PR ld/21233: Avoid sweeping forced-undefined symbols in section GC
[external/binutils.git] / ld / ldlang.c
1 /* Linker command language support.
2    Copyright (C) 1991-2017 Free Software Foundation, Inc.
3
4    This file is part of the GNU Binutils.
5
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
19    MA 02110-1301, USA.  */
20
21 #include "sysdep.h"
22 #include "bfd.h"
23 #include "libiberty.h"
24 #include "filenames.h"
25 #include "safe-ctype.h"
26 #include "obstack.h"
27 #include "bfdlink.h"
28
29 #include "ld.h"
30 #include "ldmain.h"
31 #include "ldexp.h"
32 #include "ldlang.h"
33 #include <ldgram.h>
34 #include "ldlex.h"
35 #include "ldmisc.h"
36 #include "ldctor.h"
37 #include "ldfile.h"
38 #include "ldemul.h"
39 #include "fnmatch.h"
40 #include "demangle.h"
41 #include "hashtab.h"
42 #include "elf-bfd.h"
43 #ifdef ENABLE_PLUGINS
44 #include "plugin.h"
45 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
46
47 #ifndef offsetof
48 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
49 #endif
50
51 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
52    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
53    of two, so we can use shifts.  */
54 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
55 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
56
57 /* Local variables.  */
58 static struct obstack stat_obstack;
59 static struct obstack map_obstack;
60
61 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
62 #define obstack_chunk_free free
63 static const char *entry_symbol_default = "start";
64 static bfd_boolean placed_commons = FALSE;
65 static bfd_boolean map_head_is_link_order = FALSE;
66 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
67 static bfd_boolean map_option_f;
68 static bfd_vma print_dot;
69 static lang_input_statement_type *first_file;
70 static const char *current_target;
71 static lang_statement_list_type statement_list;
72 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
73 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
74 static struct unique_sections *unique_section_list;
75 static struct asneeded_minfo *asneeded_list_head;
76 static unsigned int opb_shift = 0;
77
78 /* Forward declarations.  */
79 static void exp_init_os (etree_type *);
80 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
81 static void insert_undefined (const char *);
82 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
83 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
84                              lang_output_section_statement_type *);
85 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
86                                   lang_output_section_statement_type *);
87 static void print_statements (void);
88 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
89 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
90 static void lang_record_phdrs (void);
91 static void lang_do_version_exports_section (void);
92 static void lang_finalize_version_expr_head
93   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
94 static void lang_do_memory_regions (void);
95
96 /* Exported variables.  */
97 const char *output_target;
98 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
99 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
100 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
101 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
102 lang_statement_list_type input_file_chain;
103 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
104 const char *entry_section = ".text";
105 struct lang_input_statement_flags input_flags;
106 bfd_boolean entry_from_cmdline;
107 bfd_boolean undef_from_cmdline;
108 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
109 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
110 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
111 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
112 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
113 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
114 struct asneeded_minfo **asneeded_list_tail;
115
116  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
117     DEFINED() need to increment this at the start of the traversal.  */
118 int lang_statement_iteration = 0;
119
120 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
121    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
122    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
123    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
124    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
125 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
126
127 #define new_stat(x, y) \
128   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
129
130 #define outside_section_address(q) \
131   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
132
133 #define outside_symbol_address(q) \
134   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
135
136 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
137
138 void *
139 stat_alloc (size_t size)
140 {
141   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
142 }
143
144 static int
145 name_match (const char *pattern, const char *name)
146 {
147   if (wildcardp (pattern))
148     return fnmatch (pattern, name, 0);
149   return strcmp (pattern, name);
150 }
151
152 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
153    separator.  If not, return NULL.  */
154
155 static char *
156 archive_path (const char *pattern)
157 {
158   char *p = NULL;
159
160   if (link_info.path_separator == 0)
161     return p;
162
163   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
164 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
165   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
166     return p;
167
168   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
169      as in "c:\silly.dos".  */
170   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
171     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
172 #endif
173   return p;
174 }
175
176 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
177    return whether F matches FILE_SPEC.  */
178
179 static bfd_boolean
180 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
181                                  lang_input_statement_type *f)
182 {
183   bfd_boolean match = FALSE;
184
185   if ((*(sep + 1) == 0
186        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
187       && ((sep != file_spec)
188           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
189     {
190       match = TRUE;
191
192       if (sep != file_spec)
193         {
194           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
195           *sep = 0;
196           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
197           *sep = link_info.path_separator;
198         }
199     }
200   return match;
201 }
202
203 static bfd_boolean
204 unique_section_p (const asection *sec,
205                   const lang_output_section_statement_type *os)
206 {
207   struct unique_sections *unam;
208   const char *secnam;
209
210   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
211       && sec->owner != NULL
212       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
213     return !(os != NULL
214              && strcmp (os->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0);
215
216   secnam = sec->name;
217   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
218     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
219       return TRUE;
220
221   return FALSE;
222 }
223
224 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
225
226 /* Return true if FILE matches a pattern in EXCLUDE_LIST, otherwise return
227    false.  */
228
229 static bfd_boolean
230 walk_wild_file_in_exclude_list (struct name_list *exclude_list,
231                                 lang_input_statement_type *file)
232 {
233   struct name_list *list_tmp;
234
235   for (list_tmp = exclude_list;
236        list_tmp;
237        list_tmp = list_tmp->next)
238     {
239       char *p = archive_path (list_tmp->name);
240
241       if (p != NULL)
242         {
243           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
244             return TRUE;
245         }
246
247       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
248         return TRUE;
249
250       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
251          unadorned archives like this was never documented and has
252          been superceded by the archive:path syntax.  */
253       else if (file->the_bfd != NULL
254                && file->the_bfd->my_archive != NULL
255                && name_match (list_tmp->name,
256                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
257         return TRUE;
258     }
259
260   return FALSE;
261 }
262
263 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
264    the callback unless the filename exclusion list is present
265    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
266    function is very fast.  */
267
268 static void
269 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
270                             lang_input_statement_type *file,
271                             asection *s,
272                             struct wildcard_list *sec,
273                             callback_t callback,
274                             void *data)
275 {
276   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
277   if (walk_wild_file_in_exclude_list (sec->spec.exclude_name_list, file))
278     return;
279
280   (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
281 }
282
283 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
284    but slowly.  */
285
286 static void
287 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
288                            lang_input_statement_type *file,
289                            callback_t callback,
290                            void *data)
291 {
292   asection *s;
293   struct wildcard_list *sec;
294
295   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
296     {
297       sec = ptr->section_list;
298       if (sec == NULL)
299         (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
300
301       while (sec != NULL)
302         {
303           bfd_boolean skip = FALSE;
304
305           if (sec->spec.name != NULL)
306             {
307               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
308
309               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
310             }
311
312           if (!skip)
313             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
314
315           sec = sec->next;
316         }
317     }
318 }
319
320 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
321    than one section with that name, we report that.  */
322
323 typedef struct
324 {
325   asection *found_section;
326   bfd_boolean multiple_sections_found;
327 } section_iterator_callback_data;
328
329 static bfd_boolean
330 section_iterator_callback (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
331 {
332   section_iterator_callback_data *d = (section_iterator_callback_data *) data;
333
334   if (d->found_section != NULL)
335     {
336       d->multiple_sections_found = TRUE;
337       return TRUE;
338     }
339
340   d->found_section = s;
341   return FALSE;
342 }
343
344 static asection *
345 find_section (lang_input_statement_type *file,
346               struct wildcard_list *sec,
347               bfd_boolean *multiple_sections_found)
348 {
349   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
350
351   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
352                               section_iterator_callback, &cb_data);
353   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
354   return cb_data.found_section;
355 }
356
357 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
358    which can be expensive because of charset translations etc.  */
359
360 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
361    where the literal part is at least 4 characters long.  */
362
363 static bfd_boolean
364 is_simple_wild (const char *name)
365 {
366   size_t len = strcspn (name, "*?[");
367   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
368 }
369
370 static bfd_boolean
371 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
372 {
373   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
374      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
375   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
376       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
377     return FALSE;
378
379   pattern += 4;
380   name += 4;
381   while (*pattern != '*')
382     if (*name++ != *pattern++)
383       return FALSE;
384
385   return TRUE;
386 }
387
388 /* Return the numerical value of the init_priority attribute from
389    section name NAME.  */
390
391 static unsigned long
392 get_init_priority (const char *name)
393 {
394   char *end;
395   unsigned long init_priority;
396
397   /* GCC uses the following section names for the init_priority
398      attribute with numerical values 101 and 65535 inclusive. A
399      lower value means a higher priority.
400
401      1: .init_array.NNNN/.fini_array.NNNN: Where NNNN is the
402         decimal numerical value of the init_priority attribute.
403         The order of execution in .init_array is forward and
404         .fini_array is backward.
405      2: .ctors.NNNN/.dtors.NNNN: Where NNNN is 65535 minus the
406         decimal numerical value of the init_priority attribute.
407         The order of execution in .ctors is backward and .dtors
408         is forward.
409    */
410   if (strncmp (name, ".init_array.", 12) == 0
411       || strncmp (name, ".fini_array.", 12) == 0)
412     {
413       init_priority = strtoul (name + 12, &end, 10);
414       return *end ? 0 : init_priority;
415     }
416   else if (strncmp (name, ".ctors.", 7) == 0
417            || strncmp (name, ".dtors.", 7) == 0)
418     {
419       init_priority = strtoul (name + 7, &end, 10);
420       return *end ? 0 : 65535 - init_priority;
421     }
422
423   return 0;
424 }
425
426 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
427
428 static int
429 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
430 {
431   int ret;
432   unsigned long ainit_priority, binit_priority;
433
434   switch (sort)
435     {
436     default:
437       abort ();
438
439     case by_init_priority:
440       ainit_priority
441         = get_init_priority (bfd_get_section_name (asec->owner, asec));
442       binit_priority
443         = get_init_priority (bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
444       if (ainit_priority == 0 || binit_priority == 0)
445         goto sort_by_name;
446       ret = ainit_priority - binit_priority;
447       if (ret)
448         break;
449       else
450         goto sort_by_name;
451
452     case by_alignment_name:
453       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
454              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
455       if (ret)
456         break;
457       /* Fall through.  */
458
459     case by_name:
460 sort_by_name:
461       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
462                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
463       break;
464
465     case by_name_alignment:
466       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
467                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
468       if (ret)
469         break;
470       /* Fall through.  */
471
472     case by_alignment:
473       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
474              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
475       break;
476     }
477
478   return ret;
479 }
480
481 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
482    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
483    of sections are large.  */
484
485 static lang_section_bst_type **
486 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
487                 struct wildcard_list *sec,
488                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
489                 asection *section)
490 {
491   lang_section_bst_type **tree;
492
493   tree = &wild->tree;
494   if (!wild->filenames_sorted
495       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
496     {
497       /* Append at the right end of tree.  */
498       while (*tree)
499         tree = &((*tree)->right);
500       return tree;
501     }
502
503   while (*tree)
504     {
505       /* Find the correct node to append this section.  */
506       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
507         tree = &((*tree)->left);
508       else
509         tree = &((*tree)->right);
510     }
511
512   return tree;
513 }
514
515 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
516
517 static void
518 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
519                               struct wildcard_list *sec,
520                               asection *section,
521                               struct flag_info *sflag_list ATTRIBUTE_UNUSED,
522                               lang_input_statement_type *file,
523                               void *output)
524 {
525   lang_section_bst_type *node;
526   lang_section_bst_type **tree;
527   lang_output_section_statement_type *os;
528
529   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
530
531   if (unique_section_p (section, os))
532     return;
533
534   node = (lang_section_bst_type *) xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
535   node->left = 0;
536   node->right = 0;
537   node->section = section;
538
539   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
540   if (tree != NULL)
541     *tree = node;
542 }
543
544 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
545
546 static void
547 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
548                                       lang_section_bst_type *tree,
549                                       void *output)
550 {
551   if (tree->left)
552     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
553
554   lang_add_section (&ptr->children, tree->section, NULL,
555                     (lang_output_section_statement_type *) output);
556
557   if (tree->right)
558     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
559
560   free (tree);
561 }
562
563 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
564    wildcards */
565
566 static void
567 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
568                                 lang_input_statement_type *file,
569                                 callback_t callback,
570                                 void *data)
571 {
572   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
573      But if that lookup discovers more than one section with the name
574      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
575      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
576      get processed in the bfd's order.  */
577   bfd_boolean multiple_sections_found;
578   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
579   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
580
581   if (multiple_sections_found)
582     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
583   else if (s0)
584     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
585 }
586
587 static void
588 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
589                                 lang_input_statement_type *file,
590                                 callback_t callback,
591                                 void *data)
592 {
593   asection *s;
594   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
595
596   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
597     {
598       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
599       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
600
601       if (!skip)
602         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
603     }
604 }
605
606 static void
607 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
608                                 lang_input_statement_type *file,
609                                 callback_t callback,
610                                 void *data)
611 {
612   asection *s;
613   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
614   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
615   bfd_boolean multiple_sections_found;
616   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
617
618   if (multiple_sections_found)
619     {
620       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
621       return;
622     }
623
624   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
625      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
626   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
627     {
628       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
629          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
630          wildspec1.  */
631       if (s == s0)
632         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
633       else
634         {
635           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
636           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
637
638           if (!skip)
639             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
640                                         data);
641         }
642     }
643 }
644
645 static void
646 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
647                                 lang_input_statement_type *file,
648                                 callback_t callback,
649                                 void *data)
650 {
651   asection *s;
652   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
653   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
654   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
655   bfd_boolean multiple_sections_found;
656   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
657
658   if (multiple_sections_found)
659     {
660       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
661       return;
662     }
663
664   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
665     {
666       if (s == s0)
667         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
668       else
669         {
670           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
671           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
672
673           if (!skip)
674             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
675           else
676             {
677               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
678               if (!skip)
679                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
680                                             data);
681             }
682         }
683     }
684 }
685
686 static void
687 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
688                                 lang_input_statement_type *file,
689                                 callback_t callback,
690                                 void *data)
691 {
692   asection *s;
693   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
694   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
695   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
696   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
697   bfd_boolean multiple_sections_found;
698   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
699
700   if (multiple_sections_found)
701     {
702       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
703       return;
704     }
705
706   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
707   if (multiple_sections_found)
708     {
709       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
710       return;
711     }
712
713   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
714     {
715       if (s == s0)
716         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
717       else
718         if (s == s1)
719           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
720         else
721           {
722             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
723             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
724                                                    sname);
725
726             if (!skip)
727               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
728                                           data);
729             else
730               {
731                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
732                 if (!skip)
733                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
734                                               callback, data);
735               }
736           }
737     }
738 }
739
740 static void
741 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
742                    lang_input_statement_type *file,
743                    callback_t callback,
744                    void *data)
745 {
746   if (file->flags.just_syms)
747     return;
748
749   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
750 }
751
752 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
753    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
754    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
755    first wildcard character.  */
756
757 static bfd_boolean
758 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
759 {
760   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
761   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
762   size_t min_prefix_len;
763
764   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
765      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
766      ".text." or ".text.*", for example.  */
767   if (name1[prefix1_len] == '\0')
768     prefix1_len++;
769   if (name2[prefix2_len] == '\0')
770     prefix2_len++;
771
772   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
773
774   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
775 }
776
777 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
778    statements.  */
779
780 static void
781 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
782 {
783   int sec_count = 0;
784   int wild_name_count = 0;
785   struct wildcard_list *sec;
786   int signature;
787   int data_counter;
788
789   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
790   ptr->handler_data[0] = NULL;
791   ptr->handler_data[1] = NULL;
792   ptr->handler_data[2] = NULL;
793   ptr->handler_data[3] = NULL;
794   ptr->tree = NULL;
795
796   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
797      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
798      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
799      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
800      of the wildcards are more complex than a simple string
801      ending in a single '*'.  */
802   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
803     {
804       ++sec_count;
805       if (sec->spec.name == NULL)
806         return;
807       if (wildcardp (sec->spec.name))
808         {
809           ++wild_name_count;
810           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
811             return;
812         }
813     }
814
815   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
816      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
817      happen in practice.  */
818   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
819     return;
820
821   /* Check that no two specs can match the same section.  */
822   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
823     {
824       struct wildcard_list *sec2;
825       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
826         {
827           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
828             return;
829         }
830     }
831
832   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
833   switch (signature)
834     {
835     case 0x0100:
836       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
837       break;
838     case 0x0101:
839       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
840       break;
841     case 0x0201:
842       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
843       break;
844     case 0x0302:
845       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
846       break;
847     case 0x0402:
848       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
849       break;
850     default:
851       return;
852     }
853
854   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
855      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
856      names.  It's OK to process the specs in different order from the
857      given order, because we've already determined that no section
858      will match more than one spec.  */
859   data_counter = 0;
860   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
861     if (!wildcardp (sec->spec.name))
862       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
863   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
864     if (wildcardp (sec->spec.name))
865       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
866 }
867
868 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
869
870 static void
871 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
872                 lang_input_statement_type *f,
873                 callback_t callback,
874                 void *data)
875 {
876   if (walk_wild_file_in_exclude_list (s->exclude_name_list, f))
877     return;
878
879   if (f->the_bfd == NULL
880       || !bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
881     walk_wild_section (s, f, callback, data);
882   else
883     {
884       bfd *member;
885
886       /* This is an archive file.  We must map each member of the
887          archive separately.  */
888       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
889       while (member != NULL)
890         {
891           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
892              entry point for the archive.  For each element of the
893              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
894              which will set the usrdata field of the member to the
895              lang_input_statement.  */
896           if (member->usrdata != NULL)
897             {
898               walk_wild_section (s,
899                                  (lang_input_statement_type *) member->usrdata,
900                                  callback, data);
901             }
902
903           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
904         }
905     }
906 }
907
908 static void
909 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
910 {
911   const char *file_spec = s->filename;
912   char *p;
913
914   if (file_spec == NULL)
915     {
916       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
917       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
918         {
919           walk_wild_file (s, f, callback, data);
920         }
921     }
922   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
923     {
924       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
925         {
926           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
927             walk_wild_file (s, f, callback, data);
928         }
929     }
930   else if (wildcardp (file_spec))
931     {
932       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
933         {
934           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
935             walk_wild_file (s, f, callback, data);
936         }
937     }
938   else
939     {
940       lang_input_statement_type *f;
941
942       /* Perform the iteration over a single file.  */
943       f = lookup_name (file_spec);
944       if (f)
945         walk_wild_file (s, f, callback, data);
946     }
947 }
948
949 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
950    function for each node, except those inside output section statements
951    with constraint set to -1.  */
952
953 void
954 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
955                                 lang_statement_union_type *s)
956 {
957   for (; s != NULL; s = s->header.next)
958     {
959       func (s);
960
961       switch (s->header.type)
962         {
963         case lang_constructors_statement_enum:
964           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
965           break;
966         case lang_output_section_statement_enum:
967           if (s->output_section_statement.constraint != -1)
968             lang_for_each_statement_worker
969               (func, s->output_section_statement.children.head);
970           break;
971         case lang_wild_statement_enum:
972           lang_for_each_statement_worker (func,
973                                           s->wild_statement.children.head);
974           break;
975         case lang_group_statement_enum:
976           lang_for_each_statement_worker (func,
977                                           s->group_statement.children.head);
978           break;
979         case lang_data_statement_enum:
980         case lang_reloc_statement_enum:
981         case lang_object_symbols_statement_enum:
982         case lang_output_statement_enum:
983         case lang_target_statement_enum:
984         case lang_input_section_enum:
985         case lang_input_statement_enum:
986         case lang_assignment_statement_enum:
987         case lang_padding_statement_enum:
988         case lang_address_statement_enum:
989         case lang_fill_statement_enum:
990         case lang_insert_statement_enum:
991           break;
992         default:
993           FAIL ();
994           break;
995         }
996     }
997 }
998
999 void
1000 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
1001 {
1002   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
1003 }
1004
1005 /*----------------------------------------------------------------------*/
1006
1007 void
1008 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
1009 {
1010   list->head = NULL;
1011   list->tail = &list->head;
1012 }
1013
1014 void
1015 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
1016 {
1017   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
1018     abort ();
1019   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
1020   stat_ptr = new_ptr;
1021 }
1022
1023 void
1024 pop_stat_ptr (void)
1025 {
1026   if (stat_save_ptr <= stat_save)
1027     abort ();
1028   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
1029 }
1030
1031 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
1032
1033 static lang_statement_union_type *
1034 new_statement (enum statement_enum type,
1035                size_t size,
1036                lang_statement_list_type *list)
1037 {
1038   lang_statement_union_type *new_stmt;
1039
1040   new_stmt = (lang_statement_union_type *) stat_alloc (size);
1041   new_stmt->header.type = type;
1042   new_stmt->header.next = NULL;
1043   lang_statement_append (list, new_stmt, &new_stmt->header.next);
1044   return new_stmt;
1045 }
1046
1047 /* Build a new input file node for the language.  There are several
1048    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
1049    or prefix it with a -l etc.
