Fix spelling in comments in C source files (ld)
[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 "elf-bfd.h"
43 #ifdef ENABLE_PLUGINS
44 #include "plugin.h"
45 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
46
47 #ifndef offsetof
48 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
49 #endif
50
51 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
52    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
53    of two, so we can use shifts.  */
54 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
55 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
56
57 /* Local variables.  */
58 static struct obstack stat_obstack;
59 static struct obstack map_obstack;
60
61 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
62 #define obstack_chunk_free free
63 static const char *entry_symbol_default = "start";
64 static bfd_boolean placed_commons = FALSE;
65 static bfd_boolean map_head_is_link_order = FALSE;
66 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
67 static bfd_boolean map_option_f;
68 static bfd_vma print_dot;
69 static lang_input_statement_type *first_file;
70 static const char *current_target;
71 static lang_statement_list_type statement_list;
72 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
73 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
74 static struct unique_sections *unique_section_list;
75 static struct asneeded_minfo *asneeded_list_head;
76 static unsigned int opb_shift = 0;
77
78 /* Forward declarations.  */
79 static void exp_init_os (etree_type *);
80 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
81 static void insert_undefined (const char *);
82 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
83 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
84                              lang_output_section_statement_type *);
85 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
86                                   lang_output_section_statement_type *);
87 static void print_statements (void);
88 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
89 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
90 static void lang_record_phdrs (void);
91 static void lang_do_version_exports_section (void);
92 static void lang_finalize_version_expr_head
93   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
94 static void lang_do_memory_regions (void);
95
96 /* Exported variables.  */
97 const char *output_target;
98 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
99 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
100 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
101 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
102 lang_statement_list_type input_file_chain;
103 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
104 const char *entry_section = ".text";
105 struct lang_input_statement_flags input_flags;
106 bfd_boolean entry_from_cmdline;
107 bfd_boolean undef_from_cmdline;
108 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
109 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
110 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
111 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
112 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
113 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
114 struct asneeded_minfo **asneeded_list_tail;
115
116  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
117     DEFINED() need to increment this at the start of the traversal.  */
118 int lang_statement_iteration = 0;
119
120 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
121    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
122    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
123    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
124    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
125 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
126
127 #define new_stat(x, y) \
128   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
129
130 #define outside_section_address(q) \
131   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
132
133 #define outside_symbol_address(q) \
134   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
135
136 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
137
138 void *
139 stat_alloc (size_t size)
140 {
141   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
142 }
143
144 static int
145 name_match (const char *pattern, const char *name)
146 {
147   if (wildcardp (pattern))
148     return fnmatch (pattern, name, 0);
149   return strcmp (pattern, name);
150 }
151
152 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
153    separator.  If not, return NULL.  */
154
155 static char *
156 archive_path (const char *pattern)
157 {
158   char *p = NULL;
159
160   if (link_info.path_separator == 0)
161     return p;
162
163   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
164 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
165   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
166     return p;
167
168   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
169      as in "c:\silly.dos".  */
170   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
171     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
172 #endif
173   return p;
174 }
175
176 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
177    return whether F matches FILE_SPEC.  */
178
179 static bfd_boolean
180 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
181                                  lang_input_statement_type *f)
182 {
183   bfd_boolean match = FALSE;
184
185   if ((*(sep + 1) == 0
186        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
187       && ((sep != file_spec)
188           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
189     {
190       match = TRUE;
191
192       if (sep != file_spec)
193         {
194           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
195           *sep = 0;
196           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
197           *sep = link_info.path_separator;
198         }
199     }
200   return match;
201 }
202
203 static bfd_boolean
204 unique_section_p (const asection *sec,
205                   const lang_output_section_statement_type *os)
206 {
207   struct unique_sections *unam;
208   const char *secnam;
209
210   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
211       && sec->owner != NULL
212       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
213     return !(os != NULL
214              && strcmp (os->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0);
215
216   secnam = sec->name;
217   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
218     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
219       return TRUE;
220
221   return FALSE;
222 }
223
224 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
225
226 /* Return true if FILE matches a pattern in EXCLUDE_LIST, otherwise return
227    false.  */
228
229 static bfd_boolean
230 walk_wild_file_in_exclude_list (struct name_list *exclude_list,
231                                 lang_input_statement_type *file)
232 {
233   struct name_list *list_tmp;
234
235   for (list_tmp = exclude_list;
236        list_tmp;
237        list_tmp = list_tmp->next)
238     {
239       char *p = archive_path (list_tmp->name);
240
241       if (p != NULL)
242         {
243           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
244             return TRUE;
245         }
246
247       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
248         return TRUE;
249
250       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
251          unadorned archives like this was never documented and has
252          been superceded by the archive:path syntax.  */
253       else if (file->the_bfd != NULL
254                && file->the_bfd->my_archive != NULL
255                && name_match (list_tmp->name,
256                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
257         return TRUE;
258     }
259
260   return FALSE;
261 }
262
263 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
264    the callback unless the filename exclusion list is present
265    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
266    function is very fast.  */
267
268 static void
269 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
270                             lang_input_statement_type *file,
271                             asection *s,
272                             struct wildcard_list *sec,
273                             callback_t callback,
274                             void *data)
275 {
276   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
277   if (walk_wild_file_in_exclude_list (sec->spec.exclude_name_list, file))
278     return;
279
280   (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
281 }
282
283 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
284    but slowly.  */
285
286 static void
287 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
288                            lang_input_statement_type *file,
289                            callback_t callback,
290                            void *data)
291 {
292   asection *s;
293   struct wildcard_list *sec;
294
295   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
296     {
297       sec = ptr->section_list;
298       if (sec == NULL)
299         (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
300
301       while (sec != NULL)
302         {
303           bfd_boolean skip = FALSE;
304
305           if (sec->spec.name != NULL)
306             {
307               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
308
309               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
310             }
311
312           if (!skip)
313             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
314
315           sec = sec->next;
316         }
317     }
318 }
319
320 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
321    than one section with that name, we report that.  */
322
323 typedef struct
324 {
325   asection *found_section;
326   bfd_boolean multiple_sections_found;
327 } section_iterator_callback_data;
328
329 static bfd_boolean
330 section_iterator_callback (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
331 {
332   section_iterator_callback_data *d = (section_iterator_callback_data *) data;
333
334   if (d->found_section != NULL)
335     {
336       d->multiple_sections_found = TRUE;
337       return TRUE;
338     }
339
340   d->found_section = s;
341   return FALSE;
342 }
343
344 static asection *
345 find_section (lang_input_statement_type *file,
346               struct wildcard_list *sec,
347               bfd_boolean *multiple_sections_found)
348 {
349   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
350
351   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
352                               section_iterator_callback, &cb_data);
353   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
354   return cb_data.found_section;
355 }
356
357 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
358    which can be expensive because of charset translations etc.  */
359
360 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
361    where the literal part is at least 4 characters long.  */
362
363 static bfd_boolean
364 is_simple_wild (const char *name)
365 {
366   size_t len = strcspn (name, "*?[");
367   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
368 }
369
370 static bfd_boolean
371 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
372 {
373   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
374      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
375   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
376       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
377     return FALSE;
378
379   pattern += 4;
380   name += 4;
381   while (*pattern != '*')
382     if (*name++ != *pattern++)
383       return FALSE;
384
385   return TRUE;
386 }
387
388 /* Return the numerical value of the init_priority attribute from
389    section name NAME.  */
390
391 static unsigned long
392 get_init_priority (const char *name)
393 {
394   char *end;
395   unsigned long init_priority;
396
397   /* GCC uses the following section names for the init_priority
398      attribute with numerical values 101 and 65535 inclusive. A
399      lower value means a higher priority.
400
401      1: .init_array.NNNN/.fini_array.NNNN: Where NNNN is the
402         decimal numerical value of the init_priority attribute.
403         The order of execution in .init_array is forward and
404         .fini_array is backward.
405      2: .ctors.NNNN/.dtors.NNNN: Where NNNN is 65535 minus the
406         decimal numerical value of the init_priority attribute.
407         The order of execution in .ctors is backward and .dtors
408         is forward.
409    */
410   if (strncmp (name, ".init_array.", 12) == 0
411       || strncmp (name, ".fini_array.", 12) == 0)
412     {
413       init_priority = strtoul (name + 12, &end, 10);
414       return *end ? 0 : init_priority;
415     }
416   else if (strncmp (name, ".ctors.", 7) == 0
417            || strncmp (name, ".dtors.", 7) == 0)
418     {
419       init_priority = strtoul (name + 7, &end, 10);
420       return *end ? 0 : 65535 - init_priority;
421     }
422
423   return 0;
424 }
425
426 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
427
428 static int
429 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
430 {
431   int ret;
432   unsigned long ainit_priority, binit_priority;
433
434   switch (sort)
435     {
436     default:
437       abort ();
438
439     case by_init_priority:
440       ainit_priority
441         = get_init_priority (bfd_get_section_name (asec->owner, asec));
442       binit_priority
443         = get_init_priority (bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
444       if (ainit_priority == 0 || binit_priority == 0)
445         goto sort_by_name;
446       ret = ainit_priority - binit_priority;
447       if (ret)
448         break;
449       else
450         goto sort_by_name;
451
452     case by_alignment_name:
453       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
454              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
455       if (ret)
456         break;
457       /* Fall through.  */
458
459     case by_name:
460 sort_by_name:
461       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
462                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
463       break;
464
465     case by_name_alignment:
466       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
467                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
468       if (ret)
469         break;
470       /* Fall through.  */
471
472     case by_alignment:
473       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
474              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
475       break;
476     }
477
478   return ret;
479 }
480
481 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
482    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
483    of sections are large.  */
484
485 static lang_section_bst_type **
486 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
487                 struct wildcard_list *sec,
488                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
489                 asection *section)
490 {
491   lang_section_bst_type **tree;
492
493   tree = &wild->tree;
494   if (!wild->filenames_sorted
495       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
496     {
497       /* Append at the right end of tree.  */
498       while (*tree)
499         tree = &((*tree)->right);
500       return tree;
501     }
502
503   while (*tree)
504     {
505       /* Find the correct node to append this section.  */
506       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
507         tree = &((*tree)->left);
508       else
509         tree = &((*tree)->right);
510     }
511
512   return tree;
513 }
514
515 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
516
517 static void
518 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
519                               struct wildcard_list *sec,
520                               asection *section,
521                               struct flag_info *sflag_list ATTRIBUTE_UNUSED,
522                               lang_input_statement_type *file,
523                               void *output)
524 {
525   lang_section_bst_type *node;
526   lang_section_bst_type **tree;
527   lang_output_section_statement_type *os;
528
529   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
530
531   if (unique_section_p (section, os))
532     return;
533
534   node = (lang_section_bst_type *) xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
535   node->left = 0;
536   node->right = 0;
537   node->section = section;
538
539   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
540   if (tree != NULL)
541     *tree = node;
542 }
543
544 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
545
546 static void
547 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
548                                       lang_section_bst_type *tree,
549                                       void *output)
550 {
551   if (tree->left)
552     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
553
554   lang_add_section (&ptr->children, tree->section, NULL,
555                     (lang_output_section_statement_type *) output);
556
557   if (tree->right)
558     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
559
560   free (tree);
561 }
562
563 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
564    wildcards */
565
566 static void
567 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
568                                 lang_input_statement_type *file,
569                                 callback_t callback,
570                                 void *data)
571 {
572   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
573      But if that lookup discovers more than one section with the name
574      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
575      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
576      get processed in the bfd's order.  */
577   bfd_boolean multiple_sections_found;
578   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
579   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
580
581   if (multiple_sections_found)
582     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
583   else if (s0)
584     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
585 }
586
587 static void
588 walk_wild_section_specs1_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 *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
595
596   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
597     {
598       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
599       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
600
601       if (!skip)
602         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
603     }
604 }
605
606 static void
607 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
608                                 lang_input_statement_type *file,
609                                 callback_t callback,
610                                 void *data)
611 {
612   asection *s;
613   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
614   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
615   bfd_boolean multiple_sections_found;
616   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
617
618   if (multiple_sections_found)
619     {
620       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
621       return;
622     }
623
624   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
625      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
626   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
627     {
628       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
629          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
630          wildspec1.  */
631       if (s == s0)
632         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
633       else
634         {
635           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
636           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
637
638           if (!skip)
639             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
640                                         data);
641         }
642     }
643 }
644
645 static void
646 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
647                                 lang_input_statement_type *file,
648                                 callback_t callback,
649                                 void *data)
650 {
651   asection *s;
652   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
653   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
654   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
655   bfd_boolean multiple_sections_found;
656   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
657
658   if (multiple_sections_found)
659     {
660       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
661       return;
662     }
663
664   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
665     {
666       if (s == s0)
667         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
668       else
669         {
670           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
671           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
672
673           if (!skip)
674             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
675           else
676             {
677               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
678               if (!skip)
679                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
680                                             data);
681             }
682         }
683     }
684 }
685
686 static void
687 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
688                                 lang_input_statement_type *file,
689                                 callback_t callback,
690                                 void *data)
691 {
692   asection *s;
693   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
694   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
695   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
696   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
697   bfd_boolean multiple_sections_found;
698   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
699
700   if (multiple_sections_found)
701     {
702       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
703       return;
704     }
705
706   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
707   if (multiple_sections_found)
708     {
709       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
710       return;
711     }
712
713   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
714     {
715       if (s == s0)
716         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
717       else
718         if (s == s1)
719           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
720         else
721           {
722             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
723             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
724                                                    sname);
725
726             if (!skip)
727               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
728                                           data);
729             else
730               {
731                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
732                 if (!skip)
733                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
734                                               callback, data);
735               }
736           }
737     }
738 }
739
740 static void
741 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
742                    lang_input_statement_type *file,
743                    callback_t callback,
744                    void *data)
745 {
746   if (file->flags.just_syms)
747     return;
748
749   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
750 }
751
752 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
753    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
754    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
755    first wildcard character.  */
756
757 static bfd_boolean
758 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
759 {
760   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
761   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
762   size_t min_prefix_len;
763
764   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
765      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
766      ".text." or ".text.*", for example.  */
767   if (name1[prefix1_len] == '\0')
768     prefix1_len++;
769   if (name2[prefix2_len] == '\0')
770     prefix2_len++;
771
772   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
773
774   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
775 }
776
777 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
778    statements.  */
779
780 static void
781 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
782 {
783   int sec_count = 0;
784   int wild_name_count = 0;
785   struct wildcard_list *sec;
786   int signature;
787   int data_counter;
788
789   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
790   ptr->handler_data[0] = NULL;
791   ptr->handler_data[1] = NULL;
792   ptr->handler_data[2] = NULL;
793   ptr->handler_data[3] = NULL;
794   ptr->tree = NULL;
795
796   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
797      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
798      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
799      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
800      of the wildcards are more complex than a simple string
801      ending in a single '*'.  */
802   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
803     {
804       ++sec_count;
805       if (sec->spec.name == NULL)
806         return;
807       if (wildcardp (sec->spec.name))
808         {
809           ++wild_name_count;
810           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
811             return;
812         }
813     }
814
815   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
816      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
817      happen in practice.  */
818   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
819     return;
820
821   /* Check that no two specs can match the same section.  */
822   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
823     {
824       struct wildcard_list *sec2;
825       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
826         {
827           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
828             return;
829         }
830     }
831
832   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
833   switch (signature)
834     {
835     case 0x0100:
836       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
837       break;
838     case 0x0101:
839       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
840       break;
841     case 0x0201:
842       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
843       break;
844     case 0x0302:
845       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
846       break;
847     case 0x0402:
848       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
849       break;
850     default:
851       return;
852     }
853
854   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
855      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
856      names.  It's OK to process the specs in different order from the
857      given order, because we've already determined that no section
858      will match more than one spec.  */
859   data_counter = 0;
860   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
861     if (!wildcardp (sec->spec.name))
862       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
863   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
864     if (wildcardp (sec->spec.name))
865       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
866 }
867
868 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
869
870 static void
871 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
872                 lang_input_statement_type *f,
873                 callback_t callback,
874                 void *data)
875 {
876   if (walk_wild_file_in_exclude_list (s->exclude_name_list, f))
877     return;
878
879   if (f->the_bfd == NULL
880       || !bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
881     walk_wild_section (s, f, callback, data);
882   else
883     {
884       bfd *member;
885
886       /* This is an archive file.  We must map each member of the
887          archive separately.  */
888       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
889       while (member != NULL)
890         {
891           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
892              entry point for the archive.  For each element of the
893              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
894              which will set the usrdata field of the member to the
895              lang_input_statement.  */
896           if (member->usrdata != NULL)
897             {
898               walk_wild_section (s,
899                                  (lang_input_statement_type *) member->usrdata,
900                                  callback, data);
901             }
902
903           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
904         }
905     }
906 }
907
908 static void
909 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
910 {
911   const char *file_spec = s->filename;
912   char *p;
913
914   if (file_spec == NULL)
915     {
916       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
917       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
918         {
919           walk_wild_file (s, f, callback, data);
920         }
921     }
922   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
923     {
924       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
925         {
926           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
927             walk_wild_file (s, f, callback, data);
928         }
929     }
930   else if (wildcardp (file_spec))
931     {
932       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
933         {
934           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
935             walk_wild_file (s, f, callback, data);
936         }
937     }
938   else
939     {
940       lang_input_statement_type *f;
941
942       /* Perform the iteration over a single file.  */
943       f = lookup_name (file_spec);
944       if (f)
945         walk_wild_file (s, f, callback, data);
946     }
947 }
948
949 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
950    function for each node, except those inside output section statements
951    with constraint set to -1.  */
952
953 void
954 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
955                                 lang_statement_union_type *s)
956 {
957   for (; s != NULL; s = s->header.next)
958     {
959       func (s);
960
961       switch (s->header.type)
962         {
963         case lang_constructors_statement_enum:
964           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
965           break;
966         case lang_output_section_statement_enum:
967           if (s->output_section_statement.constraint != -1)
968             lang_for_each_statement_worker
969               (func, s->output_section_statement.children.head);
970           break;
971         case lang_wild_statement_enum:
972           lang_for_each_statement_worker (func,
973                                           s->wild_statement.children.head);
974           break;
975         case lang_group_statement_enum:
976           lang_for_each_statement_worker (func,
977                                           s->group_statement.children.head);
978           break;
979         case lang_data_statement_enum:
980         case lang_reloc_statement_enum:
981         case lang_object_symbols_statement_enum:
982         case lang_output_statement_enum:
983         case lang_target_statement_enum:
984         case lang_input_section_enum:
985         case lang_input_statement_enum:
986         case lang_assignment_statement_enum:
987         case lang_padding_statement_enum:
988         case lang_address_statement_enum:
989         case lang_fill_statement_enum:
990         case lang_insert_statement_enum:
991           break;
992         default:
993           FAIL ();
994           break;
995         }
996     }
997 }
998
999 void
1000 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
1001 {
1002   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
1003 }
1004
1005 /*----------------------------------------------------------------------*/
1006
1007 void
1008 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
1009 {
1010   list->head = NULL;
1011   list->tail = &list->head;
1012 }
1013
1014 void
1015 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
1016 {
1017   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
1018     abort ();
1019   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
1020   stat_ptr = new_ptr;
1021 }
1022
1023 void
1024 pop_stat_ptr (void)
1025 {
1026   if (stat_save_ptr <= stat_save)
1027     abort ();
1028   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
1029 }
1030
1031 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
1032
1033 static lang_statement_union_type *
1034 new_statement (enum statement_enum type,
1035                size_t size,
1036                lang_statement_list_type *list)
1037 {
1038   lang_statement_union_type *new_stmt;
1039
1040   new_stmt = (lang_statement_union_type *) stat_alloc (size);
1041   new_stmt->header.type = type;
1042   new_stmt->header.next = NULL;
1043   lang_statement_append (list, new_stmt, &new_stmt->header.next);
1044   return new_stmt;
1045 }
1046
1047 /* Build a new input file node for the language.  There are several
1048    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
1049    or prefix it with a -l etc.
1050
1051    We can be supplied with requests for input files more than once;
1052    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
1053    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
1054    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
1055
1056 static lang_input_statement_type *
1057 new_afile (const char *name,
1058            lang_input_file_enum_type file_type,
1059            const char *target,
1060            bfd_boolean add_to_list)
1061 {
1062   lang_input_statement_type *p;
1063
1064   lang_has_input_file = TRUE;
1065
1066   if (add_to_list)
1067     p = (lang_input_statement_type *) new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
1068   else
1069     {
1070       p = (lang_input_statement_type *)
1071           stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
1072       p->header.type = lang_input_statement_enum;
1073       p->header.next = NULL;
1074     }
1075
1076   memset (&p->the_bfd, 0,
1077           sizeof (*p) - offsetof (lang_input_statement_type, the_bfd));
1078   p->target = target;
1079   p->flags.dynamic = input_flags.dynamic;
1080   p->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic = input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
1081   p->flags.add_DT_NEEDED_for_regular = input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
1082   p->flags.whole_archive = input_flags.whole_archive;
1083   p->flags.sysrooted = input_flags.sysrooted;
1084
1085   switch (file_type)
1086     {
1087     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1088       p->filename = name;
1089       p->local_sym_name = name;
1090       p->flags.real = TRUE;
1091       p->flags.just_syms = TRUE;
1092       break;
1093     case lang_input_file_is_fake_enum:
1094       p->filename = name;
1095       p->local_sym_name = name;
1096       break;
1097     case lang_input_file_is_l_enum:
1098       if (name[0] == ':' && name[1] != '\0')
1099         {
1100           p->filename = name + 1;
1101           p->flags.full_name_provided = TRUE;
1102         }
1103       else
1104         p->filename = name;
1105       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1106       p->flags.maybe_archive = TRUE;
1107       p->flags.real = TRUE;
1108       p->flags.search_dirs = TRUE;
1109       break;
1110     case lang_input_file_is_marker_enum:
1111       p->filename = name;
1112       p->local_sym_name = name;
1113       p->flags.search_dirs = TRUE;
1114       break;
1115     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1116       p->filename = name;
1117       p->local_sym_name = name;
1118       p->flags.real = TRUE;
1119       p->flags.search_dirs = TRUE;
1120       break;
1121     case lang_input_file_is_file_enum:
1122       p->filename = name;
1123       p->local_sym_name = name;
1124       p->flags.real = TRUE;
1125       break;
1126     default:
1127       FAIL ();
1128     }
1129
1130   lang_statement_append (&input_file_chain,
1131                          (lang_statement_union_type *) p,
1132                          &p->next_real_file);
1133   return p;
1134 }
1135
1136 lang_input_statement_type *
1137 lang_add_input_file (const char *name,
1138                      lang_input_file_enum_type file_type,
1139                      const char *target)
1140 {
1141   if (name != NULL && *name == '=')
1142     {
1143       lang_input_statement_type *ret;
1144       char *sysrooted_name
1145         = concat (ld_sysroot, name + 1, (const char *) NULL);
1146
1147       /* We've now forcibly prepended the sysroot, making the input
1148          file independent of the context.  Therefore, temporarily
1149          force a non-sysrooted context for this statement, so it won't
1150          get the sysroot prepended again when opened.  (N.B. if it's a
1151          script, any child nodes with input files starting with "/"
1152          will be handled as "sysrooted" as they'll be found to be
1153          within the sysroot subdirectory.)  */
1154       unsigned int outer_sysrooted = input_flags.sysrooted;
1155       input_flags.sysrooted = 0;
1156       ret = new_afile (sysrooted_name, file_type, target, TRUE);
1157       input_flags.sysrooted = outer_sysrooted;
1158       return ret;
1159     }
1160
1161   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1162 }
1163
1164 struct out_section_hash_entry
1165 {
1166   struct bfd_hash_entry root;
1167   lang_statement_union_type s;
1168 };
1169
1170 /* The hash table.  */
1171
1172 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1173
1174 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1175    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1176
1177 static struct bfd_hash_entry *
1178 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1179                                   struct bfd_hash_table *table,
1180                                   const char *string)
1181 {
1182   lang_output_section_statement_type **nextp;
1183   struct out_section_hash_entry *ret;
1184
1185   if (entry == NULL)
1186     {
1187       entry = (struct bfd_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
1188                                                            sizeof (*ret));
1189       if (entry == NULL)
1190         return entry;
1191     }
1192
1193   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1194   if (entry == NULL)
1195     return entry;
1196
1197   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1198   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1199   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1200   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1201   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1202   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1203   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1204   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1205
1206   /* For every output section statement added to the list, except the
1207      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1208      field of the last element of the list.  */
1209   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1210     ret->s.output_section_statement.prev
1211       = ((lang_output_section_statement_type *)
1212          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1213           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1214
1215   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1216      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1217      instead.  */
1218   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1219   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1220                          &ret->s,
1221                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1222   return &ret->root;
1223 }
1224
1225 static void
1226 output_section_statement_table_init (void)
1227 {
1228   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1229                               output_section_statement_newfunc,
1230                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1231                               61))
1232     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1233 }
1234
1235 static void
1236 output_section_statement_table_free (void)
1237 {
1238   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1239 }
1240
1241 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1242
1243 void
1244 lang_init (void)
1245 {
1246   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1247
1248   stat_ptr = &statement_list;
1249
1250   output_section_statement_table_init ();
1251
1252   lang_list_init (stat_ptr);
1253
1254   lang_list_init (&input_file_chain);
1255   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1256   lang_list_init (&file_chain);
1257   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1258                                     NULL);
1259   abs_output_section =
1260     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1261
1262   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1263
1264   asneeded_list_head = NULL;
1265   asneeded_list_tail = &asneeded_list_head;
1266 }
1267
1268 void
1269 lang_finish (void)
1270 {
1271   output_section_statement_table_free ();
1272 }
1273
1274 /*----------------------------------------------------------------------
1275   A region is an area of memory declared with the
1276   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1277   syntax.
