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