1050
1051    We can be supplied with requests for input files more than once;
1052    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
1053    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
1054    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
1055
1056 static lang_input_statement_type *
1057 new_afile (const char *name,
1058            lang_input_file_enum_type file_type,
1059            const char *target,
1060            bfd_boolean add_to_list)
1061 {
1062   lang_input_statement_type *p;
1063
1064   lang_has_input_file = TRUE;
1065
1066   if (add_to_list)
1067     p = (lang_input_statement_type *) new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
1068   else
1069     {
1070       p = (lang_input_statement_type *)
1071           stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
1072       p->header.type = lang_input_statement_enum;
1073       p->header.next = NULL;
1074     }
1075
1076   memset (&p->the_bfd, 0,
1077           sizeof (*p) - offsetof (lang_input_statement_type, the_bfd));
1078   p->target = target;
1079   p->flags.dynamic = input_flags.dynamic;
1080   p->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic = input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
1081   p->flags.add_DT_NEEDED_for_regular = input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
1082   p->flags.whole_archive = input_flags.whole_archive;
1083   p->flags.sysrooted = input_flags.sysrooted;
1084
1085   switch (file_type)
1086     {
1087     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1088       p->filename = name;
1089       p->local_sym_name = name;
1090       p->flags.real = TRUE;
1091       p->flags.just_syms = TRUE;
1092       break;
1093     case lang_input_file_is_fake_enum:
1094       p->filename = name;
1095       p->local_sym_name = name;
1096       break;
1097     case lang_input_file_is_l_enum:
1098       if (name[0] == ':' && name[1] != '\0')
1099         {
1100           p->filename = name + 1;
1101           p->flags.full_name_provided = TRUE;
1102         }
1103       else
1104         p->filename = name;
1105       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1106       p->flags.maybe_archive = TRUE;
1107       p->flags.real = TRUE;
1108       p->flags.search_dirs = TRUE;
1109       break;
1110     case lang_input_file_is_marker_enum:
1111       p->filename = name;
1112       p->local_sym_name = name;
1113       p->flags.search_dirs = TRUE;
1114       break;
1115     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1116       p->filename = name;
1117       p->local_sym_name = name;
1118       p->flags.real = TRUE;
1119       p->flags.search_dirs = TRUE;
1120       break;
1121     case lang_input_file_is_file_enum:
1122       p->filename = name;
1123       p->local_sym_name = name;
1124       p->flags.real = TRUE;
1125       break;
1126     default:
1127       FAIL ();
1128     }
1129
1130   lang_statement_append (&input_file_chain,
1131                          (lang_statement_union_type *) p,
1132                          &p->next_real_file);
1133   return p;
1134 }
1135
1136 lang_input_statement_type *
1137 lang_add_input_file (const char *name,
1138                      lang_input_file_enum_type file_type,
1139                      const char *target)
1140 {
1141   if (name != NULL && *name == '=')
1142     {
1143       lang_input_statement_type *ret;
1144       char *sysrooted_name
1145         = concat (ld_sysroot, name + 1, (const char *) NULL);
1146
1147       /* We've now forcibly prepended the sysroot, making the input
1148          file independent of the context.  Therefore, temporarily
1149          force a non-sysrooted context for this statement, so it won't
1150          get the sysroot prepended again when opened.  (N.B. if it's a
1151          script, any child nodes with input files starting with "/"
1152          will be handled as "sysrooted" as they'll be found to be
1153          within the sysroot subdirectory.)  */
1154       unsigned int outer_sysrooted = input_flags.sysrooted;
1155       input_flags.sysrooted = 0;
1156       ret = new_afile (sysrooted_name, file_type, target, TRUE);
1157       input_flags.sysrooted = outer_sysrooted;
1158       return ret;
1159     }
1160
1161   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1162 }
1163
1164 struct out_section_hash_entry
1165 {
1166   struct bfd_hash_entry root;
1167   lang_statement_union_type s;
1168 };
1169
1170 /* The hash table.  */
1171
1172 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1173
1174 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1175    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1176
1177 static struct bfd_hash_entry *
1178 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1179                                   struct bfd_hash_table *table,
1180                                   const char *string)
1181 {
1182   lang_output_section_statement_type **nextp;
1183   struct out_section_hash_entry *ret;
1184
1185   if (entry == NULL)
1186     {
1187       entry = (struct bfd_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
1188                                                            sizeof (*ret));
1189       if (entry == NULL)
1190         return entry;
1191     }
1192
1193   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1194   if (entry == NULL)
1195     return entry;
1196
1197   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1198   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1199   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1200   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1201   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1202   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1203   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1204   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1205
1206   /* For every output section statement added to the list, except the
1207      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1208      field of the last element of the list.  */
1209   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1210     ret->s.output_section_statement.prev
1211       = ((lang_output_section_statement_type *)
1212          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1213           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1214
1215   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1216      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1217      instead.  */
1218   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1219   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1220                          &ret->s,
1221                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1222   return &ret->root;
1223 }
1224
1225 static void
1226 output_section_statement_table_init (void)
1227 {
1228   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1229                               output_section_statement_newfunc,
1230                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1231                               61))
1232     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1233 }
1234
1235 static void
1236 output_section_statement_table_free (void)
1237 {
1238   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1239 }
1240
1241 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1242
1243 void
1244 lang_init (void)
1245 {
1246   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1247
1248   stat_ptr = &statement_list;
1249
1250   output_section_statement_table_init ();
1251
1252   lang_list_init (stat_ptr);
1253
1254   lang_list_init (&input_file_chain);
1255   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1256   lang_list_init (&file_chain);
1257   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1258                                     NULL);
1259   abs_output_section =
1260     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1261
1262   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1263
1264   asneeded_list_head = NULL;
1265   asneeded_list_tail = &asneeded_list_head;
1266 }
1267
1268 void
1269 lang_finish (void)
1270 {
1271   output_section_statement_table_free ();
1272 }
1273
1274 /*----------------------------------------------------------------------
1275   A region is an area of memory declared with the
1276   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1277   syntax.
1278
1279   We maintain a list of all the regions here.
1280
1281   If no regions are specified in the script, then the default is used
1282   which is created when looked up to be the entire data space.
1283
1284   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1285   In this case it is probably an error to create a region that has
1286   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1287   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1288   and so we issue a warning.
1289
1290   Each region has at least one name.  The first name is either
1291   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1292   alias names to an existing region within a script with
1293   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1294   region.  */
1295
1296 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1297 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1298   = &lang_memory_region_list;
1299
1300 lang_memory_region_type *
1301 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1302 {
1303   lang_memory_region_name *n;
1304   lang_memory_region_type *r;
1305   lang_memory_region_type *new_region;
1306
1307   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1308   if (name == NULL)
1309     return NULL;
1310
1311   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1312     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1313       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1314         {
1315           if (create)
1316             einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1317                    NULL, name);
1318           return r;
1319         }
1320
1321   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1322     einfo (_("%P:%S: warning: memory region `%s' not declared\n"),
1323            NULL, name);
1324
1325   new_region = (lang_memory_region_type *)
1326       stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1327
1328   new_region->name_list.name = xstrdup (name);
1329   new_region->name_list.next = NULL;
1330   new_region->next = NULL;
1331   new_region->origin_exp = NULL;
1332   new_region->origin = 0;
1333   new_region->length_exp = NULL;
1334   new_region->length = ~(bfd_size_type) 0;
1335   new_region->current = 0;
1336   new_region->last_os = NULL;
1337   new_region->flags = 0;
1338   new_region->not_flags = 0;
1339   new_region->had_full_message = FALSE;
1340
1341   *lang_memory_region_list_tail = new_region;
1342   lang_memory_region_list_tail = &new_region->next;
1343
1344   return new_region;
1345 }
1346
1347 void
1348 lang_memory_region_alias (const char *alias, const char *region_name)
1349 {
1350   lang_memory_region_name *n;
1351   lang_memory_region_type *r;
1352   lang_memory_region_type *region;
1353
1354   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1355      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1356      the default memory region.  */
1357   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1358       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1359     einfo (_("%F%P:%S: error: alias for default memory region\n"), NULL);
1360
1361   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1362      in use.  */
1363   region = NULL;
1364   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1365     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1366       {
1367         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1368           region = r;
1369         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1370           einfo (_("%F%P:%S: error: redefinition of memory region "
1371                    "alias `%s'\n"),
1372                  NULL, alias);
1373       }
1374
1375   /* Check if the target region exists.  */
1376   if (region == NULL)
1377     einfo (_("%F%P:%S: error: memory region `%s' "
1378              "for alias `%s' does not exist\n"),
1379            NULL, region_name, alias);
1380
1381   /* Add alias to region name list.  */
1382   n = (lang_memory_region_name *) stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1383   n->name = xstrdup (alias);
1384   n->next = region->name_list.next;
1385   region->name_list.next = n;
1386 }
1387
1388 static lang_memory_region_type *
1389 lang_memory_default (asection *section)
1390 {
1391   lang_memory_region_type *p;
1392
1393   flagword sec_flags = section->flags;
1394
1395   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1396   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1397     sec_flags |= SEC_DATA;
1398
1399   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1400     {
1401       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1402           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1403         {
1404           return p;
1405         }
1406     }
1407   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1408 }
1409
1410 /* Get the output section statement directly from the userdata.  */
1411
1412 lang_output_section_statement_type *
1413 lang_output_section_get (const asection *output_section)
1414 {
1415   return get_userdata (output_section);
1416 }
1417
1418 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1419    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1420    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1421    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1422
1423 lang_output_section_statement_type *
1424 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1425                                       int constraint,
1426                                       bfd_boolean create)
1427 {
1428   struct out_section_hash_entry *entry;
1429
1430   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1431            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1432                             create, FALSE));
1433   if (entry == NULL)
1434     {
1435       if (create)
1436         einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1437       return NULL;
1438     }
1439
1440   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1441     {
1442       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1443          constraint.  */
1444       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1445
1446       name = entry->s.output_section_statement.name;
1447       if (create && constraint == SPECIAL)
1448         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1449            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1450            but that shouldn't matter.  */
1451         last_ent = entry;
1452       else
1453         do
1454           {
1455             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1456                 || (constraint == 0
1457                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1458               return &entry->s.output_section_statement;
1459             last_ent = entry;
1460             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1461           }
1462         while (entry != NULL
1463                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1464
1465       if (!create)
1466         return NULL;
1467
1468       entry
1469         = ((struct out_section_hash_entry *)
1470            output_section_statement_newfunc (NULL,
1471                                              &output_section_statement_table,
1472                                              name));
1473       if (entry == NULL)
1474         {
1475           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1476           return NULL;
1477         }
1478       entry->root = last_ent->root;
1479       last_ent->root.next = &entry->root;
1480     }
1481
1482   entry->s.output_section_statement.name = name;
1483   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1484   return &entry->s.output_section_statement;
1485 }
1486
1487 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1488    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1489    match any non-negative constraint.  */
1490
1491 lang_output_section_statement_type *
1492 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1493                                         int constraint)
1494 {
1495   /* All output_section_statements are actually part of a
1496      struct out_section_hash_entry.  */
1497   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1498     ((char *) os
1499      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1500   const char *name = os->name;
1501
1502   ASSERT (name == entry->root.string);
1503   do
1504     {
1505       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1506       if (entry == NULL
1507           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1508         return NULL;
1509     }
1510   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1511          && (constraint != 0
1512              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1513
1514   return &entry->s.output_section_statement;
1515 }
1516
1517 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1518    Returns the output statement that should precede a new output
1519    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1520    sets *EXACT too.  */
1521
1522 lang_output_section_statement_type *
1523 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1524                                    flagword sec_flags,
1525                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1526                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1527 {
1528   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1529   flagword look_flags, differ;
1530
1531   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1532      skip it.  */
1533   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1534   first = first->next;
1535
1536   /* First try for an exact match.  */
1537   found = NULL;
1538   for (look = first; look; look = look->next)
1539     {
1540       look_flags = look->flags;
1541       if (look->bfd_section != NULL)
1542         {
1543           look_flags = look->bfd_section->flags;
1544           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1545                                          look->bfd_section,
1546                                          sec->owner, sec))
1547             continue;
1548         }
1549       differ = look_flags ^ sec_flags;
1550       if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1551                       | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1552         found = look;
1553     }
1554   if (found != NULL)
1555     {
1556       if (exact != NULL)
1557         *exact = found;
1558       return found;
1559     }
1560
1561   if ((sec_flags & SEC_CODE) != 0
1562       && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1563     {
1564       /* Try for a rw code section.  */
1565       for (look = first; look; look = look->next)
1566         {
1567           look_flags = look->flags;
1568           if (look->bfd_section != NULL)
1569             {
1570               look_flags = look->bfd_section->flags;
1571               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1572                                              look->bfd_section,
1573                                              sec->owner, sec))
1574                 continue;
1575             }
1576           differ = look_flags ^ sec_flags;
1577           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1578                           | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1579             found = look;
1580         }
1581     }
1582   else if ((sec_flags & SEC_READONLY) != 0
1583            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1584     {
1585       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1586       for (look = first; look; look = look->next)
1587         {
1588           look_flags = look->flags;
1589           if (look->bfd_section != NULL)
1590             {
1591               look_flags = look->bfd_section->flags;
1592               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1593                                              look->bfd_section,
1594                                              sec->owner, sec))
1595                 continue;
1596             }
1597           differ = look_flags ^ sec_flags;
1598           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1599                           | SEC_READONLY | SEC_SMALL_DATA))
1600               || (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1601                               | SEC_READONLY))
1602                   && !(look_flags & SEC_SMALL_DATA)))
1603             found = look;
1604         }
1605     }
1606   else if ((sec_flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
1607            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1608     {
1609       /* .tdata can go after .data, .tbss after .tdata.  Treat .tbss
1610          as if it were a loaded section, and don't use match_type.  */
1611       bfd_boolean seen_thread_local = FALSE;
1612
1613       match_type = NULL;
1614       for (look = first; look; look = look->next)
1615         {
1616           look_flags = look->flags;
1617           if (look->bfd_section != NULL)
1618             look_flags = look->bfd_section->flags;
1619
1620           differ = look_flags ^ (sec_flags | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
1621           if (!(differ & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_ALLOC)))
1622             {
1623               /* .tdata and .tbss must be adjacent and in that order.  */
1624               if (!(look_flags & SEC_LOAD)
1625                   && (sec_flags & SEC_LOAD))
1626                 /* ..so if we're at a .tbss section and we're placing
1627                    a .tdata section stop looking and return the
1628                    previous section.  */
1629                 break;
1630               found = look;
1631               seen_thread_local = TRUE;
1632             }
1633           else if (seen_thread_local)
1634             break;
1635           else if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
1636             found = look;
1637         }
1638     }
1639   else if ((sec_flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1640            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1641     {
1642       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1643       for (look = first; look; look = look->next)
1644         {
1645           look_flags = look->flags;
1646           if (look->bfd_section != NULL)
1647             {
1648               look_flags = look->bfd_section->flags;
1649               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1650                                              look->bfd_section,
1651                                              sec->owner, sec))
1652                 continue;
1653             }
1654           differ = look_flags ^ sec_flags;
1655           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1656                           | SEC_THREAD_LOCAL))
1657               || ((look_flags & SEC_SMALL_DATA)
1658                   && !(sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1659             found = look;
1660         }
1661     }
1662   else if ((sec_flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1663            && (sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1664     {
1665       /* .data goes after .rodata.  */
1666       for (look = first; look; look = look->next)
1667         {
1668           look_flags = look->flags;
1669           if (look->bfd_section != NULL)
1670             {
1671               look_flags = look->bfd_section->flags;
1672               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1673                                              look->bfd_section,
1674                                              sec->owner, sec))
1675                 continue;
1676             }
1677           differ = look_flags ^ sec_flags;
1678           if (!(differ & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1679                           | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1680             found = look;
1681         }
1682     }
1683   else if ((sec_flags & SEC_ALLOC) != 0)
1684     {
1685       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1686       for (look = first; look; look = look->next)
1687         {
1688           look_flags = look->flags;
1689           if (look->bfd_section != NULL)
1690             {
1691               look_flags = look->bfd_section->flags;
1692               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1693                                              look->bfd_section,
1694                                              sec->owner, sec))
1695                 continue;
1696             }
1697           differ = look_flags ^ sec_flags;
1698           if (!(differ & SEC_ALLOC))
1699             found = look;
1700         }
1701     }
1702   else
1703     {
1704       /* non-alloc go last.  */
1705       for (look = first; look; look = look->next)
1706         {
1707           look_flags = look->flags;
1708           if (look->bfd_section != NULL)
1709             look_flags = look->bfd_section->flags;
1710           differ = look_flags ^ sec_flags;
1711           if (!(differ & SEC_DEBUGGING))
1712             found = look;
1713         }
1714       return found;
1715     }
1716
1717   if (found || !match_type)
1718     return found;
1719
1720   return lang_output_section_find_by_flags (sec, sec_flags, NULL, NULL);
1721 }
1722
1723 /* Find the last output section before given output statement.
1724    Used by place_orphan.  */
1725
1726 static asection *
1727 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1728 {
1729   lang_output_section_statement_type *lookup;
1730
1731   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1732     {
1733       if (lookup->constraint < 0)
1734         continue;
1735
1736       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1737         return lookup->bfd_section;
1738     }
1739
1740   return NULL;
1741 }
1742
1743 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1744    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1745    statement in a script, before we find another output section
1746    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1747    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1748    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1749    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1750    similar assignments that set the initial address, or we might
1751    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1752    image symbols.  */
1753
1754 static lang_statement_union_type **
1755 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1756 {
1757   lang_statement_union_type **where;
1758   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1759   bfd_boolean ignore_first;
1760
1761   ignore_first
1762     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1763
1764   for (where = &after->header.next;
1765        *where != NULL;
1766        where = &(*where)->header.next)
1767     {
1768       switch ((*where)->header.type)
1769         {
1770         case lang_assignment_statement_enum:
1771           if (assign == NULL)
1772             {
1773               lang_assignment_statement_type *ass;
1774
1775               ass = &(*where)->assignment_statement;
1776               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1777                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1778                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1779                   && !ignore_first)
1780                 assign = where;
1781             }
1782           ignore_first = FALSE;
1783           continue;
1784         case lang_wild_statement_enum:
1785         case lang_input_section_enum:
1786         case lang_object_symbols_statement_enum:
1787         case lang_fill_statement_enum:
1788         case lang_data_statement_enum:
1789         case lang_reloc_statement_enum:
1790         case lang_padding_statement_enum:
1791         case lang_constructors_statement_enum:
1792           assign = NULL;
1793           continue;
1794         case lang_output_section_statement_enum:
1795           if (assign != NULL)
1796             {
1797               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1798
1799               if (s == NULL
1800                   || s->map_head.s == NULL
1801                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1802                 where = assign;
1803             }
1804           break;
1805         case lang_input_statement_enum:
1806         case lang_address_statement_enum:
1807         case lang_target_statement_enum:
1808         case lang_output_statement_enum:
1809         case lang_group_statement_enum:
1810         case lang_insert_statement_enum:
1811           continue;
1812         }
1813       break;
1814     }
1815
1816   return where;
1817 }
1818
1819 lang_output_section_statement_type *
1820 lang_insert_orphan (asection *s,
1821                     const char *secname,
1822                     int constraint,
1823                     lang_output_section_statement_type *after,
1824                     struct orphan_save *place,
1825                     etree_type *address,
1826                     lang_statement_list_type *add_child)
1827 {
1828   lang_statement_list_type add;
1829   const char *ps;
1830   lang_assignment_statement_type *start_assign;
1831   lang_output_section_statement_type *os;
1832   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1833
1834   /* If we have found an appropriate place for the output section
1835      statements for this orphan, add them to our own private list,
1836      inserting them later into the global statement list.  */
1837   if (after != NULL)
1838     {
1839       lang_list_init (&add);
1840       push_stat_ptr (&add);
1841     }
1842
1843   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
1844       || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1845     address = exp_intop (0);
1846
1847   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1848              lang_output_section_statement.tail);
1849   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, normal_section,
1850                                             NULL, NULL, NULL, constraint, 0);
1851
1852   ps = NULL;
1853   start_assign = NULL;
1854   if (config.build_constructors && *os_tail == os)
1855     {
1856       /* If the name of the section is representable in C, then create
1857          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1858       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1859         if (!ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1860           break;
1861       if (*ps == '\0')
1862         {
1863           char *symname;
1864
1865           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1866           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1867           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1868           start_assign
1869             = lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1870                                                 exp_nameop (NAME, "."),
1871                                                 FALSE));
1872         }
1873     }
1874
1875   if (add_child == NULL)
1876     add_child = &os->children;
1877   lang_add_section (add_child, s, NULL, os);
1878
1879   if (after && (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) != 0)
1880     {
1881       const char *region = (after->region
1882                             ? after->region->name_list.name
1883                             : DEFAULT_MEMORY_REGION);
1884       const char *lma_region = (after->lma_region
1885                                 ? after->lma_region->name_list.name
1886                                 : NULL);
1887       lang_leave_output_section_statement (NULL, region, after->phdrs,
1888                                            lma_region);
1889     }
1890   else
1891     lang_leave_output_section_statement (NULL, DEFAULT_MEMORY_REGION, NULL,
1892                                          NULL);
1893
1894   if (start_assign != NULL)
1895     {
1896       char *symname;
1897       lang_assignment_statement_type *stop_assign;
1898       bfd_vma dot;
1899
1900       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1901       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1902       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1903       stop_assign
1904         = lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1905                                             exp_nameop (NAME, "."),
1906                                             FALSE));
1907       /* Evaluate the expression to define the symbol if referenced,
1908          before sizing dynamic sections.  */
1909       dot = os->bfd_section->vma;
1910       exp_fold_tree (start_assign->exp, os->bfd_section, &dot);
1911       dot += TO_ADDR (s->size);
1912       exp_fold_tree (stop_assign->exp, os->bfd_section, &dot);
1913     }
1914
1915   /* Restore the global list pointer.  */
1916   if (after != NULL)
1917     pop_stat_ptr ();
1918
1919   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1920     {
1921       asection *snew, *as;
1922
1923       snew = os->bfd_section;
1924
1925       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1926          neater.  This is really only cosmetic.  */
1927       if (place->section == NULL
1928           && after != (&lang_output_section_statement.head
1929                        ->output_section_statement))
1930         {
1931           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1932
1933           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1934              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1935              look for the closest prior output statement having an
1936              output section.  */
1937           if (bfd_section == NULL)
1938             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1939
1940           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1941             place->section = &bfd_section->next;
1942         }
1943
1944       if (place->section == NULL)
1945         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1946
1947       as = *place->section;
1948
1949       if (!as)
1950         {
1951           /* Put the section at the end of the list.  */
1952
1953           /* Unlink the section.  */
1954           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1955
1956           /* Now tack it back on in the right place.  */
1957           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1958         }
1959       else if (as != snew && as->prev != snew)
1960         {
1961           /* Unlink the section.  */
1962           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1963
1964           /* Now tack it back on in the right place.  */
1965           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
1966         }
1967
1968       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1969          follow the one we've just added.  */
1970       place->section = &snew->next;
1971
1972       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1973          statements in some sort of reasonable order here, because they
1974          determine the final load addresses of the orphan sections.