1278
1279   We maintain a list of all the regions here.
1280
1281   If no regions are specified in the script, then the default is used
1282   which is created when looked up to be the entire data space.
1283
1284   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1285   In this case it is probably an error to create a region that has
1286   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1287   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1288   and so we issue a warning.
1289
1290   Each region has at least one name.  The first name is either
1291   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1292   alias names to an existing region within a script with
1293   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1294   region.  */
1295
1296 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1297 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1298   = &lang_memory_region_list;
1299
1300 lang_memory_region_type *
1301 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1302 {
1303   lang_memory_region_name *n;
1304   lang_memory_region_type *r;
1305   lang_memory_region_type *new_region;
1306
1307   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1308   if (name == NULL)
1309     return NULL;
1310
1311   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1312     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1313       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1314         {
1315           if (create)
1316             einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1317                    NULL, name);
1318           return r;
1319         }
1320
1321   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1322     einfo (_("%P:%S: warning: memory region `%s' not declared\n"),
1323            NULL, name);
1324
1325   new_region = (lang_memory_region_type *)
1326       stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1327
1328   new_region->name_list.name = xstrdup (name);
1329   new_region->name_list.next = NULL;
1330   new_region->next = NULL;
1331   new_region->origin_exp = NULL;
1332   new_region->origin = 0;
1333   new_region->length_exp = NULL;
1334   new_region->length = ~(bfd_size_type) 0;
1335   new_region->current = 0;
1336   new_region->last_os = NULL;
1337   new_region->flags = 0;
1338   new_region->not_flags = 0;
1339   new_region->had_full_message = FALSE;
1340
1341   *lang_memory_region_list_tail = new_region;
1342   lang_memory_region_list_tail = &new_region->next;
1343
1344   return new_region;
1345 }
1346
1347 void
1348 lang_memory_region_alias (const char *alias, const char *region_name)
1349 {
1350   lang_memory_region_name *n;
1351   lang_memory_region_type *r;
1352   lang_memory_region_type *region;
1353
1354   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1355      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1356      the default memory region.  */
1357   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1358       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1359     einfo (_("%F%P:%S: error: alias for default memory region\n"), NULL);
1360
1361   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1362      in use.  */
1363   region = NULL;
1364   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1365     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1366       {
1367         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1368           region = r;
1369         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1370           einfo (_("%F%P:%S: error: redefinition of memory region "
1371                    "alias `%s'\n"),
1372                  NULL, alias);
1373       }
1374
1375   /* Check if the target region exists.  */
1376   if (region == NULL)
1377     einfo (_("%F%P:%S: error: memory region `%s' "
1378              "for alias `%s' does not exist\n"),
1379            NULL, region_name, alias);
1380
1381   /* Add alias to region name list.  */
1382   n = (lang_memory_region_name *) stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1383   n->name = xstrdup (alias);
1384   n->next = region->name_list.next;
1385   region->name_list.next = n;
1386 }
1387
1388 static lang_memory_region_type *
1389 lang_memory_default (asection *section)
1390 {
1391   lang_memory_region_type *p;
1392
1393   flagword sec_flags = section->flags;
1394
1395   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1396   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1397     sec_flags |= SEC_DATA;
1398
1399   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1400     {
1401       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1402           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1403         {
1404           return p;
1405         }
1406     }
1407   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1408 }
1409
1410 /* Get the output section statement directly from the userdata.  */
1411
1412 lang_output_section_statement_type *
1413 lang_output_section_get (const asection *output_section)
1414 {
1415   return get_userdata (output_section);
1416 }
1417
1418 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1419    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1420    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1421    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1422
1423 lang_output_section_statement_type *
1424 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1425                                       int constraint,
1426                                       bfd_boolean create)
1427 {
1428   struct out_section_hash_entry *entry;
1429
1430   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1431            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1432                             create, FALSE));
1433   if (entry == NULL)
1434     {
1435       if (create)
1436         einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1437       return NULL;
1438     }
1439
1440   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1441     {
1442       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1443          constraint.  */
1444       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1445
1446       name = entry->s.output_section_statement.name;
1447       if (create && constraint == SPECIAL)
1448         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1449            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1450            but that shouldn't matter.  */
1451         last_ent = entry;
1452       else
1453         do
1454           {
1455             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1456                 || (constraint == 0
1457                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1458               return &entry->s.output_section_statement;
1459             last_ent = entry;
1460             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1461           }
1462         while (entry != NULL
1463                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1464
1465       if (!create)
1466         return NULL;
1467
1468       entry
1469         = ((struct out_section_hash_entry *)
1470            output_section_statement_newfunc (NULL,
1471                                              &output_section_statement_table,
1472                                              name));
1473       if (entry == NULL)
1474         {
1475           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1476           return NULL;
1477         }
1478       entry->root = last_ent->root;
1479       last_ent->root.next = &entry->root;
1480     }
1481
1482   entry->s.output_section_statement.name = name;
1483   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1484   return &entry->s.output_section_statement;
1485 }
1486
1487 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1488    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1489    match any non-negative constraint.  */
1490
1491 lang_output_section_statement_type *
1492 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1493                                         int constraint)
1494 {
1495   /* All output_section_statements are actually part of a
1496      struct out_section_hash_entry.  */
1497   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1498     ((char *) os
1499      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1500   const char *name = os->name;
1501
1502   ASSERT (name == entry->root.string);
1503   do
1504     {
1505       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1506       if (entry == NULL
1507           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1508         return NULL;
1509     }
1510   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1511          && (constraint != 0
1512              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1513
1514   return &entry->s.output_section_statement;
1515 }
1516
1517 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1518    Returns the output statement that should precede a new output
1519    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1520    sets *EXACT too.  */
1521
1522 lang_output_section_statement_type *
1523 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1524                                    flagword sec_flags,
1525                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1526                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1527 {
1528   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1529   flagword look_flags, differ;
1530
1531   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1532      skip it.  */
1533   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1534   first = first->next;
1535
1536   /* First try for an exact match.  */
1537   found = NULL;
1538   for (look = first; look; look = look->next)
1539     {
1540       look_flags = look->flags;
1541       if (look->bfd_section != NULL)
1542         {
1543           look_flags = look->bfd_section->flags;
1544           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1545                                          look->bfd_section,
1546                                          sec->owner, sec))
1547             continue;
1548         }
1549       differ = look_flags ^ sec_flags;
1550       if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1551                       | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1552         found = look;
1553     }
1554   if (found != NULL)
1555     {
1556       if (exact != NULL)
1557         *exact = found;
1558       return found;
1559     }
1560
1561   if ((sec_flags & SEC_CODE) != 0
1562       && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1563     {
1564       /* Try for a rw code section.  */
1565       for (look = first; look; look = look->next)
1566         {
1567           look_flags = look->flags;
1568           if (look->bfd_section != NULL)
1569             {
1570               look_flags = look->bfd_section->flags;
1571               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1572                                              look->bfd_section,
1573                                              sec->owner, sec))
1574                 continue;
1575             }
1576           differ = look_flags ^ sec_flags;
1577           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1578                           | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1579             found = look;
1580         }
1581     }
1582   else if ((sec_flags & SEC_READONLY) != 0
1583            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1584     {
1585       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1586       for (look = first; look; look = look->next)
1587         {
1588           look_flags = look->flags;
1589           if (look->bfd_section != NULL)
1590             {
1591               look_flags = look->bfd_section->flags;
1592               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1593                                              look->bfd_section,
1594                                              sec->owner, sec))
1595                 continue;
1596             }
1597           differ = look_flags ^ sec_flags;
1598           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1599                           | SEC_READONLY | SEC_SMALL_DATA))
1600               || (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1601                               | SEC_READONLY))
1602                   && !(look_flags & SEC_SMALL_DATA)))
1603             found = look;
1604         }
1605     }
1606   else if ((sec_flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
1607            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1608     {
1609       /* .tdata can go after .data, .tbss after .tdata.  Treat .tbss
1610          as if it were a loaded section, and don't use match_type.  */
1611       bfd_boolean seen_thread_local = FALSE;
1612
1613       match_type = NULL;
1614       for (look = first; look; look = look->next)
1615         {
1616           look_flags = look->flags;
1617           if (look->bfd_section != NULL)
1618             look_flags = look->bfd_section->flags;
1619
1620           differ = look_flags ^ (sec_flags | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
1621           if (!(differ & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_ALLOC)))
1622             {
1623               /* .tdata and .tbss must be adjacent and in that order.  */
1624               if (!(look_flags & SEC_LOAD)
1625                   && (sec_flags & SEC_LOAD))
1626                 /* ..so if we're at a .tbss section and we're placing
1627                    a .tdata section stop looking and return the
1628                    previous section.  */
1629                 break;
1630               found = look;
1631               seen_thread_local = TRUE;
1632             }
1633           else if (seen_thread_local)
1634             break;
1635           else if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
1636             found = look;
1637         }
1638     }
1639   else if ((sec_flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1640            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1641     {
1642       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1643       for (look = first; look; look = look->next)
1644         {
1645           look_flags = look->flags;
1646           if (look->bfd_section != NULL)
1647             {
1648               look_flags = look->bfd_section->flags;
1649               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1650                                              look->bfd_section,
1651                                              sec->owner, sec))
1652                 continue;
1653             }
1654           differ = look_flags ^ sec_flags;
1655           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1656                           | SEC_THREAD_LOCAL))
1657               || ((look_flags & SEC_SMALL_DATA)
1658                   && !(sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1659             found = look;
1660         }
1661     }
1662   else if ((sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1663            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1664     {
1665       /* .data goes after .rodata.  */
1666       for (look = first; look; look = look->next)
1667         {
1668           look_flags = look->flags;
1669           if (look->bfd_section != NULL)
1670             {
1671               look_flags = look->bfd_section->flags;
1672               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1673                                              look->bfd_section,
1674                                              sec->owner, sec))
1675                 continue;
1676             }
1677           differ = look_flags ^ sec_flags;
1678           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1679                           | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1680             found = look;
1681         }
1682     }
1683   else if ((sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1684     {
1685       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1686       for (look = first; look; look = look->next)
1687         {
1688           look_flags = look->flags;
1689           if (look->bfd_section != NULL)
1690             {
1691               look_flags = look->bfd_section->flags;
1692               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1693                                              look->bfd_section,
1694                                              sec->owner, sec))
1695                 continue;
1696             }
1697           differ = look_flags ^ sec_flags;
1698           if (!(differ & SEC_ALLOC))
1699             found = look;
1700         }
1701     }
1702   else
1703     {
1704       /* non-alloc go last.  */
1705       for (look = first; look; look = look->next)
1706         {
1707           look_flags = look->flags;
1708           if (look->bfd_section != NULL)
1709             look_flags = look->bfd_section->flags;
1710           differ = look_flags ^ sec_flags;
1711           if (!(differ & SEC_DEBUGGING))
1712             found = look;
1713         }
1714       return found;
1715     }
1716
1717   if (found || !match_type)
1718     return found;
1719
1720   return lang_output_section_find_by_flags (sec, sec_flags, NULL, NULL);
1721 }
1722
1723 /* Find the last output section before given output statement.
1724    Used by place_orphan.  */
1725
1726 static asection *
1727 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1728 {
1729   lang_output_section_statement_type *lookup;
1730
1731   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1732     {
1733       if (lookup->constraint < 0)
1734         continue;
1735
1736       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1737         return lookup->bfd_section;
1738     }
1739
1740   return NULL;
1741 }
1742
1743 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1744    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1745    statement in a script, before we find another output section
1746    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1747    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1748    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1749    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1750    similar assignments that set the initial address, or we might
1751    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1752    image symbols.  */
1753
1754 static lang_statement_union_type **
1755 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1756 {
1757   lang_statement_union_type **where;
1758   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1759   bfd_boolean ignore_first;
1760
1761   ignore_first
1762     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1763
1764   for (where = &after->header.next;
1765        *where != NULL;
1766        where = &(*where)->header.next)
1767     {
1768       switch ((*where)->header.type)
1769         {
1770         case lang_assignment_statement_enum:
1771           if (assign == NULL)
1772             {
1773               lang_assignment_statement_type *ass;
1774
1775               ass = &(*where)->assignment_statement;
1776               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1777                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1778                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1779                   && !ignore_first)
1780                 assign = where;
1781             }
1782           ignore_first = FALSE;
1783           continue;
1784         case lang_wild_statement_enum:
1785         case lang_input_section_enum:
1786         case lang_object_symbols_statement_enum:
1787         case lang_fill_statement_enum:
1788         case lang_data_statement_enum:
1789         case lang_reloc_statement_enum:
1790         case lang_padding_statement_enum:
1791         case lang_constructors_statement_enum:
1792           assign = NULL;
1793           continue;
1794         case lang_output_section_statement_enum:
1795           if (assign != NULL)
1796             {
1797               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1798
1799               if (s == NULL
1800                   || s->map_head.s == NULL
1801                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1802                 where = assign;
1803             }
1804           break;
1805         case lang_input_statement_enum:
1806         case lang_address_statement_enum:
1807         case lang_target_statement_enum:
1808         case lang_output_statement_enum:
1809         case lang_group_statement_enum:
1810         case lang_insert_statement_enum:
1811           continue;
1812         }
1813       break;
1814     }
1815
1816   return where;
1817 }
1818
1819 lang_output_section_statement_type *
1820 lang_insert_orphan (asection *s,
1821                     const char *secname,
1822                     int constraint,
1823                     lang_output_section_statement_type *after,
1824                     struct orphan_save *place,
1825                     etree_type *address,
1826                     lang_statement_list_type *add_child)
1827 {
1828   lang_statement_list_type add;
1829   const char *ps;
1830   lang_assignment_statement_type *start_assign;
1831   lang_output_section_statement_type *os;
1832   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1833
1834   /* If we have found an appropriate place for the output section
1835      statements for this orphan, add them to our own private list,
1836      inserting them later into the global statement list.  */
1837   if (after != NULL)
1838     {
1839       lang_list_init (&add);
1840       push_stat_ptr (&add);
1841     }
1842
1843   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
1844       || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1845     address = exp_intop (0);
1846
1847   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1848              lang_output_section_statement.tail);
1849   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, normal_section,
1850                                             NULL, NULL, NULL, constraint, 0);
1851
1852   ps = NULL;
1853   start_assign = NULL;
1854   if (config.build_constructors && *os_tail == os)
1855     {
1856       /* If the name of the section is representable in C, then create
1857          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1858       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1859         if (!ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1860           break;
1861       if (*ps == '\0')
1862         {
1863           char *symname;
1864
1865           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1866           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1867           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1868           start_assign
1869             = lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1870                                                 exp_nameop (NAME, "."),
1871                                                 FALSE));
1872         }
1873     }
1874
1875   if (add_child == NULL)
1876     add_child = &os->children;
1877   lang_add_section (add_child, s, NULL, os);
1878
1879   if (after && (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) != 0)
1880     {
1881       const char *region = (after->region
1882                             ? after->region->name_list.name
1883                             : DEFAULT_MEMORY_REGION);
1884       const char *lma_region = (after->lma_region
1885                                 ? after->lma_region->name_list.name
1886                                 : NULL);
1887       lang_leave_output_section_statement (NULL, region, after->phdrs,
1888                                            lma_region);
1889     }
1890   else
1891     lang_leave_output_section_statement (NULL, DEFAULT_MEMORY_REGION, NULL,
1892                                          NULL);
1893
1894   if (start_assign != NULL)
1895     {
1896       char *symname;
1897       lang_assignment_statement_type *stop_assign;
1898       bfd_vma dot;
1899
1900       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1901       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1902       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1903       stop_assign
1904         = lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1905                                             exp_nameop (NAME, "."),
1906                                             FALSE));
1907       /* Evaluate the expression to define the symbol if referenced,
1908          before sizing dynamic sections.  */
1909       dot = os->bfd_section->vma;
1910       exp_fold_tree (start_assign->exp, os->bfd_section, &dot);
1911       dot += TO_ADDR (s->size);
1912       exp_fold_tree (stop_assign->exp, os->bfd_section, &dot);
1913     }
1914
1915   /* Restore the global list pointer.  */
1916   if (after != NULL)
1917     pop_stat_ptr ();
1918
1919   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1920     {
1921       asection *snew, *as;
1922
1923       snew = os->bfd_section;
1924
1925       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1926          neater.  This is really only cosmetic.  */
1927       if (place->section == NULL
1928           && after != (&lang_output_section_statement.head
1929                        ->output_section_statement))
1930         {
1931           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1932
1933           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1934              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1935              look for the closest prior output statement having an
1936              output section.  */
1937           if (bfd_section == NULL)
1938             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1939
1940           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1941             place->section = &bfd_section->next;
1942         }
1943
1944       if (place->section == NULL)
1945         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1946
1947       as = *place->section;
1948
1949       if (!as)
1950         {
1951           /* Put the section at the end of the list.  */
1952
1953           /* Unlink the section.  */
1954           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1955
1956           /* Now tack it back on in the right place.  */
1957           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1958         }
1959       else if (as != snew && as->prev != snew)
1960         {
1961           /* Unlink the section.  */
1962           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1963
1964           /* Now tack it back on in the right place.  */
1965           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
1966         }
1967
1968       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1969          follow the one we've just added.  */
1970       place->section = &snew->next;
1971
1972       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1973          statements in some sort of reasonable order here, because they
1974          determine the final load addresses of the orphan sections.
1975          In addition, placing output statements in the wrong order may
1976          require extra segments.  For instance, given a typical
1977          situation of all read-only sections placed in one segment and
1978          following that a segment containing all the read-write
1979          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1980          section before or amongst the read-only ones.  */
1981       if (add.head != NULL)
1982         {
1983           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1984
1985           if (place->stmt == NULL)
1986             {
1987               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
1988
1989               *add.tail = *where;
1990               *where = add.head;
1991
1992               place->os_tail = &after->next;
1993             }
1994           else
1995             {
1996               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1997               *add.tail = *place->stmt;
1998               *place->stmt = add.head;
1999             }
2000
2001           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
2002              new list at the tail.  */
2003           if (*stat_ptr->tail == add.head)
2004             stat_ptr->tail = add.tail;
2005
2006           /* Save the end of this list.  */
2007           place->stmt = add.tail;
2008
2009           /* Do the same for the list of output section statements.  */
2010           newly_added_os = *os_tail;
2011           *os_tail = NULL;
2012           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
2013             ((char *) place->os_tail
2014              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
2015           newly_added_os->next = *place->os_tail;
2016           if (newly_added_os->next != NULL)
2017             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
2018           *place->os_tail = newly_added_os;
2019           place->os_tail = &newly_added_os->next;
2020
2021           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
2022              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
2023              trimmed off the new output_section_statment above when
2024              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
2025              the same place when assigning *place->os_tail.  */
2026           if (*os_tail == NULL)
2027             lang_output_section_statement.tail
2028               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
2029         }
2030     }
2031   return os;
2032 }
2033
2034 static void
2035 lang_print_asneeded (void)
2036 {
2037   struct asneeded_minfo *m;
2038   char buf[100];
2039
2040   if (asneeded_list_head == NULL)
2041     return;
2042
2043   sprintf (buf, _("\nAs-needed library included "
2044                   "to satisfy reference by file (symbol)\n\n"));
2045   minfo ("%s", buf);
2046
2047   for (m = asneeded_list_head; m != NULL; m = m->next)
2048     {
2049       size_t len;
2050
2051       minfo ("%s", m->soname);
2052       len = strlen (m->soname);
2053
2054       if (len >= 29)
2055         {
2056           print_nl ();
2057           len = 0;
2058         }
2059       while (len < 30)
2060         {
2061           print_space ();
2062           ++len;
2063         }
2064
2065       if (m->ref != NULL)
2066         minfo ("%B ", m->ref);
2067       minfo ("(%T)\n", m->name);
2068     }
2069 }
2070
2071 static void
2072 lang_map_flags (flagword flag)
2073 {
2074   if (flag & SEC_ALLOC)
2075     minfo ("a");
2076
2077   if (flag & SEC_CODE)
2078     minfo ("x");
2079
2080   if (flag & SEC_READONLY)
2081     minfo ("r");
2082
2083   if (flag & SEC_DATA)
2084     minfo ("w");
2085
2086   if (flag & SEC_LOAD)
2087     minfo ("l");
2088 }
2089
2090 void
2091 lang_map (void)
2092 {
2093   lang_memory_region_type *m;
2094   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
2095
2096   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
2097     {
2098       asection *s;
2099
2100       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
2101           || file->flags.just_syms)
2102         continue;
2103
2104       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2105         if ((s->output_section == NULL
2106              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
2107             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
2108           {
2109             if (!dis_header_printed)
2110               {
2111                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
2112                 dis_header_printed = TRUE;
2113               }
2114
2115             print_input_section (s, TRUE);
2116           }
2117     }
2118
2119   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
2120   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
2121            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
2122
2123   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
2124     {
2125       char buf[100];
2126       int len;
2127
2128       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
2129
2130       sprintf_vma (buf, m->origin);
2131       minfo ("0x%s ", buf);
2132       len = strlen (buf);
2133       while (len < 16)
2134         {
2135           print_space ();
2136           ++len;
2137         }
2138
2139       minfo ("0x%V", m->length);
2140       if (m->flags || m->not_flags)
2141         {
2142 #ifndef BFD64
2143           minfo ("        ");
2144 #endif
2145           if (m->flags)
2146             {
2147               print_space ();
2148               lang_map_flags (m->flags);
2149             }
2150
2151           if (m->not_flags)
2152             {
2153               minfo (" !");
2154               lang_map_flags (m->not_flags);
2155             }
2156         }
2157
2158       print_nl ();
2159     }
2160
2161   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
2162
2163   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2164     {
2165       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
2166       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
2167     }
2168   lang_statement_iteration++;
2169   print_statements ();
2170
2171   ldemul_extra_map_file_text (link_info.output_bfd, &link_info,
2172                               config.map_file);
2173 }
2174
2175 static bfd_boolean
2176 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2177                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2178 {
2179   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2180        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2181       && hash_entry->u.def.section->owner != link_info.output_bfd
2182       && hash_entry->u.def.section->owner != NULL)
2183     {
2184       input_section_userdata_type *ud;
2185       struct map_symbol_def *def;
2186
2187       ud = ((input_section_userdata_type *)
2188             get_userdata (hash_entry->u.def.section));
2189       if (!ud)
2190         {
2191           ud = (input_section_userdata_type *) stat_alloc (sizeof (*ud));
2192           get_userdata (hash_entry->u.def.section) = ud;
2193           ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2194           ud->map_symbol_def_count = 0;
2195         }
2196       else if (!ud->map_symbol_def_tail)
2197         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2198
2199       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2200       def->entry = hash_entry;
2201       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2202       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2203       ud->map_symbol_def_count++;
2204     }
2205   return TRUE;
2206 }
2207
2208 /* Initialize an output section.  */
2209
2210 static void
2211 init_os (lang_output_section_statement_type *s, flagword flags)
2212 {
2213   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2214     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2215
2216   if (s->constraint != SPECIAL)
2217     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2218   if (s->bfd_section == NULL)
2219     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2220                                                          s->name, flags);
2221   if (s->bfd_section == NULL)
2222     {
2223       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section"
2224                " called %s: %E\n"),
2225              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2226     }
2227   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2228   s->bfd_section->output_offset = 0;
2229
2230   /* Set the userdata of the output section to the output section
2231      statement to avoid lookup.  */
2232   get_userdata (s->bfd_section) = s;
2233
2234   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2235      mention are initialized.  */
2236   if (s->addr_tree != NULL)
2237     exp_init_os (s->addr_tree);
2238
2239   if (s->load_base != NULL)
2240     exp_init_os (s->load_base);
2241
2242   /* If supplied an alignment, set it.  */
2243   if (s->section_alignment != -1)
2244     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
2245 }
2246
2247 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2248    initialized.  */
2249
2250 static void
2251 exp_init_os (etree_type *exp)
2252 {
2253   switch (exp->type.node_class)
2254     {
2255     case etree_assign:
2256     case etree_provide:
2257       exp_init_os (exp->assign.src);
2258       break;
2259
2260     case etree_binary:
2261       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2262       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2263       break;
2264
2265     case etree_trinary:
2266       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2267       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2268       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2269       break;
2270
2271     case etree_assert:
2272       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2273       break;
2274
2275     case etree_unary:
2276       exp_init_os (exp->unary.child);
2277       break;
2278
2279     case etree_name:
2280       switch (exp->type.node_code)
2281         {
2282         case ADDR:
2283         case LOADADDR:
2284         case SIZEOF:
2285           {
2286             lang_output_section_statement_type *os;
2287
2288             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2289             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2290               init_os (os, 0);
2291           }
2292         }
2293       break;
2294
2295     default:
2296       break;
2297     }
2298 }
2299 \f
2300 static void
2301 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2302 {
2303   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2304
2305   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2306      discard all sections.  */
2307   if (entry->flags.just_syms)
2308     {
2309       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2310       return;
2311     }
2312
2313   /* Deal with SHF_EXCLUDE ELF sections.  */
2314   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
2315       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
2316       && (sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_KEEP | SEC_EXCLUDE)) == SEC_EXCLUDE)
2317     sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2318
2319   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2320     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2321 }
2322 \f
2323 /* The wild routines.
