->os->update_dot_tree
7386       = exp_assign (".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max));
7387
7388   l = overlay_list;
7389   while (l != NULL)
7390     {
7391       struct overlay_list *next;
7392
7393       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
7394         l->os->fill = fill;
7395
7396       l->os->region = region;
7397       l->os->lma_region = lma_region;
7398
7399       /* The first section has the load address specified in the
7400          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
7401          The base address is not needed (and should be null) if
7402          an LMA region was specified.  */
7403       if (l->next == 0)
7404         {
7405           l->os->load_base = lma_expr;
7406           l->os->sectype = normal_section;
7407         }
7408       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
7409         l->os->phdrs = phdrs;
7410
7411       if (nocrossrefs)
7412         {
7413           lang_nocrossref_type *nc;
7414
7415           nc = (lang_nocrossref_type *) xmalloc (sizeof *nc);
7416           nc->name = l->os->name;
7417           nc->next = nocrossref;
7418           nocrossref = nc;
7419         }
7420
7421       next = l->next;
7422       free (l);
7423       l = next;
7424     }
7425
7426   if (nocrossref != NULL)
7427     lang_add_nocrossref (nocrossref);
7428
7429   overlay_vma = NULL;
7430   overlay_list = NULL;
7431   overlay_max = NULL;
7432 }
7433 \f
7434 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
7435
7436 /* This global variable holds the version tree that we build.  */
7437
7438 struct bfd_elf_version_tree *lang_elf_version_info;
7439
7440 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
7441    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
7442    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
7443
7444 static struct bfd_elf_version_expr *
7445 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
7446                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
7447                  const char *sym)
7448 {
7449   const char *c_sym;
7450   const char *cxx_sym = sym;
7451   const char *java_sym = sym;
7452   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
7453   enum demangling_styles curr_style;
7454
7455   curr_style = CURRENT_DEMANGLING_STYLE;
7456   cplus_demangle_set_style (no_demangling);
7457   c_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_NO_OPTS);
7458   if (!c_sym)
7459     c_sym = sym;
7460   cplus_demangle_set_style (curr_style);
7461
7462   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7463     {
7464       cxx_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym,
7465                               DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
7466       if (!cxx_sym)
7467         cxx_sym = sym;
7468     }
7469   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7470     {
7471       java_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_JAVA);
7472       if (!java_sym)
7473         java_sym = sym;
7474     }
7475
7476   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
7477     {
7478       struct bfd_elf_version_expr e;
7479
7480       switch (prev ? prev->mask : 0)
7481         {
7482         case 0:
7483           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7484             {
7485               e.pattern = c_sym;
7486               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7487                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7488               while (expr && strcmp (expr->pattern, c_sym) == 0)
7489                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7490                   goto out_ret;
7491                 else
7492                   expr = expr->next;
7493             }
7494           /* Fallthrough */
7495         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
7496           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7497             {
7498               e.pattern = cxx_sym;
7499               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7500                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7501               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
7502                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7503                   goto out_ret;
7504                 else
7505                   expr = expr->next;
7506             }
7507           /* Fallthrough */
7508         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
7509           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7510             {
7511               e.pattern = java_sym;
7512               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7513                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7514               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
7515                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7516                   goto out_ret;
7517                 else
7518                   expr = expr->next;
7519             }
7520           /* Fallthrough */
7521         default:
7522           break;
7523         }
7524     }
7525
7526   /* Finally, try the wildcards.  */
7527   if (prev == NULL || prev->literal)
7528     expr = head->remaining;
7529   else
7530     expr = prev->next;
7531   for (; expr; expr = expr->next)
7532     {
7533       const char *s;
7534
7535       if (!expr->pattern)
7536         continue;
7537
7538       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
7539         break;
7540
7541       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7542         s = java_sym;
7543       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7544         s = cxx_sym;
7545       else
7546         s = c_sym;
7547       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
7548         break;
7549     }
7550
7551  out_ret:
7552   if (c_sym != sym)
7553     free ((char *) c_sym);
7554   if (cxx_sym != sym)
7555     free ((char *) cxx_sym);
7556   if (java_sym != sym)
7557     free ((char *) java_sym);
7558   return expr;
7559 }
7560
7561 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
7562    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
7563
7564 static const char *
7565 realsymbol (const char *pattern)
7566 {
7567   const char *p;
7568   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
7569   char *s, *symbol = (char *) xmalloc (strlen (pattern) + 1);
7570
7571   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
7572     {
7573       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
7574          backslash.  */
7575       if (backslash)
7576         {
7577           /* Remove the preceding backslash.  */
7578           *(s - 1) = *p;
7579           backslash = FALSE;
7580           changed = TRUE;
7581         }
7582       else
7583         {
7584           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
7585             {
7586               free (symbol);
7587               return NULL;
7588             }
7589
7590           *s++ = *p;
7591           backslash = *p == '\\';
7592         }
7593     }
7594
7595   if (changed)
7596     {
7597       *s = '\0';
7598       return symbol;
7599     }
7600   else
7601     {