1975          In addition, placing output statements in the wrong order may
1976          require extra segments.  For instance, given a typical
1977          situation of all read-only sections placed in one segment and
1978          following that a segment containing all the read-write
1979          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1980          section before or amongst the read-only ones.  */
1981       if (add.head != NULL)
1982         {
1983           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1984
1985           if (place->stmt == NULL)
1986             {
1987               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
1988
1989               *add.tail = *where;
1990               *where = add.head;
1991
1992               place->os_tail = &after->next;
1993             }
1994           else
1995             {
1996               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1997               *add.tail = *place->stmt;
1998               *place->stmt = add.head;
1999             }
2000
2001           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
2002              new list at the tail.  */
2003           if (*stat_ptr->tail == add.head)
2004             stat_ptr->tail = add.tail;
2005
2006           /* Save the end of this list.  */
2007           place->stmt = add.tail;
2008
2009           /* Do the same for the list of output section statements.  */
2010           newly_added_os = *os_tail;
2011           *os_tail = NULL;
2012           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
2013             ((char *) place->os_tail
2014              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
2015           newly_added_os->next = *place->os_tail;
2016           if (newly_added_os->next != NULL)
2017             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
2018           *place->os_tail = newly_added_os;
2019           place->os_tail = &newly_added_os->next;
2020
2021           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
2022              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
2023              trimmed off the new output_section_statment above when
2024              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
2025              the same place when assigning *place->os_tail.  */
2026           if (*os_tail == NULL)
2027             lang_output_section_statement.tail
2028               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
2029         }
2030     }
2031   return os;
2032 }
2033
2034 static void
2035 lang_print_asneeded (void)
2036 {
2037   struct asneeded_minfo *m;
2038
2039   if (asneeded_list_head == NULL)
2040     return;
2041
2042   minfo (_("\nAs-needed library included to satisfy reference by file (symbol)\n\n"));
2043
2044   for (m = asneeded_list_head; m != NULL; m = m->next)
2045     {
2046       size_t len;
2047
2048       minfo ("%s", m->soname);
2049       len = strlen (m->soname);
2050
2051       if (len >= 29)
2052         {
2053           print_nl ();
2054           len = 0;
2055         }
2056       while (len < 30)
2057         {
2058           print_space ();
2059           ++len;
2060         }
2061
2062       if (m->ref != NULL)
2063         minfo ("%B ", m->ref);
2064       minfo ("(%T)\n", m->name);
2065     }
2066 }
2067
2068 static void
2069 lang_map_flags (flagword flag)
2070 {
2071   if (flag & SEC_ALLOC)
2072     minfo ("a");
2073
2074   if (flag & SEC_CODE)
2075     minfo ("x");
2076
2077   if (flag & SEC_READONLY)
2078     minfo ("r");
2079
2080   if (flag & SEC_DATA)
2081     minfo ("w");
2082
2083   if (flag & SEC_LOAD)
2084     minfo ("l");
2085 }
2086
2087 void
2088 lang_map (void)
2089 {
2090   lang_memory_region_type *m;
2091   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
2092
2093   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
2094     {
2095       asection *s;
2096
2097       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
2098           || file->flags.just_syms)
2099         continue;
2100
2101       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2102         if ((s->output_section == NULL
2103              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
2104             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
2105           {
2106             if (!dis_header_printed)
2107               {
2108                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
2109                 dis_header_printed = TRUE;
2110               }
2111
2112             print_input_section (s, TRUE);
2113           }
2114     }
2115
2116   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
2117   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
2118            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
2119
2120   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
2121     {
2122       char buf[100];
2123       int len;
2124
2125       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
2126
2127       sprintf_vma (buf, m->origin);
2128       minfo ("0x%s ", buf);
2129       len = strlen (buf);
2130       while (len < 16)
2131         {
2132           print_space ();
2133           ++len;
2134         }
2135
2136       minfo ("0x%V", m->length);
2137       if (m->flags || m->not_flags)
2138         {
2139 #ifndef BFD64
2140           minfo ("        ");
2141 #endif
2142           if (m->flags)
2143             {
2144               print_space ();
2145               lang_map_flags (m->flags);
2146             }
2147
2148           if (m->not_flags)
2149             {
2150               minfo (" !");
2151               lang_map_flags (m->not_flags);
2152             }
2153         }
2154
2155       print_nl ();
2156     }
2157
2158   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
2159
2160   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2161     {
2162       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
2163       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
2164     }
2165   lang_statement_iteration++;
2166   print_statements ();
2167
2168   ldemul_extra_map_file_text (link_info.output_bfd, &link_info,
2169                               config.map_file);
2170 }
2171
2172 static bfd_boolean
2173 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2174                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2175 {
2176   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2177        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2178       && hash_entry->u.def.section->owner != link_info.output_bfd
2179       && hash_entry->u.def.section->owner != NULL)
2180     {
2181       input_section_userdata_type *ud;
2182       struct map_symbol_def *def;
2183
2184       ud = ((input_section_userdata_type *)
2185             get_userdata (hash_entry->u.def.section));
2186       if (!ud)
2187         {
2188           ud = (input_section_userdata_type *) stat_alloc (sizeof (*ud));
2189           get_userdata (hash_entry->u.def.section) = ud;
2190           ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2191           ud->map_symbol_def_count = 0;
2192         }
2193       else if (!ud->map_symbol_def_tail)
2194         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2195
2196       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2197       def->entry = hash_entry;
2198       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2199       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2200       ud->map_symbol_def_count++;
2201     }
2202   return TRUE;
2203 }
2204
2205 /* Initialize an output section.  */
2206
2207 static void
2208 init_os (lang_output_section_statement_type *s, flagword flags)
2209 {
2210   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2211     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2212
2213   if (s->constraint != SPECIAL)
2214     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2215   if (s->bfd_section == NULL)
2216     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2217                                                          s->name, flags);
2218   if (s->bfd_section == NULL)
2219     {
2220       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section"
2221                " called %s: %E\n"),
2222              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2223     }
2224   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2225   s->bfd_section->output_offset = 0;
2226
2227   /* Set the userdata of the output section to the output section
2228      statement to avoid lookup.  */
2229   get_userdata (s->bfd_section) = s;
2230
2231   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2232      mention are initialized.  */
2233   if (s->addr_tree != NULL)
2234     exp_init_os (s->addr_tree);
2235
2236   if (s->load_base != NULL)
2237     exp_init_os (s->load_base);
2238
2239   /* If supplied an alignment, set it.  */
2240   if (s->section_alignment != -1)
2241     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
2242 }
2243
2244 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2245    initialized.  */
2246
2247 static void
2248 exp_init_os (etree_type *exp)
2249 {
2250   switch (exp->type.node_class)
2251     {
2252     case etree_assign:
2253     case etree_provide:
2254       exp_init_os (exp->assign.src);
2255       break;
2256
2257     case etree_binary:
2258       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2259       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2260       break;
2261
2262     case etree_trinary:
2263       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2264       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2265       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2266       break;
2267
2268     case etree_assert:
2269       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2270       break;
2271
2272     case etree_unary:
2273       exp_init_os (exp->unary.child);
2274       break;
2275
2276     case etree_name:
2277       switch (exp->type.node_code)
2278         {
2279         case ADDR:
2280         case LOADADDR:
2281         case SIZEOF:
2282           {
2283             lang_output_section_statement_type *os;
2284
2285             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2286             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2287               init_os (os, 0);
2288           }
2289         }
2290       break;
2291
2292     default:
2293       break;
2294     }
2295 }
2296 \f
2297 static void
2298 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2299 {
2300   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2301
2302   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2303      discard all sections.  */
2304   if (entry->flags.just_syms)
2305     {
2306       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2307       return;
2308     }
2309
2310   /* Deal with SHF_EXCLUDE ELF sections.  */
2311   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
2312       && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0
2313       && (sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_KEEP | SEC_EXCLUDE)) == SEC_EXCLUDE)
2314     sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2315
2316   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2317     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2318 }
2319 \f
2320 /* The wild routines.
2321
2322    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2323    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2324    foo.o(.text, .data).  */
2325
2326 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2327    lang_input_section statement which is placed at PTR.  */
2328
2329 void
2330 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2331                   asection *section,
2332                   struct flag_info *sflag_info,
2333                   lang_output_section_statement_type *output)
2334 {
2335   flagword flags = section->flags;
2336
2337   bfd_boolean discard;
2338   lang_input_section_type *new_section;
2339   bfd *abfd = link_info.output_bfd;
2340
2341   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2342   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2343
2344   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2345      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2346   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2347     discard = TRUE;
2348
2349   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2350      information.  */
2351   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2352       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2353     discard = TRUE;
2354
2355   if (discard)
2356     {
2357       if (section->output_section == NULL)
2358         {
2359           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2360           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2361         }
2362       return;
2363     }
2364
2365   if (sflag_info)
2366     {
2367       bfd_boolean keep;
2368
2369       keep = bfd_lookup_section_flags (&link_info, sflag_info, section);
2370       if (!keep)
2371         return;
2372     }
2373
2374   if (section->output_section != NULL)
2375     return;
2376
2377   /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2378      to an output section, because we want to be able to include a
2379      SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2380      section (I don't know why we want to do this, but we do).
2381      build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2382      the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2383   flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2384
2385   /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2386      already been processed.  One reason to do this is that on pe
2387      format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2388      to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2389
2390   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
2391     flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2392
2393   switch (output->sectype)
2394     {
2395     case normal_section:
2396     case overlay_section:
2397       break;
2398     case noalloc_section:
2399       flags &= ~SEC_ALLOC;
2400       break;
2401     case noload_section:
2402       flags &= ~SEC_LOAD;
2403       flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2404       /* Unfortunately GNU ld has managed to evolve two different
2405          meanings to NOLOAD in scripts.  ELF gets a .bss style noload,
2406          alloc, no contents section.  All others get a noload, noalloc
2407          section.  */
2408       if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2409         flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2410       else
2411         flags &= ~SEC_ALLOC;
2412       break;
2413     }
2414
2415   if (output->bfd_section == NULL)
2416     init_os (output, flags);
2417
2418   /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2419      it from the output section.  */
2420   output->bfd_section->flags &= flags | ~SEC_READONLY;
2421
2422   if (output->bfd_section->linker_has_input)
2423     {
2424       /* Only set SEC_READONLY flag on the first input section.  */
2425       flags &= ~ SEC_READONLY;
2426
2427       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2428       if ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2429           != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2430           || ((flags & SEC_MERGE) != 0
2431               && output->bfd_section->entsize != section->entsize))
2432         {
2433           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2434           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2435         }
2436     }
2437   output->bfd_section->flags |= flags;
2438
2439   if (!output->bfd_section->linker_has_input)
2440     {
2441       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2442       /* This must happen after flags have been updated.  The output
2443          section may have been created before we saw its first input
2444          section, eg. for a data statement.  */
2445       bfd_init_private_section_data (section->owner, section,
2446                                      link_info.output_bfd,
2447                                      output->bfd_section,
2448                                      &link_info);
2449       if ((flags & SEC_MERGE) != 0)
2450         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2451     }
2452
2453   if ((flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0
2454       && bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x)
2455     {
2456       /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2457       output->block_value = 128;
2458     }
2459
2460   if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2461     output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2462
2463   section->output_section = output->bfd_section;
2464
2465   if (!map_head_is_link_order)
2466     {
2467       asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2468       output->bfd_section->map_tail.s = section;
2469       section->map_head.s = NULL;
2470       section->map_tail.s = s;
2471       if (s != NULL)
2472         s->map_head.s = section;
2473       else
2474         output->bfd_section->map_head.s = section;
2475     }
2476
2477   /* Add a section reference to the list.  */
2478   new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2479   new_section->section = section;
2480 }
2481
2482 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2483    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2484    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2485    new section should just go at the end of the current list.  */
2486
2487 static lang_statement_union_type *
2488 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2489            struct wildcard_list *sec,
2490            lang_input_statement_type *file,
2491            asection *section)
2492 {
2493   lang_statement_union_type *l;
2494
2495   if (!wild->filenames_sorted
2496       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2497     return NULL;
2498
2499   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2500     {
2501       lang_input_section_type *ls;
2502
2503       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2504         continue;
2505       ls = &l->input_section;
2506
2507       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2508          name.  */
2509
2510       if (wild->filenames_sorted)
2511         {
2512           const char *fn, *ln;
2513           bfd_boolean fa, la;
2514           int i;
2515
2516           /* The PE support for the .idata section as generated by
2517              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2518              the archive and then the name of the file within the
2519              archive.  */
2520
2521           if (file->the_bfd != NULL
2522               && file->the_bfd->my_archive != NULL)
2523             {
2524               fn = bfd_get_filename (file->the_bfd->my_archive);
2525               fa = TRUE;
2526             }
2527           else
2528             {
2529               fn = file->filename;
2530               fa = FALSE;
2531             }
2532
2533           if (ls->section->owner->my_archive != NULL)
2534             {
2535               ln = bfd_get_filename (ls->section->owner->my_archive);
2536               la = TRUE;
2537             }
2538           else
2539             {
2540               ln = ls->section->owner->filename;
2541               la = FALSE;
2542             }
2543
2544           i = filename_cmp (fn, ln);
2545           if (i > 0)
2546             continue;
2547           else if (i < 0)
2548             break;
2549
2550           if (fa || la)
2551             {
2552               if (fa)
2553                 fn = file->filename;
2554               if (la)
2555                 ln = ls->section->owner->filename;
2556
2557               i = filename_cmp (fn, ln);
2558               if (i > 0)
2559                 continue;
2560               else if (i < 0)
2561                 break;
2562             }
2563         }
2564
2565       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2566          looking at the sections for this file.  */
2567
2568       if (sec != NULL
2569           && sec->spec.sorted != none
2570           && sec->spec.sorted != by_none)
2571         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2572           break;
2573     }
2574
2575   return l;
2576 }
2577
2578 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2579    NULL, in which case it is a wild card.  */
2580
2581 static void
2582 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2583                          struct wildcard_list *sec,
2584                          asection *section,
2585                          struct flag_info *sflag_info,
2586                          lang_input_statement_type *file,
2587                          void *output)
2588 {
2589   lang_statement_union_type *before;
2590   lang_output_section_statement_type *os;
2591
2592   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2593
2594   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2595   if (unique_section_p (section, os))
2596     return;
2597
2598   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2599
2600   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2601      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2602      is NULL, then the section should just go at the end
2603      of the current list.  */
2604
2605   if (before == NULL)
2606     lang_add_section (&ptr->children, section, sflag_info, os);
2607   else
2608     {
2609       lang_statement_list_type list;
2610       lang_statement_union_type **pp;
2611
2612       lang_list_init (&list);
2613       lang_add_section (&list, section, sflag_info, os);
2614
2615       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2616          be NULL.  */
2617       if (list.head != NULL)
2618         {
2619           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2620
2621           for (pp = &ptr->children.head;
2622                *pp != before;
2623                pp = &(*pp)->header.next)
2624             ASSERT (*pp != NULL);
2625
2626           list.head->header.next = *pp;
2627           *pp = list.head;
2628         }
2629     }
2630 }
2631
2632 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2633    are readonly.  */
2634
2635 static void
2636 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2637                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2638                         asection *section,
2639                         struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
2640                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2641                         void *output)
2642 {
2643   lang_output_section_statement_type *os;
2644
2645   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2646
2647   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2648   if (unique_section_p (section, os))
2649     return;
2650
2651   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2652     os->all_input_readonly = FALSE;
2653 }
2654
2655 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2656    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2657    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2658
2659 static lang_input_statement_type *
2660 lookup_name (const char *name)
2661 {
2662   lang_input_statement_type *search;
2663
2664   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2665        search != NULL;
2666        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2667     {
2668       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2669          already been loaded as filename might have been transformed
2670          via the search directory lookup mechanism.  */
2671       const char *filename = search->local_sym_name;
2672
2673       if (filename != NULL
2674           && filename_cmp (filename, name) == 0)
2675         break;
2676     }
2677
2678   if (search == NULL)
2679     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2680                         default_target, FALSE);
2681
2682   /* If we have already added this file, or this file is not real
2683      don't add this file.  */
2684   if (search->flags.loaded || !search->flags.real)
2685     return search;
2686
2687   if (!load_symbols (search, NULL))
2688     return NULL;
2689
2690   return search;
2691 }
2692
2693 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2694
2695 struct excluded_lib
2696 {
2697   char *name;
2698   struct excluded_lib *next;
2699 };
2700 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2701
2702 void
2703 add_excluded_libs (const char *list)
2704 {
2705   const char *p = list, *end;
2706
2707   while (*p != '\0')
2708     {
2709       struct excluded_lib *entry;
2710       end = strpbrk (p, ",:");
2711       if (end == NULL)
2712         end = p + strlen (p);
2713       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2714       entry->next = excluded_libs;
2715       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2716       memcpy (entry->name, p, end - p);
2717       entry->name[end - p] = '\0';
2718       excluded_libs = entry;
2719       if (*end == '\0')
2720         break;
2721       p = end + 1;
2722     }
2723 }
2724
2725 static void
2726 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2727 {
2728   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2729
2730   while (lib)
2731     {
2732       int len = strlen (lib->name);
2733       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2734
2735       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2736         {
2737           abfd->no_export = TRUE;
2738           return;
2739         }
2740
2741       if (filename_ncmp (lib->name, filename, len) == 0
2742           && (filename[len] == '\0'
2743               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2744                   && filename[len + 2] == '\0')))
2745         {
2746           abfd->no_export = TRUE;
2747           return;
2748         }
2749
2750       lib = lib->next;
2751     }
2752 }
2753
2754 /* Get the symbols for an input file.  */
2755
2756 bfd_boolean
2757 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2758               lang_statement_list_type *place)
2759 {
2760   char **matching;
2761
2762   if (entry->flags.loaded)
2763     return TRUE;
2764
2765   ldfile_open_file (entry);
2766
2767   /* Do not process further if the file was missing.  */
2768   if (entry->flags.missing_file)
2769     return TRUE;
2770
2771   if (!bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2772       && !bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2773     {
2774       bfd_error_type err;
2775       struct lang_input_statement_flags save_flags;
2776       extern FILE *yyin;
2777
2778       err = bfd_get_error ();
2779
2780       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2781       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2782         return TRUE;
2783
2784       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2785         {
2786           char **p;
2787
2788           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2789           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2790           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2791             einfo (" %s", *p);
2792           einfo ("%F\n");
2793         }
2794       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2795                || place == NULL)
2796         einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2797
2798       bfd_close (entry->the_bfd);
2799       entry->the_bfd = NULL;
2800
2801       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2802       save_flags = input_flags;
2803       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2804
2805       push_stat_ptr (place);
2806       input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular
2807         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
2808       input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic
2809         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2810       input_flags.whole_archive = entry->flags.whole_archive;
2811       input_flags.dynamic = entry->flags.dynamic;
2812
2813       ldfile_assumed_script = TRUE;
2814       parser_input = input_script;
2815       yyparse ();
2816       ldfile_assumed_script = FALSE;
2817
2818       /* missing_file is sticky.  sysrooted will already have been
2819          restored when seeing EOF in yyparse, but no harm to restore
2820          again.  */
2821       save_flags.missing_file |= input_flags.missing_file;
2822       input_flags = save_flags;
2823       pop_stat_ptr ();
2824       fclose (yyin);
2825       yyin = NULL;
2826       entry->flags.loaded = TRUE;
2827
2828       return TRUE;
2829     }
2830
2831   if (ldemul_recognized_file (entry))
2832     return TRUE;
2833
2834   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2835      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2836      add_archive_element callback, for each element of the archive
2837      which is used.  */
2838   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2839     {
2840     default:
2841       break;
2842
2843     case bfd_object:
2844       if (!entry->flags.reload)
2845         ldlang_add_file (entry);
2846       if (trace_files || verbose)
2847         info_msg ("%I\n", entry);
2848       break;
2849
2850     case bfd_archive:
2851       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2852
2853       if (entry->flags.whole_archive)
2854         {
2855           bfd *member = NULL;
2856           bfd_boolean loaded = TRUE;
2857
2858           for (;;)
2859             {
2860               bfd *subsbfd;
2861               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2862
2863               if (member == NULL)
2864                 break;
2865
2866               if (!bfd_check_format (member, bfd_object))
2867                 {
2868                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2869                          entry->the_bfd, member);
2870                   loaded = FALSE;
2871                 }
2872
2873               subsbfd = member;
2874               if (!(*link_info.callbacks
2875                     ->add_archive_element) (&link_info, member,
2876                                             "--whole-archive", &subsbfd))
2877                 abort ();
2878
2879               /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
2880                  substitute BFD for us.  */
2881               if (!bfd_link_add_symbols (subsbfd, &link_info))
2882                 {
2883                   einfo (_("%F%B: error adding symbols: %E\n"), member);
2884                   loaded = FALSE;
2885                 }
2886             }
2887
2888           entry->flags.loaded = loaded;
2889           return loaded;
2890         }
2891       break;
2892     }
2893
2894   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2895     entry->flags.loaded = TRUE;
2896   else
2897     einfo (_("%F%B: error adding symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2898
2899   return entry->flags.loaded;
2900 }
2901
2902 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2903    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2904    lang_input_section statements are created for each part of the
2905    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2906    the output section.  */
2907
2908 static void
2909 wild (lang_wild_statement_type *s,
2910       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2911       lang_output_section_statement_type *output)
2912 {
2913   struct wildcard_list *sec;
2914
2915   if (s->handler_data[0]
2916       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2917       && !s->filenames_sorted)
2918     {
2919       lang_section_bst_type *tree;
2920
2921       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2922
2923       tree = s->tree;
2924       if (tree)
2925         {
2926           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2927           s->tree = NULL;
2928         }
2929     }
2930   else
2931     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2932
2933   if (default_common_section == NULL)
2934     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2935       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2936         {
2937           /* Remember the section that common is going to in case we
2938              later get something which doesn't know where to put it.  */
2939           default_common_section = output;
2940           break;
2941         }
2942 }
2943
2944 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2945
2946 static int
2947 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2948 {
2949   const char *sought = (const char *) data;
2950
2951   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2952 }
2953
2954 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2955
2956 static void
2957 stricpy (char *dest, char *src)
2958 {
2959   char c;
2960
2961   while ((c = *src++) != 0)
2962     *dest++ = TOLOWER (c);
2963
2964   *dest = 0;
2965 }
2966
2967 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2968    from haystack.  */
2969
2970 static void
2971 strcut (char *haystack, char *needle)
2972 {
2973   haystack = strstr (haystack, needle);
2974
2975   if (haystack)
2976     {
2977       char *src;
2978
2979       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2980         *haystack++ = *src++;
2981
2982       *haystack = 0;
2983     }
2984 }
2985
2986 /* Compare two target format name strings.