2324
2325    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2326    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2327    foo.o(.text, .data).  */
2328
2329 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2330    lang_input_section statement which is placed at PTR.  */
2331
2332 void
2333 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2334                   asection *section,
2335                   struct flag_info *sflag_info,
2336                   lang_output_section_statement_type *output)
2337 {
2338   flagword flags = section->flags;
2339
2340   bfd_boolean discard;
2341   lang_input_section_type *new_section;
2342   bfd *abfd = link_info.output_bfd;
2343
2344   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2345   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2346
2347   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2348      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2349   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2350     discard = TRUE;
2351
2352   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2353      information.  */
2354   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2355       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2356     discard = TRUE;
2357
2358   if (discard)
2359     {
2360       if (section->output_section == NULL)
2361         {
2362           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2363           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2364         }
2365       return;
2366     }
2367
2368   if (sflag_info)
2369     {
2370       bfd_boolean keep;
2371
2372       keep = bfd_lookup_section_flags (&link_info, sflag_info, section);
2373       if (!keep)
2374         return;
2375     }
2376
2377   if (section->output_section != NULL)
2378     return;
2379
2380   /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2381      to an output section, because we want to be able to include a
2382      SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2383      section (I don't know why we want to do this, but we do).
2384      build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2385      the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2386   flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2387
2388   /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2389      already been processed.  One reason to do this is that on pe
2390      format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2391      to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2392
2393   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
2394     flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2395
2396   switch (output->sectype)
2397     {
2398     case normal_section:
2399     case overlay_section:
2400       break;
2401     case noalloc_section:
2402       flags &= ~SEC_ALLOC;
2403       break;
2404     case noload_section:
2405       flags &= ~SEC_LOAD;
2406       flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2407       /* Unfortunately GNU ld has managed to evolve two different
2408          meanings to NOLOAD in scripts.  ELF gets a .bss style noload,
2409          alloc, no contents section.  All others get a noload, noalloc
2410          section.  */
2411       if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2412         flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2413       else
2414         flags &= ~SEC_ALLOC;
2415       break;
2416     }
2417
2418   if (output->bfd_section == NULL)
2419     init_os (output, flags);
2420
2421   /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2422      it from the output section.  */
2423   output->bfd_section->flags &= flags | ~SEC_READONLY;
2424
2425   if (output->bfd_section->linker_has_input)
2426     {
2427       /* Only set SEC_READONLY flag on the first input section.  */
2428       flags &= ~ SEC_READONLY;
2429
2430       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2431       if ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2432           != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2433           || ((flags & SEC_MERGE) != 0
2434               && output->bfd_section->entsize != section->entsize))
2435         {
2436           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2437           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2438         }
2439     }
2440   output->bfd_section->flags |= flags;
2441
2442   if (!output->bfd_section->linker_has_input)
2443     {
2444       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2445       /* This must happen after flags have been updated.  The output
2446          section may have been created before we saw its first input
2447          section, eg. for a data statement.  */
2448       bfd_init_private_section_data (section->owner, section,
2449                                      link_info.output_bfd,
2450                                      output->bfd_section,
2451                                      &link_info);
2452       if ((flags & SEC_MERGE) != 0)
2453         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2454     }
2455
2456   if ((flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0
2457       && bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x)
2458     {
2459       /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2460       output->block_value = 128;
2461     }
2462
2463   if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2464     output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2465
2466   section->output_section = output->bfd_section;
2467
2468   if (!map_head_is_link_order)
2469     {
2470       asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2471       output->bfd_section->map_tail.s = section;
2472       section->map_head.s = NULL;
2473       section->map_tail.s = s;
2474       if (s != NULL)
2475         s->map_head.s = section;
2476       else
2477         output->bfd_section->map_head.s = section;
2478     }
2479
2480   /* Add a section reference to the list.  */
2481   new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2482   new_section->section = section;
2483 }
2484
2485 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2486    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2487    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2488    new section should just go at the end of the current list.  */
2489
2490 static lang_statement_union_type *
2491 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2492            struct wildcard_list *sec,
2493            lang_input_statement_type *file,
2494            asection *section)
2495 {
2496   lang_statement_union_type *l;
2497
2498   if (!wild->filenames_sorted
2499       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2500     return NULL;
2501
2502   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2503     {
2504       lang_input_section_type *ls;
2505
2506       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2507         continue;
2508       ls = &l->input_section;
2509
2510       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2511          name.  */
2512
2513       if (wild->filenames_sorted)
2514         {
2515           const char *fn, *ln;
2516           bfd_boolean fa, la;
2517           int i;
2518
2519           /* The PE support for the .idata section as generated by
2520              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2521              the archive and then the name of the file within the
2522              archive.  */
2523
2524           if (file->the_bfd != NULL
2525               && file->the_bfd->my_archive != NULL)
2526             {
2527               fn = bfd_get_filename (file->the_bfd->my_archive);
2528               fa = TRUE;
2529             }
2530           else
2531             {
2532               fn = file->filename;
2533               fa = FALSE;
2534             }
2535
2536           if (ls->section->owner->my_archive != NULL)
2537             {
2538               ln = bfd_get_filename (ls->section->owner->my_archive);
2539               la = TRUE;
2540             }
2541           else
2542             {
2543               ln = ls->section->owner->filename;
2544               la = FALSE;
2545             }
2546
2547           i = filename_cmp (fn, ln);
2548           if (i > 0)
2549             continue;
2550           else if (i < 0)
2551             break;
2552
2553           if (fa || la)
2554             {
2555               if (fa)
2556                 fn = file->filename;
2557               if (la)
2558                 ln = ls->section->owner->filename;
2559
2560               i = filename_cmp (fn, ln);
2561               if (i > 0)
2562                 continue;
2563               else if (i < 0)
2564                 break;
2565             }
2566         }
2567
2568       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2569          looking at the sections for this file.  */
2570
2571       if (sec != NULL
2572           && sec->spec.sorted != none
2573           && sec->spec.sorted != by_none)
2574         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2575           break;
2576     }
2577
2578   return l;
2579 }
2580
2581 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2582    NULL, in which case it is a wild card.  */
2583
2584 static void
2585 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2586                          struct wildcard_list *sec,
2587                          asection *section,
2588                          struct flag_info *sflag_info,
2589                          lang_input_statement_type *file,
2590                          void *output)
2591 {
2592   lang_statement_union_type *before;
2593   lang_output_section_statement_type *os;
2594
2595   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2596
2597   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2598   if (unique_section_p (section, os))
2599     return;
2600
2601   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2602
2603   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2604      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2605      is NULL, then the section should just go at the end
2606      of the current list.  */
2607
2608   if (before == NULL)
2609     lang_add_section (&ptr->children, section, sflag_info, os);
2610   else
2611     {
2612       lang_statement_list_type list;
2613       lang_statement_union_type **pp;
2614
2615       lang_list_init (&list);
2616       lang_add_section (&list, section, sflag_info, os);
2617
2618       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2619          be NULL.  */
2620       if (list.head != NULL)
2621         {
2622           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2623
2624           for (pp = &ptr->children.head;
2625                *pp != before;
2626                pp = &(*pp)->header.next)
2627             ASSERT (*pp != NULL);
2628
2629           list.head->header.next = *pp;
2630           *pp = list.head;
2631         }
2632     }
2633 }
2634
2635 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2636    are readonly.  */
2637
2638 static void
2639 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2640                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2641                         asection *section,
2642                         struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
2643                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2644                         void *output)
2645 {
2646   lang_output_section_statement_type *os;
2647
2648   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2649
2650   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2651   if (unique_section_p (section, os))
2652     return;
2653
2654   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2655     os->all_input_readonly = FALSE;
2656 }
2657
2658 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2659    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2660    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2661
2662 static lang_input_statement_type *
2663 lookup_name (const char *name)
2664 {
2665   lang_input_statement_type *search;
2666
2667   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2668        search != NULL;
2669        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2670     {
2671       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2672          already been loaded as filename might have been transformed
2673          via the search directory lookup mechanism.  */
2674       const char *filename = search->local_sym_name;
2675
2676       if (filename != NULL
2677           && filename_cmp (filename, name) == 0)
2678         break;
2679     }
2680
2681   if (search == NULL)
2682     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2683                         default_target, FALSE);
2684
2685   /* If we have already added this file, or this file is not real
2686      don't add this file.  */
2687   if (search->flags.loaded || !search->flags.real)
2688     return search;
2689
2690   if (!load_symbols (search, NULL))
2691     return NULL;
2692
2693   return search;
2694 }
2695
2696 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2697
2698 struct excluded_lib
2699 {
2700   char *name;
2701   struct excluded_lib *next;
2702 };
2703 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2704
2705 void
2706 add_excluded_libs (const char *list)
2707 {
2708   const char *p = list, *end;
2709
2710   while (*p != '\0')
2711     {
2712       struct excluded_lib *entry;
2713       end = strpbrk (p, ",:");
2714       if (end == NULL)
2715         end = p + strlen (p);
2716       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2717       entry->next = excluded_libs;
2718       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2719       memcpy (entry->name, p, end - p);
2720       entry->name[end - p] = '\0';
2721       excluded_libs = entry;
2722       if (*end == '\0')
2723         break;
2724       p = end + 1;
2725     }
2726 }
2727
2728 static void
2729 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2730 {
2731   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2732
2733   while (lib)
2734     {
2735       int len = strlen (lib->name);
2736       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2737
2738       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2739         {
2740           abfd->no_export = TRUE;
2741           return;
2742         }
2743
2744       if (filename_ncmp (lib->name, filename, len) == 0
2745           && (filename[len] == '\0'
2746               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2747                   && filename[len + 2] == '\0')))
2748         {
2749           abfd->no_export = TRUE;
2750           return;
2751         }
2752
2753       lib = lib->next;
2754     }
2755 }
2756
2757 /* Get the symbols for an input file.  */
2758
2759 bfd_boolean
2760 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2761               lang_statement_list_type *place)
2762 {
2763   char **matching;
2764
2765   if (entry->flags.loaded)
2766     return TRUE;
2767
2768   ldfile_open_file (entry);
2769
2770   /* Do not process further if the file was missing.  */
2771   if (entry->flags.missing_file)
2772     return TRUE;
2773
2774   if (!bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2775       && !bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2776     {
2777       bfd_error_type err;
2778       struct lang_input_statement_flags save_flags;
2779       extern FILE *yyin;
2780
2781       err = bfd_get_error ();
2782
2783       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2784       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2785         return TRUE;
2786
2787       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2788         {
2789           char **p;
2790
2791           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2792           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2793           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2794             einfo (" %s", *p);
2795           einfo ("%F\n");
2796         }
2797       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2798                || place == NULL)
2799         einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2800
2801       bfd_close (entry->the_bfd);
2802       entry->the_bfd = NULL;
2803
2804       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2805       save_flags = input_flags;
2806       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2807
2808       push_stat_ptr (place);
2809       input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular
2810         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
2811       input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic
2812         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2813       input_flags.whole_archive = entry->flags.whole_archive;
2814       input_flags.dynamic = entry->flags.dynamic;
2815
2816       ldfile_assumed_script = TRUE;
2817       parser_input = input_script;
2818       yyparse ();
2819       ldfile_assumed_script = FALSE;
2820
2821       /* missing_file is sticky.  sysrooted will already have been
2822          restored when seeing EOF in yyparse, but no harm to restore
2823          again.  */
2824       save_flags.missing_file |= input_flags.missing_file;
2825       input_flags = save_flags;
2826       pop_stat_ptr ();
2827       fclose (yyin);
2828       yyin = NULL;
2829       entry->flags.loaded = TRUE;
2830
2831       return TRUE;
2832     }
2833
2834   if (ldemul_recognized_file (entry))
2835     return TRUE;
2836
2837   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2838      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2839      add_archive_element callback, for each element of the archive
2840      which is used.  */
2841   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2842     {
2843     default:
2844       break;
2845
2846     case bfd_object:
2847       if (!entry->flags.reload)
2848         ldlang_add_file (entry);
2849       if (trace_files || verbose)
2850         info_msg ("%I\n", entry);
2851       break;
2852
2853     case bfd_archive:
2854       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2855
2856       if (entry->flags.whole_archive)
2857         {
2858           bfd *member = NULL;
2859           bfd_boolean loaded = TRUE;
2860
2861           for (;;)
2862             {
2863               bfd *subsbfd;
2864               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2865
2866               if (member == NULL)
2867                 break;
2868
2869               if (!bfd_check_format (member, bfd_object))
2870                 {
2871                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2872                          entry->the_bfd, member);
2873                   loaded = FALSE;
2874                 }
2875
2876               subsbfd = member;
2877               if (!(*link_info.callbacks
2878                     ->add_archive_element) (&link_info, member,
2879                                             "--whole-archive", &subsbfd))
2880                 abort ();
2881
2882               /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
2883                  substitute BFD for us.  */
2884               if (!bfd_link_add_symbols (subsbfd, &link_info))
2885                 {
2886                   einfo (_("%F%B: error adding symbols: %E\n"), member);
2887                   loaded = FALSE;
2888                 }
2889             }
2890
2891           entry->flags.loaded = loaded;
2892           return loaded;
2893         }
2894       break;
2895     }
2896
2897   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2898     entry->flags.loaded = TRUE;
2899   else
2900     einfo (_("%F%B: error adding symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2901
2902   return entry->flags.loaded;
2903 }
2904
2905 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2906    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2907    lang_input_section statements are created for each part of the
2908    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2909    the output section.  */
2910
2911 static void
2912 wild (lang_wild_statement_type *s,
2913       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2914       lang_output_section_statement_type *output)
2915 {
2916   struct wildcard_list *sec;
2917
2918   if (s->handler_data[0]
2919       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2920       && !s->filenames_sorted)
2921     {
2922       lang_section_bst_type *tree;
2923
2924       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2925
2926       tree = s->tree;
2927       if (tree)
2928         {
2929           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2930           s->tree = NULL;
2931         }
2932     }
2933   else
2934     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2935
2936   if (default_common_section == NULL)
2937     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2938       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2939         {
2940           /* Remember the section that common is going to in case we
2941              later get something which doesn't know where to put it.  */
2942           default_common_section = output;
2943           break;
2944         }
2945 }
2946
2947 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2948
2949 static int
2950 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2951 {
2952   const char *sought = (const char *) data;
2953
2954   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2955 }
2956
2957 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2958
2959 static void
2960 stricpy (char *dest, char *src)
2961 {
2962   char c;
2963
2964   while ((c = *src++) != 0)
2965     *dest++ = TOLOWER (c);
2966
2967   *dest = 0;
2968 }
2969
2970 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2971    from haystack.  */
2972
2973 static void
2974 strcut (char *haystack, char *needle)
2975 {
2976   haystack = strstr (haystack, needle);
2977
2978   if (haystack)
2979     {
2980       char *src;
2981
2982       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2983         *haystack++ = *src++;
2984
2985       *haystack = 0;
2986     }
2987 }
2988
2989 /* Compare two target format name strings.
2990    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2991
2992 static int
2993 name_compare (char *first, char *second)
2994 {
2995   char *copy1;
2996   char *copy2;
2997   int result;
2998
2999   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
3000   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
3001
3002   /* Convert the names to lower case.  */
3003   stricpy (copy1, first);
3004   stricpy (copy2, second);
3005
3006   /* Remove size and endian strings from the name.  */
3007   strcut (copy1, "big");
3008   strcut (copy1, "little");
3009   strcut (copy2, "big");
3010   strcut (copy2, "little");
3011
3012   /* Return a value based on how many characters match,
3013      starting from the beginning.   If both strings are
3014      the same then return 10 * their length.  */
3015   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
3016     if (copy1[result] == 0)
3017       {
3018         result *= 10;
3019         break;
3020       }
3021
3022   free (copy1);
3023   free (copy2);
3024
3025   return result;
3026 }
3027
3028 /* Set by closest_target_match() below.  */
3029 static const bfd_target *winner;
3030
3031 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
3032    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
3033    match to the original output target.  */
3034
3035 static int
3036 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
3037 {
3038   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
3039
3040   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
3041       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
3042     return 0;
3043
3044   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
3045       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
3046     return 0;
3047
3048   /* Must be the same flavour.  */
3049   if (target->flavour != original->flavour)
3050     return 0;
3051
3052   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
3053   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
3054       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
3055       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
3056       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
3057     return 0;
3058
3059   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
3060   if (winner == NULL)
3061     {
3062       winner = target;
3063       return 0;
3064     }
3065
3066   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
3067      Compare their names and choose the better one.  */
3068   if (name_compare (target->name, original->name)
3069       > name_compare (winner->name, original->name))
3070     winner = target;
3071
3072   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
3073   return 0;
3074 }
3075
3076 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
3077
3078 static char *
3079 get_first_input_target (void)
3080 {
3081   char *target = NULL;
3082
3083   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
3084     {
3085       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
3086           && s->flags.real)
3087         {
3088           ldfile_open_file (s);
3089
3090           if (s->the_bfd != NULL
3091               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
3092             {
3093               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
3094
3095               if (target != NULL)
3096                 break;
3097             }
3098         }
3099     }
3100
3101   return target;
3102 }
3103
3104 const char *
3105 lang_get_output_target (void)
3106 {
3107   const char *target;
3108
3109   /* Has the user told us which output format to use?  */
3110   if (output_target != NULL)
3111     return output_target;
3112
3113   /* No - has the current target been set to something other than
3114      the default?  */
3115   if (current_target != default_target && current_target != NULL)
3116     return current_target;
3117
3118   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
3119   target = get_first_input_target ();
3120   if (target != NULL)
3121     return target;
3122
3123   /* Failed - use the default output target.  */
3124   return default_target;
3125 }
3126
3127 /* Open the output file.  */
3128
3129 static void
3130 open_output (const char *name)
3131 {
3132   output_target = lang_get_output_target ();
3133
3134   /* Has the user requested a particular endianness on the command
3135      line?  */
3136   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
3137     {
3138       /* Get the chosen target.  */
3139       const bfd_target *target
3140         = bfd_iterate_over_targets (get_target, (void *) output_target);
3141
3142       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
3143       if (target != NULL)
3144         {
3145           enum bfd_endian desired_endian;
3146
3147           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
3148             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
3149           else
3150             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
3151
3152           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
3153              not happen if the linker script has provided big and
3154              little endian alternatives, but some scrips don't do
3155              this.  */
3156           if (target->byteorder != desired_endian)
3157             {
3158               /* If it does, then see if the target provides
3159                  an alternative with the correct endianness.  */
3160               if (target->alternative_target != NULL
3161                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
3162                 output_target = target->alternative_target->name;
3163               else
3164                 {
3165                   /* Try to find a target as similar as possible to
3166                      the default target, but which has the desired
3167                      endian characteristic.  */
3168                   bfd_iterate_over_targets (closest_target_match,
3169                                             (void *) target);
3170
3171                   /* Oh dear - we could not find any targets that
3172                      satisfy our requirements.  */
3173                   if (winner == NULL)
3174                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
3175                              " that match endianness requirement\n"));
3176                   else
3177                     output_target = winner->name;
3178                 }
3179             }
3180         }
3181     }
3182
3183   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
3184
3185   if (link_info.output_bfd == NULL)
3186     {
3187       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
3188         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
3189
3190       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
3191     }
3192
3193   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3194
3195   if (!bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3196     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
3197   if (!bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3198                            ldfile_output_architecture,
3199                            ldfile_output_machine))
3200     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
3201
3202   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3203   if (link_info.hash == NULL)
3204     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
3205
3206   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3207 }
3208
3209 static void
3210 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3211 {
3212   switch (statement->header.type)
3213     {
3214     case lang_output_statement_enum:
3215       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3216       open_output (statement->output_statement.name);
3217       ldemul_set_output_arch ();
3218       if (config.magic_demand_paged
3219           && !bfd_link_relocatable (&link_info))
3220         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3221       else
3222         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3223       if (config.text_read_only)
3224         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3225       else
3226         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3227       if (link_info.traditional_format)
3228         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3229       else
3230         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3231       break;
3232
3233     case lang_target_statement_enum:
3234       current_target = statement->target_statement.target;
3235       break;
3236     default:
3237       break;
3238     }
3239 }
3240
3241 static void
3242 init_opb (void)
3243 {
3244   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3245                                               ldfile_output_machine);
3246   opb_shift = 0;
3247   if (x > 1)
3248     while ((x & 1) == 0)
3249       {
3250         x >>= 1;
3251         ++opb_shift;
3252       }
3253   ASSERT (x == 1);
3254 }
3255
3256 /* Open all the input files.  */
3257
3258 enum open_bfd_mode
3259   {
3260     OPEN_BFD_NORMAL = 0,
3261     OPEN_BFD_FORCE = 1,
3262     OPEN_BFD_RESCAN = 2
3263   };
3264 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3265 static lang_input_statement_type *plugin_insert = NULL;
3266 #endif
3267
3268 static void
3269 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, enum open_bfd_mode mode)
3270 {
3271   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3272     {
3273       switch (s->header.type)
3274         {
3275         case lang_constructors_statement_enum:
3276           open_input_bfds (constructor_list.head, mode);
3277           break;
3278         case lang_output_section_statement_enum:
3279           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, mode);
3280           break;
3281         case lang_wild_statement_enum:
3282           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3283           if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3284               && s->wild_statement.filename
3285               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3286               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3287             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3288           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, mode);
3289           break;
3290         case lang_group_statement_enum:
3291           {
3292             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3293
3294             /* We must continually search the entries in the group
3295                until no new symbols are added to the list of undefined
3296                symbols.  */
3297
3298             do
3299               {
3300                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3301                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head,
3302                                  mode | OPEN_BFD_FORCE);
3303               }
3304             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3305           }
3306           break;
3307         case lang_target_statement_enum:
3308           current_target = s->target_statement.target;
3309           break;
3310         case lang_input_statement_enum:
3311           if (s->input_statement.flags.real)
3312             {
3313               lang_statement_union_type **os_tail;
3314               lang_statement_list_type add;
3315               bfd *abfd;
3316
3317               s->input_statement.target = current_target;
3318
3319               /* If we are being called from within a group, and this
3320                  is an archive which has already been searched, then
3321                  force it to be researched unless the whole archive
3322                  has been loaded already.  Do the same for a rescan.