7602       free (symbol);
7603       return pattern;
7604     }
7605 }
7606
7607 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW_NAME is
7608    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
7609    pattern to be matched against symbol names.  */
7610
7611 struct bfd_elf_version_expr *
7612 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
7613                        const char *new_name,
7614                        const char *lang,
7615                        bfd_boolean literal_p)
7616 {
7617   struct bfd_elf_version_expr *ret;
7618
7619   ret = (struct bfd_elf_version_expr *) xmalloc (sizeof *ret);
7620   ret->next = orig;
7621   ret->symver = 0;
7622   ret->script = 0;
7623   ret->literal = TRUE;
7624   ret->pattern = literal_p ? new_name : realsymbol (new_name);
7625   if (ret->pattern == NULL)
7626     {
7627       ret->pattern = new_name;
7628       ret->literal = FALSE;
7629     }
7630
7631   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
7632     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7633   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
7634     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
7635   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
7636     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
7637   else
7638     {
7639       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
7640              lang);
7641       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7642     }
7643
7644   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
7645 }
7646
7647 /* This is called for each set of variable names and match
7648    expressions.  */
7649
7650 struct bfd_elf_version_tree *
7651 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
7652                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
7653 {
7654   struct bfd_elf_version_tree *ret;
7655
7656   ret = (struct bfd_elf_version_tree *) xcalloc (1, sizeof *ret);
7657   ret->globals.list = globals;
7658   ret->locals.list = locals;
7659   ret->match = lang_vers_match;
7660   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
7661   return ret;
7662 }
7663
7664 /* This static variable keeps track of version indices.  */
7665
7666 static int version_index;
7667
7668 static hashval_t
7669 version_expr_head_hash (const void *p)
7670 {
7671   const struct bfd_elf_version_expr *e =
7672       (const struct bfd_elf_version_expr *) p;
7673
7674   return htab_hash_string (e->pattern);
7675 }
7676
7677 static int
7678 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
7679 {
7680   const struct bfd_elf_version_expr *e1 =
7681       (const struct bfd_elf_version_expr *) p1;
7682   const struct bfd_elf_version_expr *e2 =
7683       (const struct bfd_elf_version_expr *) p2;
7684
7685   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
7686 }
7687
7688 static void
7689 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
7690 {
7691   size_t count = 0;
7692   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
7693   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
7694
7695   for (e = head->list; e; e = e->next)
7696     {
7697       if (e->literal)
7698         count++;
7699       head->mask |= e->mask;
7700     }
7701
7702   if (count)
7703     {
7704       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
7705                                 version_expr_head_eq, NULL);
7706       list_loc = &head->list;
7707       remaining_loc = &head->remaining;
7708       for (e = head->list; e; e = next)
7709         {
7710           next = e->next;
7711           if (!e->literal)
7712             {
7713               *remaining_loc = e;
7714               remaining_loc = &e->next;
7715             }
7716           else
7717             {
7718               void **loc = htab_find_slot ((htab_t) head->htab, e, INSERT);
7719
7720               if (*loc)
7721                 {
7722                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
7723
7724                   e1 = (struct bfd_elf_version_expr *) *loc;
7725                   last = NULL;
7726                   do
7727                     {
7728                       if (e1->mask == e->mask)
7729                         {
7730                           last = NULL;
7731                           break;
7732                         }
7733                       last = e1;
7734                       e1 = e1->next;
7735                     }
7736                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
7737
7738                   if (last == NULL)
7739                     {
7740                       /* This is a duplicate.  */
7741                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
7742                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
7743                       /* free (e->pattern); */
7744                       free (e);
7745                     }
7746                   else
7747                     {
7748                       e->next = last->next;
7749                       last->next = e;
7750                     }
7751                 }
7752               else
7753                 {
7754                   *loc = e;
7755                   *list_loc = e;
7756                   list_loc = &e->next;
7757                 }
7758             }
7759         }
7760       *remaining_loc = NULL;
7761       *list_loc = head->remaining;
7762     }
7763   else
7764     head->remaining = head->list;
7765 }
7766
7767 /* This is called when we know the name and dependencies of the
7768    version.  */
7769
7770 void
7771 lang_register_vers_node (const char *name,
7772                          struct bfd_elf_version_tree *version,
7773                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
7774 {
7775   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
7776   struct bfd_elf_version_expr *e1;
7777
7778   if (name == NULL)
7779     name = "";
7780
7781   if ((name[0] == '\0' && lang_elf_version_info != NULL)
7782       || (lang_elf_version_info && lang_elf_version_info->name[0] == '\0'))
7783     {
7784       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
7785                " with other version tags\n"));
7786       free (version);
7787       return;
7788     }
7789
7790   /* Make sure this node has a unique name.  */
7791   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7792     if (strcmp (t->name, name) == 0)
7793       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
7794
7795   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
7796   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
7797
7798   /* Check the global and local match names, and make sure there
7799      aren't any duplicates.  */
7800
7801   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7802     {
7803       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7804         {
7805           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7806
7807           if (t->locals.htab && e1->literal)
7808             {
7809               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
7810                   htab_find ((htab_t) t->locals.htab, e1);
7811               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7812                 {
7813                   if (e1->mask == e2->mask)