2987    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2988
2989 static int
2990 name_compare (char *first, char *second)
2991 {
2992   char *copy1;
2993   char *copy2;
2994   int result;
2995
2996   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
2997   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
2998
2999   /* Convert the names to lower case.  */
3000   stricpy (copy1, first);
3001   stricpy (copy2, second);
3002
3003   /* Remove size and endian strings from the name.  */
3004   strcut (copy1, "big");
3005   strcut (copy1, "little");
3006   strcut (copy2, "big");
3007   strcut (copy2, "little");
3008
3009   /* Return a value based on how many characters match,
3010      starting from the beginning.   If both strings are
3011      the same then return 10 * their length.  */
3012   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
3013     if (copy1[result] == 0)
3014       {
3015         result *= 10;
3016         break;
3017       }
3018
3019   free (copy1);
3020   free (copy2);
3021
3022   return result;
3023 }
3024
3025 /* Set by closest_target_match() below.  */
3026 static const bfd_target *winner;
3027
3028 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
3029    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
3030    match to the original output target.  */
3031
3032 static int
3033 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
3034 {
3035   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
3036
3037   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
3038       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
3039     return 0;
3040
3041   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
3042       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
3043     return 0;
3044
3045   /* Must be the same flavour.  */
3046   if (target->flavour != original->flavour)
3047     return 0;
3048
3049   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
3050   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
3051       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
3052       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
3053       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
3054     return 0;
3055
3056   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
3057   if (winner == NULL)
3058     {
3059       winner = target;
3060       return 0;
3061     }
3062
3063   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
3064      Compare their names and choose the better one.  */
3065   if (name_compare (target->name, original->name)
3066       > name_compare (winner->name, original->name))
3067     winner = target;
3068
3069   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
3070   return 0;
3071 }
3072
3073 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
3074
3075 static char *
3076 get_first_input_target (void)
3077 {
3078   char *target = NULL;
3079
3080   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
3081     {
3082       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
3083           && s->flags.real)
3084         {
3085           ldfile_open_file (s);
3086
3087           if (s->the_bfd != NULL
3088               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
3089             {
3090               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
3091
3092               if (target != NULL)
3093                 break;
3094             }
3095         }
3096     }
3097
3098   return target;
3099 }
3100
3101 const char *
3102 lang_get_output_target (void)
3103 {
3104   const char *target;
3105
3106   /* Has the user told us which output format to use?  */
3107   if (output_target != NULL)
3108     return output_target;
3109
3110   /* No - has the current target been set to something other than
3111      the default?  */
3112   if (current_target != default_target && current_target != NULL)
3113     return current_target;
3114
3115   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
3116   target = get_first_input_target ();
3117   if (target != NULL)
3118     return target;
3119
3120   /* Failed - use the default output target.  */
3121   return default_target;
3122 }
3123
3124 /* Open the output file.  */
3125
3126 static void
3127 open_output (const char *name)
3128 {
3129   output_target = lang_get_output_target ();
3130
3131   /* Has the user requested a particular endianness on the command
3132      line?  */
3133   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
3134     {
3135       /* Get the chosen target.  */
3136       const bfd_target *target
3137         = bfd_iterate_over_targets (get_target, (void *) output_target);
3138
3139       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
3140       if (target != NULL)
3141         {
3142           enum bfd_endian desired_endian;
3143
3144           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
3145             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
3146           else
3147             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
3148
3149           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
3150              not happen if the linker script has provided big and
3151              little endian alternatives, but some scrips don't do
3152              this.  */
3153           if (target->byteorder != desired_endian)
3154             {
3155               /* If it does, then see if the target provides
3156                  an alternative with the correct endianness.  */
3157               if (target->alternative_target != NULL
3158                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
3159                 output_target = target->alternative_target->name;
3160               else
3161                 {
3162                   /* Try to find a target as similar as possible to
3163                      the default target, but which has the desired
3164                      endian characteristic.  */
3165                   bfd_iterate_over_targets (closest_target_match,
3166                                             (void *) target);
3167
3168                   /* Oh dear - we could not find any targets that
3169                      satisfy our requirements.  */
3170                   if (winner == NULL)
3171                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
3172                              " that match endianness requirement\n"));
3173                   else
3174                     output_target = winner->name;
3175                 }
3176             }
3177         }
3178     }
3179
3180   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
3181
3182   if (link_info.output_bfd == NULL)
3183     {
3184       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
3185         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
3186
3187       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
3188     }
3189
3190   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3191
3192   if (!bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3193     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
3194   if (!bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3195                            ldfile_output_architecture,
3196                            ldfile_output_machine))
3197     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
3198
3199   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3200   if (link_info.hash == NULL)
3201     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
3202
3203   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3204 }
3205
3206 static void
3207 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3208 {
3209   switch (statement->header.type)
3210     {
3211     case lang_output_statement_enum:
3212       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3213       open_output (statement->output_statement.name);
3214       ldemul_set_output_arch ();
3215       if (config.magic_demand_paged
3216           && !bfd_link_relocatable (&link_info))
3217         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3218       else
3219         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3220       if (config.text_read_only)
3221         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3222       else
3223         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3224       if (link_info.traditional_format)
3225         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3226       else
3227         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3228       break;
3229
3230     case lang_target_statement_enum:
3231       current_target = statement->target_statement.target;
3232       break;
3233     default:
3234       break;
3235     }
3236 }
3237
3238 static void
3239 init_opb (void)
3240 {
3241   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3242                                               ldfile_output_machine);
3243   opb_shift = 0;
3244   if (x > 1)
3245     while ((x & 1) == 0)
3246       {
3247         x >>= 1;
3248         ++opb_shift;
3249       }
3250   ASSERT (x == 1);
3251 }
3252
3253 /* Open all the input files.  */
3254
3255 enum open_bfd_mode
3256   {
3257     OPEN_BFD_NORMAL = 0,
3258     OPEN_BFD_FORCE = 1,
3259     OPEN_BFD_RESCAN = 2
3260   };
3261 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3262 static lang_input_statement_type *plugin_insert = NULL;
3263 #endif
3264
3265 static void
3266 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, enum open_bfd_mode mode)
3267 {
3268   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3269     {
3270       switch (s->header.type)
3271         {
3272         case lang_constructors_statement_enum:
3273           open_input_bfds (constructor_list.head, mode);
3274           break;
3275         case lang_output_section_statement_enum:
3276           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, mode);
3277           break;
3278         case lang_wild_statement_enum:
3279           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3280           if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3281               && s->wild_statement.filename
3282               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3283               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3284             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3285           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, mode);
3286           break;
3287         case lang_group_statement_enum:
3288           {
3289             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3290
3291             /* We must continually search the entries in the group
3292                until no new symbols are added to the list of undefined
3293                symbols.  */
3294
3295             do
3296               {
3297                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3298                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head,
3299                                  mode | OPEN_BFD_FORCE);
3300               }
3301             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3302           }
3303           break;
3304         case lang_target_statement_enum:
3305           current_target = s->target_statement.target;
3306           break;
3307         case lang_input_statement_enum:
3308           if (s->input_statement.flags.real)
3309             {
3310               lang_statement_union_type **os_tail;
3311               lang_statement_list_type add;
3312               bfd *abfd;
3313
3314               s->input_statement.target = current_target;
3315
3316               /* If we are being called from within a group, and this
3317                  is an archive which has already been searched, then
3318                  force it to be researched unless the whole archive
3319                  has been loaded already.  Do the same for a rescan.
3320                  Likewise reload --as-needed shared libs.  */
3321               if (mode != OPEN_BFD_NORMAL
3322 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3323                   && ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3324                       || plugin_insert == NULL)
3325 #endif
3326                   && s->input_statement.flags.loaded
3327                   && (abfd = s->input_statement.the_bfd) != NULL
3328                   && ((bfd_get_format (abfd) == bfd_archive
3329                        && !s->input_statement.flags.whole_archive)
3330                       || (bfd_get_format (abfd) == bfd_object
3331                           && ((abfd->flags) & DYNAMIC) != 0
3332                           && s->input_statement.flags.add_DT_NEEDED_for_regular
3333                           && bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
3334                           && (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)))
3335                 {
3336                   s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3337                   s->input_statement.flags.reload = TRUE;
3338                 }
3339
3340               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3341               lang_list_init (&add);
3342
3343               if (!load_symbols (&s->input_statement, &add))
3344                 config.make_executable = FALSE;
3345
3346               if (add.head != NULL)
3347                 {
3348                   /* If this was a script with output sections then
3349                      tack any added statements on to the end of the
3350                      list.  This avoids having to reorder the output
3351                      section statement list.  Very likely the user
3352                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3353                      naive user expectations.  */
3354                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3355                     {
3356                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3357                                " did you forget -T?\n"),
3358                              s->input_statement.filename);
3359                       *stat_ptr->tail = add.head;
3360                       stat_ptr->tail = add.tail;
3361                     }
3362                   else
3363                     {
3364                       *add.tail = s->header.next;
3365                       s->header.next = add.head;
3366                     }
3367                 }
3368             }
3369 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3370           /* If we have found the point at which a plugin added new
3371              files, clear plugin_insert to enable archive rescan.  */
3372           if (&s->input_statement == plugin_insert)
3373             plugin_insert = NULL;
3374 #endif
3375           break;
3376         case lang_assignment_statement_enum:
3377           if (s->assignment_statement.exp->type.node_class != etree_assert
3378               && s->assignment_statement.exp->assign.defsym)
3379             /* This is from a --defsym on the command line.  */
3380             exp_fold_tree_no_dot (s->assignment_statement.exp);
3381           break;
3382         default:
3383           break;
3384         }
3385     }
3386
3387   /* Exit if any of the files were missing.  */
3388   if (input_flags.missing_file)
3389     einfo ("%F");
3390 }
3391
3392 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3393    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3394    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3395    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3396    name to the symbol table.  */
3397
3398 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3399
3400 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3401
3402 void
3403 ldlang_add_undef (const char *const name, bfd_boolean cmdline)
3404 {
3405   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef;
3406
3407   undef_from_cmdline = undef_from_cmdline || cmdline;
3408   new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *) stat_alloc (sizeof (*new_undef));
3409   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3410   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3411
3412   new_undef->name = xstrdup (name);
3413
3414   if (link_info.output_bfd != NULL)
3415     insert_undefined (new_undef->name);
3416 }
3417
3418 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3419
3420 static void
3421 insert_undefined (const char *name)
3422 {
3423   struct bfd_link_hash_entry *h;
3424
3425   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3426   if (h == NULL)
3427     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3428   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3429     {
3430       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3431       h->u.undef.abfd = NULL;
3432       if (is_elf_hash_table (link_info.hash))
3433         ((struct elf_link_hash_entry *) h)->mark = 1;
3434       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3435     }
3436 }
3437
3438 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3439    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3440    script file.  */
3441
3442 static void
3443 lang_place_undefineds (void)
3444 {
3445   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3446
3447   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3448     insert_undefined (ptr->name);
3449 }
3450
3451 /* Structure used to build the list of symbols that the user has required
3452    be defined.  */
3453
3454 struct require_defined_symbol
3455 {
3456   const char *name;
3457   struct require_defined_symbol *next;
3458 };
3459
3460 /* The list of symbols that the user has required be defined.  */
3461
3462 static struct require_defined_symbol *require_defined_symbol_list;
3463
3464 /* Add a new symbol NAME to the list of symbols that are required to be
3465    defined.  */
3466
3467 void
3468 ldlang_add_require_defined (const char *const name)
3469 {
3470   struct require_defined_symbol *ptr;
3471
3472   ldlang_add_undef (name, TRUE);
3473   ptr = (struct require_defined_symbol *) stat_alloc (sizeof (*ptr));
3474   ptr->next = require_defined_symbol_list;
3475   ptr->name = strdup (name);
3476   require_defined_symbol_list = ptr;
3477 }
3478
3479 /* Check that all symbols the user required to be defined, are defined,
3480    raise an error if we find a symbol that is not defined.  */
3481
3482 static void
3483 ldlang_check_require_defined_symbols (void)
3484 {
3485   struct require_defined_symbol *ptr;
3486
3487   for (ptr = require_defined_symbol_list; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3488     {
3489       struct bfd_link_hash_entry *h;
3490
3491       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ptr->name,
3492                                 FALSE, FALSE, TRUE);
3493       if (h == NULL
3494           || (h->type != bfd_link_hash_defined
3495               && h->type != bfd_link_hash_defweak))
3496         einfo(_("%P%X: required symbol `%s' not defined\n"), ptr->name);
3497     }
3498 }
3499
3500 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3501
3502 static void
3503 check_input_sections
3504   (lang_statement_union_type *s,
3505    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3506 {
3507   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3508     {
3509       switch (s->header.type)
3510         {
3511         case lang_wild_statement_enum:
3512           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3513                      output_section_statement);
3514           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3515             return;
3516           break;
3517         case lang_constructors_statement_enum:
3518           check_input_sections (constructor_list.head,
3519                                 output_section_statement);
3520           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3521             return;
3522           break;
3523         case lang_group_statement_enum:
3524           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3525                                 output_section_statement);
3526           if (!output_section_statement->all_input_readonly)
3527             return;
3528           break;
3529         default:
3530           break;
3531         }
3532     }
3533 }
3534
3535 /* Update wildcard statements if needed.  */
3536
3537 static void
3538 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3539 {
3540   struct wildcard_list *sec;
3541
3542   switch (sort_section)
3543     {
3544     default:
3545       FAIL ();
3546
3547     case none:
3548       break;
3549
3550     case by_name:
3551     case by_alignment:
3552       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3553         {
3554           switch (s->header.type)
3555             {
3556             default:
3557               break;
3558
3559             case lang_wild_statement_enum:
3560               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3561                    sec = sec->next)
3562                 {
3563                   switch (sec->spec.sorted)
3564                     {
3565                     case none:
3566                       sec->spec.sorted = sort_section;
3567                       break;
3568                     case by_name:
3569                       if (sort_section == by_alignment)
3570                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3571                       break;
3572                     case by_alignment:
3573                       if (sort_section == by_name)
3574                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3575                       break;
3576                     default:
3577                       break;
3578                     }
3579                 }
3580               break;
3581
3582             case lang_constructors_statement_enum:
3583               update_wild_statements (constructor_list.head);
3584               break;
3585
3586             case lang_output_section_statement_enum:
3587               /* Don't sort .init/.fini sections.  */
3588               if (strcmp (s->output_section_statement.name, ".init") != 0
3589                   && strcmp (s->output_section_statement.name, ".fini") != 0)
3590                 update_wild_statements
3591                   (s->output_section_statement.children.head);
3592               break;
3593
3594             case lang_group_statement_enum:
3595               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3596               break;
3597             }
3598         }
3599       break;
3600     }
3601 }
3602
3603 /* Open input files and attach to output sections.  */
3604
3605 static void
3606 map_input_to_output_sections
3607   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3608    lang_output_section_statement_type *os)
3609 {
3610   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3611     {
3612       lang_output_section_statement_type *tos;
3613       flagword flags;
3614
3615       switch (s->header.type)
3616         {
3617         case lang_wild_statement_enum:
3618           wild (&s->wild_statement, target, os);
3619           break;
3620         case lang_constructors_statement_enum:
3621           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3622                                         target,
3623                                         os);
3624           break;
3625         case lang_output_section_statement_enum:
3626           tos = &s->output_section_statement;
3627           if (tos->constraint != 0)
3628             {
3629               if (tos->constraint != ONLY_IF_RW
3630                   && tos->constraint != ONLY_IF_RO)
3631                 break;
3632               tos->all_input_readonly = TRUE;
3633               check_input_sections (tos->children.head, tos);
3634               if (tos->all_input_readonly != (tos->constraint == ONLY_IF_RO))
3635                 {
3636                   tos->constraint = -1;
3637                   break;
3638                 }
3639             }
3640           map_input_to_output_sections (tos->children.head,
3641                                         target,
3642                                         tos);
3643           break;
3644         case lang_output_statement_enum:
3645           break;
3646         case lang_target_statement_enum:
3647           target = s->target_statement.target;
3648           break;
3649         case lang_group_statement_enum:
3650           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3651                                         target,
3652                                         os);
3653           break;
3654         case lang_data_statement_enum:
3655           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3656              are initialized.  */
3657           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3658           /* The output section gets CONTENTS, ALLOC and LOAD, but
3659              these may be overridden by the script.  */
3660           flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3661           switch (os->sectype)
3662             {
3663             case normal_section:
3664             case overlay_section:
3665               break;
3666             case noalloc_section:
3667               flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3668               break;
3669             case noload_section:
3670               if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
3671                   == bfd_target_elf_flavour)
3672                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC;
3673               else
3674                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
3675               break;
3676             }
3677           if (os->bfd_section == NULL)
3678             init_os (os, flags);
3679           else
3680             os->bfd_section->flags |= flags;
3681           break;
3682         case lang_input_section_enum:
3683           break;
3684         case lang_fill_statement_enum:
3685         case lang_object_symbols_statement_enum:
3686         case lang_reloc_statement_enum:
3687         case lang_padding_statement_enum:
3688         case lang_input_statement_enum:
3689           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3690             init_os (os, 0);
3691           break;
3692         case lang_assignment_statement_enum:
3693           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3694             init_os (os, 0);
3695
3696           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3697              are initialized.  */
3698           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3699           break;
3700         case lang_address_statement_enum:
3701           /* Mark the specified section with the supplied address.
3702              If this section was actually a segment marker, then the
3703              directive is ignored if the linker script explicitly
3704              processed the segment marker.  Originally, the linker
3705              treated segment directives (like -Ttext on the
3706              command-line) as section directives.  We honor the
3707              section directive semantics for backwards compatibility;
3708              linker scripts that do not specifically check for
3709              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3710           if (!s->address_statement.segment
3711               || !s->address_statement.segment->used)
3712             {
3713               const char *name = s->address_statement.section_name;
3714
3715               /* Create the output section statement here so that
3716                  orphans with a set address will be placed after other
3717                  script sections.  If we let the orphan placement code
3718                  place them in amongst other sections then the address
3719                  will affect following script sections, which is
3720                  likely to surprise naive users.  */
3721               tos = lang_output_section_statement_lookup (name, 0, TRUE);
3722               tos->addr_tree = s->address_statement.address;
3723               if (tos->bfd_section == NULL)
3724                 init_os (tos, 0);
3725             }
3726           break;
3727         case lang_insert_statement_enum:
3728           break;
3729         }
3730     }
3731 }
3732
3733 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3734    start of the list and places them after the output section
3735    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3736    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3737    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3738
3739 static void
3740 process_insert_statements (void)
3741 {
3742   lang_statement_union_type **s;
3743   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3744   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3745   lang_output_section_statement_type *os;
3746
3747   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3748      the special abs_section output statement, so that it isn't
3749      reordered.  */
3750   s = &lang_output_section_statement.head;
3751   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3752     {
3753       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3754         {
3755           /* Keep pointers to the first and last output section
3756              statement in the sequence we may be about to move.  */
3757           os = &(*s)->output_section_statement;
3758
3759           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3760           last_os = os;
3761
3762           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3763              won't match this output section statement.  At this
3764              stage in linking constraint has values in the range
3765              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3766           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3767           if (first_os == NULL)
3768             first_os = last_os;
3769         }
3770       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3771         {
3772           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3773           lang_output_section_statement_type *where;
3774           lang_statement_union_type **ptr;
3775           lang_statement_union_type *first;
3776
3777           where = lang_output_section_find (i->where);
3778           if (where != NULL && i->is_before)
3779             {
3780               do
3781                 where = where->prev;
3782               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3783             }
3784           if (where == NULL)
3785             {
3786               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3787               return;
3788             }
3789
3790           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3791           if (last_os != NULL)
3792             {
3793               asection *first_sec, *last_sec;
3794               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3795
3796               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3797               first_os->prev->next = last_os->next;
3798               if (last_os->next == NULL)
3799                 {
3800                   next = &first_os->prev->next;
3801                   lang_output_section_statement.tail
3802                     = (lang_statement_union_type **) next;
3803                 }
3804               else
3805                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3806               /* Add them in at the new position.  */
3807               last_os->next = where->next;
3808               if (where->next == NULL)
3809                 {
3810                   next = &last_os->next;
3811                   lang_output_section_statement.tail
3812                     = (lang_statement_union_type **) next;
3813                 }
3814               else
3815                 where->next->prev = last_os;
3816               first_os->prev = where;
3817               where->next = first_os;
3818
3819               /* Move the bfd sections in the same way.  */
3820               first_sec = NULL;
3821               last_sec = NULL;
3822               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3823                 {
3824                   os->constraint = -2 - os->constraint;
3825                   if (os->bfd_section != NULL
3826                       && os->bfd_section->owner != NULL)
3827                     {
3828                       last_sec = os->bfd_section;
3829                       if (first_sec == NULL)
3830                         first_sec = last_sec;
3831                     }
3832                   if (os == last_os)
3833                     break;
3834                 }
3835               if (last_sec != NULL)
3836                 {
3837                   asection *sec = where->bfd_section;
3838                   if (sec == NULL)
3839                     sec = output_prev_sec_find (where);
3840
3841                   /* The place we want to insert must come after the
3842                      sections we are moving.  So if we find no
3843                      section or if the section is the same as our
3844                      last section, then no move is needed.  */
3845                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
3846                     {
3847                       /* Trim them off.  */
3848                       if (first_sec->prev != NULL)
3849                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
3850                       else
3851                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
3852                       if (last_sec->next != NULL)
3853                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
3854                       else
3855                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
3856                       /* Add back.  */
3857                       last_sec->next = sec->next;
3858                       if (sec->next != NULL)
3859                         sec->next->prev = last_sec;
3860                       else
3861                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
3862                       first_sec->prev = sec;
3863                       sec->next = first_sec;
3864                     }
3865                 }
3866
3867               first_os = NULL;
3868               last_os = NULL;
3869             }
3870
3871           ptr = insert_os_after (where);
3872           /* Snip everything after the abs_section output statement we
3873              know is at the start of the list, up to and including
3874              the insert statement we are currently processing.  */
3875           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
3876           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
3877           /* Add them back where they belong.  */
3878           *s = *ptr;
3879           if (*s == NULL)
3880             statement_list.tail = s;
3881           *ptr = first;
3882           s = &lang_output_section_statement.head;
3883         }
3884     }
3885
3886   /* Undo constraint twiddling.  */
3887   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3888     {
3889       os->constraint = -2 - os->constraint;
3890       if (os == last_os)
3891         break;
3892     }
3893 }
3894
3895 /* An output section might have been removed after its statement was
3896    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3897    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3898
3899 void
3900 strip_excluded_output_sections (void)
3901 {
3902   lang_output_section_statement_type *os;
3903
3904   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3905   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3906     {
3907       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3908       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3909       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3910       lang_reset_memory_regions ();
3911     }
3912
3913   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3914        os != NULL;
3915        os = os->next)
3916     {
3917       asection *output_section;
3918       bfd_boolean exclude;
3919
3920       if (os->constraint < 0)
3921         continue;
3922
3923       output_section = os->bfd_section;
3924       if (output_section == NULL)
3925         continue;
3926
3927       exclude = (output_section->rawsize == 0
3928                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3929                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
3930                                                     output_section));
3931
3932       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3933          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3934          input sections, so don't drop output sections that have such
3935          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3936       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3937         {
3938           asection *s;
3939
3940           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3941             if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3942                 && ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3943                     || link_info.emitrelocations))
3944               {
3945                 exclude = FALSE;
3946                 break;
3947               }
3948         }
3949
3950       if (exclude)
3951         {
3952           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3953              removed output section statement may still be used.  */
3954           if (!os->update_dot)
3955             os->ignored = TRUE;
3956           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3957           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
3958           link_info.output_bfd->section_count--;
3959         }
3960     }
3961 }
3962
3963 /* Called from ldwrite to clear out asection.map_head and
3964    asection.map_tail for use as link_orders in ldwrite.