3323                  Likewise reload --as-needed shared libs.  */
3324               if (mode != OPEN_BFD_NORMAL
3325 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3326                   && ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3327                       || plugin_insert == NULL)
3328 #endif
3329                   && s->input_statement.flags.loaded
3330                   && (abfd = s->input_statement.the_bfd) != NULL
3331                   && ((bfd_get_format (abfd) == bfd_archive
3332                        && !s->input_statement.flags.whole_archive)
3333                       || (bfd_get_format (abfd) == bfd_object
3334                           && ((abfd->flags) & DYNAMIC) != 0
3335                           && s->input_statement.flags.add_DT_NEEDED_for_regular
3336                           && bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
3337                           && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)))
3338                 {
3339                   s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3340                   s->input_statement.flags.reload = TRUE;
3341                 }
3342
3343               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3344               lang_list_init (&add);
3345
3346               if (!load_symbols (&s->input_statement, &add))
3347                 config.make_executable = FALSE;
3348
3349               if (add.head != NULL)
3350                 {
3351                   /* If this was a script with output sections then
3352                      tack any added statements on to the end of the
3353                      list.  This avoids having to reorder the output
3354                      section statement list.  Very likely the user
3355                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3356                      naive user expectations.  */
3357                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3358                     {
3359                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3360                                " did you forget -T?\n"),
3361                              s->input_statement.filename);
3362                       *stat_ptr->tail = add.head;
3363                       stat_ptr->tail = add.tail;
3364                     }
3365                   else
3366                     {
3367                       *add.tail = s->header.next;
3368                       s->header.next = add.head;
3369                     }
3370                 }
3371             }
3372 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3373           /* If we have found the point at which a plugin added new
3374              files, clear plugin_insert to enable archive rescan.  */
3375           if (&s->input_statement == plugin_insert)
3376             plugin_insert = NULL;
3377 #endif
3378           break;
3379         case lang_assignment_statement_enum:
3380           if (s->assignment_statement.exp->assign.defsym)
3381             /* This is from a --defsym on the command line.  */
3382             exp_fold_tree_no_dot (s->assignment_statement.exp);
3383           break;
3384         default:
3385           break;
3386         }
3387     }
3388
3389   /* Exit if any of the files were missing.  */
3390   if (input_flags.missing_file)
3391     einfo ("%F");
3392 }
3393
3394 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3395    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3396    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3397    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3398    name to the symbol table.  */
3399
3400 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3401
3402 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3403
3404 void
3405 ldlang_add_undef (const char *const name, bfd_boolean cmdline)
3406 {
3407   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef;
3408
3409   undef_from_cmdline = undef_from_cmdline || cmdline;
3410   new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *) stat_alloc (sizeof (*new_undef));
3411   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3412   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3413
3414   new_undef->name = xstrdup (name);
3415
3416   if (link_info.output_bfd != NULL)
3417     insert_undefined (new_undef->name);
3418 }
3419
3420 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3421
3422 static void
3423 insert_undefined (const char *name)
3424 {
3425   struct bfd_link_hash_entry *h;
3426
3427   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3428   if (h == NULL)
3429     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3430   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3431     {
3432       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3433       h->u.undef.abfd = NULL;
3434       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3435     }
3436 }
3437
3438 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3439    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3440    script file.  */
3441
3442 static void
3443 lang_place_undefineds (void)
3444 {
3445   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3446
3447   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3448     insert_undefined (ptr->name);
3449 }
3450
3451 /* Structure used to build the list of symbols that the user has required
3452    be defined.  */
3453
3454 struct require_defined_symbol
3455 {
3456   const char *name;
3457   struct require_defined_symbol *next;
3458 };
3459
3460 /* The list of symbols that the user has required be defined.  */
3461
3462 static struct require_defined_symbol *require_defined_symbol_list;
3463
3464 /* Add a new symbol NAME to the list of symbols that are required to be
3465    defined.  */
3466
3467 void
3468 ldlang_add_require_defined (const char *const name)
3469 {
3470   struct require_defined_symbol *ptr;
3471
3472   ldlang_add_undef (name, TRUE);
3473   ptr = (struct require_defined_symbol *) stat_alloc (sizeof (*ptr));
3474   ptr->next = require_defined_symbol_list;
3475   ptr->name = strdup (name);
3476   require_defined_symbol_list = ptr;
3477 }
3478
3479 /* Check that all symbols the user required to be defined, are defined,
3480    raise an error if we find a symbol that is not defined.  */
3481
3482 static void
3483 ldlang_check_require_defined_symbols (void)
3484 {
3485   struct require_defined_symbol *ptr;
3486
3487   for (ptr = require_defined_symbol_list; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3488     {
3489       struct bfd_link_hash_entry *h;
3490
3491       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ptr->name,
3492                                 FALSE, FALSE, TRUE);
3493       if (h == NULL
3494           || (h->type != bfd_link_hash_defined
3495               && h->type != bfd_link_hash_defweak))
3496         einfo(_("%P%X: required symbol `%s' not defined\n"), ptr->name);
3497     }
3498 }
3499
3500 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3501
3502 static void
3503 check_input_sections
3504   (lang_statement_union_type *s,
3505    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3506 {
3507   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3508     {
3509       switch (s->header.type)
3510         {
3511         case lang_wild_statement_enum:
3512           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3513                      output_section_statement);
3514           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3515             return;
3516           break;
3517         case lang_constructors_statement_enum:
3518           check_input_sections (constructor_list.head,
3519                                 output_section_statement);
3520           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3521             return;
3522           break;
3523         case lang_group_statement_enum:
3524           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3525                                 output_section_statement);
3526           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3527             return;
3528           break;
3529         default:
3530           break;
3531         }
3532     }
3533 }
3534
3535 /* Update wildcard statements if needed.  */
3536
3537 static void
3538 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3539 {
3540   struct wildcard_list *sec;
3541
3542   switch (sort_section)
3543     {
3544     default:
3545       FAIL ();
3546
3547     case none:
3548       break;
3549
3550     case by_name:
3551     case by_alignment:
3552       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3553         {
3554           switch (s->header.type)
3555             {
3556             default:
3557               break;
3558
3559             case lang_wild_statement_enum:
3560               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3561                    sec = sec->next)
3562                 {
3563                   switch (sec->spec.sorted)
3564                     {
3565                     case none:
3566                       sec->spec.sorted = sort_section;
3567                       break;
3568                     case by_name:
3569                       if (sort_section == by_alignment)
3570                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3571                       break;
3572                     case by_alignment:
3573                       if (sort_section == by_name)
3574                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3575                       break;
3576                     default:
3577                       break;
3578                     }
3579                 }
3580               break;
3581
3582             case lang_constructors_statement_enum:
3583               update_wild_statements (constructor_list.head);
3584               break;
3585
3586             case lang_output_section_statement_enum:
3587               /* Don't sort .init/.fini sections.  */
3588               if (strcmp (s->output_section_statement.name, ".init") != 0
3589                   && strcmp (s->output_section_statement.name, ".fini") != 0)
3590                 update_wild_statements
3591                   (s->output_section_statement.children.head);
3592               break;
3593
3594             case lang_group_statement_enum:
3595               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3596               break;
3597             }
3598         }
3599       break;
3600     }
3601 }
3602
3603 /* Open input files and attach to output sections.  */
3604
3605 static void
3606 map_input_to_output_sections
3607   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3608    lang_output_section_statement_type *os)
3609 {
3610   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3611     {
3612       lang_output_section_statement_type *tos;
3613       flagword flags;
3614
3615       switch (s->header.type)
3616         {
3617         case lang_wild_statement_enum:
3618           wild (&s->wild_statement, target, os);
3619           break;
3620         case lang_constructors_statement_enum:
3621           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3622                                         target,
3623                                         os);
3624           break;
3625         case lang_output_section_statement_enum:
3626           tos = &s->output_section_statement;
3627           if (tos->constraint != 0)
3628             {
3629               if (tos->constraint != ONLY_IF_RW
3630                   && tos->constraint != ONLY_IF_RO)
3631                 break;
3632               tos->all_input_readonly = TRUE;
3633               check_input_sections (tos->children.head, tos);
3634               if (tos->all_input_readonly != (tos->constraint == ONLY_IF_RO))
3635                 {
3636                   tos->constraint = -1;
3637                   break;
3638                 }
3639             }
3640           map_input_to_output_sections (tos->children.head,
3641                                         target,
3642                                         tos);
3643           break;
3644         case lang_output_statement_enum:
3645           break;
3646         case lang_target_statement_enum:
3647           target = s->target_statement.target;
3648           break;
3649         case lang_group_statement_enum:
3650           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3651                                         target,
3652                                         os);
3653           break;
3654         case lang_data_statement_enum:
3655           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3656              are initialized.  */
3657           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3658           /* The output section gets CONTENTS, ALLOC and LOAD, but
3659              these may be overridden by the script.  */
3660           flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3661           switch (os->sectype)
3662             {
3663             case normal_section:
3664             case overlay_section:
3665               break;
3666             case noalloc_section:
3667               flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3668               break;
3669             case noload_section:
3670               if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
3671                   == bfd_target_elf_flavour)
3672                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC;
3673               else
3674                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
3675               break;
3676             }
3677           if (os->bfd_section == NULL)
3678             init_os (os, flags);
3679           else
3680             os->bfd_section->flags |= flags;
3681           break;
3682         case lang_input_section_enum:
3683           break;
3684         case lang_fill_statement_enum:
3685         case lang_object_symbols_statement_enum:
3686         case lang_reloc_statement_enum:
3687         case lang_padding_statement_enum:
3688         case lang_input_statement_enum:
3689           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3690             init_os (os, 0);
3691           break;
3692         case lang_assignment_statement_enum:
3693           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3694             init_os (os, 0);
3695
3696           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3697              are initialized.  */
3698           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3699           break;
3700         case lang_address_statement_enum:
3701           /* Mark the specified section with the supplied address.
3702              If this section was actually a segment marker, then the
3703              directive is ignored if the linker script explicitly
3704              processed the segment marker.  Originally, the linker
3705              treated segment directives (like -Ttext on the
3706              command-line) as section directives.  We honor the
3707              section directive semantics for backwards compatibility;
3708              linker scripts that do not specifically check for
3709              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3710           if (!s->address_statement.segment
3711               || !s->address_statement.segment->used)
3712             {
3713               const char *name = s->address_statement.section_name;
3714
3715               /* Create the output section statement here so that
3716                  orphans with a set address will be placed after other
3717                  script sections.  If we let the orphan placement code
3718                  place them in amongst other sections then the address
3719                  will affect following script sections, which is
3720                  likely to surprise naive users.  */
3721               tos = lang_output_section_statement_lookup (name, 0, TRUE);
3722               tos->addr_tree = s->address_statement.address;
3723               if (tos->bfd_section == NULL)
3724                 init_os (tos, 0);
3725             }
3726           break;
3727         case lang_insert_statement_enum:
3728           break;
3729         }
3730     }
3731 }
3732
3733 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3734    start of the list and places them after the output section
3735    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3736    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3737    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3738
3739 static void
3740 process_insert_statements (void)
3741 {
3742   lang_statement_union_type **s;
3743   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3744   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3745   lang_output_section_statement_type *os;
3746
3747   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3748      the special abs_section output statement, so that it isn't
3749      reordered.  */
3750   s = &lang_output_section_statement.head;
3751   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3752     {
3753       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3754         {
3755           /* Keep pointers to the first and last output section
3756              statement in the sequence we may be about to move.  */
3757           os = &(*s)->output_section_statement;
3758
3759           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3760           last_os = os;
3761
3762           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3763              won't match this output section statement.  At this
3764              stage in linking constraint has values in the range
3765              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3766           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3767           if (first_os == NULL)
3768             first_os = last_os;
3769         }
3770       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3771         {
3772           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3773           lang_output_section_statement_type *where;
3774           lang_statement_union_type **ptr;
3775           lang_statement_union_type *first;
3776
3777           where = lang_output_section_find (i->where);
3778           if (where != NULL && i->is_before)
3779             {
3780               do
3781                 where = where->prev;
3782               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3783             }
3784           if (where == NULL)
3785             {
3786               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3787               return;
3788             }
3789
3790           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3791           if (last_os != NULL)
3792             {
3793               asection *first_sec, *last_sec;
3794               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3795
3796               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3797               first_os->prev->next = last_os->next;
3798               if (last_os->next == NULL)
3799                 {
3800                   next = &first_os->prev->next;
3801                   lang_output_section_statement.tail
3802                     = (lang_statement_union_type **) next;
3803                 }
3804               else
3805                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3806               /* Add them in at the new position.  */
3807               last_os->next = where->next;
3808               if (where->next == NULL)
3809                 {
3810                   next = &last_os->next;
3811                   lang_output_section_statement.tail
3812                     = (lang_statement_union_type **) next;
3813                 }
3814               else
3815                 where->next->prev = last_os;
3816               first_os->prev = where;
3817               where->next = first_os;
3818
3819               /* Move the bfd sections in the same way.  */
3820               first_sec = NULL;
3821               last_sec = NULL;
3822               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3823                 {
3824                   os->constraint = -2 - os->constraint;
3825                   if (os->bfd_section != NULL
3826                       && os->bfd_section->owner != NULL)
3827                     {
3828                       last_sec = os->bfd_section;
3829                       if (first_sec == NULL)
3830                         first_sec = last_sec;
3831                     }
3832                   if (os == last_os)
3833                     break;
3834                 }
3835               if (last_sec != NULL)
3836                 {
3837                   asection *sec = where->bfd_section;
3838                   if (sec == NULL)
3839                     sec = output_prev_sec_find (where);
3840
3841                   /* The place we want to insert must come after the
3842                      sections we are moving.  So if we find no
3843                      section or if the section is the same as our
3844                      last section, then no move is needed.  */
3845                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
3846                     {
3847                       /* Trim them off.  */
3848                       if (first_sec->prev != NULL)
3849                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
3850                       else
3851                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
3852                       if (last_sec->next != NULL)
3853                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
3854                       else
3855                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
3856                       /* Add back.  */
3857                       last_sec->next = sec->next;
3858                       if (sec->next != NULL)
3859                         sec->next->prev = last_sec;
3860                       else
3861                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
3862                       first_sec->prev = sec;
3863                       sec->next = first_sec;
3864                     }
3865                 }
3866
3867               first_os = NULL;
3868               last_os = NULL;
3869             }
3870
3871           ptr = insert_os_after (where);
3872           /* Snip everything after the abs_section output statement we
3873              know is at the start of the list, up to and including
3874              the insert statement we are currently processing.  */
3875           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
3876           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
3877           /* Add them back where they belong.  */
3878           *s = *ptr;
3879           if (*s == NULL)
3880             statement_list.tail = s;
3881           *ptr = first;
3882           s = &lang_output_section_statement.head;
3883         }
3884     }
3885
3886   /* Undo constraint twiddling.  */
3887   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3888     {
3889       os->constraint = -2 - os->constraint;
3890       if (os == last_os)
3891         break;
3892     }
3893 }
3894
3895 /* An output section might have been removed after its statement was
3896    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3897    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3898
3899 void
3900 strip_excluded_output_sections (void)
3901 {
3902   lang_output_section_statement_type *os;
3903
3904   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3905   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3906     {
3907       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3908       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3909       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3910       lang_reset_memory_regions ();
3911     }
3912
3913   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3914        os != NULL;
3915        os = os->next)
3916     {
3917       asection *output_section;
3918       bfd_boolean exclude;
3919
3920       if (os->constraint < 0)
3921         continue;
3922
3923       output_section = os->bfd_section;
3924       if (output_section == NULL)
3925         continue;
3926
3927       exclude = (output_section->rawsize == 0
3928                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3929                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
3930                                                     output_section));
3931
3932       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3933          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3934          input sections, so don't drop output sections that have such
3935          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3936       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3937         {
3938           asection *s;
3939
3940           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3941             if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3942                 && ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3943                     || link_info.emitrelocations))
3944               {
3945                 exclude = FALSE;
3946                 break;
3947               }
3948         }
3949
3950       if (exclude)
3951         {
3952           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3953              removed output section statement may still be used.  */
3954           if (!os->update_dot)
3955             os->ignored = TRUE;
3956           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3957           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
3958           link_info.output_bfd->section_count--;
3959         }
3960     }
3961 }
3962
3963 /* Called from ldwrite to clear out asection.map_head and
3964    asection.map_tail for use as link_orders in ldwrite.
3965    FIXME: Except for sh64elf.em which starts creating link_orders in
3966    its after_allocation routine so needs to call it early.  */
3967
3968 void
3969 lang_clear_os_map (void)
3970 {
3971   lang_output_section_statement_type *os;
3972
3973   if (map_head_is_link_order)
3974     return;
3975
3976   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3977        os != NULL;
3978        os = os->next)
3979     {
3980       asection *output_section;
3981
3982       if (os->constraint < 0)
3983         continue;
3984
3985       output_section = os->bfd_section;
3986       if (output_section == NULL)
3987         continue;
3988
3989       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3990       output_section->map_head.link_order = NULL;
3991       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3992     }
3993
3994   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3995      and map_tail link_order fields.  */
3996   map_head_is_link_order = TRUE;
3997 }
3998
3999 static void
4000 print_output_section_statement
4001   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
4002 {
4003   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
4004   int len;
4005
4006   if (output_section_statement != abs_output_section)
4007     {
4008       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
4009
4010       if (section != NULL)
4011         {
4012           print_dot = section->vma;
4013
4014           len = strlen (output_section_statement->name);
4015           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4016             {
4017               print_nl ();
4018               len = 0;
4019             }
4020           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4021             {
4022               print_space ();
4023               ++len;
4024             }
4025
4026           minfo ("0x%V %W", section->vma, TO_ADDR (section->size));
4027
4028           if (section->vma != section->lma)
4029             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
4030
4031           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
4032             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
4033                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
4034         }
4035
4036       print_nl ();
4037     }
4038
4039   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
4040                         output_section_statement);
4041 }
4042
4043 static void
4044 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
4045                   lang_output_section_statement_type *output_section)
4046 {
4047   unsigned int i;
4048   bfd_boolean is_dot;
4049   etree_type *tree;
4050   asection *osec;
4051
4052   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4053     print_space ();
4054
4055   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
4056     {
4057       is_dot = FALSE;
4058       tree = assignment->exp->assert_s.child;
4059     }
4060   else
4061     {
4062       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
4063
4064       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
4065       if (!is_dot)
4066         expld.assign_name = dst;
4067       tree = assignment->exp->assign.src;
4068     }
4069
4070   osec = output_section->bfd_section;
4071   if (osec == NULL)
4072     osec = bfd_abs_section_ptr;
4073
4074   if (assignment->exp->type.node_class != etree_provide)
4075     exp_fold_tree (tree, osec, &print_dot);
4076   else
4077     expld.result.valid_p = FALSE;
4078
4079   if (expld.result.valid_p)
4080     {
4081       bfd_vma value;
4082
4083       if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert
4084           || is_dot
4085           || expld.assign_name != NULL)
4086         {
4087           value = expld.result.value;
4088
4089           if (expld.result.section != NULL)
4090             value += expld.result.section->vma;
4091
4092           minfo ("0x%V", value);
4093           if (is_dot)
4094             print_dot = value;
4095         }
4096       else
4097         {
4098           struct bfd_link_hash_entry *h;
4099
4100           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
4101                                     FALSE, FALSE, TRUE);
4102           if (h)
4103             {
4104               value = h->u.def.value;
4105               value += h->u.def.section->output_section->vma;
4106               value += h->u.def.section->output_offset;
4107
4108               minfo ("[0x%V]", value);
4109             }
4110           else
4111             minfo ("[unresolved]");
4112         }
4113     }
4114   else
4115     {
4116       if (assignment->exp->type.node_class == etree_provide)
4117         minfo ("[!provide]");
4118       else
4119         minfo ("*undef*   ");
4120 #ifdef BFD64
4121       minfo ("        ");
4122 #endif
4123     }
4124   expld.assign_name = NULL;
4125
4126   minfo ("                ");
4127   exp_print_tree (assignment->exp);
4128   print_nl ();
4129 }
4130
4131 static void
4132 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
4133 {
4134   if (statm->filename != NULL
4135       && (statm->the_bfd == NULL
4136           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
4137     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
4138 }
4139
4140 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
4141    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
4142
4143 static bfd_boolean
4144 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
4145 {
4146   asection *sec = (asection *) ptr;
4147
4148   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
4149        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
4150       && sec == hash_entry->u.def.section)
4151     {
4152       int i;
4153
4154       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4155         print_space ();
4156       minfo ("0x%V   ",
4157              (hash_entry->u.def.value
4158               + hash_entry->u.def.section->output_offset
4159               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
4160
4161       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
4162     }
4163
4164   return TRUE;
4165 }
4166
4167 static int
4168 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
4169 {
4170   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
4171   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
4172
4173   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
4174     return -1;
4175   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
4176     return 1;
4177   else
4178     return 0;
4179 }
4180
4181 static void
4182 print_all_symbols (asection *sec)
4183 {
4184   input_section_userdata_type *ud
4185     = (input_section_userdata_type *) get_userdata (sec);
4186   struct map_symbol_def *def;
4187   struct bfd_link_hash_entry **entries;
4188   unsigned int i;
4189
4190   if (!ud)
4191     return;
4192
4193   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
4194
4195   /* Sort the symbols by address.  */
4196   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
4197       obstack_alloc (&map_obstack,
4198                      ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
4199
4200   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
4201     entries[i] = def->entry;
4202
4203   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
4204          hash_entry_addr_cmp);
4205
4206   /* Print the symbols.  */
4207   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4208     print_one_symbol (entries[i], sec);
4209
4210   obstack_free (&map_obstack, entries);
4211 }
4212
4213 /* Print information about an input section to the map file.  */
4214
4215 static void
4216 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4217 {
4218   bfd_size_type size = i->size;
4219   int len;
4220   bfd_vma addr;
4221
4222   init_opb ();
4223
4224   print_space ();
4225   minfo ("%s", i->name);
4226
4227   len = 1 + strlen (i->name);
4228   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4229     {
4230       print_nl ();
4231       len = 0;
4232     }
4233   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4234     {
4235       print_space ();
4236       ++len;
4237     }
4238
4239   if (i->output_section != NULL
4240       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4241     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4242   else
4243     {
4244       addr = print_dot;
4245       if (!is_discarded)
4246         size = 0;
4247     }
4248
4249   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, size, i->owner);
4250
4251   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4252     {
4253       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4254 #ifdef BFD64
4255       len += 16;
4256 #else
4257       len += 8;
4258 #endif
4259       while (len > 0)
4260         {
4261           print_space ();
4262           --len;
4263         }
4264
4265       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4266     }
4267
4268   if (i->output_section != NULL
4269       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4270     {
4271       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4272         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4273       else
4274         print_all_symbols (i);
4275
4276       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4277          backwards - this could happen if we have overlays and a
4278          later overlay is shorter than an earier one.  */
4279       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4280         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4281     }
4282 }
4283
4284 static void
4285 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4286 {
4287   size_t size;
4288   unsigned char *p;
4289   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4290   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4291     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4292   fputs ("\n", config.map_file);
4293 }
4294
4295 static void
4296 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4297 {
4298   int i;
4299   bfd_vma addr;
4300   bfd_size_type size;
4301   const char *name;
4302
4303   init_opb ();
4304   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4305     print_space ();
4306
4307   addr = data->output_offset;
4308   if (data->output_section != NULL)
4309     addr += data->output_section->vma;
4310
4311   switch (data->type)
4312     {
4313     default:
4314       abort ();
4315     case BYTE:
4316       size = BYTE_SIZE;
4317       name = "BYTE";
4318       break;
4319     case SHORT:
4320       size = SHORT_SIZE;
4321       name = "SHORT";
4322       break;
4323     case LONG:
4324       size = LONG_SIZE;
4325       name = "LONG";
4326       break;
4327     case QUAD:
4328       size = QUAD_SIZE;
4329       name = "QUAD";
4330       break;
4331     case SQUAD:
4332       size = QUAD_SIZE;
4333       name = "SQUAD";
4334       break;
4335     }
4336
4337   if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4338     size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4339   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, TO_ADDR (size), name, data->value);
4340
4341   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4342     {
4343       print_space ();
4344       exp_print_tree (data->exp);
4345     }
4346
4347   print_nl ();
4348
4349   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4350 }
4351
4352 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4353    -Ttext.  */
4354
4355 static void
4356 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4357 {
4358   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4359   exp_print_tree (address->address);
4360   print_nl ();
4361 }
4362
4363 /* Print a reloc statement.  */
4364
4365 static void
4366 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4367 {
4368   int i;
4369   bfd_vma addr;
4370   bfd_size_type size;
4371
4372   init_opb ();
4373   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4374     print_space ();
4375
4376   addr = reloc->output_offset;
4377   if (reloc->output_section != NULL)
4378     addr += reloc->output_section->vma;
4379
4380   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4381
4382   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, TO_ADDR (size), reloc->howto->name);
4383
4384   if (reloc->name != NULL)
4385     minfo ("%s+", reloc->name);
4386   else
4387     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4388
4389   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4390
4391   print_nl ();
4392
4393   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4394 }
4395
4396 static void
4397 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4398 {
4399   int len;
4400   bfd_vma addr;
4401
4402   init_opb ();
4403   minfo (" *fill*");
4404
4405   len = sizeof " *fill*" - 1;
4406   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4407     {
4408       print_space ();
4409       ++len;
4410     }
4411
4412   addr = s->output_offset;
4413   if (s->output_section != NULL)
4414     addr += s->output_section->vma;
4415   minfo ("0x%V %W ", addr, TO_ADDR (s->size));
4416
4417   if (s->fill->size != 0)
4418     {
4419       size_t size;
4420       unsigned char *p;
4421       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4422         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4423     }
4424
4425   print_nl ();
4426
4427   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4428 }
4429
4430 static void
4431 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4432                       lang_output_section_statement_type *os)
4433 {
4434   struct wildcard_list *sec;
4435
4436   print_space ();
4437
4438   if (w->exclude_name_list)
4439     {
4440       name_list *tmp;
4441       minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", w->exclude_name_list->name);
4442       for (tmp = w->exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4443         minfo (" %s", tmp->name);
4444       minfo (") ");
4445     }
4446
4447   if (w->filenames_sorted)
4448     minfo ("SORT(");
4449   if (w->filename != NULL)
4450     minfo ("%s", w->filename);
4451   else
4452     minfo ("*");
4453   if (w->filenames_sorted)
4454     minfo (")");
4455
4456   minfo ("(");
4457   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4458     {
4459       if (sec->spec.sorted)
4460         minfo ("SORT(");
4461       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4462         {
4463           name_list *tmp;
4464           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4465           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4466             minfo (" %s", tmp->name);
4467           minfo (") ");
4468         }
4469       if (sec->spec.name != NULL)
4470         minfo ("%s", sec->spec.name);
4471       else
4472         minfo ("*");
4473       if (sec->spec.sorted)
4474         minfo (")");
4475       if (sec->next)
4476         minfo (" ");
4477     }
4478   minfo (")");
4479
4480   print_nl ();
4481
4482   print_statement_list (w->children.head, os);
4483 }
4484
4485 /* Print a group statement.  */
4486
4487 static void
4488 print_group (lang_group_statement_type *s,
4489              lang_output_section_statement_type *os)
4490 {
4491   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4492   print_statement_list (s->children.head, os);
4493   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4494 }
4495
4496 /* Print the list of statements in S.
