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