3965    FIXME: Except for sh64elf.em which starts creating link_orders in
3966    its after_allocation routine so needs to call it early.  */
3967
3968 void
3969 lang_clear_os_map (void)
3970 {
3971   lang_output_section_statement_type *os;
3972
3973   if (map_head_is_link_order)
3974     return;
3975
3976   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3977        os != NULL;
3978        os = os->next)
3979     {
3980       asection *output_section;
3981
3982       if (os->constraint < 0)
3983         continue;
3984
3985       output_section = os->bfd_section;
3986       if (output_section == NULL)
3987         continue;
3988
3989       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3990       output_section->map_head.link_order = NULL;
3991       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3992     }
3993
3994   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3995      and map_tail link_order fields.  */
3996   map_head_is_link_order = TRUE;
3997 }
3998
3999 static void
4000 print_output_section_statement
4001   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
4002 {
4003   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
4004   int len;
4005
4006   if (output_section_statement != abs_output_section)
4007     {
4008       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
4009
4010       if (section != NULL)
4011         {
4012           print_dot = section->vma;
4013
4014           len = strlen (output_section_statement->name);
4015           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4016             {
4017               print_nl ();
4018               len = 0;
4019             }
4020           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4021             {
4022               print_space ();
4023               ++len;
4024             }
4025
4026           minfo ("0x%V %W", section->vma, TO_ADDR (section->size));
4027
4028           if (section->vma != section->lma)
4029             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
4030
4031           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
4032             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
4033                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
4034         }
4035
4036       print_nl ();
4037     }
4038
4039   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
4040                         output_section_statement);
4041 }
4042
4043 static void
4044 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
4045                   lang_output_section_statement_type *output_section)
4046 {
4047   unsigned int i;
4048   bfd_boolean is_dot;
4049   etree_type *tree;
4050   asection *osec;
4051
4052   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4053     print_space ();
4054
4055   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
4056     {
4057       is_dot = FALSE;
4058       tree = assignment->exp->assert_s.child;
4059     }
4060   else
4061     {
4062       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
4063
4064       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
4065       if (!is_dot)
4066         expld.assign_name = dst;
4067       tree = assignment->exp->assign.src;
4068     }
4069
4070   osec = output_section->bfd_section;
4071   if (osec == NULL)
4072     osec = bfd_abs_section_ptr;
4073
4074   if (assignment->exp->type.node_class != etree_provide)
4075     exp_fold_tree (tree, osec, &print_dot);
4076   else
4077     expld.result.valid_p = FALSE;
4078
4079   if (expld.result.valid_p)
4080     {
4081       bfd_vma value;
4082
4083       if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert
4084           || is_dot
4085           || expld.assign_name != NULL)
4086         {
4087           value = expld.result.value;
4088
4089           if (expld.result.section != NULL)
4090             value += expld.result.section->vma;
4091
4092           minfo ("0x%V", value);
4093           if (is_dot)
4094             print_dot = value;
4095         }
4096       else
4097         {
4098           struct bfd_link_hash_entry *h;
4099
4100           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
4101                                     FALSE, FALSE, TRUE);
4102           if (h)
4103             {
4104               value = h->u.def.value;
4105               value += h->u.def.section->output_section->vma;
4106               value += h->u.def.section->output_offset;
4107
4108               minfo ("[0x%V]", value);
4109             }
4110           else
4111             minfo ("[unresolved]");
4112         }
4113     }
4114   else
4115     {
4116       if (assignment->exp->type.node_class == etree_provide)
4117         minfo ("[!provide]");
4118       else
4119         minfo ("*undef*   ");
4120 #ifdef BFD64
4121       minfo ("        ");
4122 #endif
4123     }
4124   expld.assign_name = NULL;
4125
4126   minfo ("                ");
4127   exp_print_tree (assignment->exp);
4128   print_nl ();
4129 }
4130
4131 static void
4132 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
4133 {
4134   if (statm->filename != NULL
4135       && (statm->the_bfd == NULL
4136           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
4137     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
4138 }
4139
4140 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
4141    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
4142
4143 static bfd_boolean
4144 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
4145 {
4146   asection *sec = (asection *) ptr;
4147
4148   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
4149        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
4150       && sec == hash_entry->u.def.section)
4151     {
4152       int i;
4153
4154       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4155         print_space ();
4156       minfo ("0x%V   ",
4157              (hash_entry->u.def.value
4158               + hash_entry->u.def.section->output_offset
4159               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
4160
4161       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
4162     }
4163
4164   return TRUE;
4165 }
4166
4167 static int
4168 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
4169 {
4170   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
4171   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
4172
4173   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
4174     return -1;
4175   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
4176     return 1;
4177   else
4178     return 0;
4179 }
4180
4181 static void
4182 print_all_symbols (asection *sec)
4183 {
4184   input_section_userdata_type *ud
4185     = (input_section_userdata_type *) get_userdata (sec);
4186   struct map_symbol_def *def;
4187   struct bfd_link_hash_entry **entries;
4188   unsigned int i;
4189
4190   if (!ud)
4191     return;
4192
4193   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
4194
4195   /* Sort the symbols by address.  */
4196   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
4197       obstack_alloc (&map_obstack,
4198                      ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
4199
4200   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
4201     entries[i] = def->entry;
4202
4203   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
4204          hash_entry_addr_cmp);
4205
4206   /* Print the symbols.  */
4207   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4208     print_one_symbol (entries[i], sec);
4209
4210   obstack_free (&map_obstack, entries);
4211 }
4212
4213 /* Print information about an input section to the map file.  */
4214
4215 static void
4216 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4217 {
4218   bfd_size_type size = i->size;
4219   int len;
4220   bfd_vma addr;
4221
4222   init_opb ();
4223
4224   print_space ();
4225   minfo ("%s", i->name);
4226
4227   len = 1 + strlen (i->name);
4228   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4229     {
4230       print_nl ();
4231       len = 0;
4232     }
4233   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4234     {
4235       print_space ();
4236       ++len;
4237     }
4238
4239   if (i->output_section != NULL
4240       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4241     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4242   else
4243     {
4244       addr = print_dot;
4245       if (!is_discarded)
4246         size = 0;
4247     }
4248
4249   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, size, i->owner);
4250
4251   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4252     {
4253       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4254 #ifdef BFD64
4255       len += 16;
4256 #else
4257       len += 8;
4258 #endif
4259       while (len > 0)
4260         {
4261           print_space ();
4262           --len;
4263         }
4264
4265       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4266     }
4267
4268   if (i->output_section != NULL
4269       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4270     {
4271       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4272         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4273       else
4274         print_all_symbols (i);
4275
4276       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4277          backwards - this could happen if we have overlays and a
4278          later overlay is shorter than an earier one.  */
4279       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4280         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4281     }
4282 }
4283
4284 static void
4285 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4286 {
4287   size_t size;
4288   unsigned char *p;
4289   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4290   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4291     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4292   fputs ("\n", config.map_file);
4293 }
4294
4295 static void
4296 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4297 {
4298   int i;
4299   bfd_vma addr;
4300   bfd_size_type size;
4301   const char *name;
4302
4303   init_opb ();
4304   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4305     print_space ();
4306
4307   addr = data->output_offset;
4308   if (data->output_section != NULL)
4309     addr += data->output_section->vma;
4310
4311   switch (data->type)
4312     {
4313     default:
4314       abort ();
4315     case BYTE:
4316       size = BYTE_SIZE;
4317       name = "BYTE";
4318       break;
4319     case SHORT:
4320       size = SHORT_SIZE;
4321       name = "SHORT";
4322       break;
4323     case LONG:
4324       size = LONG_SIZE;
4325       name = "LONG";
4326       break;
4327     case QUAD:
4328       size = QUAD_SIZE;
4329       name = "QUAD";
4330       break;
4331     case SQUAD:
4332       size = QUAD_SIZE;
4333       name = "SQUAD";
4334       break;
4335     }
4336
4337   if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4338     size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4339   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, TO_ADDR (size), name, data->value);
4340
4341   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4342     {
4343       print_space ();
4344       exp_print_tree (data->exp);
4345     }
4346
4347   print_nl ();
4348
4349   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4350 }
4351
4352 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4353    -Ttext.  */
4354
4355 static void
4356 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4357 {
4358   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4359   exp_print_tree (address->address);
4360   print_nl ();
4361 }
4362
4363 /* Print a reloc statement.  */
4364
4365 static void
4366 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4367 {
4368   int i;
4369   bfd_vma addr;
4370   bfd_size_type size;
4371
4372   init_opb ();
4373   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4374     print_space ();
4375
4376   addr = reloc->output_offset;
4377   if (reloc->output_section != NULL)
4378     addr += reloc->output_section->vma;
4379
4380   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4381
4382   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, TO_ADDR (size), reloc->howto->name);
4383
4384   if (reloc->name != NULL)
4385     minfo ("%s+", reloc->name);
4386   else
4387     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4388
4389   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4390
4391   print_nl ();
4392
4393   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4394 }
4395
4396 static void
4397 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4398 {
4399   int len;
4400   bfd_vma addr;
4401
4402   init_opb ();
4403   minfo (" *fill*");
4404
4405   len = sizeof " *fill*" - 1;
4406   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4407     {
4408       print_space ();
4409       ++len;
4410     }
4411
4412   addr = s->output_offset;
4413   if (s->output_section != NULL)
4414     addr += s->output_section->vma;
4415   minfo ("0x%V %W ", addr, TO_ADDR (s->size));
4416
4417   if (s->fill->size != 0)
4418     {
4419       size_t size;
4420       unsigned char *p;
4421       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4422         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4423     }
4424
4425   print_nl ();
4426
4427   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4428 }
4429
4430 static void
4431 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4432                       lang_output_section_statement_type *os)
4433 {
4434   struct wildcard_list *sec;
4435
4436   print_space ();
4437
4438   if (w->exclude_name_list)
4439     {
4440       name_list *tmp;
4441       minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", w->exclude_name_list->name);
4442       for (tmp = w->exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4443         minfo (" %s", tmp->name);
4444       minfo (") ");
4445     }
4446
4447   if (w->filenames_sorted)
4448     minfo ("SORT(");
4449   if (w->filename != NULL)
4450     minfo ("%s", w->filename);
4451   else
4452     minfo ("*");
4453   if (w->filenames_sorted)
4454     minfo (")");
4455
4456   minfo ("(");
4457   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4458     {
4459       if (sec->spec.sorted)
4460         minfo ("SORT(");
4461       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4462         {
4463           name_list *tmp;
4464           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4465           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4466             minfo (" %s", tmp->name);
4467           minfo (") ");
4468         }
4469       if (sec->spec.name != NULL)
4470         minfo ("%s", sec->spec.name);
4471       else
4472         minfo ("*");
4473       if (sec->spec.sorted)
4474         minfo (")");
4475       if (sec->next)
4476         minfo (" ");
4477     }
4478   minfo (")");
4479
4480   print_nl ();
4481
4482   print_statement_list (w->children.head, os);
4483 }
4484
4485 /* Print a group statement.  */
4486
4487 static void
4488 print_group (lang_group_statement_type *s,
4489              lang_output_section_statement_type *os)
4490 {
4491   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4492   print_statement_list (s->children.head, os);
4493   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4494 }
4495
4496 /* Print the list of statements in S.
4497    This can be called for any statement type.  */
4498
4499 static void
4500 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4501                       lang_output_section_statement_type *os)
4502 {
4503   while (s != NULL)
4504     {
4505       print_statement (s, os);
4506       s = s->header.next;
4507     }
4508 }
4509
4510 /* Print the first statement in statement list S.
4511    This can be called for any statement type.  */
4512
4513 static void
4514 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4515                  lang_output_section_statement_type *os)
4516 {
4517   switch (s->header.type)
4518     {
4519     default:
4520       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4521       FAIL ();
4522       break;
4523     case lang_constructors_statement_enum:
4524       if (constructor_list.head != NULL)
4525         {
4526           if (constructors_sorted)
4527             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4528           else
4529             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4530           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4531         }
4532       break;
4533     case lang_wild_statement_enum:
4534       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4535       break;
4536     case lang_address_statement_enum:
4537       print_address_statement (&s->address_statement);
4538       break;
4539     case lang_object_symbols_statement_enum:
4540       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4541       break;
4542     case lang_fill_statement_enum:
4543       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4544       break;
4545     case lang_data_statement_enum:
4546       print_data_statement (&s->data_statement);
4547       break;
4548     case lang_reloc_statement_enum:
4549       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4550       break;
4551     case lang_input_section_enum:
4552       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4553       break;
4554     case lang_padding_statement_enum:
4555       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4556       break;
4557     case lang_output_section_statement_enum:
4558       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4559       break;
4560     case lang_assignment_statement_enum:
4561       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4562       break;
4563     case lang_target_statement_enum:
4564       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4565       break;
4566     case lang_output_statement_enum:
4567       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4568       if (output_target != NULL)
4569         minfo (" %s", output_target);
4570       minfo (")\n");
4571       break;
4572     case lang_input_statement_enum:
4573       print_input_statement (&s->input_statement);
4574       break;
4575     case lang_group_statement_enum:
4576       print_group (&s->group_statement, os);
4577       break;
4578     case lang_insert_statement_enum:
4579       minfo ("INSERT %s %s\n",
4580              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4581              s->insert_statement.where);
4582       break;
4583     }
4584 }
4585
4586 static void
4587 print_statements (void)
4588 {
4589   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4590 }
4591
4592 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4593    If N == 0, nothing is printed.
4594    If N < 0, the entire list is printed.
4595    Intended to be called from GDB.  */
4596
4597 void
4598 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4599 {
4600   FILE *map_save = config.map_file;
4601
4602   config.map_file = stderr;
4603
4604   if (n < 0)
4605     print_statement_list (s, abs_output_section);
4606   else
4607     {
4608       while (s && --n >= 0)
4609         {
4610           print_statement (s, abs_output_section);
4611           s = s->header.next;
4612         }
4613     }
4614
4615   config.map_file = map_save;
4616 }
4617
4618 static void
4619 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4620             fill_type *fill,
4621             bfd_size_type alignment_needed,
4622             asection *output_section,
4623             bfd_vma dot)
4624 {
4625   static fill_type zero_fill;
4626   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4627
4628   if (ptr != &statement_list.head)
4629     pad = ((lang_statement_union_type *)
4630            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4631   if (pad != NULL
4632       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4633       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4634     {
4635       /* Use the existing pad statement.  */
4636     }
4637   else if ((pad = *ptr) != NULL
4638            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4639            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4640     {
4641       /* Use the existing pad statement.  */
4642     }
4643   else
4644     {
4645       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4646       pad = (lang_statement_union_type *)
4647           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4648       pad->header.next = *ptr;
4649       *ptr = pad;
4650       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4651       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4652       if (fill == NULL)
4653         fill = &zero_fill;
4654       pad->padding_statement.fill = fill;
4655     }
4656   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4657   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4658   output_section->size = TO_SIZE (dot + TO_ADDR (alignment_needed)
4659                                   - output_section->vma);
4660 }
4661
4662 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4663
4664 static bfd_vma
4665 size_input_section
4666   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4667    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4668    fill_type *fill,
4669    bfd_vma dot)
4670 {
4671   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4672   asection *i = is->section;
4673   asection *o = output_section_statement->bfd_section;
4674
4675   if (i->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
4676     i->output_offset = i->vma - o->vma;
4677   else if (((i->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
4678            || output_section_statement->ignored)
4679     i->output_offset = dot - o->vma;
4680   else
4681     {
4682       bfd_size_type alignment_needed;
4683
4684       /* Align this section first to the input sections requirement,
4685          then to the output section's requirement.  If this alignment
4686          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4687          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4688
4689       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4690         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4691
4692       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4693         o->alignment_power = i->alignment_power;
4694
4695       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4696
4697       if (alignment_needed != 0)
4698         {
4699           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4700           dot += alignment_needed;
4701         }
4702
4703       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4704       i->output_offset = dot - o->vma;
4705
4706       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4707       dot += TO_ADDR (i->size);
4708       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4709     }
4710
4711   return dot;
4712 }
4713
4714 struct check_sec
4715 {
4716   asection *sec;
4717   bfd_boolean warned;
4718 };
4719
4720 static int
4721 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4722 {
4723   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4724   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4725
4726   if (sec1->lma < sec2->lma)
4727     return -1;
4728   else if (sec1->lma > sec2->lma)
4729     return 1;
4730   else if (sec1->id < sec2->id)
4731     return -1;
4732   else if (sec1->id > sec2->id)
4733     return 1;
4734
4735   return 0;
4736 }
4737
4738 static int
4739 sort_sections_by_vma (const void *arg1, const void *arg2)
4740 {
4741   const asection *sec1 = ((const struct check_sec *) arg1)->sec;
4742   const asection *sec2 = ((const struct check_sec *) arg2)->sec;
4743
4744   if (sec1->vma < sec2->vma)
4745     return -1;
4746   else if (sec1->vma > sec2->vma)
4747     return 1;
4748   else if (sec1->id < sec2->id)
4749     return -1;
4750   else if (sec1->id > sec2->id)
4751     return 1;
4752
4753   return 0;
4754 }
4755
4756 #define IS_TBSS(s) \
4757   ((s->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == SEC_THREAD_LOCAL)
4758
4759 #define IGNORE_SECTION(s) \
4760   ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0 || IS_TBSS (s))
4761
4762 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4763    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4764    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4765    region has overflowed.  */
4766
4767 static void
4768 lang_check_section_addresses (void)
4769 {
4770   asection *s, *p;
4771   struct check_sec *sections;
4772   size_t i, count;
4773   bfd_vma addr_mask;
4774   bfd_vma s_start;
4775   bfd_vma s_end;
4776   bfd_vma p_start = 0;
4777   bfd_vma p_end = 0;
4778   lang_memory_region_type *m;
4779   bfd_boolean overlays;
4780
4781   /* Detect address space overflow on allocated sections.  */
4782   addr_mask = ((bfd_vma) 1 <<
4783                (bfd_arch_bits_per_address (link_info.output_bfd) - 1)) - 1;
4784   addr_mask = (addr_mask << 1) + 1;
4785   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4786     if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4787       {
4788         s_end = (s->vma + s->size) & addr_mask;
4789         if (s_end != 0 && s_end < (s->vma & addr_mask))
4790           einfo (_("%X%P: section %s VMA wraps around address space\n"),
4791                  s->name);
4792         else
4793           {
4794             s_end = (s->lma + s->size) & addr_mask;
4795             if (s_end != 0 && s_end < (s->lma & addr_mask))
4796               einfo (_("%X%P: section %s LMA wraps around address space\n"),
4797                      s->name);
4798           }
4799       }
4800
4801   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
4802     return;
4803
4804   count = bfd_count_sections (link_info.output_bfd);
4805   sections = XNEWVEC (struct check_sec, count);
4806
4807   /* Scan all sections in the output list.  */
4808   count = 0;
4809   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4810     {
4811       if (IGNORE_SECTION (s)
4812           || s->size == 0)
4813         continue;
4814
4815       sections[count].sec = s;
4816       sections[count].warned = FALSE;
4817       count++;
4818     }
4819
4820   if (count <= 1)
4821     {
4822       free (sections);
4823       return;
4824     }
4825
4826   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_lma);
4827
4828   /* First check section LMAs.  There should be no overlap of LMAs on
4829      loadable sections, even with overlays.  */
4830   for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
4831     {
4832       s = sections[i].sec;
4833       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4834         {
4835           s_start = s->lma;
4836           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4837
4838           /* Look for an overlap.  We have sorted sections by lma, so
4839              we know that s_start >= p_start.  Besides the obvious
4840              case of overlap when the current section starts before
4841              the previous one ends, we also must have overlap if the
4842              previous section wraps around the address space.  */
4843           if (p != NULL
4844               && (s_start <= p_end
4845                   || p_end < p_start))
4846             {
4847               einfo (_("%X%P: section %s LMA [%V,%V]"
4848                        " overlaps section %s LMA [%V,%V]\n"),
4849                      s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4850               sections[i].warned = TRUE;
4851             }
4852           p = s;
4853           p_start = s_start;
4854           p_end = s_end;
4855         }
4856     }
4857
4858   /* If any non-zero size allocated section (excluding tbss) starts at
4859      exactly the same VMA as another such section, then we have
4860      overlays.  Overlays generated by the OVERLAY keyword will have
4861      this property.  It is possible to intentionally generate overlays
4862      that fail this test, but it would be unusual.  */
4863   qsort (sections, count, sizeof (*sections), sort_sections_by_vma);
4864   overlays = FALSE;
4865   p_start = sections[0].sec->vma;
4866   for (i = 1; i < count; i++)
4867     {
4868       s_start = sections[i].sec->vma;
4869       if (p_start == s_start)
4870         {
4871           overlays = TRUE;
4872           break;
4873         }
4874       p_start = s_start;
4875     }
4876
4877   /* Now check section VMAs if no overlays were detected.  */
4878   if (!overlays)
4879     {
4880       for (p = NULL, i = 0; i < count; i++)
4881         {
4882           s = sections[i].sec;
4883           s_start = s->vma;
4884           s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4885
4886           if (p != NULL
4887               && !sections[i].warned
4888               && (s_start <= p_end
4889                   || p_end < p_start))
4890             einfo (_("%X%P: section %s VMA [%V,%V]"
4891                      " overlaps section %s VMA [%V,%V]\n"),
4892                    s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4893           p = s;
4894           p_start = s_start;
4895           p_end = s_end;
4896         }
4897     }
4898
4899   free (sections);
4900
4901   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
4902      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
4903      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
4904      diagnostics are adequate for that case.
4905
4906      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
4907      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
4908      a bfd_vma quantity in decimal.  */
4909   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
4910     if (m->had_full_message)
4911       einfo (_("%X%P: region `%s' overflowed by %ld bytes\n"),
4912              m->name_list.name, (long)(m->current - (m->origin + m->length)));
4913 }
4914
4915 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4916    current address to be at the exact end of the region when the address is
4917    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4918    calculation wraps around.  */
4919
4920 static void
4921 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4922                  lang_memory_region_type *region,
4923                  etree_type *tree,
4924                  bfd_vma rbase)
4925 {
4926   if ((region->current < region->origin
4927        || (region->current - region->origin > region->length))
4928       && ((region->current != region->origin + region->length)
4929           || rbase == 0))
4930     {
4931       if (tree != NULL)
4932         {
4933           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section `%s'"
4934                    " is not within region `%s'\n"),
4935                  region->current,
4936                  os->bfd_section->owner,
4937                  os->bfd_section->name,
4938                  region->name_list.name);
4939         }
4940       else if (!region->had_full_message)
4941         {
4942           region->had_full_message = TRUE;
4943
4944           einfo (_("%X%P: %B section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
4945                  os->bfd_section->owner,
4946                  os->bfd_section->name,
4947                  region->name_list.name);
4948         }
4949     }
4950 }
4951
4952 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4953
4954 static bfd_vma
4955 lang_size_sections_1
4956   (lang_statement_union_type **prev,
4957    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4958    fill_type *fill,
4959    bfd_vma dot,
4960    bfd_boolean *relax,
4961    bfd_boolean check_regions)
4962 {
4963   lang_statement_union_type *s;
4964
4965   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4966   for (s = *prev; s != NULL; s = s->header.next)
4967     {
4968       switch (s->header.type)
4969         {
4970         case lang_output_section_statement_enum:
4971           {
4972             bfd_vma newdot, after, dotdelta;
4973             lang_output_section_statement_type *os;
4974             lang_memory_region_type *r;
4975             int section_alignment = 0;
4976
4977             os = &s->output_section_statement;
4978             if (os->constraint == -1)
4979               break;
4980
4981             /* FIXME: We shouldn't need to zero section vmas for ld -r
4982                here, in lang_insert_orphan, or in the default linker scripts.