4497    This can be called for any statement type.  */
4498
4499 static void
4500 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4501                       lang_output_section_statement_type *os)
4502 {
4503   while (s != NULL)
4504     {
4505       print_statement (s, os);
4506       s = s->header.next;
4507     }
4508 }
4509
4510 /* Print the first statement in statement list S.
4511    This can be called for any statement type.  */
4512
4513 static void
4514 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4515                  lang_output_section_statement_type *os)
4516 {
4517   switch (s->header.type)
4518     {
4519     default:
4520       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4521       FAIL ();
4522       break;
4523     case lang_constructors_statement_enum:
4524       if (constructor_list.head != NULL)
4525         {
4526           if (constructors_sorted)
4527             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4528           else
4529             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4530           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4531         }
4532       break;
4533     case lang_wild_statement_enum:
4534       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4535       break;
4536     case lang_address_statement_enum:
4537       print_address_statement (&s->address_statement);
4538       break;
4539     case lang_object_symbols_statement_enum:
4540       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4541       break;
4542     case lang_fill_statement_enum:
4543       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4544       break;
4545     case lang_data_statement_enum:
4546       print_data_statement (&s->data_statement);
4547       break;
4548     case lang_reloc_statement_enum:
4549       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4550       break;
4551     case lang_input_section_enum:
4552       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4553       break;
4554     case lang_padding_statement_enum:
4555       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4556       break;
4557     case lang_output_section_statement_enum:
4558       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4559       break;
4560     case lang_assignment_statement_enum:
4561       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4562       break;
4563     case lang_target_statement_enum:
4564       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4565       break;
4566     case lang_output_statement_enum:
4567       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4568       if (output_target != NULL)
4569         minfo (" %s", output_target);
4570       minfo (")\n");
4571       break;
4572     case lang_input_statement_enum:
4573       print_input_statement (&s->input_statement);
4574       break;
4575     case lang_group_statement_enum:
4576       print_group (&s->group_statement, os);
4577       break;
4578     case lang_insert_statement_enum:
4579       minfo ("INSERT %s %s\n",
4580              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4581              s->insert_statement.where);
4582       break;
4583     }
4584 }
4585
4586 static void
4587 print_statements (void)
4588 {
4589   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4590 }
4591
4592 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4593    If N == 0, nothing is printed.
4594    If N < 0, the entire list is printed.
4595    Intended to be called from GDB.  */
4596
4597 void
4598 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4599 {
4600   FILE *map_save = config.map_file;
4601
4602   config.map_file = stderr;
4603
4604   if (n < 0)
4605     print_statement_list (s, abs_output_section);
4606   else
4607     {
4608       while (s && --n >= 0)
4609         {
4610           print_statement (s, abs_output_section);
4611           s = s->header.next;
4612         }
4613     }
4614
4615   config.map_file = map_save;
4616 }
4617
4618 static void
4619 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4620             fill_type *fill,
4621             bfd_size_type alignment_needed,
4622             asection *output_section,
4623             bfd_vma dot)
4624 {
4625   static fill_type zero_fill;
4626   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4627
4628   if (ptr != &statement_list.head)
4629     pad = ((lang_statement_union_type *)
4630            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4631   if (pad != NULL
4632       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4633       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4634     {
4635       /* Use the existing pad statement.  */
4636     }
4637   else if ((pad = *ptr) != NULL
4638            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4639            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4640     {
4641       /* Use the existing pad statement.  */
4642     }
4643   else
4644     {
4645       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4646       pad = (lang_statement_union_type *)
4647           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4648       pad->header.next = *ptr;
4649       *ptr = pad;
4650       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4651       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4652       if (fill == NULL)
4653         fill = &zero_fill;
4654       pad->padding_statement.fill = fill;
4655     }
4656   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4657   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4658   output_section->size = TO_SIZE (dot + TO_ADDR (alignment_needed)
4659                                   - output_section->vma);
4660 }
4661
4662 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4663
4664 static bfd_vma
4665 size_input_section
4666   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4667    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4668    fill_type *fill,
4669    bfd_vma dot)
4670 {
4671   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4672   asection *i = is->section;
4673   asection *o = output_section_statement->bfd_section;
4674
4675   if (i->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4676     i->output_offset = i->vma - o->vma;
4677   else if ((i->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
4678     i->output_offset = dot - o->vma;
4679   else
4680     {
4681       bfd_size_type alignment_needed;
4682
4683       /* Align this section first to the input sections requirement,
4684          then to the output section's requirement.  If this alignment
4685          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4686          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4687
4688       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4689         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4690
4691       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4692         o->alignment_power = i->alignment_power;
4693
4694       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4695
4696       if (alignment_needed != 0)
4697         {
4698           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4699           dot += alignment_needed;
4700         }
4701
4702       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4703       i->output_offset = dot - o->vma;
4704
4705       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4706       dot += TO_ADDR (i->size);
4707       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4708     }
4709
4710   return dot;
4711 }
4712
4713 struct check_sec
4714 {
4715   asection *sec;
4716   bfd_boolean warned;
4717 };
4718
4719 static int
4720 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4721 {
4722   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4723   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4724
4725   if (sec1->lma < sec2->lma)
4726     return -1;
4727   else if (sec1->lma > sec2->lma)
4728     return 1;
4729   else if (sec1->id < sec2->id)
4730     return -1;
4731   else if (sec1->id > sec2->id)
4732     return 1;
4733
4734   return 0;
4735 }
4736
4737 static int
4738 sort_sections_by_vma (const void *arg1, const void *arg2)
4739 {
4740   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4741   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4742
4743   if (sec1->vma < sec2->vma)
4744     return -1;
4745   else if (sec1->vma > sec2->vma)
4746     return 1;
4747   else if (sec1->id < sec2->id)
4748     return -1;
4749   else if (sec1->id > sec2->id)
4750     return 1;
4751
4752   return 0;
4753 }
4754
4755 #define IS_TBSS(s) \
4756   ((s->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == SEC_THREAD_LOCAL)
4757
4758 #define IGNORE_SECTION(s) \
4759   ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0 || IS_TBSS (s))
4760
4761 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4762    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4763    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4764    region has overflowed.  */
4765
4766 static void
4767 lang_check_section_addresses (void)
4768 {
4769   asection *s, *p;
4770   struct check_sec *sections;
4771   size_t i, count;
4772   bfd_vma s_start;
4773   bfd_vma s_end;
4774   bfd_vma p_start = 0;
4775   bfd_vma p_end = 0;
4776   lang_memory_region_type *m;
4777   bfd_boolean overlays;
4778
4779   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
4780     return;
4781
4782   count = bfd_count_sections (link_info.output_bfd);
4783   sections = XNEWVEC (struct check_sec, count);
4784
4785   /* Scan all sections in the output list.  */
4786   count = 0;
4787   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4788     {
4789       if (IGNORE_SECTION (s)
4790           || s->size == 0)
4791         continue;
4792
4793       sections[count].sec = s;
4794       sections[count].warned = FALSE;
4795       count++;
4796     }
4797
4798   if (count <= 1)
4799     {
4800       free (sections);
4801       return;
4802     }
4803
4804   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_lma);
4805
4806   /* First check section LMAs.  There should be no overlap of LMAs on
4807      loadable sections, even with overlays.  */
4808   for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
4809     {
4810       s = sections[i].sec;
4811       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4812         {
4813           s_start = s->lma;
4814           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4815
4816           /* Look for an overlap.  We have sorted sections by lma, so
4817              we know that s_start >= p_start.  Besides the obvious
4818              case of overlap when the current section starts before
4819              the previous one ends, we also must have overlap if the
4820              previous section wraps around the address space.  */
4821           if (p != NULL
4822               && (s_start <= p_end
4823                   || p_end < p_start))
4824             {
4825               einfo (_("%X%P: section %s LMA [%V,%V]"
4826                        " overlaps section %s LMA [%V,%V]\n"),
4827                      s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4828               sections[i].warned = TRUE;
4829             }
4830           p = s;
4831           p_start = s_start;
4832           p_end = s_end;
4833         }
4834     }
4835
4836   /* If any non-zero size allocated section (excluding tbss) starts at
4837      exactly the same VMA as another such section, then we have
4838      overlays.  Overlays generated by the OVERLAY keyword will have
4839      this property.  It is possible to intentionally generate overlays
4840      that fail this test, but it would be unusual.  */
4841   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_vma);
4842   overlays = FALSE;
4843   p_start = sections[0].sec->vma;
4844   for (i = 1; i < count; i++)
4845     {
4846       s_start = sections[i].sec->vma;
4847       if (p_start == s_start)
4848         {
4849           overlays = TRUE;
4850           break;
4851         }
4852       p_start = s_start;
4853     }
4854
4855   /* Now check section VMAs if no overlays were detected.  */
4856   if (!overlays)
4857     {
4858       for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
4859         {
4860           s = sections[i].sec;
4861           s_start = s->vma;
4862           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4863
4864           if (p != NULL
4865               && !sections[i].warned
4866               && (s_start <= p_end
4867                   || p_end < p_start))
4868             einfo (_("%X%P: section %s VMA [%V,%V]"
4869                      " overlaps section %s VMA [%V,%V]\n"),
4870                    s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4871           p = s;
4872           p_start = s_start;
4873           p_end = s_end;
4874         }
4875     }
4876
4877   free (sections);
4878
4879   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
4880      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
4881      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
4882      diagnostics are adequate for that case.
4883
4884      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
4885      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
4886      a bfd_vma quantity in decimal.  */
4887   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
4888     if (m->had_full_message)
4889       einfo (_("%X%P: region `%s' overflowed by %ld bytes\n"),
4890              m->name_list.name, (long)(m->current - (m->origin + m->length)));
4891 }
4892
4893 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4894    current address to be at the exact end of the region when the address is
4895    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4896    calculation wraps around.  */
4897
4898 static void
4899 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4900                  lang_memory_region_type *region,
4901                  etree_type *tree,
4902                  bfd_vma rbase)
4903 {
4904   if ((region->current < region->origin
4905        || (region->current - region->origin > region->length))
4906       && ((region->current != region->origin + region->length)
4907           || rbase == 0))
4908     {
4909       if (tree != NULL)
4910         {
4911           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section `%s'"
4912                    " is not within region `%s'\n"),
4913                  region->current,
4914                  os->bfd_section->owner,
4915                  os->bfd_section->name,
4916                  region->name_list.name);
4917         }
4918       else if (!region->had_full_message)
4919         {
4920           region->had_full_message = TRUE;
4921
4922           einfo (_("%X%P: %B section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
4923                  os->bfd_section->owner,
4924                  os->bfd_section->name,
4925                  region->name_list.name);
4926         }
4927     }
4928 }
4929
4930 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4931
4932 static bfd_vma
4933 lang_size_sections_1
4934   (lang_statement_union_type **prev,
4935    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4936    fill_type *fill,
4937    bfd_vma dot,
4938    bfd_boolean *relax,
4939    bfd_boolean check_regions)
4940 {
4941   lang_statement_union_type *s;
4942
4943   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4944   for (s = *prev; s != NULL; s = s->header.next)
4945     {
4946       switch (s->header.type)
4947         {
4948         case lang_output_section_statement_enum:
4949           {
4950             bfd_vma newdot, after, dotdelta;
4951             lang_output_section_statement_type *os;
4952             lang_memory_region_type *r;
4953             int section_alignment = 0;
4954
4955             os = &s->output_section_statement;
4956             if (os->constraint == -1)
4957               break;
4958
4959             /* FIXME: We shouldn't need to zero section vmas for ld -r
4960                here, in lang_insert_orphan, or in the default linker scripts.
4961                This is covering for coff backend linker bugs.  See PR6945.  */
4962             if (os->addr_tree == NULL
4963                 && bfd_link_relocatable (&link_info)
4964                 && (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4965                     == bfd_target_coff_flavour))
4966               os->addr_tree = exp_intop (0);
4967             if (os->addr_tree != NULL)
4968               {
4969                 os->processed_vma = FALSE;
4970                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4971
4972                 if (expld.result.valid_p)
4973                   {
4974                     dot = expld.result.value;
4975                     if (expld.result.section != NULL)
4976                       dot += expld.result.section->vma;
4977                   }
4978                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4979                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4980                            " address expression for section %s\n"),
4981                          os->addr_tree, os->name);
4982               }
4983
4984             if (os->bfd_section == NULL)
4985               /* This section was removed or never actually created.  */
4986               break;
4987
4988             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4989                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4990                specific; it would be cleaner if there were some other way
4991                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4992             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4993                   == bfd_target_ecoff_flavour)
4994                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4995                      == bfd_target_coff_flavour))
4996                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4997               {
4998                 asection *input;
4999
5000                 if (os->children.head == NULL
5001                     || os->children.head->header.next != NULL
5002                     || (os->children.head->header.type
5003                         != lang_input_section_enum))
5004                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
5005                            " section %s\n"), os->name);
5006
5007                 input = os->children.head->input_section.section;
5008                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
5009                                      os->bfd_section,
5010                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
5011                 os->bfd_section->size = input->size;
5012                 break;
5013               }
5014
5015             newdot = dot;
5016             dotdelta = 0;
5017             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
5018               {
5019                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
5020                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
5021               }
5022             else
5023               {
5024                 if (os->addr_tree == NULL)
5025                   {
5026                     /* No address specified for this section, get one
5027                        from the region specification.  */
5028                     if (os->region == NULL
5029                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
5030                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
5031                             && strcmp (os->region->name_list.name,
5032                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
5033                       {
5034                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
5035                       }
5036
5037                     /* If a loadable section is using the default memory
5038                        region, and some non default memory regions were
5039                        defined, issue an error message.  */
5040                     if (!os->ignored
5041                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5042                         && !bfd_link_relocatable (&link_info)
5043                         && check_regions
5044                         && strcmp (os->region->name_list.name,
5045                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
5046                         && lang_memory_region_list != NULL
5047                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
5048                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
5049                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
5050                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5051                       {
5052                         /* By default this is an error rather than just a
5053                            warning because if we allocate the section to the
5054                            default memory region we can end up creating an
5055                            excessively large binary, or even seg faulting when
5056                            attempting to perform a negative seek.  See
5057                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
5058                            for an example of this.  This behaviour can be
5059                            overridden by the using the --no-check-sections
5060                            switch.  */
5061                         if (command_line.check_section_addresses)
5062                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
5063                                    " for loadable section `%s'\n"),
5064                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5065                                                        os->bfd_section));
5066                         else
5067                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
5068                                    " for loadable section `%s'\n"),
5069                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5070                                                        os->bfd_section));
5071                       }
5072
5073                     newdot = os->region->current;
5074                     section_alignment = os->bfd_section->alignment_power;
5075                   }
5076                 else
5077                   section_alignment = os->section_alignment;
5078
5079                 /* Align to what the section needs.  */
5080                 if (section_alignment > 0)
5081                   {
5082                     bfd_vma savedot = newdot;
5083                     newdot = align_power (newdot, section_alignment);
5084
5085                     dotdelta = newdot - savedot;
5086                     if (dotdelta != 0
5087                         && (config.warn_section_align
5088                             || os->addr_tree != NULL)
5089                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5090                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
5091                                " %s by %lu bytes\n"),
5092                              os->name, (unsigned long) dotdelta);
5093                   }
5094
5095                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
5096
5097                 os->bfd_section->output_offset = 0;
5098               }
5099
5100             lang_size_sections_1 (&os->children.head, os,
5101                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
5102
5103             os->processed_vma = TRUE;
5104
5105             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5106               /* Except for some special linker created sections,
5107                  no output section should change from zero size
5108                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
5109                  size on an ignored section indicates that some
5110                  input section was not sized early enough.  */
5111               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
5112             else
5113               {
5114                 dot = os->bfd_section->vma;
5115
5116                 /* Put the section within the requested block size, or
5117                    align at the block boundary.  */
5118                 after = ((dot
5119                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
5120                           + os->block_value - 1)
5121                          & - (bfd_vma) os->block_value);
5122
5123                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
5124               }
5125
5126             /* Set section lma.  */
5127             r = os->region;
5128             if (r == NULL)
5129               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
5130
5131             if (os->load_base)
5132               {
5133                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
5134                 os->bfd_section->lma = lma;
5135               }
5136             else if (os->lma_region != NULL)
5137               {
5138                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
5139
5140                 if (os->align_lma_with_input)
5141                   lma += dotdelta;
5142                 else
5143                   {
5144                     /* When LMA_REGION is the same as REGION, align the LMA
5145                        as we did for the VMA, possibly including alignment
5146                        from the bfd section.  If a different region, then
5147                        only align according to the value in the output
5148                        statement.  */
5149                     if (os->lma_region != os->region)
5150                       section_alignment = os->section_alignment;
5151                     if (section_alignment > 0)
5152                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5153                   }
5154                 os->bfd_section->lma = lma;
5155               }
5156             else if (r->last_os != NULL
5157                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5158               {
5159                 bfd_vma lma;
5160                 asection *last;
5161
5162                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
5163
5164                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
5165                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
5166                    os->load_base set) because backwards moves can
5167                    create overlapping LMAs.  */
5168                 if (dot < last->vma
5169                     && os->bfd_section->size != 0
5170                     && dot + TO_ADDR (os->bfd_section->size) <= last->vma)
5171                   {
5172                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
5173                        vma.  This is the old default lma, which might
5174                        just happen to work when the backwards move is
5175                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
5176                        so people can fix their linker scripts.  */
5177
5178                     if (last->vma != last->lma)
5179                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards "
5180                                "before `%s'\n"), os->name);
5181                   }
5182                 else
5183                   {
5184                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
5185                        at the end of the previous section.  */
5186                     if (os->sectype == overlay_section)
5187                       lma = last->lma + TO_ADDR (last->size);
5188
5189                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
5190                        as the previous section.  */
5191                     else
5192                       lma = dot + last->lma - last->vma;
5193
5194                     if (section_alignment > 0)
5195                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5196                     os->bfd_section->lma = lma;
5197                   }
5198               }
5199             os->processed_lma = TRUE;
5200
5201             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5202               break;
5203
5204             /* Keep track of normal sections using the default
5205                lma region.  We use this to set the lma for
5206                following sections.  Overlays or other linker
5207                script assignment to lma might mean that the
5208                default lma == vma is incorrect.
5209                To avoid warnings about dot moving backwards when using
5210                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
5211                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
5212             if (!IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5213                 && (os->bfd_section->size != 0
5214                     || (r->last_os == NULL
5215                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
5216                     || (r->last_os != NULL
5217                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
5218                                    .bfd_section->vma)))
5219                 && os->lma_region == NULL
5220                 && !bfd_link_relocatable (&link_info))
5221               r->last_os = s;
5222
5223             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5224             if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5225                 || bfd_link_relocatable (&link_info))
5226               dotdelta = TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5227             else
5228               dotdelta = 0;
5229             dot += dotdelta;
5230
5231             if (os->update_dot_tree != 0)
5232               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5233
5234             /* Update dot in the region ?