7814                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7815                              " in version information\n"), e1->pattern);
7816                   e2 = e2->next;
7817                 }
7818             }
7819           else if (!e1->literal)
7820             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7821               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7822                   && e1->mask == e2->mask)
7823                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7824                          " in version information\n"), e1->pattern);
7825         }
7826     }
7827
7828   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7829     {
7830       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7831         {
7832           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7833
7834           if (t->globals.htab && e1->literal)
7835             {
7836               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
7837                   htab_find ((htab_t) t->globals.htab, e1);
7838               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7839                 {
7840                   if (e1->mask == e2->mask)
7841                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7842                              " in version information\n"),
7843                            e1->pattern);
7844                   e2 = e2->next;
7845                 }
7846             }
7847           else if (!e1->literal)
7848             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7849               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7850                   && e1->mask == e2->mask)
7851                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7852                          " in version information\n"), e1->pattern);
7853         }
7854     }
7855
7856   version->deps = deps;
7857   version->name = name;
7858   if (name[0] != '\0')
7859     {
7860       ++version_index;
7861       version->vernum = version_index;
7862     }
7863   else
7864     version->vernum = 0;
7865
7866   for (pp = &lang_elf_version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7867     ;
7868   *pp = version;
7869 }
7870
7871 /* This is called when we see a version dependency.  */
7872
7873 struct bfd_elf_version_deps *
7874 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
7875 {
7876   struct bfd_elf_version_deps *ret;
7877   struct bfd_elf_version_tree *t;
7878
7879   ret = (struct bfd_elf_version_deps *) xmalloc (sizeof *ret);
7880   ret->next = list;
7881
7882   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7883     {
7884       if (strcmp (t->name, name) == 0)
7885         {
7886           ret->version_needed = t;
7887           return ret;
7888         }
7889     }
7890
7891   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
7892
7893   ret->version_needed = NULL;
7894   return ret;
7895 }
7896
7897 static void
7898 lang_do_version_exports_section (void)
7899 {
7900   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
7901
7902   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
7903     {
7904       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
7905       char *contents, *p;
7906       bfd_size_type len;
7907
7908       if (sec == NULL)
7909         continue;
7910
7911       len = sec->size;
7912       contents = (char *) xmalloc (len);
7913       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
7914         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
7915
7916       p = contents;
7917       while (p < contents + len)
7918         {
7919           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
7920           p = strchr (p, '\0') + 1;
7921         }
7922
7923       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
7924
7925       /* Do not include this section in the link.  */
7926       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
7927     }
7928
7929   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
7930   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
7931                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
7932 }
7933
7934 void
7935 lang_add_unique (const char *name)
7936 {
7937   struct unique_sections *ent;
7938
7939   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
7940     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
7941       return;
7942
7943   ent = (struct unique_sections *) xmalloc (sizeof *ent);
7944   ent->name = xstrdup (name);
7945   ent->next = unique_section_list;
7946   unique_section_list = ent;
7947 }
7948
7949 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
7950
7951 void
7952 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
7953 {
7954   if (link_info.dynamic_list)
7955     {
7956       struct bfd_elf_version_expr *tail;
7957       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
7958         ;
7959       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
7960       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
7961     }
7962   else
7963     {
7964       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
7965
7966       d = (struct bfd_elf_dynamic_list *) xcalloc (1, sizeof *d);
7967       d->head.list = dynamic;
7968       d->match = lang_vers_match;
7969       link_info.dynamic_list = d;
7970     }
7971 }
7972
7973 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
7974    one.  */
7975
7976 void
7977 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
7978 {
7979   const char * symbols [] =
7980     {
7981       "typeinfo name for*",
7982       "typeinfo for*"
7983     };
7984   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
7985   unsigned int i;
7986
7987   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
7988     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
7989                                      FALSE);
7990
7991   lang_append_dynamic_list (dynamic);
7992 }
7993
7994 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
7995    existing one.  */
7996
7997 void
7998 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
7999 {
8000   const char * symbols [] =
8001     {
8002       "operator new*",
8003       "operator delete*"
8004     };
8005   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8006   unsigned int i;
8007
8008   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8009     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8010                                      FALSE);
8011
8012   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8013 }
8014
8015 /* Scan a space and/or comma separated string of features.  */
8016
8017 void
8018 lang_ld_feature (char *str)
8019 {
8020   char *p, *q;
8021
8022   p = str;
8023   while (*p)
8024     {
8025       char sep;
8026       while (*p == ',' || ISSPACE (*p))
8027         ++p;
8028       if (!*p)
8029         break;
8030       q = p + 1;
8031       while (*q && *q != ',' && !ISSPACE (*q))
8032         ++q;
8033       sep = *q;
8034       *q = 0;
8035       if (strcasecmp (p, "SANE_EXPR") == 0)
8036         config.sane_expr = TRUE;
8037       else
8038         einfo (_("%X%P: unknown feature `%s'\n"), p);
8039       *q = sep;
8040       p = q;
8041     }
8042 }