4983                This is covering for coff backend linker bugs.  See PR6945.  */
4984             if (os->addr_tree == NULL
4985                 && bfd_link_relocatable (&link_info)
4986                 && (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4987                     == bfd_target_coff_flavour))
4988               os->addr_tree = exp_intop (0);
4989             if (os->addr_tree != NULL)
4990               {
4991                 os->processed_vma = FALSE;
4992                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4993
4994                 if (expld.result.valid_p)
4995                   {
4996                     dot = expld.result.value;
4997                     if (expld.result.section != NULL)
4998                       dot += expld.result.section->vma;
4999                   }
5000                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5001                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
5002                            " address expression for section %s\n"),
5003                          os->addr_tree, os->name);
5004               }
5005
5006             if (os->bfd_section == NULL)
5007               /* This section was removed or never actually created.  */
5008               break;
5009
5010             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
5011                address from the input section.  FIXME: This is COFF
5012                specific; it would be cleaner if there were some other way
5013                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
5014             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5015                   == bfd_target_ecoff_flavour)
5016                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5017                      == bfd_target_coff_flavour))
5018                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
5019               {
5020                 asection *input;
5021
5022                 if (os->children.head == NULL
5023                     || os->children.head->header.next != NULL
5024                     || (os->children.head->header.type
5025                         != lang_input_section_enum))
5026                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
5027                            " section %s\n"), os->name);
5028
5029                 input = os->children.head->input_section.section;
5030                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
5031                                      os->bfd_section,
5032                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
5033                 os->bfd_section->size = input->size;
5034                 break;
5035               }
5036
5037             newdot = dot;
5038             dotdelta = 0;
5039             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
5040               {
5041                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
5042                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
5043               }
5044             else
5045               {
5046                 if (os->addr_tree == NULL)
5047                   {
5048                     /* No address specified for this section, get one
5049                        from the region specification.  */
5050                     if (os->region == NULL
5051                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
5052                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
5053                             && strcmp (os->region->name_list.name,
5054                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
5055                       {
5056                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
5057                       }
5058
5059                     /* If a loadable section is using the default memory
5060                        region, and some non default memory regions were
5061                        defined, issue an error message.  */
5062                     if (!os->ignored
5063                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5064                         && !bfd_link_relocatable (&link_info)
5065                         && check_regions
5066                         && strcmp (os->region->name_list.name,
5067                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
5068                         && lang_memory_region_list != NULL
5069                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
5070                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
5071                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
5072                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5073                       {
5074                         /* By default this is an error rather than just a
5075                            warning because if we allocate the section to the
5076                            default memory region we can end up creating an
5077                            excessively large binary, or even seg faulting when
5078                            attempting to perform a negative seek.  See
5079                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
5080                            for an example of this.  This behaviour can be
5081                            overridden by the using the --no-check-sections
5082                            switch.  */
5083                         if (command_line.check_section_addresses)
5084                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
5085                                    " for loadable section `%s'\n"),
5086                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5087                                                        os->bfd_section));
5088                         else
5089                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
5090                                    " for loadable section `%s'\n"),
5091                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
5092                                                        os->bfd_section));
5093                       }
5094
5095                     newdot = os->region->current;
5096                     section_alignment = os->bfd_section->alignment_power;
5097                   }
5098                 else
5099                   section_alignment = os->section_alignment;
5100
5101                 /* Align to what the section needs.  */
5102                 if (section_alignment > 0)
5103                   {
5104                     bfd_vma savedot = newdot;
5105                     newdot = align_power (newdot, section_alignment);
5106
5107                     dotdelta = newdot - savedot;
5108                     if (dotdelta != 0
5109                         && (config.warn_section_align
5110                             || os->addr_tree != NULL)
5111                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
5112                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
5113                                " %s by %lu bytes\n"),
5114                              os->name, (unsigned long) dotdelta);
5115                   }
5116
5117                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
5118
5119                 os->bfd_section->output_offset = 0;
5120               }
5121
5122             lang_size_sections_1 (&os->children.head, os,
5123                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
5124
5125             os->processed_vma = TRUE;
5126
5127             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5128               /* Except for some special linker created sections,
5129                  no output section should change from zero size
5130                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
5131                  size on an ignored section indicates that some
5132                  input section was not sized early enough.  */
5133               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
5134             else
5135               {
5136                 dot = os->bfd_section->vma;
5137
5138                 /* Put the section within the requested block size, or
5139                    align at the block boundary.  */
5140                 after = ((dot
5141                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
5142                           + os->block_value - 1)
5143                          & - (bfd_vma) os->block_value);
5144
5145                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
5146               }
5147
5148             /* Set section lma.  */
5149             r = os->region;
5150             if (r == NULL)
5151               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
5152
5153             if (os->load_base)
5154               {
5155                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
5156                 os->bfd_section->lma = lma;
5157               }
5158             else if (os->lma_region != NULL)
5159               {
5160                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
5161
5162                 if (os->align_lma_with_input)
5163                   lma += dotdelta;
5164                 else
5165                   {
5166                     /* When LMA_REGION is the same as REGION, align the LMA
5167                        as we did for the VMA, possibly including alignment
5168                        from the bfd section.  If a different region, then
5169                        only align according to the value in the output
5170                        statement.  */
5171                     if (os->lma_region != os->region)
5172                       section_alignment = os->section_alignment;
5173                     if (section_alignment > 0)
5174                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5175                   }
5176                 os->bfd_section->lma = lma;
5177               }
5178             else if (r->last_os != NULL
5179                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5180               {
5181                 bfd_vma lma;
5182                 asection *last;
5183
5184                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
5185
5186                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
5187                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
5188                    os->load_base set) because backwards moves can
5189                    create overlapping LMAs.  */
5190                 if (dot < last->vma
5191                     && os->bfd_section->size != 0
5192                     && dot + TO_ADDR (os->bfd_section->size) <= last->vma)
5193                   {
5194                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
5195                        vma.  This is the old default lma, which might
5196                        just happen to work when the backwards move is
5197                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
5198                        so people can fix their linker scripts.  */
5199
5200                     if (last->vma != last->lma)
5201                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards "
5202                                "before `%s'\n"), os->name);
5203                   }
5204                 else
5205                   {
5206                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
5207                        at the end of the previous section.  */
5208                     if (os->sectype == overlay_section)
5209                       lma = last->lma + TO_ADDR (last->size);
5210
5211                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
5212                        as the previous section.  */
5213                     else
5214                       lma = dot + last->lma - last->vma;
5215
5216                     if (section_alignment > 0)
5217                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5218                     os->bfd_section->lma = lma;
5219                   }
5220               }
5221             os->processed_lma = TRUE;
5222
5223             /* Keep track of normal sections using the default
5224                lma region.  We use this to set the lma for
5225                following sections.  Overlays or other linker
5226                script assignment to lma might mean that the
5227                default lma == vma is incorrect.
5228                To avoid warnings about dot moving backwards when using
5229                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
5230                of non-zero size or with lma set differently to vma.
5231                Do this tracking before we short-cut the loop so that we
5232                track changes for the case where the section size is zero,
5233                but the lma is set differently to the vma.  This is
5234                important, if an orphan section is placed after an
5235                otherwise empty output section that has an explicit lma
5236                set, we want that lma reflected in the orphans lma.  */
5237             if (!IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
5238                 && (os->bfd_section->size != 0
5239                     || (r->last_os == NULL
5240                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
5241                     || (r->last_os != NULL
5242                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
5243                                    .bfd_section->vma)))
5244                 && os->lma_region == NULL
5245                 && !bfd_link_relocatable (&link_info))
5246               r->last_os = s;
5247
5248             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5249               break;
5250
5251             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5252             if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5253                 || bfd_link_relocatable (&link_info))
5254               dotdelta = TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5255             else
5256               dotdelta = 0;
5257             dot += dotdelta;
5258
5259             if (os->update_dot_tree != 0)
5260               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5261
5262             /* Update dot in the region ?
5263                We only do this if the section is going to be allocated,
5264                since unallocated sections do not contribute to the region's
5265                overall size in memory.  */
5266             if (os->region != NULL
5267                 && (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
5268               {
5269                 os->region->current = dot;
5270
5271                 if (check_regions)
5272                   /* Make sure the new address is within the region.  */
5273                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
5274                                    os->bfd_section->vma);
5275
5276                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
5277                     && ((os->bfd_section->flags & SEC_LOAD)
5278                         || os->align_lma_with_input))
5279                   {
5280                     os->lma_region->current = os->bfd_section->lma + dotdelta;
5281
5282                     if (check_regions)
5283                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
5284                                        os->bfd_section->lma);
5285                   }
5286               }
5287           }
5288           break;
5289
5290         case lang_constructors_statement_enum:
5291           dot = lang_size_sections_1 (&constructor_list.head,
5292                                       output_section_statement,
5293                                       fill, dot, relax, check_regions);
5294           break;
5295
5296         case lang_data_statement_enum:
5297           {
5298             unsigned int size = 0;
5299
5300             s->data_statement.output_offset =
5301               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5302             s->data_statement.output_section =
5303               output_section_statement->bfd_section;
5304
5305             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
5306                need to mark them as needed.  */
5307             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5308
5309             switch (s->data_statement.type)
5310               {
5311               default:
5312                 abort ();
5313               case QUAD:
5314               case SQUAD:
5315                 size = QUAD_SIZE;
5316                 break;
5317               case LONG:
5318                 size = LONG_SIZE;
5319                 break;
5320               case SHORT:
5321                 size = SHORT_SIZE;
5322                 break;
5323               case BYTE:
5324                 size = BYTE_SIZE;
5325                 break;
5326               }
5327             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5328               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5329             dot += TO_ADDR (size);
5330             output_section_statement->bfd_section->size
5331               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5332
5333           }
5334           break;
5335
5336         case lang_reloc_statement_enum:
5337           {
5338             int size;
5339
5340             s->reloc_statement.output_offset =
5341               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5342             s->reloc_statement.output_section =
5343               output_section_statement->bfd_section;
5344             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5345             dot += TO_ADDR (size);
5346             output_section_statement->bfd_section->size
5347               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5348           }
5349           break;
5350
5351         case lang_wild_statement_enum:
5352           dot = lang_size_sections_1 (&s->wild_statement.children.head,
5353                                       output_section_statement,
5354                                       fill, dot, relax, check_regions);
5355           break;
5356
5357         case lang_object_symbols_statement_enum:
5358           link_info.create_object_symbols_section =
5359             output_section_statement->bfd_section;
5360           break;
5361
5362         case lang_output_statement_enum:
5363         case lang_target_statement_enum:
5364           break;
5365
5366         case lang_input_section_enum:
5367           {
5368             asection *i;
5369
5370             i = s->input_section.section;
5371             if (relax)
5372               {
5373                 bfd_boolean again;
5374
5375                 if (!bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5376                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
5377                 if (again)
5378                   *relax = TRUE;
5379               }
5380             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5381                                       fill, dot);
5382           }
5383           break;
5384
5385         case lang_input_statement_enum:
5386           break;
5387
5388         case lang_fill_statement_enum:
5389           s->fill_statement.output_section =
5390             output_section_statement->bfd_section;
5391
5392           fill = s->fill_statement.fill;
5393           break;
5394
5395         case lang_assignment_statement_enum:
5396           {
5397             bfd_vma newdot = dot;
5398             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5399
5400             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5401
5402             exp_fold_tree (tree,
5403                            output_section_statement->bfd_section,
5404                            &newdot);
5405
5406             if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_start)
5407               {
5408                 if (!expld.dataseg.relro_start_stat)
5409                   expld.dataseg.relro_start_stat = s;
5410                 else
5411                   {
5412                     ASSERT (expld.dataseg.relro_start_stat == s);
5413                   }
5414               }
5415             else if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_end)
5416               {
5417                 if (!expld.dataseg.relro_end_stat)
5418                   expld.dataseg.relro_end_stat = s;
5419                 else
5420                   {
5421                     ASSERT (expld.dataseg.relro_end_stat == s);
5422                   }
5423               }
5424             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5425
5426             /* This symbol may be relative to this section.  */
5427             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5428                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5429                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5430                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5431               output_section_statement->update_dot = 1;
5432
5433             if (!output_section_statement->ignored)
5434               {
5435                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5436                   {
5437                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5438                        the default memory address.  */
5439                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5440                                                FALSE)->current = newdot;
5441                   }
5442                 else if (newdot != dot)
5443                   {
5444                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5445                        put the pad before when relaxing, in case the
5446                        assignment references dot.  */
5447                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5448                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5449
5450                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5451                     s = s->header.next;
5452
5453                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5454                        should have space allocated to it, unless the
5455                        user has explicitly stated that the section
5456                        should not be allocated.  */
5457                     if (output_section_statement->sectype != noalloc_section
5458                         && (output_section_statement->sectype != noload_section
5459                             || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5460                                 == bfd_target_elf_flavour)))
5461                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5462                   }
5463                 dot = newdot;
5464               }
5465           }
5466           break;
5467
5468         case lang_padding_statement_enum:
5469           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5470              we won't have any padding statements.  If this is the
5471              second or later passes when relaxing, we should allow
5472              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5473              will be added back in.  */
5474           s->padding_statement.size = 0;
5475
5476           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5477              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5478              have output_offset larger than the final size of the
5479              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5480              a pad size of zero.  */
5481           s->padding_statement.output_offset
5482             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5483           break;
5484
5485         case lang_group_statement_enum:
5486           dot = lang_size_sections_1 (&s->group_statement.children.head,
5487                                       output_section_statement,
5488                                       fill, dot, relax, check_regions);
5489           break;
5490
5491         case lang_insert_statement_enum:
5492           break;
5493
5494           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5495         case lang_address_statement_enum:
5496           break;
5497
5498         default:
5499           FAIL ();
5500           break;
5501         }
5502       prev = &s->header.next;
5503     }
5504   return dot;
5505 }
5506
5507 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5508    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5509    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5510    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5511
5512 bfd_boolean
5513 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
5514                                     bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5515                                     asection *current_section,
5516                                     asection *previous_section,
5517                                     bfd_boolean new_segment)
5518 {
5519   lang_output_section_statement_type *cur;
5520   lang_output_section_statement_type *prev;
5521
5522   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5523      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5524   if (new_segment)
5525     return TRUE;
5526
5527   /* Paranoia checks.  */
5528   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5529     return new_segment;
5530
5531   /* If this flag is set, the target never wants code and non-code
5532      sections comingled in the same segment.  */
5533   if (config.separate_code
5534       && ((current_section->flags ^ previous_section->flags) & SEC_CODE))
5535     return TRUE;
5536
5537   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5538      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5539      of output sections looking for a matching section pointer because if
5540      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5541   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5542   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5543
5544   /* More paranoia.  */
5545   if (cur == NULL || prev == NULL)
5546     return new_segment;
5547
5548   /* If the regions are different then force the sections to live in
5549      different segments.  See the email thread starting at the following
5550      URL for the reasons why this is necessary:
5551      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5552   return cur->region != prev->region;
5553 }
5554
5555 void
5556 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5557 {
5558   lang_statement_iteration++;
5559   lang_size_sections_1 (&statement_list.head, abs_output_section,
5560                         0, 0, relax, check_regions);
5561 }
5562
5563 void
5564 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5565 {
5566   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5567   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
5568
5569   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5570   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
5571       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5572     {
5573       bfd_vma initial_base, relro_end, desired_end;
5574       asection *sec;
5575
5576       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
5577       relro_end = ((expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
5578                    & ~(expld.dataseg.pagesize - 1));
5579
5580       /* Adjust by the offset arg of DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
5581       desired_end = relro_end - expld.dataseg.relro_offset;
5582
5583       /* For sections in the relro segment..  */
5584       for (sec = link_info.output_bfd->section_last; sec; sec = sec->prev)
5585         if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
5586             && sec->vma >= expld.dataseg.base
5587             && sec->vma < expld.dataseg.relro_end - expld.dataseg.relro_offset)
5588           {
5589             /* Where do we want to put this section so that it ends as
5590                desired?  */
5591             bfd_vma start, end, bump;
5592
5593             end = start = sec->vma;
5594             if (!IS_TBSS (sec))
5595               end += TO_ADDR (sec->size);
5596             bump = desired_end - end;
5597             /* We'd like to increase START by BUMP, but we must heed
5598                alignment so the increase might be less than optimum.  */
5599             start += bump;
5600             start &= ~(((bfd_vma) 1 << sec->alignment_power) - 1);
5601             /* This is now the desired end for the previous section.  */
5602             desired_end = start;
5603           }
5604
5605       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
5606       ASSERT (desired_end >= expld.dataseg.base);
5607       initial_base = expld.dataseg.base;
5608       expld.dataseg.base = desired_end;
5609       lang_reset_memory_regions ();
5610       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5611
5612       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
5613         {
5614           /* Assignments to dot, or to output section address in a
5615              user script have increased padding over the original.
5616              Revert.  */
5617           expld.dataseg.base = initial_base;
5618           lang_reset_memory_regions ();
5619           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5620         }
5621
5622       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5623       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5624     }
5625   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
5626     {
5627       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5628          a page could be saved in the data segment.  */
5629       bfd_vma first, last;
5630
5631       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5632       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5633       if (first && last
5634           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
5635               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
5636           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
5637         {
5638           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
5639           lang_reset_memory_regions ();
5640           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5641         }
5642       else
5643         expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5644     }
5645   else
5646     expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5647 }
5648
5649 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5650 static lang_assignment_statement_type *current_assign;
5651 static bfd_boolean prefer_next_section;
5652
5653 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5654
5655 static bfd_vma
5656 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5657                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5658                        fill_type *fill,
5659                        bfd_vma dot,
5660                        bfd_boolean *found_end)
5661 {
5662   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5663     {
5664       switch (s->header.type)
5665         {
5666         case lang_constructors_statement_enum:
5667           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5668                                        current_os, fill, dot, found_end);
5669           break;
5670
5671         case lang_output_section_statement_enum:
5672           {
5673             lang_output_section_statement_type *os;
5674             bfd_vma newdot;
5675
5676             os = &(s->output_section_statement);
5677             os->after_end = *found_end;
5678             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5679               {
5680                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5681                   {
5682                     current_section = os;
5683                     prefer_next_section = FALSE;
5684                   }
5685                 dot = os->bfd_section->vma;
5686               }
5687             newdot = lang_do_assignments_1 (os->children.head,
5688                                             os, os->fill, dot, found_end);
5689             if (!os->ignored)
5690               {
5691                 if (os->bfd_section != NULL)
5692                   {
5693                     /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5694                     if (!IS_TBSS (os->bfd_section)
5695                         || bfd_link_relocatable (&link_info))
5696                       dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5697
5698                     if (os->update_dot_tree != NULL)
5699                       exp_fold_tree (os->update_dot_tree,
5700                                      bfd_abs_section_ptr, &dot);
5701                   }
5702                 else
5703                   dot = newdot;
5704               }
5705           }
5706           break;
5707
5708         case lang_wild_statement_enum:
5709
5710           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
5711                                        current_os, fill, dot, found_end);
5712           break;
5713
5714         case lang_object_symbols_statement_enum:
5715         case lang_output_statement_enum:
5716         case lang_target_statement_enum:
5717           break;
5718
5719         case lang_data_statement_enum:
5720           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5721           if (expld.result.valid_p)
5722             {
5723               s->data_statement.value = expld.result.value;
5724               if (expld.result.section != NULL)
5725                 s->data_statement.value += expld.result.section->vma;
5726             }
5727           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
5728             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
5729           {
5730             unsigned int size;
5731             switch (s->data_statement.type)
5732               {
5733               default:
5734                 abort ();
5735               case QUAD:
5736               case SQUAD:
5737                 size = QUAD_SIZE;
5738                 break;
5739               case LONG:
5740                 size = LONG_SIZE;
5741                 break;
5742               case SHORT:
5743                 size = SHORT_SIZE;
5744                 break;
5745               case BYTE:
5746                 size = BYTE_SIZE;
5747                 break;
5748               }
5749             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5750               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5751             dot += TO_ADDR (size);
5752           }
5753           break;
5754
5755         case lang_reloc_statement_enum:
5756           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
5757                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
5758           if (expld.result.valid_p)
5759             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
5760           else if (expld.phase == lang_final_phase_enum)
5761             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
5762           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
5763           break;
5764
5765         case lang_input_section_enum:
5766           {
5767             asection *in = s->input_section.section;
5768
5769             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
5770               dot += TO_ADDR (in->size);
5771           }
5772           break;
5773
5774         case lang_input_statement_enum:
5775           break;
5776
5777         case lang_fill_statement_enum:
5778           fill = s->fill_statement.fill;
5779           break;
5780
5781         case lang_assignment_statement_enum:
5782           current_assign = &s->assignment_statement;
5783           if (current_assign->exp->type.node_class != etree_assert)
5784             {
5785               const char *p = current_assign->exp->assign.dst;
5786
5787               if (current_os == abs_output_section && p[0] == '.' && p[1] == 0)
5788                 prefer_next_section = TRUE;
5789
5790               while (*p == '_')
5791                 ++p;
5792               if (strcmp (p, "end") == 0)
5793                 *found_end = TRUE;
5794             }
5795           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
5796                          (current_os->bfd_section != NULL
5797                           ? current_os->bfd_section : bfd_und_section_ptr),
5798                          &dot);
5799           break;
5800
5801         case lang_padding_statement_enum:
5802           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
5803           break;
5804
5805         case lang_group_statement_enum:
5806           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
5807                                        current_os, fill, dot, found_end);
5808           break;
5809
5810         case lang_insert_statement_enum:
5811           break;
5812
5813         case lang_address_statement_enum:
5814           break;
5815
5816         default:
5817           FAIL ();
5818           break;
5819         }
5820     }
5821   return dot;
5822 }
5823
5824 void
5825 lang_do_assignments (lang_phase_type phase)
5826 {
5827   bfd_boolean found_end = FALSE;
5828
5829   current_section = NULL;
5830   prefer_next_section = FALSE;
5831   expld.phase = phase;
5832   lang_statement_iteration++;
5833   lang_do_assignments_1 (statement_list.head,
5834                          abs_output_section, NULL, 0, &found_end);
5835 }
5836
5837 /* For an assignment statement outside of an output section statement,
5838    choose the best of neighbouring output sections to use for values
5839    of "dot".  */
5840
5841 asection *
5842 section_for_dot (void)
5843 {
5844   asection *s;
5845
5846   /* Assignments belong to the previous output section, unless there
5847      has been an assignment to "dot", in which case following
5848      assignments belong to the next output section.  (The assumption
5849      is that an assignment to "dot" is setting up the address for the
5850      next output section.)  Except that past the assignment to "_end"
5851      we always associate with the previous section.  This exception is
5852      for targets like SH that define an alloc .stack or other
5853      weirdness after non-alloc sections.  */
5854   if (current_section == NULL || prefer_next_section)
5855     {
5856       lang_statement_union_type *stmt;
5857       lang_output_section_statement_type *os;
5858
5859       for (stmt = (lang_statement_union_type *) current_assign;
5860            stmt != NULL;
5861            stmt = stmt->header.next)
5862         if (stmt->header.type == lang_output_section_statement_enum)
5863           break;
5864
5865       os = &stmt->output_section_statement;
5866       while (os != NULL
5867              && !os->after_end
5868              && (os->bfd_section == NULL
5869                  || (os->bfd_section->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5870                  || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
5871                                                    os->bfd_section)))
5872         os = os->next;
5873
5874       if (current_section == NULL || os == NULL || !os->after_end)
5875         {
5876           if (os != NULL)
5877             s = os->bfd_section;
5878           else
5879             s = link_info.output_bfd->section_last;
5880           while (s != NULL
5881                  && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5882                      || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5883             s = s->prev;
5884           if (s != NULL)
5885             return s;
5886
5887           return bfd_abs_section_ptr;
5888         }
5889     }
5890
5891   s = current_section->bfd_section;
5892
5893   /* The section may have been stripped.  */
5894   while (s != NULL