5235                We only do this if the section is going to be allocated,
5236                since unallocated sections do not contribute to the region's
5237                overall size in memory.  */
5238             if (os->region != NULL
5239                 && (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
5240               {
5241                 os->region->current = dot;
5242
5243                 if (check_regions)
5244                   /* Make sure the new address is within the region.  */
5245                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
5246                                    os->bfd_section->vma);
5247
5248                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
5249                     && ((os->bfd_section->flags & SEC_LOAD)
5250                         || os->align_lma_with_input))
5251                   {
5252                     os->lma_region->current = os->bfd_section->lma + dotdelta;
5253
5254                     if (check_regions)
5255                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
5256                                        os->bfd_section->lma);
5257                   }
5258               }
5259           }
5260           break;
5261
5262         case lang_constructors_statement_enum:
5263           dot = lang_size_sections_1 (&constructor_list.head,
5264                                       output_section_statement,
5265                                       fill, dot, relax, check_regions);
5266           break;
5267
5268         case lang_data_statement_enum:
5269           {
5270             unsigned int size = 0;
5271
5272             s->data_statement.output_offset =
5273               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5274             s->data_statement.output_section =
5275               output_section_statement->bfd_section;
5276
5277             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
5278                need to mark them as needed.  */
5279             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5280
5281             switch (s->data_statement.type)
5282               {
5283               default:
5284                 abort ();
5285               case QUAD:
5286               case SQUAD:
5287                 size = QUAD_SIZE;
5288                 break;
5289               case LONG:
5290                 size = LONG_SIZE;
5291                 break;
5292               case SHORT:
5293                 size = SHORT_SIZE;
5294                 break;
5295               case BYTE:
5296                 size = BYTE_SIZE;
5297                 break;
5298               }
5299             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5300               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5301             dot += TO_ADDR (size);
5302             output_section_statement->bfd_section->size
5303               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5304
5305           }
5306           break;
5307
5308         case lang_reloc_statement_enum:
5309           {
5310             int size;
5311
5312             s->reloc_statement.output_offset =
5313               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5314             s->reloc_statement.output_section =
5315               output_section_statement->bfd_section;
5316             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5317             dot += TO_ADDR (size);
5318             output_section_statement->bfd_section->size
5319               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5320           }
5321           break;
5322
5323         case lang_wild_statement_enum:
5324           dot = lang_size_sections_1 (&s->wild_statement.children.head,
5325                                       output_section_statement,
5326                                       fill, dot, relax, check_regions);
5327           break;
5328
5329         case lang_object_symbols_statement_enum:
5330           link_info.create_object_symbols_section =
5331             output_section_statement->bfd_section;
5332           break;
5333
5334         case lang_output_statement_enum:
5335         case lang_target_statement_enum:
5336           break;
5337
5338         case lang_input_section_enum:
5339           {
5340             asection *i;
5341
5342             i = s->input_section.section;
5343             if (relax)
5344               {
5345                 bfd_boolean again;
5346
5347                 if (!bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5348                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
5349                 if (again)
5350                   *relax = TRUE;
5351               }
5352             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5353                                       fill, dot);
5354           }
5355           break;
5356
5357         case lang_input_statement_enum:
5358           break;
5359
5360         case lang_fill_statement_enum:
5361           s->fill_statement.output_section =
5362             output_section_statement->bfd_section;
5363
5364           fill = s->fill_statement.fill;
5365           break;
5366
5367         case lang_assignment_statement_enum:
5368           {
5369             bfd_vma newdot = dot;
5370             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5371
5372             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5373
5374             exp_fold_tree (tree,
5375                            output_section_statement->bfd_section,
5376                            &newdot);
5377
5378             if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_start)
5379               {
5380                 if (!expld.dataseg.relro_start_stat)
5381                   expld.dataseg.relro_start_stat = s;
5382                 else
5383                   {
5384                     ASSERT (expld.dataseg.relro_start_stat == s);
5385                   }
5386               }
5387             else if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_end)
5388               {
5389                 if (!expld.dataseg.relro_end_stat)
5390                   expld.dataseg.relro_end_stat = s;
5391                 else
5392                   {
5393                     ASSERT (expld.dataseg.relro_end_stat == s);
5394                   }
5395               }
5396             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5397
5398             /* This symbol may be relative to this section.  */
5399             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5400                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5401                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5402                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5403               output_section_statement->update_dot = 1;
5404
5405             if (!output_section_statement->ignored)
5406               {
5407                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5408                   {
5409                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5410                        the default memory address.  */
5411                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5412                                                FALSE)->current = newdot;
5413                   }
5414                 else if (newdot != dot)
5415                   {
5416                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5417                        put the pad before when relaxing, in case the
5418                        assignment references dot.  */
5419                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5420                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5421
5422                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5423                     s = s->header.next;
5424
5425                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5426                        should have space allocated to it, unless the
5427                        user has explicitly stated that the section
5428                        should not be allocated.  */
5429                     if (output_section_statement->sectype != noalloc_section
5430                         && (output_section_statement->sectype != noload_section
5431                             || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5432                                 == bfd_target_elf_flavour)))
5433                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5434                   }
5435                 dot = newdot;
5436               }
5437           }
5438           break;
5439
5440         case lang_padding_statement_enum:
5441           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5442              we won't have any padding statements.  If this is the
5443              second or later passes when relaxing, we should allow
5444              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5445              will be added back in.  */
5446           s->padding_statement.size = 0;
5447
5448           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5449              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5450              have output_offset larger than the final size of the
5451              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5452              a pad size of zero.  */
5453           s->padding_statement.output_offset
5454             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5455           break;
5456
5457         case lang_group_statement_enum:
5458           dot = lang_size_sections_1 (&s->group_statement.children.head,
5459                                       output_section_statement,
5460                                       fill, dot, relax, check_regions);
5461           break;
5462
5463         case lang_insert_statement_enum:
5464           break;
5465
5466           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5467         case lang_address_statement_enum:
5468           break;
5469
5470         default:
5471           FAIL ();
5472           break;
5473         }
5474       prev = &s->header.next;
5475     }
5476   return dot;
5477 }
5478
5479 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5480    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5481    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5482    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5483
5484 bfd_boolean
5485 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5486                                     bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5487                                     asection *current_section,
5488                                     asection *previous_section,
5489                                     bfd_boolean new_segment)
5490 {
5491   lang_output_section_statement_type *cur;
5492   lang_output_section_statement_type *prev;
5493
5494   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5495      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5496   if (new_segment)
5497     return TRUE;
5498
5499   /* Paranoia checks.  */
5500   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5501     return new_segment;
5502
5503   /* If this flag is set, the target never wants code and non-code
5504      sections comingled in the same segment.  */
5505   if (config.separate_code
5506       && ((current_section->flags ^ previous_section->flags) & SEC_CODE))
5507     return TRUE;
5508
5509   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5510      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5511      of output sections looking for a matching section pointer because if
5512      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5513   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5514   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5515
5516   /* More paranoia.  */
5517   if (cur == NULL || prev == NULL)
5518     return new_segment;
5519
5520   /* If the regions are different then force the sections to live in
5521      different segments.  See the email thread starting at the following
5522      URL for the reasons why this is necessary:
5523      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5524   return cur->region != prev->region;
5525 }
5526
5527 void
5528 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5529 {
5530   lang_statement_iteration++;
5531   lang_size_sections_1 (&statement_list.head, abs_output_section,
5532                         0, 0, relax, check_regions);
5533 }
5534
5535 void
5536 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5537 {
5538   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5539   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
5540
5541   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5542   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
5543       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5544     {
5545       bfd_vma initial_base, relro_end, desired_end;
5546       asection *sec;
5547
5548       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
5549       relro_end = ((expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
5550                    & ~(expld.dataseg.pagesize - 1));
5551
5552       /* Adjust by the offset arg of DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
5553       desired_end = relro_end - expld.dataseg.relro_offset;
5554
5555       /* For sections in the relro segment..  */
5556       for (sec = link_info.output_bfd->section_last; sec; sec = sec->prev)
5557         if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
5558             && sec->vma >= expld.dataseg.base
5559             && sec->vma < expld.dataseg.relro_end - expld.dataseg.relro_offset)
5560           {
5561             /* Where do we want to put this section so that it ends as
5562                desired?  */
5563             bfd_vma start, end, bump;
5564
5565             end = start = sec->vma;
5566             if (!IS_TBSS (sec))
5567               end += TO_ADDR (sec->size);
5568             bump = desired_end - end;
5569             /* We'd like to increase START by BUMP, but we must heed
5570                alignment so the increase might be less than optimum.  */
5571             start += bump;
5572             start &= ~(((bfd_vma) 1 << sec->alignment_power) - 1);
5573             /* This is now the desired end for the previous section.  */
5574             desired_end = start;
5575           }
5576
5577       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
5578       ASSERT (desired_end >= expld.dataseg.base);
5579       initial_base = expld.dataseg.base;
5580       expld.dataseg.base = desired_end;
5581       lang_reset_memory_regions ();
5582       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5583
5584       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
5585         {
5586           /* Assignments to dot, or to output section address in a
5587              user script have increased padding over the original.
5588              Revert.  */
5589           expld.dataseg.base = initial_base;
5590           lang_reset_memory_regions ();
5591           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5592         }
5593
5594       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5595       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5596     }
5597   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
5598     {
5599       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5600          a page could be saved in the data segment.  */
5601       bfd_vma first, last;
5602
5603       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5604       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5605       if (first && last
5606           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
5607               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
5608           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
5609         {
5610           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
5611           lang_reset_memory_regions ();
5612           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5613         }
5614       else
5615         expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5616     }
5617   else
5618     expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5619 }
5620
5621 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5622 static lang_assignment_statement_type *current_assign;
5623 static bfd_boolean prefer_next_section;
5624
5625 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5626
5627 static bfd_vma
5628 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5629                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5630                        fill_type *fill,
5631                        bfd_vma dot,
5632                        bfd_boolean *found_end)
5633 {
5634   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5635     {
5636       switch (s->header.type)
5637         {
5638         case lang_constructors_statement_enum:
5639           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5640                                        current_os, fill, dot, found_end);
5641           break;
5642
5643         case lang_output_section_statement_enum:
5644           {
5645             lang_output_section_statement_type *os;
5646             bfd_vma newdot;
5647
5648             os = &(s->output_section_statement);
5649             os->after_end = *found_end;
5650             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5651               {
5652                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5653                   {
5654                     current_section = os;
5655                     prefer_next_section = FALSE;
5656                   }
5657                 dot = os->bfd_section->vma;
5658               }
5659             newdot = lang_do_assignments_1 (os->children.head,
5660                                             os, os->fill, dot, found_end);
5661             if (!os->ignored)
5662               {
5663                 if (os->bfd_section != NULL)
5664                   {
5665                     /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5666                     if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5667                         || bfd_link_relocatable (&link_info))
5668                       dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5669
5670                     if (os->update_dot_tree != NULL)
5671                       exp_fold_tree (os->update_dot_tree,
5672                                      bfd_abs_section_ptr, &dot);
5673                   }
5674                 else
5675                   dot = newdot;
5676               }
5677           }
5678           break;
5679
5680         case lang_wild_statement_enum:
5681
5682           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
5683                                        current_os, fill, dot, found_end);
5684           break;
5685
5686         case lang_object_symbols_statement_enum:
5687         case lang_output_statement_enum:
5688         case lang_target_statement_enum:
5689           break;
5690
5691         case lang_data_statement_enum:
5692           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5693           if (expld.result.valid_p)
5694             {
5695               s->data_statement.value = expld.result.value;
5696               if (expld.result.section != NULL)
5697                 s->data_statement.value += expld.result.section->vma;
5698             }
5699           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
5700             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
5701           {
5702             unsigned int size;
5703             switch (s->data_statement.type)
5704               {
5705               default:
5706                 abort ();
5707               case QUAD:
5708               case SQUAD:
5709                 size = QUAD_SIZE;
5710                 break;
5711               case LONG:
5712                 size = LONG_SIZE;
5713                 break;
5714               case SHORT:
5715                 size = SHORT_SIZE;
5716                 break;
5717               case BYTE:
5718                 size = BYTE_SIZE;
5719                 break;
5720               }
5721             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5722               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5723             dot += TO_ADDR (size);
5724           }
5725           break;
5726
5727         case lang_reloc_statement_enum:
5728           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
5729                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
5730           if (expld.result.valid_p)
5731             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
5732           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
5733             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
5734           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
5735           break;
5736
5737         case lang_input_section_enum:
5738           {
5739             asection *in = s->input_section.section;
5740
5741             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
5742               dot += TO_ADDR (in->size);
5743           }
5744           break;
5745
5746         case lang_input_statement_enum:
5747           break;
5748
5749         case lang_fill_statement_enum:
5750           fill = s->fill_statement.fill;
5751           break;
5752
5753         case lang_assignment_statement_enum:
5754           current_assign = &s->assignment_statement;
5755           if (current_assign->exp->type.node_class != etree_assert)
5756             {
5757               const char *p = current_assign->exp->assign.dst;
5758
5759               if (current_os == abs_output_section && p[0] == '.' && p[1] == 0)
5760                 prefer_next_section = TRUE;
5761
5762               while (*p == '_')
5763                 ++p;
5764               if (strcmp (p, "end") == 0)
5765                 *found_end = TRUE;
5766             }
5767           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
5768                          (current_os->bfd_section != NULL
5769                           ? current_os->bfd_section : bfd_und_section_ptr),
5770                          &dot);
5771           break;
5772
5773         case lang_padding_statement_enum:
5774           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
5775           break;
5776
5777         case lang_group_statement_enum:
5778           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
5779                                        current_os, fill, dot, found_end);
5780           break;
5781
5782         case lang_insert_statement_enum:
5783           break;
5784
5785         case lang_address_statement_enum:
5786           break;
5787
5788         default:
5789           FAIL ();
5790           break;
5791         }
5792     }
5793   return dot;
5794 }
5795
5796 void
5797 lang_do_assignments (lang_phase_type phase)
5798 {
5799   bfd_boolean found_end = FALSE;
5800
5801   current_section = NULL;
5802   prefer_next_section = FALSE;
5803   expld.phase = phase;
5804   lang_statement_iteration++;
5805   lang_do_assignments_1 (statement_list.head,
5806                          abs_output_section, NULL, 0, &found_end);
5807 }
5808
5809 /* For an assignment statement outside of an output section statement,
5810    choose the best of neighbouring output sections to use for values
5811    of "dot".  */
5812
5813 asection *
5814 section_for_dot (void)
5815 {
5816   asection *s;
5817
5818   /* Assignments belong to the previous output section, unless there
5819      has been an assignment to "dot", in which case following
5820      assignments belong to the next output section.  (The assumption
5821      is that an assignment to "dot" is setting up the address for the
5822      next output section.)  Except that past the assignment to "_end"
5823      we always associate with the previous section.  This exception is
5824      for targets like SH that define an alloc .stack or other
5825      weirdness after non-alloc sections.  */
5826   if (current_section == NULL || prefer_next_section)
5827     {
5828       lang_statement_union_type *stmt;
5829       lang_output_section_statement_type *os;
5830
5831       for (stmt = (lang_statement_union_type *) current_assign;
5832            stmt != NULL;
5833            stmt = stmt->header.next)
5834         if (stmt->header.type == lang_output_section_statement_enum)
5835           break;
5836
5837       os = &stmt->output_section_statement;
5838       while (os != NULL
5839              && !os->after_end
5840              && (os->bfd_section == NULL
5841                  || (os->bfd_section->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5842                  || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
5843                                                    os->bfd_section)))
5844         os = os->next;
5845
5846       if (current_section == NULL || os == NULL || !os->after_end)
5847         {
5848           if (os != NULL)
5849             s = os->bfd_section;
5850           else
5851             s = link_info.output_bfd->section_last;
5852           while (s != NULL
5853                  && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5854                      || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5855             s = s->prev;
5856           if (s != NULL)
5857             return s;
5858
5859           return bfd_abs_section_ptr;
5860         }
5861     }
5862
5863   s = current_section->bfd_section;
5864
5865   /* The section may have been stripped.  */
5866   while (s != NULL
5867          && ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5868              || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5869              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
5870              || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd, s)))
5871     s = s->prev;
5872   if (s == NULL)
5873     s = link_info.output_bfd->sections;
5874   while (s != NULL
5875          && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5876              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5877     s = s->next;
5878   if (s != NULL)
5879     return s;
5880
5881   return bfd_abs_section_ptr;
5882 }
5883
5884 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
5885    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
5886    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
5887    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
5888    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
5889    such symbols, and set them to the correct value.  */
5890
5891 static void
5892 lang_set_startof (void)
5893 {
5894   asection *s;
5895
5896   if (bfd_link_relocatable (&link_info))
5897     return;
5898
5899   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5900     {
5901       const char *secname;
5902       char *buf;
5903       struct bfd_link_hash_entry *h;
5904
5905       secname = bfd_get_section_name (link_info.output_bfd, s);
5906       buf = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
5907
5908       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
5909       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5910       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5911         {
5912           h->type = bfd_link_hash_defined;
5913           h->u.def.value = 0;
5914           h->u.def.section = s;
5915         }
5916
5917       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
5918       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5919       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5920         {
5921           h->type = bfd_link_hash_defined;
5922           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
5923           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5924         }
5925
5926       free (buf);
5927     }
5928 }
5929
5930 static void
5931 lang_end (void)
5932 {
5933   struct bfd_link_hash_entry *h;
5934   bfd_boolean warn;
5935
5936   if ((bfd_link_relocatable (&link_info) && !link_info.gc_sections)
5937       || bfd_link_dll (&link_info))
5938     warn = entry_from_cmdline;
5939   else
5940     warn = TRUE;
5941
5942   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
5943      --gc-sections.  */
5944   if (link_info.gc_sections && bfd_link_relocatable (&link_info)
5945       && !(entry_from_cmdline || undef_from_cmdline))
5946     einfo (_("%P%F: gc-sections requires either an entry or "
5947              "an undefined symbol\n"));
5948
5949   if (entry_symbol.name == NULL)
5950     {
5951       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
5952          don't warn if we don't find it.  */
5953       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
5954       warn = FALSE;
5955     }
5956
5957   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5958                             FALSE, FALSE, TRUE);
5959   if (h != NULL
5960       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5961           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5962       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5963     {
5964       bfd_vma val;
5965
5966       val = (h->u.def.value
5967              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
5968                                     h->u.def.section->output_section)
5969              + h->u.def.section->output_offset);
5970       if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5971         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5972     }
5973   else
5974     {
5975       bfd_vma val;
5976       const char *send;
5977
5978       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5979          number.  */
5980       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5981       if (*send == '\0')
5982         {
5983           if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5984             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5985         }
5986       else
5987         {
5988           asection *ts;
5989
5990           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5991              the first address in the text section.  */
5992           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
5993           if (ts != NULL)
5994             {
5995               if (warn)
5996                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5997                          " defaulting to %V\n"),
5998                        entry_symbol.name,
5999                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
6000               if (!(bfd_set_start_address
6001                     (link_info.output_bfd,
6002                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
6003                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
6004             }
6005           else
6006             {
6007               if (warn)
6008                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
6009                          " not setting start address\n"),
6010                        entry_symbol.name);
6011             }
6012         }
6013     }
6014 }
6015
6016 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
6017    BFD.  */
6018
6019 static void
6020 ignore_bfd_errors (const char *fmt ATTRIBUTE_UNUSED,
6021                    va_list ap ATTRIBUTE_UNUSED)
6022 {
6023   /* Don't do anything.  */
6024 }
6025
6026 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
6027    with the output file.  Also call the backend to let it do any
6028    other checking that is needed.  */
6029
6030 static void
6031 lang_check (void)
6032 {
6033   lang_statement_union_type *file;
6034   bfd *input_bfd;
6035   const bfd_arch_info_type *compatible;
6036
6037   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
6038     {
6039 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6040       /* Don't check format of files claimed by plugin.  */
6041       if (file->input_statement.flags.claimed)
6042         continue;
6043 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6044       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
6045       compatible
6046         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
6047                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
6048
6049       /* In general it is not possible to perform a relocatable
6050          link between differing object formats when the input
6051          file has relocations, because the relocations in the
6052          input format may not have equivalent representations in
6053          the output format (and besides BFD does not translate
6054          relocs for other link purposes than a final link).  */
6055       if ((bfd_link_relocatable (&link_info)
6056            || link_info.emitrelocations)
6057           && (compatible == NULL
6058               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
6059                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
6060           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
6061         {
6062           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
6063                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
6064                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
6065                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
6066           /* einfo with %F exits.  */
6067         }
6068
6069       if (compatible == NULL)
6070         {
6071           if (command_line.warn_mismatch)
6072             einfo (_("%P%X: %s architecture of input file `%B'"
6073                      " is incompatible with %s output\n"),
6074                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
6075                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
6076         }
6077       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
6078         {
6079           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
6080              private data of the output bfd.  */
6081
6082           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
6083
6084           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
6085              files, temporarily set the BFD error handler to a
6086              function which will do nothing.  We still want to call
6087              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
6088              information which is needed in the output file.  */
6089           if (!command_line.warn_mismatch)
6090             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
6091           if (!bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, &link_info))
6092             {
6093               if (command_line.warn_mismatch)
6094                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
6095                          " of file %B\n"), input_bfd);
6096             }
6097           if (!command_line.warn_mismatch)
6098             bfd_set_error_handler (pfn);
6099         }
6100     }
6101 }
6102
6103 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
6104    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
6105    to roughly sort the entries by alignment.  */
6106
6107 static void
6108 lang_common (void)
6109 {
6110   if (command_line.inhibit_common_definition)
6111     return;
6112   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
6113       && !command_line.force_common_definition)
6114     return;
6115
6116   if (!config.sort_common)
6117     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
6118   else
6119     {
6120       unsigned int power;
6121
6122       if (config.sort_common == sort_descending)
6123         {
6124           for (power = 4; power > 0; power--)
6125             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6126
6127           power = 0;
6128           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6129         }
6130       else
6131         {
6132           for (power = 0; power <= 4; power++)
6133             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6134
6135           power = (unsigned int) -1;
6136           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6137         }
6138     }
6139 }
6140
6141 /* Place one common symbol in the correct section.  */
6142
6143 static bfd_boolean
6144 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
6145 {
6146   unsigned int power_of_two;
6147   bfd_vma size;
6148   asection *section;
6149
6150   if (h->type != bfd_link_hash_common)
6151     return TRUE;
6152
6153   size = h->u.c.size;
6154   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
6155
6156   if (config.sort_common == sort_descending
6157       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
6158     return TRUE;
6159   else if (config.sort_common == sort_ascending
6160            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
6161     return TRUE;
6162
6163   section = h->u.c.p->section;
6164   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
6165     einfo (_("%P%F: Could not define common symbol `%T': %E\n"),
6166            h->root.string);
6167
6168   if (config.map_file != NULL)
6169     {
6170       static bfd_boolean header_printed;
6171       int len;
6172       char *name;
6173       char buf[50];
6174
6175       if (!header_printed)
6176         {
6177           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
6178           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
6179           header_printed = TRUE;
6180         }
6181
6182       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
6183                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
6184       if (name == NULL)
6185         {
6186           minfo ("%s", h->root.string);
