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