5895          && ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5896              || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5897              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
5898              || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd, s)))
5899     s = s->prev;
5900   if (s == NULL)
5901     s = link_info.output_bfd->sections;
5902   while (s != NULL
5903          && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5904              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5905     s = s->next;
5906   if (s != NULL)
5907     return s;
5908
5909   return bfd_abs_section_ptr;
5910 }
5911
5912 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
5913    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
5914    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
5915    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
5916    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
5917    such symbols, and set them to the correct value.  */
5918
5919 static void
5920 lang_set_startof (void)
5921 {
5922   asection *s;
5923
5924   if (bfd_link_relocatable (&link_info))
5925     return;
5926
5927   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5928     {
5929       const char *secname;
5930       char *buf;
5931       struct bfd_link_hash_entry *h;
5932
5933       secname = bfd_get_section_name (link_info.output_bfd, s);
5934       buf = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
5935
5936       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
5937       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5938       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5939         {
5940           h->type = bfd_link_hash_defined;
5941           h->u.def.value = 0;
5942           h->u.def.section = s;
5943         }
5944
5945       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
5946       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5947       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5948         {
5949           h->type = bfd_link_hash_defined;
5950           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
5951           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5952         }
5953
5954       free (buf);
5955     }
5956 }
5957
5958 static void
5959 lang_end (void)
5960 {
5961   struct bfd_link_hash_entry *h;
5962   bfd_boolean warn;
5963
5964   if ((bfd_link_relocatable (&link_info) && !link_info.gc_sections)
5965       || bfd_link_dll (&link_info))
5966     warn = entry_from_cmdline;
5967   else
5968     warn = TRUE;
5969
5970   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
5971      --gc-sections.  */
5972   if (link_info.gc_sections && bfd_link_relocatable (&link_info)
5973       && !(entry_from_cmdline || undef_from_cmdline))
5974     einfo (_("%P%F: gc-sections requires either an entry or "
5975              "an undefined symbol\n"));
5976
5977   if (entry_symbol.name == NULL)
5978     {
5979       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
5980          don't warn if we don't find it.  */
5981       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
5982       warn = FALSE;
5983     }
5984
5985   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5986                             FALSE, FALSE, TRUE);
5987   if (h != NULL
5988       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5989           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5990       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5991     {
5992       bfd_vma val;
5993
5994       val = (h->u.def.value
5995              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
5996                                     h->u.def.section->output_section)
5997              + h->u.def.section->output_offset);
5998       if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5999         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
6000     }
6001   else
6002     {
6003       bfd_vma val;
6004       const char *send;
6005
6006       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
6007          number.  */
6008       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
6009       if (*send == '\0')
6010         {
6011           if (!bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
6012             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
6013         }
6014       else
6015         {
6016           asection *ts;
6017
6018           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
6019              the first address in the text section.  */
6020           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
6021           if (ts != NULL)
6022             {
6023               if (warn)
6024                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
6025                          " defaulting to %V\n"),
6026                        entry_symbol.name,
6027                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
6028               if (!(bfd_set_start_address
6029                     (link_info.output_bfd,
6030                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
6031                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
6032             }
6033           else
6034             {
6035               if (warn)
6036                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
6037                          " not setting start address\n"),
6038                        entry_symbol.name);
6039             }
6040         }
6041     }
6042 }
6043
6044 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
6045    BFD.  */
6046
6047 static void
6048 ignore_bfd_errors (const char *fmt ATTRIBUTE_UNUSED,
6049                    va_list ap ATTRIBUTE_UNUSED)
6050 {
6051   /* Don't do anything.  */
6052 }
6053
6054 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
6055    with the output file.  Also call the backend to let it do any
6056    other checking that is needed.  */
6057
6058 static void
6059 lang_check (void)
6060 {
6061   lang_statement_union_type *file;
6062   bfd *input_bfd;
6063   const bfd_arch_info_type *compatible;
6064
6065   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
6066     {
6067 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6068       /* Don't check format of files claimed by plugin.  */
6069       if (file->input_statement.flags.claimed)
6070         continue;
6071 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6072       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
6073       compatible
6074         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
6075                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
6076
6077       /* In general it is not possible to perform a relocatable
6078          link between differing object formats when the input
6079          file has relocations, because the relocations in the
6080          input format may not have equivalent representations in
6081          the output format (and besides BFD does not translate
6082          relocs for other link purposes than a final link).  */
6083       if ((bfd_link_relocatable (&link_info)
6084            || link_info.emitrelocations)
6085           && (compatible == NULL
6086               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
6087                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
6088           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
6089         {
6090           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
6091                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
6092                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
6093                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
6094           /* einfo with %F exits.  */
6095         }
6096
6097       if (compatible == NULL)
6098         {
6099           if (command_line.warn_mismatch)
6100             einfo (_("%P%X: %s architecture of input file `%B'"
6101                      " is incompatible with %s output\n"),
6102                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
6103                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
6104         }
6105       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
6106         {
6107           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
6108              private data of the output bfd.  */
6109
6110           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
6111
6112           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
6113              files, temporarily set the BFD error handler to a
6114              function which will do nothing.  We still want to call
6115              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
6116              information which is needed in the output file.  */
6117           if (!command_line.warn_mismatch)
6118             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
6119           if (!bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, &link_info))
6120             {
6121               if (command_line.warn_mismatch)
6122                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
6123                          " of file %B\n"), input_bfd);
6124             }
6125           if (!command_line.warn_mismatch)
6126             bfd_set_error_handler (pfn);
6127         }
6128     }
6129 }
6130
6131 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
6132    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
6133    to roughly sort the entries by alignment.  */
6134
6135 static void
6136 lang_common (void)
6137 {
6138   if (command_line.inhibit_common_definition)
6139     return;
6140   if (bfd_link_relocatable (&link_info)
6141       && !command_line.force_common_definition)
6142     return;
6143
6144   if (!config.sort_common)
6145     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
6146   else
6147     {
6148       unsigned int power;
6149
6150       if (config.sort_common == sort_descending)
6151         {
6152           for (power = 4; power > 0; power--)
6153             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6154
6155           power = 0;
6156           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6157         }
6158       else
6159         {
6160           for (power = 0; power <= 4; power++)
6161             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6162
6163           power = (unsigned int) -1;
6164           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
6165         }
6166     }
6167 }
6168
6169 /* Place one common symbol in the correct section.  */
6170
6171 static bfd_boolean
6172 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
6173 {
6174   unsigned int power_of_two;
6175   bfd_vma size;
6176   asection *section;
6177
6178   if (h->type != bfd_link_hash_common)
6179     return TRUE;
6180
6181   size = h->u.c.size;
6182   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
6183
6184   if (config.sort_common == sort_descending
6185       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
6186     return TRUE;
6187   else if (config.sort_common == sort_ascending
6188            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
6189     return TRUE;
6190
6191   section = h->u.c.p->section;
6192   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
6193     einfo (_("%P%F: Could not define common symbol `%T': %E\n"),
6194            h->root.string);
6195
6196   if (config.map_file != NULL)
6197     {
6198       static bfd_boolean header_printed;
6199       int len;
6200       char *name;
6201       char buf[50];
6202
6203       if (!header_printed)
6204         {
6205           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
6206           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
6207           header_printed = TRUE;
6208         }
6209
6210       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
6211                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
6212       if (name == NULL)
6213         {
6214           minfo ("%s", h->root.string);
6215           len = strlen (h->root.string);
6216         }
6217       else
6218         {
6219           minfo ("%s", name);
6220           len = strlen (name);
6221           free (name);
6222         }
6223
6224       if (len >= 19)
6225         {
6226           print_nl ();
6227           len = 0;
6228         }
6229       while (len < 20)
6230         {
6231           print_space ();
6232           ++len;
6233         }
6234
6235       minfo ("0x");
6236       if (size <= 0xffffffff)
6237         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
6238       else
6239         sprintf_vma (buf, size);
6240       minfo ("%s", buf);
6241       len = strlen (buf);
6242
6243       while (len < 16)
6244         {
6245           print_space ();
6246           ++len;
6247         }
6248
6249       minfo ("%B\n", section->owner);
6250     }
6251
6252   return TRUE;
6253 }
6254
6255 /* Handle a single orphan section S, placing the orphan into an appropriate
6256    output section.  The effects of the --orphan-handling command line
6257    option are handled here.  */
6258
6259 static void
6260 ldlang_place_orphan (asection *s)
6261 {
6262   if (config.orphan_handling == orphan_handling_discard)
6263     {
6264       lang_output_section_statement_type *os;
6265       os = lang_output_section_statement_lookup (DISCARD_SECTION_NAME, 0,
6266                                                  TRUE);
6267       if (os->addr_tree == NULL
6268           && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6269               || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6270         os->addr_tree = exp_intop (0);
6271       lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6272     }
6273   else
6274     {
6275       lang_output_section_statement_type *os;
6276       const char *name = s->name;
6277       int constraint = 0;
6278
6279       if (config.orphan_handling == orphan_handling_error)
6280         einfo ("%X%P: error: unplaced orphan section `%A' from `%B'.\n",
6281                s, s->owner);
6282
6283       if (config.unique_orphan_sections || unique_section_p (s, NULL))
6284         constraint = SPECIAL;
6285
6286       os = ldemul_place_orphan (s, name, constraint);
6287       if (os == NULL)
6288         {
6289           os = lang_output_section_statement_lookup (name, constraint, TRUE);
6290           if (os->addr_tree == NULL
6291               && (bfd_link_relocatable (&link_info)
6292                   || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6293             os->addr_tree = exp_intop (0);
6294           lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6295         }
6296
6297       if (config.orphan_handling == orphan_handling_warn)
6298         einfo ("%P: warning: orphan section `%A' from `%B' being "
6299                "placed in section `%s'.\n",
6300                s, s->owner, os->name);
6301     }
6302 }
6303
6304 /* Run through the input files and ensure that every input section has
6305    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
6306    an input request and place it into the statement tree.  */
6307
6308 static void
6309 lang_place_orphans (void)
6310 {
6311   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
6312     {
6313       asection *s;
6314
6315       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6316         {
6317           if (s->output_section == NULL)
6318             {
6319               /* This section of the file is not attached, root
6320                  around for a sensible place for it to go.  */
6321
6322               if (file->flags.just_syms)
6323                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
6324               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
6325                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
6326               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
6327                 {
6328                   /* This is a lonely common section which must have
6329                      come from an archive.  We attach to the section
6330                      with the wildcard.  */
6331                   if (!bfd_link_relocatable (&link_info)
6332                       || command_line.force_common_definition)
6333                     {
6334                       if (default_common_section == NULL)
6335                         default_common_section
6336                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
6337                                                                   TRUE);
6338                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
6339                                         NULL, default_common_section);
6340                     }
6341                 }
6342               else
6343                 ldlang_place_orphan (s);
6344             }
6345         }
6346     }
6347 }
6348
6349 void
6350 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
6351 {
6352   flagword *ptr_flags;
6353
6354   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6355
6356   while (*flags)
6357     {
6358       switch (*flags)
6359         {
6360           /* PR 17900: An exclamation mark in the attributes reverses
6361              the sense of any of the attributes that follow.  */
6362         case '!':
6363           invert = !invert;
6364           ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6365           break;
6366
6367         case 'A': case 'a':
6368           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
6369           break;
6370
6371         case 'R': case 'r':
6372           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
6373           break;
6374
6375         case 'W': case 'w':
6376           *ptr_flags |= SEC_DATA;
6377           break;
6378
6379         case 'X': case 'x':
6380           *ptr_flags |= SEC_CODE;
6381           break;
6382
6383         case 'L': case 'l':
6384         case 'I': case 'i':
6385           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
6386           break;
6387
6388         default:
6389           einfo (_("%P%F: invalid character %c (%d) in flags\n"),
6390                  *flags, *flags);
6391           break;
6392         }
6393       flags++;
6394     }
6395 }
6396
6397 /* Call a function on each input file.  This function will be called
6398    on an archive, but not on the elements.  */
6399
6400 void
6401 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6402 {
6403   lang_input_statement_type *f;
6404
6405   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
6406        f != NULL;
6407        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
6408     func (f);
6409 }
6410
6411 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
6412    the elements of an archive which are included in the link, but will
6413    not be called on the archive file itself.  */
6414
6415 void
6416 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6417 {
6418   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6419     {
6420       func (f);
6421     }
6422 }
6423
6424 void
6425 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
6426 {
6427   lang_statement_append (&file_chain,
6428                          (lang_statement_union_type *) entry,
6429                          &entry->next);
6430
6431   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
6432      a link.  */
6433   ASSERT (entry->the_bfd->link.next == NULL);
6434   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
6435
6436   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
6437   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link.next;
6438   entry->the_bfd->usrdata = entry;
6439   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
6440
6441   /* Look through the sections and check for any which should not be
6442      included in the link.  We need to do this now, so that we can
6443      notice when the backend linker tries to report multiple
6444      definition errors for symbols which are in sections we aren't
6445      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
6446      symbols which are defined in sections which are going to be
6447      discarded.  This would require modifying the backend linker for
6448      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
6449      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
6450
6451   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
6452 }
6453
6454 void
6455 lang_add_output (const char *name, int from_script)
6456 {
6457   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
6458   if (!had_output_filename || !from_script)
6459     {
6460       output_filename = name;
6461       had_output_filename = TRUE;
6462     }
6463 }
6464
6465 static int
6466 topower (int x)
6467 {
6468   unsigned int i = 1;
6469   int l;
6470
6471   if (x < 0)
6472     return -1;
6473
6474   for (l = 0; l < 32; l++)
6475     {
6476       if (i >= (unsigned int) x)
6477         return l;
6478       i <<= 1;
6479     }
6480
6481   return 0;
6482 }
6483
6484 lang_output_section_statement_type *
6485 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
6486                                      etree_type *address_exp,
6487                                      enum section_type sectype,
6488                                      etree_type *align,
6489                                      etree_type *subalign,
6490                                      etree_type *ebase,
6491                                      int constraint,
6492                                      int align_with_input)
6493 {
6494   lang_output_section_statement_type *os;
6495
6496   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
6497                                              constraint, TRUE);
6498   current_section = os;
6499
6500   if (os->addr_tree == NULL)
6501     {
6502       os->addr_tree = address_exp;
6503     }
6504   os->sectype = sectype;
6505   if (sectype != noload_section)
6506     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
6507   else
6508     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
6509   os->block_value = 1;
6510
6511   /* Make next things chain into subchain of this.  */
6512   push_stat_ptr (&os->children);
6513
6514   os->align_lma_with_input = align_with_input == ALIGN_WITH_INPUT;
6515   if (os->align_lma_with_input && align != NULL)
6516     einfo (_("%F%P:%S: error: align with input and explicit align specified\n"),
6517            NULL);
6518
6519   os->subsection_alignment =
6520     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
6521   os->section_alignment =
6522     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
6523
6524   os->load_base = ebase;
6525   return os;
6526 }
6527
6528 void
6529 lang_final (void)
6530 {
6531   lang_output_statement_type *new_stmt;
6532
6533   new_stmt = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
6534   new_stmt->name = output_filename;
6535 }
6536
6537 /* Reset the current counters in the regions.  */
6538
6539 void
6540 lang_reset_memory_regions (void)
6541 {
6542   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
6543   asection *o;
6544   lang_output_section_statement_type *os;
6545
6546   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
6547     {
6548       p->current = p->origin;
6549       p->last_os = NULL;
6550     }
6551
6552   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6553        os != NULL;
6554        os = os->next)
6555     {
6556       os->processed_vma = FALSE;
6557       os->processed_lma = FALSE;
6558     }
6559
6560   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6561     {
6562       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6563       o->rawsize = o->size;
6564       o->size = 0;
6565     }
6566 }
6567
6568 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6569
6570 static void
6571 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6572                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6573                      asection *section,
6574                      struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6575                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6576                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6577 {
6578   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6579      should be as well.  */
6580   if (ptr->keep_sections)
6581     section->flags |= SEC_KEEP;
6582 }
6583
6584 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
6585
6586 static void
6587 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
6588 {
6589   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6590     {
6591       switch (s->header.type)
6592         {
6593         case lang_wild_statement_enum:
6594           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
6595           break;
6596         case lang_constructors_statement_enum:
6597           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
6598           break;
6599         case lang_output_section_statement_enum:
6600           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
6601           break;
6602         case lang_group_statement_enum:
6603           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
6604           break;
6605         default:
6606           break;
6607         }
6608     }
6609 }
6610
6611 static void
6612 lang_gc_sections (void)
6613 {
6614   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
6615   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
6616
6617   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
6618      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
6619      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
6620   if (bfd_link_relocatable (&link_info))
6621     {
6622       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6623         {
6624           asection *sec;
6625 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6626           if (f->flags.claimed)
6627             continue;
6628 #endif
6629           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6630             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
6631               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
6632         }
6633     }
6634
6635   if (link_info.gc_sections)
6636     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6637 }
6638
6639 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
6640
6641 static void
6642 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
6643                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6644                              asection *section,
6645                              struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6646                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6647                              void *data)
6648 {
6649   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
6650      size.  */
6651   if (section->output_section != NULL
6652       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
6653       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
6654       && !IGNORE_SECTION (section)
6655       && section->size != 0)
6656     {
6657       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
6658       *has_relro_section = TRUE;
6659     }
6660 }
6661
6662 /* Iterate over sections for relro sections.  */
6663
6664 static void
6665 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
6666                             bfd_boolean *has_relro_section)
6667 {
6668   if (*has_relro_section)
6669     return;
6670
6671   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6672     {
6673       if (s == expld.dataseg.relro_end_stat)
6674         break;
6675
6676       switch (s->header.type)
6677         {
6678         case lang_wild_statement_enum:
6679           walk_wild (&s->wild_statement,
6680                      find_relro_section_callback,
6681                      has_relro_section);
6682           break;
6683         case lang_constructors_statement_enum:
6684           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
6685                                       has_relro_section);
6686           break;
6687         case lang_output_section_statement_enum:
6688           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
6689                                       has_relro_section);
6690           break;
6691         case lang_group_statement_enum:
6692           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
6693                                       has_relro_section);
6694           break;
6695         default:
6696           break;
6697         }
6698     }
6699 }
6700
6701 static void
6702 lang_find_relro_sections (void)
6703 {
6704   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
6705
6706   /* Check all sections in the link script.  */
6707
6708   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
6709                               &has_relro_section);
6710
6711   if (!has_relro_section)
6712     link_info.relro = FALSE;
6713 }
6714
6715 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
6716
6717 void
6718 lang_relax_sections (bfd_boolean need_layout)
6719 {
6720   if (RELAXATION_ENABLED)
6721     {
6722       /* We may need more than one relaxation pass.  */
6723       int i = link_info.relax_pass;
6724
6725       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
6726       link_info.relax_pass = 0;
6727
6728       while (i--)
6729         {
6730           /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
6731           bfd_boolean relax_again;
6732
6733           link_info.relax_trip = -1;
6734           do
6735             {
6736               link_info.relax_trip++;
6737
6738               /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
6739                  you need to change this code, you probably need to change
6740                  pe-dll.c also.  DJ  */
6741
6742               /* Do all the assignments with our current guesses as to
6743                  section sizes.  */
6744               lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6745
6746               /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
6747                  size.  */
6748               lang_reset_memory_regions ();
6749
6750               /* Perform another relax pass - this time we know where the
6751                  globals are, so can make a better guess.  */
6752               relax_again = FALSE;
6753               lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
6754             }
6755           while (relax_again);
6756
6757           link_info.relax_pass++;
6758         }
6759       need_layout = TRUE;
6760     }
6761
6762   if (need_layout)
6763     {
6764       /* Final extra sizing to report errors.  */
6765       lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6766       lang_reset_memory_regions ();
6767       lang_size_sections (NULL, TRUE);
6768     }
6769 }
6770
6771 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6772 /* Find the insert point for the plugin's replacement files.  We
6773    place them after the first claimed real object file, or if the
6774    first claimed object is an archive member, after the last real
6775    object file immediately preceding the archive.  In the event
6776    no objects have been claimed at all, we return the first dummy
6777    object file on the list as the insert point; that works, but
6778    the callee must be careful when relinking the file_chain as it
6779    is not actually on that chain, only the statement_list and the
6780    input_file list; in that case, the replacement files must be
6781    inserted at the head of the file_chain.  */
6782
6783 static lang_input_statement_type *
6784 find_replacements_insert_point (void)
6785 {
6786   lang_input_statement_type *claim1, *lastobject;
6787   lastobject = &input_file_chain.head->input_statement;
6788   for (claim1 = &file_chain.head->input_statement;
6789        claim1 != NULL;
6790        claim1 = &claim1->next->input_statement)
6791     {
6792       if (claim1->flags.claimed)
6793         return claim1->flags.claim_archive ? lastobject : claim1;
6794       /* Update lastobject if this is a real object file.  */
6795       if (claim1->the_bfd != NULL && claim1->the_bfd->my_archive == NULL)
6796         lastobject = claim1;
6797     }
6798   /* No files were claimed by the plugin.  Choose the last object
6799      file found on the list (maybe the first, dummy entry) as the
6800      insert point.  */
6801   return lastobject;
6802 }
6803
6804 /* Insert SRCLIST into DESTLIST after given element by chaining
6805    on FIELD as the next-pointer.  (Counterintuitively does not need
6806    a pointer to the actual after-node itself, just its chain field.)  */
6807
6808 static void
6809 lang_list_insert_after (lang_statement_list_type *destlist,
6810                         lang_statement_list_type *srclist,
6811                         lang_statement_union_type **field)
6812 {
6813   *(srclist->tail) = *field;
6814   *field = srclist->head;
6815   if (destlist->tail == field)
6816     destlist->tail = srclist->tail;
6817 }
6818
6819 /* Detach new nodes added to DESTLIST since the time ORIGLIST
6820    was taken as a copy of it and leave them in ORIGLIST.  */
6821
6822 static void
6823 lang_list_remove_tail (lang_statement_list_type *destlist,
6824                        lang_statement_list_type *origlist)
6825 {
6826   union lang_statement_union **savetail;
6827   /* Check that ORIGLIST really is an earlier state of DESTLIST.  */
6828   ASSERT (origlist->head == destlist->head);
6829   savetail = origlist->tail;
6830   origlist->head = *(savetail);
6831   origlist->tail = destlist->tail;
6832   destlist->tail = savetail;
6833   *savetail = NULL;
6834 }
6835 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6836
6837 /* Add NAME to the list of garbage collection entry points.  */
6838
6839 void
6840 lang_add_gc_name (const char *name)
6841 {
6842   struct bfd_sym_chain *sym;
6843
6844   if (name == NULL)
6845     return;
6846
6847   sym = (struct bfd_sym_chain *) stat_alloc (sizeof (*sym));
6848
6849   sym->next = link_info.gc_sym_list;
6850   sym->name = name;
6851   link_info.gc_sym_list = sym;
6852 }
6853
6854 /* Check relocations.  */
6855
6856 static void
6857 lang_check_relocs (void)
6858 {
6859   if (link_info.check_relocs_after_open_input)
6860     {
6861       bfd *abfd;
6862
6863       for (abfd = link_info.input_bfds;
6864            abfd != (bfd *) NULL; abfd = abfd->link.next)
6865         if (!bfd_link_check_relocs (abfd, &link_info))
6866           {
6867             /* No object output, fail return.  */
6868             config.make_executable = FALSE;
6869             /* Note: we do not abort the loop, but rather
6870                continue the scan in case there are other
6871                bad relocations to report.  */
6872           }
6873     }
6874 }
6875
6876 /* Look through all output sections looking for places where we can
6877    propagate forward the lma region.  */
6878
6879 static void
6880 lang_propagate_lma_regions (void)
6881 {
6882   lang_output_section_statement_type *os;
6883
6884   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6885        os != NULL;
6886        os = os->next)
6887     {
6888       if (os->prev != NULL
6889           && os->lma_region == NULL
6890           && os->load_base == NULL
6891           && os->addr_tree == NULL
6892           && os->region == os->prev->region)
6893         os->lma_region = os->prev->lma_region;
6894     }
6895 }
6896
6897 void
6898 lang_process (void)
6899 {
6900   /* Finalize dynamic list.  */
6901   if (link_info.dynamic_list)
6902     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
6903
6904   current_target = default_target;
6905
6906   /* Open the output file.  */
6907   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
6908   init_opb ();
6909
6910   ldemul_create_output_section_statements ();
6911
6912   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
6913   lang_place_undefineds ();
6914
6915   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
6916     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
6917
6918   /* Create a bfd for each input file.  */
6919   current_target = default_target;
6920   open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_NORMAL);
6921
6922 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6923   if (link_info.lto_plugin_active)
6924     {
6925       lang_statement_list_type added;
6926       lang_statement_list_type files, inputfiles;
6927
6928       /* Now all files are read, let the plugin(s) decide if there
6929          are any more to be added to the link before we call the
6930          emulation's after_open hook.  We create a private list of
6931          input statements for this purpose, which we will eventually
6932          insert into the global statement list after the first claimed
6933          file.  */
6934       added = *stat_ptr;
6935       /* We need to manipulate all three chains in synchrony.  */
6936       files = file_chain;
6937       inputfiles = input_file_chain;
6938       if (plugin_call_all_symbols_read ())
6939         einfo (_("%P%F: %s: plugin reported error after all symbols read\n"),
6940                plugin_error_plugin ());
6941       /* Open any newly added files, updating the file chains.  */
6942       open_input_bfds (*added.tail, OPEN_BFD_NORMAL);
6943       /* Restore the global list pointer now they have all been added.  */
6944       lang_list_remove_tail (stat_ptr, &added);
6945       /* And detach the fresh ends of the file lists.  */
6946       lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
6947       lang_list_remove_tail (&input_file_chain, &inputfiles);
6948       /* Were any new files added?  */
6949       if (added.head != NULL)
6950         {
6951           /* If so, we will insert them into the statement list immediately
6952              after the first input file that was claimed by the plugin.  */
6953           plugin_insert = find_replacements_insert_point ();
6954           /* If a plugin adds input files without having claimed any, we
6955              don't really have a good idea where to place them.  Just putting
6956              them at the start or end of the list is liable to leave them
6957              outside the crtbegin...crtend range.  */
6958           ASSERT (plugin_insert != NULL);
6959           /* Splice the new statement list into the old one.  */
6960           lang_list_insert_after (stat_ptr, &added,
6961                                   &plugin_insert->header.next);
6962           /* Likewise for the file chains.  */
6963           lang_list_insert_after (&input_file_chain, &inputfiles,
6964                                   &plugin_insert->next_real_file);
6965           /* We must be careful when relinking file_chain; we may need to
6966              insert the new files at the head of the list if the insert
6967              point chosen is the dummy first input file.  */
6968           if (plugin_insert->filename)
6969             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &plugin_insert->next);
6970           else
6971             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &file_chain.head);
6972
6973           /* Rescan archives in case new undefined symbols have appeared.  */
6974           open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_RESCAN);
6975         }
6976     }
6977 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6978
6979   /* Make sure that nobody has tried to add a symbol to this list
6980      before now.  */
6981   ASSERT (link_info.gc_sym_list == NULL);
6982
6983   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
6984
6985   if (entry_symbol.name == NULL)
6986     {
6987       link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
6988
6989       /* entry_symbol is normally initialied by a ENTRY definition in the
6990          linker script or the -e command line option.  But if neither of
6991          these have been used, the target specific backend may still have
6992          provided an entry symbol via a call to lang_default_entry().