6187           len = strlen (h->root.string);
6188         }
6189       else
6190         {
6191           minfo ("%s", name);
6192           len = strlen (name);
6193           free (name);
6194         }
6195
6196       if (len >= 19)
6197         {
6198           print_nl ();
6199           len = 0;
6200         }
6201       while (len < 20)
6202         {
6203           print_space ();
6204           ++len;
6205         }
6206
6207       minfo ("0x");
6208       if (size <= 0xffffffff)
6209         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
6210       else
6211         sprintf_vma (buf, size);
6212       minfo ("%s", buf);
6213       len = strlen (buf);
6214
6215       while (len < 16)
6216         {
6217           print_space ();
6218           ++len;
6219         }
6220
6221       minfo ("%B\n", section->owner);
6222     }
6223
6224   return TRUE;
6225 }
6226
6227 /* Handle a single orphan section S, placing the orphan into an appropriate
6228    output section.  The effects of the --orphan-handling command line
6229    option are handled here.  */
6230
6231 static void
6232 ldlang_place_orphan (asection *s)
6233 {
6234   if (config.orphan_handling == orphan_handling_discard)
6235     {
6236       lang_output_section_statement_type *os;
6237       os = lang_output_section_statement_lookup (DISCARD_SECTION_NAME, 0,
6238                                                  TRUE);
6239       if (os->addr_tree == NULL
6240           && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6241               || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6242         os->addr_tree = exp_intop (0);
6243       lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6244     }
6245   else
6246     {
6247       lang_output_section_statement_type *os;
6248       const char *name = s->name;
6249       int constraint = 0;
6250
6251       if (config.orphan_handling == orphan_handling_error)
6252         einfo ("%X%P: error: unplaced orphan section `%A' from `%B'.\n",
6253                s, s->owner);
6254
6255       if (config.unique_orphan_sections || unique_section_p (s, NULL))
6256         constraint = SPECIAL;
6257
6258       os = ldemul_place_orphan (s, name, constraint);
6259       if (os == NULL)
6260         {
6261           os = lang_output_section_statement_lookup (name, constraint, TRUE);
6262           if (os->addr_tree == NULL
6263               && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6264                   || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6265             os->addr_tree = exp_intop (0);
6266           lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6267         }
6268
6269       if (config.orphan_handling == orphan_handling_warn)
6270         einfo ("%P: warning: orphan section `%A' from `%B' being "
6271                "placed in section `%s'.\n",
6272                s, s->owner, os->name);
6273     }
6274 }
6275
6276 /* Run through the input files and ensure that every input section has
6277    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
6278    an input request and place it into the statement tree.  */
6279
6280 static void
6281 lang_place_orphans (void)
6282 {
6283   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
6284     {
6285       asection *s;
6286
6287       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6288         {
6289           if (s->output_section == NULL)
6290             {
6291               /* This section of the file is not attached, root
6292                  around for a sensible place for it to go.  */
6293
6294               if (file->flags.just_syms)
6295                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
6296               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
6297                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
6298               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
6299                 {
6300                   /* This is a lonely common section which must have
6301                      come from an archive.  We attach to the section
6302                      with the wildcard.  */
6303                   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
6304                       || command_line.force_common_definition)
6305                     {
6306                       if (default_common_section == NULL)
6307                         default_common_section
6308                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
6309                                                                   TRUE);
6310                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
6311                                         NULL, default_common_section);
6312                     }
6313                 }
6314               else
6315                 ldlang_place_orphan (s);
6316             }
6317         }
6318     }
6319 }
6320
6321 void
6322 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
6323 {
6324   flagword *ptr_flags;
6325
6326   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6327
6328   while (*flags)
6329     {
6330       switch (*flags)
6331         {
6332           /* PR 17900: An exclamation mark in the attributes reverses
6333              the sense of any of the attributes that follow.  */
6334         case '!':
6335           invert = !invert;
6336           ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6337           break;
6338
6339         case 'A': case 'a':
6340           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
6341           break;
6342
6343         case 'R': case 'r':
6344           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
6345           break;
6346
6347         case 'W': case 'w':
6348           *ptr_flags |= SEC_DATA;
6349           break;
6350
6351         case 'X': case 'x':
6352           *ptr_flags |= SEC_CODE;
6353           break;
6354
6355         case 'L': case 'l':
6356         case 'I': case 'i':
6357           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
6358           break;
6359
6360         default:
6361           einfo (_("%P%F: invalid character %c (%d) in flags\n"),
6362                  *flags, *flags);
6363           break;
6364         }
6365       flags++;
6366     }
6367 }
6368
6369 /* Call a function on each input file.  This function will be called
6370    on an archive, but not on the elements.  */
6371
6372 void
6373 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6374 {
6375   lang_input_statement_type *f;
6376
6377   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
6378        f != NULL;
6379        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
6380     func (f);
6381 }
6382
6383 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
6384    the elements of an archive which are included in the link, but will
6385    not be called on the archive file itself.  */
6386
6387 void
6388 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6389 {
6390   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6391     {
6392       func (f);
6393     }
6394 }
6395
6396 void
6397 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
6398 {
6399   lang_statement_append (&file_chain,
6400                          (lang_statement_union_type *) entry,
6401                          &entry->next);
6402
6403   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
6404      a link.  */
6405   ASSERT (entry->the_bfd->link.next == NULL);
6406   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
6407
6408   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
6409   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link.next;
6410   entry->the_bfd->usrdata = entry;
6411   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
6412
6413   /* Look through the sections and check for any which should not be
6414      included in the link.  We need to do this now, so that we can
6415      notice when the backend linker tries to report multiple
6416      definition errors for symbols which are in sections we aren't
6417      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
6418      symbols which are defined in sections which are going to be
6419      discarded.  This would require modifying the backend linker for
6420      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
6421      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
6422
6423   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
6424 }
6425
6426 void
6427 lang_add_output (const char *name, int from_script)
6428 {
6429   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
6430   if (!had_output_filename || !from_script)
6431     {
6432       output_filename = name;
6433       had_output_filename = TRUE;
6434     }
6435 }
6436
6437 static int
6438 topower (int x)
6439 {
6440   unsigned int i = 1;
6441   int l;
6442
6443   if (x < 0)
6444     return -1;
6445
6446   for (l = 0; l < 32; l++)
6447     {
6448       if (i >= (unsigned int) x)
6449         return l;
6450       i <<= 1;
6451     }
6452
6453   return 0;
6454 }
6455
6456 lang_output_section_statement_type *
6457 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
6458                                      etree_type *address_exp,
6459                                      enum section_type sectype,
6460                                      etree_type *align,
6461                                      etree_type *subalign,
6462                                      etree_type *ebase,
6463                                      int constraint,
6464                                      int align_with_input)
6465 {
6466   lang_output_section_statement_type *os;
6467
6468   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
6469                                              constraint, TRUE);
6470   current_section = os;
6471
6472   if (os->addr_tree == NULL)
6473     {
6474       os->addr_tree = address_exp;
6475     }
6476   os->sectype = sectype;
6477   if (sectype != noload_section)
6478     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
6479   else
6480     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
6481   os->block_value = 1;
6482
6483   /* Make next things chain into subchain of this.  */
6484   push_stat_ptr (&os->children);
6485
6486   os->align_lma_with_input = align_with_input == ALIGN_WITH_INPUT;
6487   if (os->align_lma_with_input && align != NULL)
6488     einfo (_("%F%P:%S: error: align with input and explicit align specified\n"),
6489            NULL);
6490
6491   os->subsection_alignment =
6492     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
6493   os->section_alignment =
6494     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
6495
6496   os->load_base = ebase;
6497   return os;
6498 }
6499
6500 void
6501 lang_final (void)
6502 {
6503   lang_output_statement_type *new_stmt;
6504
6505   new_stmt = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
6506   new_stmt->name = output_filename;
6507 }
6508
6509 /* Reset the current counters in the regions.  */
6510
6511 void
6512 lang_reset_memory_regions (void)
6513 {
6514   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
6515   asection *o;
6516   lang_output_section_statement_type *os;
6517
6518   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
6519     {
6520       p->current = p->origin;
6521       p->last_os = NULL;
6522     }
6523
6524   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6525        os != NULL;
6526        os = os->next)
6527     {
6528       os->processed_vma = FALSE;
6529       os->processed_lma = FALSE;
6530     }
6531
6532   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6533     {
6534       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6535       o->rawsize = o->size;
6536       o->size = 0;
6537     }
6538 }
6539
6540 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6541
6542 static void
6543 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6544                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6545                      asection *section,
6546                      struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6547                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6548                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6549 {
6550   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6551      should be as well.  */
6552   if (ptr->keep_sections)
6553     section->flags |= SEC_KEEP;
6554 }
6555
6556 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
6557
6558 static void
6559 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
6560 {
6561   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6562     {
6563       switch (s->header.type)
6564         {
6565         case lang_wild_statement_enum:
6566           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
6567           break;
6568         case lang_constructors_statement_enum:
6569           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
6570           break;
6571         case lang_output_section_statement_enum:
6572           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
6573           break;
6574         case lang_group_statement_enum:
6575           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
6576           break;
6577         default:
6578           break;
6579         }
6580     }
6581 }
6582
6583 static void
6584 lang_gc_sections (void)
6585 {
6586   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
6587   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
6588
6589   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
6590      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
6591      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
6592   if (bfd_link_relocatable (&link_info))
6593     {
6594       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6595         {
6596           asection *sec;
6597 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6598           if (f->flags.claimed)
6599             continue;
6600 #endif
6601           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6602             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
6603               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
6604         }
6605     }
6606
6607   if (link_info.gc_sections)
6608     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6609 }
6610
6611 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
6612
6613 static void
6614 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
6615                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6616                              asection *section,
6617                              struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6618                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6619                              void *data)
6620 {
6621   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
6622      size.  */
6623   if (section->output_section != NULL
6624       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
6625       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
6626       && !IGNORE_SECTION (section)
6627       && section->size != 0)
6628     {
6629       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
6630       *has_relro_section = TRUE;
6631     }
6632 }
6633
6634 /* Iterate over sections for relro sections.  */
6635
6636 static void
6637 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
6638                             bfd_boolean *has_relro_section)
6639 {
6640   if (*has_relro_section)
6641     return;
6642
6643   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6644     {
6645       if (s == expld.dataseg.relro_end_stat)
6646         break;
6647
6648       switch (s->header.type)
6649         {
6650         case lang_wild_statement_enum:
6651           walk_wild (&s->wild_statement,
6652                      find_relro_section_callback,
6653                      has_relro_section);
6654           break;
6655         case lang_constructors_statement_enum:
6656           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
6657                                       has_relro_section);
6658           break;
6659         case lang_output_section_statement_enum:
6660           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
6661                                       has_relro_section);
6662           break;
6663         case lang_group_statement_enum:
6664           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
6665                                       has_relro_section);
6666           break;
6667         default:
6668           break;
6669         }
6670     }
6671 }
6672
6673 static void
6674 lang_find_relro_sections (void)
6675 {
6676   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
6677
6678   /* Check all sections in the link script.  */
6679
6680   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
6681                               &has_relro_section);
6682
6683   if (!has_relro_section)
6684     link_info.relro = FALSE;
6685 }
6686
6687 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
6688
6689 void
6690 lang_relax_sections (bfd_boolean need_layout)
6691 {
6692   if (RELAXATION_ENABLED)
6693     {
6694       /* We may need more than one relaxation pass.  */
6695       int i = link_info.relax_pass;
6696
6697       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
6698       link_info.relax_pass = 0;
6699
6700       while (i--)
6701         {
6702           /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
6703           bfd_boolean relax_again;
6704
6705           link_info.relax_trip = -1;
6706           do
6707             {
6708               link_info.relax_trip++;
6709
6710               /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
6711                  you need to change this code, you probably need to change
6712                  pe-dll.c also.  DJ  */
6713
6714               /* Do all the assignments with our current guesses as to
6715                  section sizes.  */
6716               lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6717
6718               /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
6719                  size.  */
6720               lang_reset_memory_regions ();
6721
6722               /* Perform another relax pass - this time we know where the
6723                  globals are, so can make a better guess.  */
6724               relax_again = FALSE;
6725               lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
6726             }
6727           while (relax_again);
6728
6729           link_info.relax_pass++;
6730         }
6731       need_layout = TRUE;
6732     }
6733
6734   if (need_layout)
6735     {
6736       /* Final extra sizing to report errors.  */
6737       lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6738       lang_reset_memory_regions ();
6739       lang_size_sections (NULL, TRUE);
6740     }
6741 }
6742
6743 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6744 /* Find the insert point for the plugin's replacement files.  We
6745    place them after the first claimed real object file, or if the
6746    first claimed object is an archive member, after the last real
6747    object file immediately preceding the archive.  In the event
6748    no objects have been claimed at all, we return the first dummy
6749    object file on the list as the insert point; that works, but
6750    the callee must be careful when relinking the file_chain as it
6751    is not actually on that chain, only the statement_list and the
6752    input_file list; in that case, the replacement files must be
6753    inserted at the head of the file_chain.  */
6754
6755 static lang_input_statement_type *
6756 find_replacements_insert_point (void)
6757 {
6758   lang_input_statement_type *claim1, *lastobject;
6759   lastobject = &input_file_chain.head->input_statement;
6760   for (claim1 = &file_chain.head->input_statement;
6761        claim1 != NULL;
6762        claim1 = &claim1->next->input_statement)
6763     {
6764       if (claim1->flags.claimed)
6765         return claim1->flags.claim_archive ? lastobject : claim1;
6766       /* Update lastobject if this is a real object file.  */
6767       if (claim1->the_bfd != NULL && claim1->the_bfd->my_archive == NULL)
6768         lastobject = claim1;
6769     }
6770   /* No files were claimed by the plugin.  Choose the last object
6771      file found on the list (maybe the first, dummy entry) as the
6772      insert point.  */
6773   return lastobject;
6774 }
6775
6776 /* Insert SRCLIST into DESTLIST after given element by chaining
6777    on FIELD as the next-pointer.  (Counterintuitively does not need
6778    a pointer to the actual after-node itself, just its chain field.)  */
6779
6780 static void
6781 lang_list_insert_after (lang_statement_list_type *destlist,
6782                         lang_statement_list_type *srclist,
6783                         lang_statement_union_type **field)
6784 {
6785   *(srclist->tail) = *field;
6786   *field = srclist->head;
6787   if (destlist->tail == field)
6788     destlist->tail = srclist->tail;
6789 }
6790
6791 /* Detach new nodes added to DESTLIST since the time ORIGLIST
6792    was taken as a copy of it and leave them in ORIGLIST.  */
6793
6794 static void
6795 lang_list_remove_tail (lang_statement_list_type *destlist,
6796                        lang_statement_list_type *origlist)
6797 {
6798   union lang_statement_union **savetail;
6799   /* Check that ORIGLIST really is an earlier state of DESTLIST.  */
6800   ASSERT (origlist->head == destlist->head);
6801   savetail = origlist->tail;
6802   origlist->head = *(savetail);
6803   origlist->tail = destlist->tail;
6804   destlist->tail = savetail;
6805   *savetail = NULL;
6806 }
6807 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6808
6809 /* Add NAME to the list of garbage collection entry points.  */
6810
6811 void
6812 lang_add_gc_name (const char *name)
6813 {
6814   struct bfd_sym_chain *sym;
6815
6816   if (name == NULL)
6817     return;
6818
6819   sym = (struct bfd_sym_chain *) stat_alloc (sizeof (*sym));
6820
6821   sym->next = link_info.gc_sym_list;
6822   sym->name = name;
6823   link_info.gc_sym_list = sym;
6824 }
6825
6826 /* Check relocations.  */
6827
6828 static void
6829 lang_check_relocs (void)
6830 {
6831   if (link_info.check_relocs_after_open_input)
6832     {
6833       bfd *abfd;
6834
6835       for (abfd = link_info.input_bfds;
6836            abfd != (bfd *) NULL; abfd = abfd->link.next)
6837         if (!bfd_link_check_relocs (abfd, &link_info))
6838           {
6839             /* No object output, fail return.  */
6840             config.make_executable = FALSE;
6841             /* Note: we do not abort the loop, but rather
6842                continue the scan in case there are other
6843                bad relocations to report.  */
6844           }
6845     }
6846 }
6847
6848 void
6849 lang_process (void)
6850 {
6851   /* Finalize dynamic list.  */
6852   if (link_info.dynamic_list)
6853     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
6854
6855   current_target = default_target;
6856
6857   /* Open the output file.  */
6858   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
6859   init_opb ();
6860
6861   ldemul_create_output_section_statements ();
6862
6863   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
6864   lang_place_undefineds ();
6865
6866   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
6867     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
6868
6869   /* Create a bfd for each input file.  */
6870   current_target = default_target;
6871   open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_NORMAL);
6872
6873 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6874   if (link_info.lto_plugin_active)
6875     {
6876       lang_statement_list_type added;
6877       lang_statement_list_type files, inputfiles;
6878
6879       /* Now all files are read, let the plugin(s) decide if there
6880          are any more to be added to the link before we call the
6881          emulation's after_open hook.  We create a private list of
6882          input statements for this purpose, which we will eventually
6883          insert into the global statement list after the first claimed
6884          file.  */
6885       added = *stat_ptr;
6886       /* We need to manipulate all three chains in synchrony.  */
6887       files = file_chain;
6888       inputfiles = input_file_chain;
6889       if (plugin_call_all_symbols_read ())
6890         einfo (_("%P%F: %s: plugin reported error after all symbols read\n"),
6891                plugin_error_plugin ());
6892       /* Open any newly added files, updating the file chains.  */
6893       open_input_bfds (*added.tail, OPEN_BFD_NORMAL);
6894       /* Restore the global list pointer now they have all been added.  */
6895       lang_list_remove_tail (stat_ptr, &added);
6896       /* And detach the fresh ends of the file lists.  */
6897       lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
6898       lang_list_remove_tail (&input_file_chain, &inputfiles);
6899       /* Were any new files added?  */
6900       if (added.head != NULL)
6901         {
6902           /* If so, we will insert them into the statement list immediately
6903              after the first input file that was claimed by the plugin.  */
6904           plugin_insert = find_replacements_insert_point ();
6905           /* If a plugin adds input files without having claimed any, we
6906              don't really have a good idea where to place them.  Just putting
6907              them at the start or end of the list is liable to leave them
6908              outside the crtbegin...crtend range.  */
6909           ASSERT (plugin_insert != NULL);
6910           /* Splice the new statement list into the old one.  */
6911           lang_list_insert_after (stat_ptr, &added,
6912                                   &plugin_insert->header.next);
6913           /* Likewise for the file chains.  */
6914           lang_list_insert_after (&input_file_chain, &inputfiles,
6915                                   &plugin_insert->next_real_file);
6916           /* We must be careful when relinking file_chain; we may need to
6917              insert the new files at the head of the list if the insert
6918              point chosen is the dummy first input file.  */
6919           if (plugin_insert->filename)
6920             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &plugin_insert->next);
6921           else
6922             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &file_chain.head);
6923
6924           /* Rescan archives in case new undefined symbols have appeared.  */
6925           open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_RESCAN);
6926         }
6927     }
6928 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6929
6930   /* Make sure that nobody has tried to add a symbol to this list
6931      before now.  */
6932   ASSERT (link_info.gc_sym_list == NULL);
6933
6934   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
6935
6936   if (entry_symbol.name == NULL)
6937     {
6938       link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
6939
6940       /* entry_symbol is normally initialied by a ENTRY definition in the
6941          linker script or the -e command line option.  But if neither of
6942          these have been used, the target specific backend may still have
6943          provided an entry symbol via a call to lang_default_entry().
6944          Unfortunately this value will not be processed until lang_end()
6945          is called, long after this function has finished.  So detect this
6946          case here and add the target's entry symbol to the list of starting
6947          points for garbage collection resolution.  */
6948       lang_add_gc_name (entry_symbol_default);
6949     }
6950
6951   lang_add_gc_name (link_info.init_function);
6952   lang_add_gc_name (link_info.fini_function);
6953
6954   ldemul_after_open ();
6955   if (config.map_file != NULL)
6956     lang_print_asneeded ();
6957
6958   bfd_section_already_linked_table_free ();
6959
6960   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
6961      after all the input files have been opened, but before we do any
6962      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
6963      does on the output file will be known during the rest of the
6964      link.  */
6965   lang_check ();
6966
6967   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
6968   if (command_line.version_exports_section)
6969     lang_do_version_exports_section ();
6970
6971   /* Build all sets based on the information gathered from the input
6972      files.  */
6973   ldctor_build_sets ();
6974
6975   /* PR 13683: We must rerun the assignments prior to running garbage
6976      collection in order to make sure that all symbol aliases are resolved.  */
6977   lang_do_assignments (lang_mark_phase_enum);
6978
6979   lang_do_memory_regions();
6980   expld.phase = lang_first_phase_enum;
6981
6982   /* Size up the common data.  */
6983   lang_common ();
6984
6985   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
6986   lang_gc_sections ();
6987
6988   /* Check relocations.  */
6989   lang_check_relocs ();
6990
6991   /* Update wild statements.  */
6992   update_wild_statements (statement_list.head);
6993
6994   /* Run through the contours of the script and attach input sections
6995      to the correct output sections.  */
6996   lang_statement_iteration++;
6997   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
6998
6999   process_insert_statements ();
7000
7001   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
7002   lang_place_orphans ();
7003
7004   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
7005     {
7006       asection *found;
7007
7008       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
7009          sections, so that GCed sections are not merged, but before
7010          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
7011          is hard then.  */
7012       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
7013
7014       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
7015       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
7016
7017       if (found != NULL)
7018         {
7019           if (config.text_read_only)
7020             found->flags |= SEC_READONLY;
7021           else
7022             found->flags &= ~SEC_READONLY;
7023         }
7024     }
7025
7026   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
7027      and other back-ends size dynamic sections.  */
7028   ldemul_before_allocation ();
7029
7030   /* We must record the program headers before we try to fix the
7031      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
7032   lang_record_phdrs ();
7033
7034   /* Check relro sections.  */
7035   if (link_info.relro && !bfd_link_relocatable (&link_info))
7036     lang_find_relro_sections ();
7037
7038   /* Size up the sections.  */
7039   lang_size_sections (NULL, !RELAXATION_ENABLED);
7040
7041   /* See if anything special should be done now we know how big
7042      everything is.  This is where relaxation is done.  */
7043   ldemul_after_allocation ();
7044
7045   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
7046   lang_set_startof ();
7047
7048   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
7049      of all the symbols.  */
7050   lang_do_assignments (lang_final_phase_enum);
7051
7052   ldemul_finish ();
7053
7054   /* Convert absolute symbols to section relative.  */
7055   ldexp_finalize_syms ();
7056
7057   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
7058   if (command_line.check_section_addresses)
7059     lang_check_section_addresses ();
7060
7061   /* Check any required symbols are known.  */
7062   ldlang_check_require_defined_symbols ();
7063
7064   lang_end ();
7065 }
7066
7067 /* EXPORTED TO YACC */
7068
7069 void
7070 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
7071                struct wildcard_list *section_list,
7072                bfd_boolean keep_sections)
7073 {
7074   struct wildcard_list *curr, *next;
7075   lang_wild_statement_type *new_stmt;
7076
7077   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
7078   for (curr = section_list, section_list = NULL;
7079        curr != NULL;
7080        section_list = curr, curr = next)
7081     {
7082       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
7083         placed_commons = TRUE;
7084
7085       next = curr->next;
7086       curr->next = section_list;
7087     }
7088
7089   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
7090     {
7091       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
7092         filespec->name = NULL;
7093       else if (!wildcardp (filespec->name))
7094         lang_has_input_file = TRUE;
7095     }
7096
7097   new_stmt = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
7098   new_stmt->filename = NULL;
7099   new_stmt->filenames_sorted = FALSE;
7100   new_stmt->section_flag_list = NULL;
7101   new_stmt->exclude_name_list = NULL;
7102   if (filespec != NULL)
7103     {
7104       new_stmt->filename = filespec->name;
7105       new_stmt->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
7106       new_stmt->section_flag_list = filespec->section_flag_list;
7107       new_stmt->exclude_name_list = filespec->exclude_name_list;
7108     }
7109   new_stmt->section_list = section_list;
7110   new_stmt->keep_sections = keep_sections;
7111   lang_list_init (&new_stmt->children);
7112   analyze_walk_wild_section_handler (new_stmt);
7113 }
7114
7115 void
7116 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
7117                     const segment_type *segment)
7118 {
7119   lang_address_statement_type *ad;
7120
7121   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
7122   ad->section_name = name;
7123   ad->address = address;
7124   ad->segment = segment;
7125 }
7126
7127 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
7128    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
7129    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
7130    precedence.  */
7131
7132 void
7133 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
7134 {
7135   if (entry_symbol.name == NULL
7136       || cmdline
7137       || !entry_from_cmdline)
7138     {
7139       entry_symbol.name = name;
7140       entry_from_cmdline = cmdline;
7141     }
7142 }
7143
7144 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
7145    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
7146    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
7147    must be permanently allocated.  */
7148 void
7149 lang_default_entry (const char *name)
7150 {
7151   entry_symbol_default = name;
7152 }
7153
7154 void
7155 lang_add_target (const char *name)
7156 {
7157   lang_target_statement_type *new_stmt;
7158
7159   new_stmt = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
7160   new_stmt->target = name;
7161 }
7162
7163 void
7164 lang_add_map (const char *name)
7165 {
7166   while (*name)
7167     {
7168       switch (*name)
7169         {
7170         case 'F':
7171           map_option_f = TRUE;
7172           break;
7173         }
7174       name++;
7175     }
7176 }
7177
7178 void
7179 lang_add_fill (fill_type *fill)
7180 {
7181   lang_fill_statement_type *new_stmt;
7182
7183   new_stmt = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
7184   new_stmt->fill = fill;
7185 }
7186
7187 void
7188 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
7189 {
7190   lang_data_statement_type *new_stmt;
7191
7192   new_stmt = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
7193   new_stmt->exp = exp;
7194   new_stmt->type = type;
7195 }
7196
7197 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
7198    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
7199    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
7200    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
7201    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
7202    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
7203
7204 void
7205 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
7206                 reloc_howto_type *howto,
7207                 asection *section,
7208                 const char *name,
7209                 union etree_union *addend)
7210 {
7211   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
7212
7213   p->reloc = reloc;
7214   p->howto = howto;
7215   p->section = section;
7216   p->name = name;
7217   p->addend_exp = addend;
7218
7219   p->addend_value = 0;
7220   p->output_section = NULL;
7221   p->output_offset = 0;
7222 }
7223
7224 lang_assignment_statement_type *
7225 lang_add_assignment (etree_type *exp)
7226 {
7227   lang_assignment_statement_type *new_stmt;
7228
7229   new_stmt = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
7230   new_stmt->exp = exp;
7231   return new_stmt;
7232 }
7233
7234 void
7235 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
7236 {
7237   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
7238 }
7239
7240 void
7241 lang_startup (const char *name)
7242 {
7243   if (first_file->filename != NULL)
7244     {
7245       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
7246     }
7247   first_file->filename = name;
7248   first_file->local_sym_name = name;
7249   first_file->flags.real = TRUE;
7250 }
7251
7252 void
7253 lang_float (bfd_boolean maybe)
7254 {
7255   lang_float_flag = maybe;
7256 }
7257
7258
7259 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
7260    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
7261
7262    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
7263    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
7264    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
7265    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
7266    had an explicit load address.
7267
7268    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
7269
7270 static void
7271 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
7272                   lang_memory_region_type **lma_region,
7273                   const char *memspec,
7274                   const char *lma_memspec,
7275                   bfd_boolean have_lma,
7276                   bfd_boolean have_vma)
7277 {
7278   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
7279
7280   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
7281      has been specified, then use the load region for the runtime region
7282      as well.  */
7283   if (lma_memspec != NULL
7284       && !have_vma
7285       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
7286     *region = *lma_region;
7287   else
7288     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
7289
7290   if (have_lma && lma_memspec != 0)
7291     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"),
7292            NULL);
7293 }
7294
7295 void
7296 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
7297                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7298                                      const char *lma_memspec)
7299 {
7300   lang_get_regions (&current_section->region,
7301                     &current_section->lma_region,
7302                     memspec, lma_memspec,
7303                     current_section->load_base != NULL,
7304                     current_section->addr_tree != NULL);
7305
7306   /* If this section has no load region or base, but uses the same
7307      region as the previous section, then propagate the previous
7308      section's load region.  */
7309
7310   if (current_section->lma_region == NULL
7311       && current_section->load_base == NULL
7312       && current_section->addr_tree == NULL
7313       && current_section->region == current_section->prev->region)
7314     current_section->lma_region = current_section->prev->lma_region;
7315
7316   current_section->fill = fill;
7317   current_section->phdrs = phdrs;
7318   pop_stat_ptr ();
7319 }
7320
7321 void
7322 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
7323                        lang_statement_union_type *element,
7324                        lang_statement_union_type **field)
7325 {
7326   *(list->tail) = element;
7327   list->tail = field;
7328 }
7329
7330 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
7331
7332 void
7333 lang_add_output_format (const char *format,
7334                         const char *big,
7335                         const char *little,
7336                         int from_script)
7337 {
7338   if (output_target == NULL || !from_script)
7339     {
7340       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
7341           && big != NULL)
7342         format = big;
7343       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
7344                && little != NULL)
7345         format = little;
7346
7347       output_target = format;
7348     }
7349 }
7350
7351 void
7352 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
7353 {
7354   lang_insert_statement_type *new_stmt;
7355
7356   new_stmt = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
7357   new_stmt->where = where;
7358   new_stmt->is_before = is_before;
7359   saved_script_handle = previous_script_handle;
7360 }
7361
7362 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
7363    stat_ptr to build new statements within the group.  */
7364
7365 void
7366 lang_enter_group (void)
7367 {
7368   lang_group_statement_type *g;
7369
7370   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
7371   lang_list_init (&g->children);
7372   push_stat_ptr (&g->children);
7373 }
7374
7375 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
7376    regular list of statements again.  Note that this will not work if
7377    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
7378    but currently they can't.  */
7379
7380 void
7381 lang_leave_group (void)
7382 {
7383   pop_stat_ptr ();
7384 }
7385
7386 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
7387    command in a linker script.  */
7388
7389 void
7390 lang_new_phdr (const char *name,
7391                etree_type *type,
7392                bfd_boolean filehdr,
7393                bfd_boolean phdrs,
7394                etree_type *at,
7395                etree_type *flags)
7396 {
7397   struct lang_phdr *n, **pp;
7398   bfd_boolean hdrs;
7399
7400   n = (struct lang_phdr *) stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
7401   n->next = NULL;
7402   n->name = name;
7403   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
7404   n->filehdr = filehdr;
7405   n->phdrs = phdrs;
7406   n->at = at;
7407   n->flags = flags;
7408
7409   hdrs = n->type == 1 && (phdrs || filehdr);
7410
7411   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7412     if (hdrs
7413         && (*pp)->type == 1
7414         && !((*pp)->filehdr || (*pp)->phdrs))
7415       {
7416         einfo (_("%X%P:%S: PHDRS and FILEHDR are not supported"
7417                  " when prior PT_LOAD headers lack them\n"), NULL);
7418         hdrs = FALSE;
7419       }
7420
7421   *pp = n;
7422 }
7423
7424 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
7425    should not be calling an ELF specific function here.  */
7426
7427 static void
7428 lang_record_phdrs (void)
7429 {
7430   unsigned int alc;
7431   asection **secs;
7432   lang_output_section_phdr_list *last;
7433   struct lang_phdr *l;
7434   lang_output_section_statement_type *os;
7435
7436   alc = 10;
7437   secs = (asection **) xmalloc (alc * sizeof (asection *));
7438   last = NULL;
7439
7440   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
7441     {
7442       unsigned int c;
7443       flagword flags;
7444       bfd_vma at;
7445
7446       c = 0;
7447       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7448            os != NULL;
7449            os = os->next)
7450         {
7451           lang_output_section_phdr_list *pl;
7452
7453           if (os->constraint < 0)
7454             continue;
7455
7456           pl = os->phdrs;
7457           if (pl != NULL)
7458             last = pl;
7459           else
7460             {
7461               if (os->sectype == noload_section
7462                   || os->bfd_section == NULL
7463                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7464                 continue;
7465
7466               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
7467               if (l->type == 3)
7468                 continue;
7469
7470               if (last == NULL)
7471                 {
7472                   lang_output_section_statement_type *tmp_os;
7473
7474                   /* If we have not run across a section with a program
7475                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
7476                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
7477                      behaviour when a script has specified just a single
7478                      header and there are sections in that script which are
7479                      not assigned to it, and which occur before the first
7480                      use of that header. See here for more details:
7481                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
7482                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
7483                     if (tmp_os->phdrs)
7484                       {
7485                         last = tmp_os->phdrs;
7486                         break;
7487                       }
7488                   if (last == NULL)
7489                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
7490                 }
7491               pl = last;
7492             }
7493
7494           if (os->bfd_section == NULL)
7495             continue;
7496
7497           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
7498             {
7499               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
7500                 {
7501                   if (c >= alc)
7502                     {
7503                       alc *= 2;
7504                       secs = (asection **) xrealloc (secs,
7505                                                      alc * sizeof (asection *));
7506                     }
7507                   secs[c] = os->bfd_section;
7508                   ++c;
7509                   pl->used = TRUE;
7510                 }
7511             }
7512         }
7513
7514       if (l->flags == NULL)
7515         flags = 0;
7516       else
7517         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
7518
7519       if (l->at == NULL)
7520         at = 0;
7521       else
7522         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
7523
7524       if (!bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
7525                             l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
7526                             at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
7527         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
7528     }
7529
7530   free (secs);
7531
7532   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
7533   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7534        os != NULL;
7535        os = os->next)
7536     {
7537       lang_output_section_phdr_list *pl;
7538
7539       if (os->constraint < 0
7540           || os->bfd_section == NULL)
7541         continue;
7542
7543       for (pl = os->phdrs;
7544            pl != NULL;
7545            pl = pl->next)
7546         if (!pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
7547           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
7548                  os->name, pl->name);
7549     }
7550 }
7551
7552 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
7553
7554 void
7555 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
7556 {
7557   struct lang_nocrossrefs *n;
7558
7559   n = (struct lang_nocrossrefs *) xmalloc (sizeof *n);
7560   n->next = nocrossref_list;
7561   n->list = l;
7562   n->onlyfirst = FALSE;
7563   nocrossref_list = n;
7564
7565   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
7566   link_info.notice_all = TRUE;
7567 }
7568
7569 /* Record a section that cannot be referenced from a list of sections.  */
7570
7571 void
7572 lang_add_nocrossref_to (lang_nocrossref_type *l)
7573 {
7574   lang_add_nocrossref (l);
7575   nocrossref_list->onlyfirst = TRUE;
7576 }
7577 \f
7578 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
7579
7580 /* The overlay virtual address.  */
7581 static etree_type *overlay_vma;
7582 /* And subsection alignment.  */
7583 static etree_type *overlay_subalign;
7584
7585 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
7586 static etree_type *overlay_max;
7587
7588 /* A list of all the sections in this overlay.  */
7589
7590 struct overlay_list {
7591   struct overlay_list *next;
7592   lang_output_section_statement_type *os;
7593 };
7594
7595 static struct overlay_list *overlay_list;
7596
7597 /* Start handling an overlay.  */
7598
7599 void
7600 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
7601 {
7602   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
7603   ASSERT (overlay_vma == NULL
7604           && overlay_subalign == NULL
7605           && overlay_max == NULL);
7606
7607   overlay_vma = vma_expr;
7608   overlay_subalign = subalign;
7609 }
7610
7611 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
7612    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
7613    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
7614
7615 void
7616 lang_enter_overlay_section (const char *name)
7617 {
7618   struct overlay_list *n;
7619   etree_type *size;
7620
7621   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
7622                                        0, overlay_subalign, 0, 0, 0);
7623
7624   /* If this is the first section, then base the VMA of future
7625      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
7626      used in the addresses.  */
7627   if (overlay_list == NULL)
7628     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
7629
7630   /* Remember the section.  */
7631   n = (struct overlay_list *) xmalloc (sizeof *n);
7632   n->os = current_section;
7633   n->next = overlay_list;
7634   overlay_list = n;
7635
7636   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
7637
7638   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
7639   if (overlay_max == NULL)
7640     overlay_max = size;
7641   else
7642     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
7643 }
7644
7645 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
7646    here.  */
7647
7648 void
7649 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
7650                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
7651 {
7652   const char *name;
7653   char *clean, *s2;
7654   const char *s1;
7655   char *buf;
7656
7657   name = current_section->name;
7658
7659   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
7660      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
7661      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
7662      override it.  */
7663   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
7664
7665   /* Define the magic symbols.  */
7666
7667   clean = (char *) xmalloc (strlen (name) + 1);
7668   s2 = clean;
7669   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
7670     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
7671       *s2++ = *s1;
7672   *s2 = '\0';
7673
7674   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
7675   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
7676   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7677                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
7678                                     FALSE));
7679
7680   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
7681   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
7682   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7683                                     exp_binop ('+',
7684                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
7685                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
7686                                     FALSE));
7687
7688   free (clean);
7689 }
7690
7691 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
7692    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
7693
7694 void
7695 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
7696                     int nocrossrefs,
7697                     fill_type *fill,
7698                     const char *memspec,
7699                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7700                     const char *lma_memspec)
7701 {
7702   lang_memory_region_type *region;
7703   lang_memory_region_type *lma_region;
7704   struct overlay_list *l;
7705   lang_nocrossref_type *nocrossref;
7706
7707   lang_get_regions (&region, &lma_region,
7708                     memspec, lma_memspec,
7709                     lma_expr != NULL, FALSE);
7710
7711   nocrossref = NULL;
7712
7713   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
7714      overlay region.  */
7715   if (overlay_list != NULL)
7716     {
7717       overlay_list->os->update_dot = 1;
7718       overlay_list->os->update_dot_tree
7719         = exp_assign (".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max), FALSE);
7720     }
7721
7722   l = overlay_list;
7723   while (l != NULL)
7724     {
7725       struct overlay_list *next;
7726
7727       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
7728         l->os->fill = fill;
7729
7730       l->os->region = region;
7731       l->os->lma_region = lma_region;
7732
7733       /* The first section has the load address specified in the
7734          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
7735          The base address is not needed (and should be null) if
7736          an LMA region was specified.  */
7737       if (l->next == 0)
7738         {
7739           l->os->load_base = lma_expr;
7740           l->os->sectype = normal_section;
7741         }
7742       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
7743         l->os->phdrs = phdrs;
7744
7745       if (nocrossrefs)
7746         {
7747           lang_nocrossref_type *nc;
7748
7749           nc = (lang_nocrossref_type *) xmalloc (sizeof *nc);
7750           nc->name = l->os->name;
7751           nc->next = nocrossref;
7752           nocrossref = nc;
7753         }
7754
7755       next = l->next;
7756       free (l);
7757       l = next;
7758     }
7759
7760   if (nocrossref != NULL)
7761     lang_add_nocrossref (nocrossref);
7762
7763   overlay_vma = NULL;
7764   overlay_list = NULL;
7765   overlay_max = NULL;
7766 }
7767 \f
7768 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
7769
7770 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
7771    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
7772    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
7773
7774 static struct bfd_elf_version_expr *
7775 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
7776                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
7777                  const char *sym)
7778 {
7779   const char *c_sym;
7780   const char *cxx_sym = sym;
7781   const char *java_sym = sym;
7782   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
7783   enum demangling_styles curr_style;
7784
7785   curr_style = CURRENT_DEMANGLING_STYLE;
7786   cplus_demangle_set_style (no_demangling);
7787   c_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_NO_OPTS);
7788   if (!c_sym)
7789     c_sym = sym;
7790   cplus_demangle_set_style (curr_style);
7791
7792   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7793     {
7794       cxx_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym,
7795                               DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
7796       if (!cxx_sym)
7797         cxx_sym = sym;
7798     }
7799   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7800     {
7801       java_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_JAVA);
7802       if (!java_sym)
7803         java_sym = sym;
7804     }
7805
7806   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
7807     {
7808       struct bfd_elf_version_expr e;
7809
7810       switch (prev ? prev->mask : 0)
7811         {
7812         case 0:
7813           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7814             {
7815               e.pattern = c_sym;
7816               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7817                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7818               while (expr && strcmp (expr->pattern, c_sym) == 0)
7819                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7820                   goto out_ret;
7821                 else
7822                   expr = expr->next;
7823             }
7824           /* Fallthrough */
7825         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
7826           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7827             {
7828               e.pattern = cxx_sym;
7829               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7830                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7831               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
7832                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7833                   goto out_ret;
7834                 else
7835                   expr = expr->next;
7836             }
7837           /* Fallthrough */
7838         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
7839           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7840             {
7841               e.pattern = java_sym;
7842               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7843                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7844               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
7845                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7846                   goto out_ret;
7847                 else
7848                   expr = expr->next;
7849             }
7850           /* Fallthrough */
7851         default:
7852           break;
7853         }
7854     }
7855
7856   /* Finally, try the wildcards.  */
7857   if (prev == NULL || prev->literal)
7858     expr = head->remaining;
7859   else
7860     expr = prev->next;
7861   for (; expr; expr = expr->next)
7862     {
7863       const char *s;
7864
7865       if (!expr->pattern)
7866         continue;
7867
7868       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
7869         break;
7870
7871       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7872         s = java_sym;
7873       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7874         s = cxx_sym;
7875       else
7876         s = c_sym;
7877       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
7878         break;
7879     }
7880
7881  out_ret:
7882   if (c_sym != sym)
7883     free ((char *) c_sym);
7884   if (cxx_sym != sym)
7885     free ((char *) cxx_sym);
7886   if (java_sym != sym)
7887     free ((char *) java_sym);
7888   return expr;
7889 }
7890
7891 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
7892    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
7893
7894 static const char *
7895 realsymbol (const char *pattern)
7896 {
7897   const char *p;
7898   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
7899   char *s, *symbol = (char *) xmalloc (strlen (pattern) + 1);
7900
7901   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
7902     {
7903       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
7904          backslash.  */
7905       if (backslash)
7906         {
7907           /* Remove the preceding backslash.  */
7908           *(s - 1) = *p;
7909           backslash = FALSE;
7910           changed = TRUE;
7911         }
7912       else
7913         {
7914           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
7915             {
7916               free (symbol);
7917               return NULL;
7918             }
7919
7920           *s++ = *p;
7921           backslash = *p == '\\';
7922         }
7923     }
7924
7925   if (changed)
7926     {
7927       *s = '\0';
7928       return symbol;
7929     }
7930   else
7931     {
7932       free (symbol);
7933       return pattern;
7934     }
7935 }
7936
7937 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW_NAME is
7938    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
7939    pattern to be matched against symbol names.  */
7940
7941 struct bfd_elf_version_expr *
7942 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
7943                        const char *new_name,
7944                        const char *lang,
7945                        bfd_boolean literal_p)
7946 {
7947   struct bfd_elf_version_expr *ret;
7948
7949   ret = (struct bfd_elf_version_expr *) xmalloc (sizeof *ret);
7950   ret->next = orig;
7951   ret->symver = 0;
7952   ret->script = 0;
7953   ret->literal = TRUE;
7954   ret->pattern = literal_p ? new_name : realsymbol (new_name);
7955   if (ret->pattern == NULL)
7956     {
7957       ret->pattern = new_name;
7958       ret->literal = FALSE;
7959     }
7960
7961   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
7962     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7963   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
7964     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
7965   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
7966     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
7967   else
7968     {
7969       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
7970              lang);
7971       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7972     }
7973
7974   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
7975 }
7976
7977 /* This is called for each set of variable names and match
7978    expressions.  */
7979
7980 struct bfd_elf_version_tree *
7981 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
7982                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
7983 {
7984   struct bfd_elf_version_tree *ret;
7985
7986   ret = (struct bfd_elf_version_tree *) xcalloc (1, sizeof *ret);
7987   ret->globals.list = globals;
7988   ret->locals.list = locals;
7989   ret->match = lang_vers_match;
7990   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
7991   return ret;
7992 }
7993
7994 /* This static variable keeps track of version indices.  */
7995
7996 static int version_index;
7997
7998 static hashval_t
7999 version_expr_head_hash (const void *p)
8000 {
8001   const struct bfd_elf_version_expr *e =
8002       (const struct bfd_elf_version_expr *) p;
8003
8004   return htab_hash_string (e->pattern);
8005 }
8006
8007 static int
8008 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
8009 {
8010   const struct bfd_elf_version_expr *e1 =
8011       (const struct bfd_elf_version_expr *) p1;
8012   const struct bfd_elf_version_expr *e2 =
8013       (const struct bfd_elf_version_expr *) p2;
8014
8015   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
8016 }
8017
8018 static void
8019 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
8020 {
8021   size_t count = 0;
8022   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
8023   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
8024
8025   for (e = head->list; e; e = e->next)
8026     {
8027       if (e->literal)
8028         count++;
8029       head->mask |= e->mask;
8030     }
8031
8032   if (count)
8033     {
8034       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
8035                                 version_expr_head_eq, NULL);
8036       list_loc = &head->list;
8037       remaining_loc = &head->remaining;
8038       for (e = head->list; e; e = next)
8039         {
8040           next = e->next;
8041           if (!e->literal)
8042             {
8043               *remaining_loc = e;
8044               remaining_loc = &e->next;
8045             }
8046           else
8047             {
8048               void **loc = htab_find_slot ((htab_t) head->htab, e, INSERT);
8049
8050               if (*loc)
8051                 {
8052                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
8053
8054                   e1 = (struct bfd_elf_version_expr *) *loc;
8055                   last = NULL;
8056                   do
8057                     {
8058                       if (e1->mask == e->mask)
8059                         {
8060                           last = NULL;
8061                           break;
8062                         }
8063                       last = e1;
8064                       e1 = e1->next;
8065                     }
8066                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
8067
8068                   if (last == NULL)
8069                     {
8070                       /* This is a duplicate.  */
8071                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
8072                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
8073                       /* free (e->pattern); */
8074                       free (e);
8075                     }
8076                   else
8077                     {
8078                       e->next = last->next;
8079                       last->next = e;
8080                     }
8081                 }
8082               else
8083                 {
8084                   *loc = e;
8085                   *list_loc = e;
8086                   list_loc = &e->next;
8087                 }
8088             }
8089         }
8090       *remaining_loc = NULL;
8091       *list_loc = head->remaining;
8092     }
8093   else
8094     head->remaining = head->list;
8095 }
8096
8097 /* This is called when we know the name and dependencies of the
8098    version.  */
8099
8100 void
8101 lang_register_vers_node (const char *name,
8102                          struct bfd_elf_version_tree *version,
8103                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
8104 {
8105   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
8106   struct bfd_elf_version_expr *e1;
8107
8108   if (name == NULL)
8109     name = "";
8110
8111   if (link_info.version_info != NULL
8112       && (name[0] == '\0' || link_info.version_info->name[0] == '\0'))
8113     {
8114       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
8115                " with other version tags\n"));
8116       free (version);
8117       return;
8118     }
8119
8120   /* Make sure this node has a unique name.  */
8121   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8122     if (strcmp (t->name, name) == 0)
8123       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
8124
8125   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
8126   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
8127
8128   /* Check the global and local match names, and make sure there
8129      aren't any duplicates.  */
8130
8131   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8132     {
8133       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8134         {
8135           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8136
8137           if (t->locals.htab && e1->literal)
8138             {
8139               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8140                   htab_find ((htab_t) t->locals.htab, e1);
8141               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8142                 {
8143                   if (e1->mask == e2->mask)
8144                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8145                              " in version information\n"), e1->pattern);
8146                   e2 = e2->next;
8147                 }
8148             }
8149           else if (!e1->literal)
8150             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8151               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8152                   && e1->mask == e2->mask)
8153                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8154                          " in version information\n"), e1->pattern);
8155         }
8156     }
8157
8158   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8159     {
8160       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8161         {
8162           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8163
8164           if (t->globals.htab && e1->literal)
8165             {
8166               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8167                   htab_find ((htab_t) t->globals.htab, e1);
8168               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8169                 {
8170                   if (e1->mask == e2->mask)
8171                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8172                              " in version information\n"),
8173                            e1->pattern);
8174                   e2 = e2->next;
8175                 }
8176             }
8177           else if (!e1->literal)
8178             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8179               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8180                   && e1->mask == e2->mask)
8181                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8182                          " in version information\n"), e1->pattern);
8183         }
8184     }
8185
8186   version->deps = deps;
8187   version->name = name;
8188   if (name[0] != '\0')
8189     {
8190       ++version_index;
8191       version->vernum = version_index;
8192     }
8193   else
8194     version->vernum = 0;
8195
8196   for (pp = &link_info.version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
8197     ;
8198   *pp = version;
8199 }
8200
8201 /* This is called when we see a version dependency.  */
8202
8203 struct bfd_elf_version_deps *
8204 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
8205 {
8206   struct bfd_elf_version_deps *ret;
8207   struct bfd_elf_version_tree *t;
8208
8209   ret = (struct bfd_elf_version_deps *) xmalloc (sizeof *ret);
8210   ret->next = list;
8211
8212   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8213     {
8214       if (strcmp (t->name, name) == 0)
8215         {
8216           ret->version_needed = t;
8217           return ret;
8218         }
8219     }
8220
8221   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
8222
8223   ret->version_needed = NULL;
8224   return ret;
8225 }
8226
8227 static void
8228 lang_do_version_exports_section (void)
8229 {
8230   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
8231
8232   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
8233     {
8234       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
8235       char *contents, *p;
8236       bfd_size_type len;
8237
8238       if (sec == NULL)
8239         continue;
8240
8241       len = sec->size;
8242       contents = (char *) xmalloc (len);
8243       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
8244         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
8245
8246       p = contents;
8247       while (p < contents + len)
8248         {
8249           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
8250           p = strchr (p, '\0') + 1;
8251         }
8252
8253       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
8254
8255       /* Do not include this section in the link.  */
8256       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
8257     }
8258
8259   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
8260   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
8261                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
8262 }
8263
8264 /* Evaluate LENGTH and ORIGIN parts of MEMORY spec */
8265
8266 static void
8267 lang_do_memory_regions (void)
8268 {
8269   lang_memory_region_type *r = lang_memory_region_list;
8270
8271   for (; r != NULL; r = r->next)
8272     {
8273       if (r->origin_exp)
8274         {
8275           exp_fold_tree_no_dot (r->origin_exp);
8276           if (expld.result.valid_p)
8277             {
8278               r->origin = expld.result.value;
8279               r->current = r->origin;
8280             }
8281           else
8282             einfo (_("%F%P: invalid origin for memory region %s\n"),
8283                    r->name_list.name);
8284         }
8285       if (r->length_exp)
8286         {
8287           exp_fold_tree_no_dot (r->length_exp);
8288           if (expld.result.valid_p)
8289             r->length = expld.result.value;
8290           else
8291             einfo (_("%F%P: invalid length for memory region %s\n"),
8292                    r->name_list.name);
8293         }
8294     }
8295 }
8296
8297 void
8298 lang_add_unique (const char *name)
8299 {
8300   struct unique_sections *ent;
8301
8302   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
8303     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
8304       return;
8305
8306   ent = (struct unique_sections *) xmalloc (sizeof *ent);
8307   ent->name = xstrdup (name);
8308   ent->next = unique_section_list;
8309   unique_section_list = ent;
8310 }
8311
8312 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
8313
8314 void
8315 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
8316 {
8317   if (link_info.dynamic_list)
8318     {
8319       struct bfd_elf_version_expr *tail;
8320       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
8321         ;
8322       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
8323       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
8324     }
8325   else
8326     {
8327       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
8328
8329       d = (struct bfd_elf_dynamic_list *) xcalloc (1, sizeof *d);
8330       d->head.list = dynamic;
8331       d->match = lang_vers_match;
8332       link_info.dynamic_list = d;
8333     }
8334 }
8335
8336 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
8337    one.  */
8338
8339 void
8340 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
8341 {
8342   const char *symbols[] =
8343     {
8344       "typeinfo name for*",
8345       "typeinfo for*"
8346     };
8347   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8348   unsigned int i;
8349
8350   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8351     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8352                                      FALSE);
8353
8354   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8355 }
8356
8357 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
8358    existing one.  */
8359
8360 void
8361 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
8362 {
8363   const char *symbols[] =
8364     {
8365       "operator new*",
8366       "operator delete*"
8367     };
8368   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8369   unsigned int i;
8370
8371   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8372     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8373                                      FALSE);
8374
8375   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8376 }
8377
8378 /* Scan a space and/or comma separated string of features.  */
8379
8380 void
8381 lang_ld_feature (char *str)
8382 {
8383   char *p, *q;
8384
8385   p = str;
8386   while (*p)
8387     {
8388       char sep;
8389       while (*p == ',' || ISSPACE (*p))
8390         ++p;
8391       if (!*p)
8392         break;
8393       q = p + 1;
8394       while (*q && *q != ',' && !ISSPACE (*q))
8395         ++q;
8396       sep = *q;
8397       *q = 0;
8398       if (strcasecmp (p, "SANE_EXPR") == 0)
8399         config.sane_expr = TRUE;
8400       else
8401         einfo (_("%X%P: unknown feature `%s'\n"), p);
8402       *q = sep;
8403       p = q;
8404     }
8405 }
8406
8407 /* Pretty print memory amount.  */
8408
8409 static void
8410 lang_print_memory_size (bfd_vma sz)
8411 {
8412   if ((sz & 0x3fffffff) == 0)
8413     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u GB", sz >> 30);
8414   else if ((sz & 0xfffff) == 0)
8415     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u MB", sz >> 20);
8416   else if ((sz & 0x3ff) == 0)
8417     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u KB", sz >> 10);
8418   else
8419     printf (" %10" BFD_VMA_FMT "u B", sz);
8420 }
8421
8422 /* Implement --print-memory-usage: disply per region memory usage.  */
8423
8424 void
8425 lang_print_memory_usage (void)
8426 {
8427   lang_memory_region_type *r;
8428
8429   printf ("Memory region         Used Size  Region Size  %%age Used\n");
8430   for (r = lang_memory_region_list; r->next != NULL; r = r->next)
8431     {
8432       bfd_vma used_length = r->current - r->origin;
8433       double percent;
8434
8435       printf ("%16s: ",r->name_list.name);
8436       lang_print_memory_size (used_length);
8437       lang_print_memory_size ((bfd_vma) r->length);
8438
8439       percent = used_length * 100.0 / r->length;
8440
8441       printf ("    %6.2f%%\n", percent);
8442     }
8443 }