6993          Unfortunately this value will not be processed until lang_end()
6994          is called, long after this function has finished.  So detect this
6995          case here and add the target's entry symbol to the list of starting
6996          points for garbage collection resolution.  */
6997       lang_add_gc_name (entry_symbol_default);
6998     }
6999
7000   lang_add_gc_name (link_info.init_function);
7001   lang_add_gc_name (link_info.fini_function);
7002
7003   ldemul_after_open ();
7004   if (config.map_file != NULL)
7005     lang_print_asneeded ();
7006
7007   bfd_section_already_linked_table_free ();
7008
7009   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
7010      after all the input files have been opened, but before we do any
7011      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
7012      does on the output file will be known during the rest of the
7013      link.  */
7014   lang_check ();
7015
7016   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
7017   if (command_line.version_exports_section)
7018     lang_do_version_exports_section ();
7019
7020   /* Build all sets based on the information gathered from the input
7021      files.  */
7022   ldctor_build_sets ();
7023
7024   /* PR 13683: We must rerun the assignments prior to running garbage
7025      collection in order to make sure that all symbol aliases are resolved.  */
7026   lang_do_assignments (lang_mark_phase_enum);
7027
7028   lang_do_memory_regions();
7029   expld.phase = lang_first_phase_enum;
7030
7031   /* Size up the common data.  */
7032   lang_common ();
7033
7034   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
7035   lang_gc_sections ();
7036
7037   /* Check relocations.  */
7038   lang_check_relocs ();
7039
7040   /* Update wild statements.  */
7041   update_wild_statements (statement_list.head);
7042
7043   /* Run through the contours of the script and attach input sections
7044      to the correct output sections.  */
7045   lang_statement_iteration++;
7046   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
7047
7048   process_insert_statements ();
7049
7050   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
7051   lang_place_orphans ();
7052
7053   if (!bfd_link_relocatable (&link_info))
7054     {
7055       asection *found;
7056
7057       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
7058          sections, so that GCed sections are not merged, but before
7059          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
7060          is hard then.  */
7061       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
7062
7063       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
7064       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
7065
7066       if (found != NULL)
7067         {
7068           if (config.text_read_only)
7069             found->flags |= SEC_READONLY;
7070           else
7071             found->flags &= ~SEC_READONLY;
7072         }
7073     }
7074
7075   /* Copy forward lma regions for output sections in same lma region.  */
7076   lang_propagate_lma_regions ();
7077
7078   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
7079      and other back-ends size dynamic sections.  */
7080   ldemul_before_allocation ();
7081
7082   /* We must record the program headers before we try to fix the
7083      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
7084   lang_record_phdrs ();
7085
7086   /* Check relro sections.  */
7087   if (link_info.relro && !bfd_link_relocatable (&link_info))
7088     lang_find_relro_sections ();
7089
7090   /* Size up the sections.  */
7091   lang_size_sections (NULL, !RELAXATION_ENABLED);
7092
7093   /* See if anything special should be done now we know how big
7094      everything is.  This is where relaxation is done.  */
7095   ldemul_after_allocation ();
7096
7097   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
7098   lang_set_startof ();
7099
7100   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
7101      of all the symbols.  */
7102   lang_do_assignments (lang_final_phase_enum);
7103
7104   ldemul_finish ();
7105
7106   /* Convert absolute symbols to section relative.  */
7107   ldexp_finalize_syms ();
7108
7109   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
7110   if (command_line.check_section_addresses)
7111     lang_check_section_addresses ();
7112
7113   /* Check any required symbols are known.  */
7114   ldlang_check_require_defined_symbols ();
7115
7116   lang_end ();
7117 }
7118
7119 /* EXPORTED TO YACC */
7120
7121 void
7122 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
7123                struct wildcard_list *section_list,
7124                bfd_boolean keep_sections)
7125 {
7126   struct wildcard_list *curr, *next;
7127   lang_wild_statement_type *new_stmt;
7128
7129   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
7130   for (curr = section_list, section_list = NULL;
7131        curr != NULL;
7132        section_list = curr, curr = next)
7133     {
7134       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
7135         placed_commons = TRUE;
7136
7137       next = curr->next;
7138       curr->next = section_list;
7139     }
7140
7141   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
7142     {
7143       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
7144         filespec->name = NULL;
7145       else if (!wildcardp (filespec->name))
7146         lang_has_input_file = TRUE;
7147     }
7148
7149   new_stmt = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
7150   new_stmt->filename = NULL;
7151   new_stmt->filenames_sorted = FALSE;
7152   new_stmt->section_flag_list = NULL;
7153   new_stmt->exclude_name_list = NULL;
7154   if (filespec != NULL)
7155     {
7156       new_stmt->filename = filespec->name;
7157       new_stmt->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
7158       new_stmt->section_flag_list = filespec->section_flag_list;
7159       new_stmt->exclude_name_list = filespec->exclude_name_list;
7160     }
7161   new_stmt->section_list = section_list;
7162   new_stmt->keep_sections = keep_sections;
7163   lang_list_init (&new_stmt->children);
7164   analyze_walk_wild_section_handler (new_stmt);
7165 }
7166
7167 void
7168 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
7169                     const segment_type *segment)
7170 {
7171   lang_address_statement_type *ad;
7172
7173   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
7174   ad->section_name = name;
7175   ad->address = address;
7176   ad->segment = segment;
7177 }
7178
7179 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
7180    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
7181    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
7182    precedence.  */
7183
7184 void
7185 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
7186 {
7187   if (entry_symbol.name == NULL
7188       || cmdline
7189       || !entry_from_cmdline)
7190     {
7191       entry_symbol.name = name;
7192       entry_from_cmdline = cmdline;
7193     }
7194 }
7195
7196 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
7197    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
7198    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
7199    must be permanently allocated.  */
7200 void
7201 lang_default_entry (const char *name)
7202 {
7203   entry_symbol_default = name;
7204 }
7205
7206 void
7207 lang_add_target (const char *name)
7208 {
7209   lang_target_statement_type *new_stmt;
7210
7211   new_stmt = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
7212   new_stmt->target = name;
7213 }
7214
7215 void
7216 lang_add_map (const char *name)
7217 {
7218   while (*name)
7219     {
7220       switch (*name)
7221         {
7222         case 'F':
7223           map_option_f = TRUE;
7224           break;
7225         }
7226       name++;
7227     }
7228 }
7229
7230 void
7231 lang_add_fill (fill_type *fill)
7232 {
7233   lang_fill_statement_type *new_stmt;
7234
7235   new_stmt = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
7236   new_stmt->fill = fill;
7237 }
7238
7239 void
7240 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
7241 {
7242   lang_data_statement_type *new_stmt;
7243
7244   new_stmt = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
7245   new_stmt->exp = exp;
7246   new_stmt->type = type;
7247 }
7248
7249 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
7250    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
7251    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
7252    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
7253    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
7254    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
7255
7256 void
7257 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
7258                 reloc_howto_type *howto,
7259                 asection *section,
7260                 const char *name,
7261                 union etree_union *addend)
7262 {
7263   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
7264
7265   p->reloc = reloc;
7266   p->howto = howto;
7267   p->section = section;
7268   p->name = name;
7269   p->addend_exp = addend;
7270
7271   p->addend_value = 0;
7272   p->output_section = NULL;
7273   p->output_offset = 0;
7274 }
7275
7276 lang_assignment_statement_type *
7277 lang_add_assignment (etree_type *exp)
7278 {
7279   lang_assignment_statement_type *new_stmt;
7280
7281   new_stmt = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
7282   new_stmt->exp = exp;
7283   return new_stmt;
7284 }
7285
7286 void
7287 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
7288 {
7289   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
7290 }
7291
7292 void
7293 lang_startup (const char *name)
7294 {
7295   if (first_file->filename != NULL)
7296     {
7297       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
7298     }
7299   first_file->filename = name;
7300   first_file->local_sym_name = name;
7301   first_file->flags.real = TRUE;
7302 }
7303
7304 void
7305 lang_float (bfd_boolean maybe)
7306 {
7307   lang_float_flag = maybe;
7308 }
7309
7310
7311 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
7312    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
7313
7314    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
7315    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
7316    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
7317    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
7318    had an explicit load address.
7319
7320    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
7321
7322 static void
7323 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
7324                   lang_memory_region_type **lma_region,
7325                   const char *memspec,
7326                   const char *lma_memspec,
7327                   bfd_boolean have_lma,
7328                   bfd_boolean have_vma)
7329 {
7330   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
7331
7332   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
7333      has been specified, then use the load region for the runtime region
7334      as well.  */
7335   if (lma_memspec != NULL
7336       && !have_vma
7337       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
7338     *region = *lma_region;
7339   else
7340     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
7341
7342   if (have_lma && lma_memspec != 0)
7343     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"),
7344            NULL);
7345 }
7346
7347 void
7348 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
7349                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7350                                      const char *lma_memspec)
7351 {
7352   lang_get_regions (&current_section->region,
7353                     &current_section->lma_region,
7354                     memspec, lma_memspec,
7355                     current_section->load_base != NULL,
7356                     current_section->addr_tree != NULL);
7357
7358   current_section->fill = fill;
7359   current_section->phdrs = phdrs;
7360   pop_stat_ptr ();
7361 }
7362
7363 void
7364 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
7365                        lang_statement_union_type *element,
7366                        lang_statement_union_type **field)
7367 {
7368   *(list->tail) = element;
7369   list->tail = field;
7370 }
7371
7372 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
7373
7374 void
7375 lang_add_output_format (const char *format,
7376                         const char *big,
7377                         const char *little,
7378                         int from_script)
7379 {
7380   if (output_target == NULL || !from_script)
7381     {
7382       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
7383           && big != NULL)
7384         format = big;
7385       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
7386                && little != NULL)
7387         format = little;
7388
7389       output_target = format;
7390     }
7391 }
7392
7393 void
7394 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
7395 {
7396   lang_insert_statement_type *new_stmt;
7397
7398   new_stmt = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
7399   new_stmt->where = where;
7400   new_stmt->is_before = is_before;
7401   saved_script_handle = previous_script_handle;
7402 }
7403
7404 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
7405    stat_ptr to build new statements within the group.  */
7406
7407 void
7408 lang_enter_group (void)
7409 {
7410   lang_group_statement_type *g;
7411
7412   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
7413   lang_list_init (&g->children);
7414   push_stat_ptr (&g->children);
7415 }
7416
7417 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
7418    regular list of statements again.  Note that this will not work if
7419    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
7420    but currently they can't.  */
7421
7422 void
7423 lang_leave_group (void)
7424 {
7425   pop_stat_ptr ();
7426 }
7427
7428 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
7429    command in a linker script.  */
7430
7431 void
7432 lang_new_phdr (const char *name,
7433                etree_type *type,
7434                bfd_boolean filehdr,
7435                bfd_boolean phdrs,
7436                etree_type *at,
7437                etree_type *flags)
7438 {
7439   struct lang_phdr *n, **pp;
7440   bfd_boolean hdrs;
7441
7442   n = (struct lang_phdr *) stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
7443   n->next = NULL;
7444   n->name = name;
7445   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
7446   n->filehdr = filehdr;
7447   n->phdrs = phdrs;
7448   n->at = at;
7449   n->flags = flags;
7450
7451   hdrs = n->type == 1 && (phdrs || filehdr);
7452
7453   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7454     if (hdrs
7455         && (*pp)->type == 1
7456         && !((*pp)->filehdr || (*pp)->phdrs))
7457       {
7458         einfo (_("%X%P:%S: PHDRS and FILEHDR are not supported"
7459                  " when prior PT_LOAD headers lack them\n"), NULL);
7460         hdrs = FALSE;
7461       }
7462
7463   *pp = n;
7464 }
7465
7466 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
7467    should not be calling an ELF specific function here.  */
7468
7469 static void
7470 lang_record_phdrs (void)
7471 {
7472   unsigned int alc;
7473   asection **secs;
7474   lang_output_section_phdr_list *last;
7475   struct lang_phdr *l;
7476   lang_output_section_statement_type *os;
7477
7478   alc = 10;
7479   secs = (asection **) xmalloc (alc * sizeof (asection *));
7480   last = NULL;
7481
7482   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
7483     {
7484       unsigned int c;
7485       flagword flags;
7486       bfd_vma at;
7487
7488       c = 0;
7489       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7490            os != NULL;
7491            os = os->next)
7492         {
7493           lang_output_section_phdr_list *pl;
7494
7495           if (os->constraint < 0)
7496             continue;
7497
7498           pl = os->phdrs;
7499           if (pl != NULL)
7500             last = pl;
7501           else
7502             {
7503               if (os->sectype == noload_section
7504                   || os->bfd_section == NULL
7505                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7506                 continue;
7507
7508               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
7509               if (l->type == 3)
7510                 continue;
7511
7512               if (last == NULL)
7513                 {
7514                   lang_output_section_statement_type *tmp_os;
7515
7516                   /* If we have not run across a section with a program
7517                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
7518                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
7519                      behaviour when a script has specified just a single
7520                      header and there are sections in that script which are
7521                      not assigned to it, and which occur before the first
7522                      use of that header. See here for more details:
7523                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
7524                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
7525                     if (tmp_os->phdrs)
7526                       {
7527                         last = tmp_os->phdrs;
7528                         break;
7529                       }
7530                   if (last == NULL)
7531                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
7532                 }
7533               pl = last;
7534             }
7535
7536           if (os->bfd_section == NULL)
7537             continue;
7538
7539           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
7540             {
7541               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
7542                 {
7543                   if (c >= alc)
7544                     {
7545                       alc *= 2;
7546                       secs = (asection **) xrealloc (secs,
7547                                                      alc * sizeof (asection *));
7548                     }
7549                   secs[c] = os->bfd_section;
7550                   ++c;
7551                   pl->used = TRUE;
7552                 }
7553             }
7554         }
7555
7556       if (l->flags == NULL)
7557         flags = 0;
7558       else
7559         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
7560
7561       if (l->at == NULL)
7562         at = 0;
7563       else
7564         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
7565
7566       if (!bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
7567                             l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
7568                             at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
7569         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
7570     }
7571
7572   free (secs);
7573
7574   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
7575   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7576        os != NULL;
7577        os = os->next)
7578     {
7579       lang_output_section_phdr_list *pl;
7580
7581       if (os->constraint < 0
7582           || os->bfd_section == NULL)
7583         continue;
7584
7585       for (pl = os->phdrs;
7586            pl != NULL;
7587            pl = pl->next)
7588         if (!pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
7589           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
7590                  os->name, pl->name);
7591     }
7592 }
7593
7594 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
7595
7596 void
7597 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
7598 {
7599   struct lang_nocrossrefs *n;
7600
7601   n = (struct lang_nocrossrefs *) xmalloc (sizeof *n);
7602   n->next = nocrossref_list;
7603   n->list = l;
7604   n->onlyfirst = FALSE;
7605   nocrossref_list = n;
7606
7607   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
7608   link_info.notice_all = TRUE;
7609 }
7610
7611 /* Record a section that cannot be referenced from a list of sections.  */
7612
7613 void
7614 lang_add_nocrossref_to (lang_nocrossref_type *l)
7615 {
7616   lang_add_nocrossref (l);
7617   nocrossref_list->onlyfirst = TRUE;
7618 }
7619 \f
7620 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
7621
7622 /* The overlay virtual address.  */
7623 static etree_type *overlay_vma;
7624 /* And subsection alignment.  */
7625 static etree_type *overlay_subalign;
7626
7627 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
7628 static etree_type *overlay_max;
7629
7630 /* A list of all the sections in this overlay.  */
7631
7632 struct overlay_list {
7633   struct overlay_list *next;
7634   lang_output_section_statement_type *os;
7635 };
7636
7637 static struct overlay_list *overlay_list;
7638
7639 /* Start handling an overlay.  */
7640
7641 void
7642 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
7643 {
7644   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
7645   ASSERT (overlay_vma == NULL
7646           && overlay_subalign == NULL
7647           && overlay_max == NULL);
7648
7649   overlay_vma = vma_expr;
7650   overlay_subalign = subalign;
7651 }
7652
7653 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
7654    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
7655    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
7656
7657 void
7658 lang_enter_overlay_section (const char *name)
7659 {
7660   struct overlay_list *n;
7661   etree_type *size;
7662
7663   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
7664                                        0, overlay_subalign, 0, 0, 0);
7665
7666   /* If this is the first section, then base the VMA of future
7667      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
7668      used in the addresses.  */
7669   if (overlay_list == NULL)
7670     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
7671
7672   /* Remember the section.  */
7673   n = (struct overlay_list *) xmalloc (sizeof *n);
7674   n->os = current_section;
7675   n->next = overlay_list;
7676   overlay_list = n;
7677
7678   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
7679
7680   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
7681   if (overlay_max == NULL)
7682     overlay_max = size;
7683   else
7684     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
7685 }
7686
7687 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
7688    here.  */
7689
7690 void
7691 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
7692                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
7693 {
7694   const char *name;
7695   char *clean, *s2;
7696   const char *s1;
7697   char *buf;
7698
7699   name = current_section->name;
7700
7701   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
7702      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
7703      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
7704      override it.  */
7705   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
7706
7707   /* Define the magic symbols.  */
7708
7709   clean = (char *) xmalloc (strlen (name) + 1);
7710   s2 = clean;
7711   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
7712     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
7713       *s2++ = *s1;
7714   *s2 = '\0';
7715
7716   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
7717   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
7718   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7719                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
7720                                     FALSE));
7721
7722   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
7723   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
7724   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7725                                     exp_binop ('+',
7726                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
7727                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
7728                                     FALSE));
7729
7730   free (clean);
7731 }
7732
7733 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
7734    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
7735
7736 void
7737 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
7738                     int nocrossrefs,
7739                     fill_type *fill,
7740                     const char *memspec,
7741                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7742                     const char *lma_memspec)
7743 {
7744   lang_memory_region_type *region;
7745   lang_memory_region_type *lma_region;
7746   struct overlay_list *l;
7747   lang_nocrossref_type *nocrossref;
7748
7749   lang_get_regions (&region, &lma_region,
7750                     memspec, lma_memspec,
7751                     lma_expr != NULL, FALSE);
7752
7753   nocrossref = NULL;
7754
7755   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
7756      overlay region.  */
7757   if (overlay_list != NULL)
7758     {
7759       overlay_list->os->update_dot = 1;
7760       overlay_list->os->update_dot_tree
7761         = exp_assign (".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max), FALSE);
7762     }
7763
7764   l = overlay_list;
7765   while (l != NULL)
7766     {
7767       struct overlay_list *next;
7768
7769       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
7770         l->os->fill = fill;
7771
7772       l->os->region = region;
7773       l->os->lma_region = lma_region;
7774
7775       /* The first section has the load address specified in the
7776          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
7777          The base address is not needed (and should be null) if
7778          an LMA region was specified.  */
7779       if (l->next == 0)
7780         {
7781           l->os->load_base = lma_expr;
7782           l->os->sectype = normal_section;
7783         }
7784       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
7785         l->os->phdrs = phdrs;
7786
7787       if (nocrossrefs)
7788         {
7789           lang_nocrossref_type *nc;
7790
7791           nc = (lang_nocrossref_type *) xmalloc (sizeof *nc);
7792           nc->name = l->os->name;
7793           nc->next = nocrossref;
7794           nocrossref = nc;
7795         }
7796
7797       next = l->next;
7798       free (l);
7799       l = next;
7800     }
7801
7802   if (nocrossref != NULL)
7803     lang_add_nocrossref (nocrossref);
7804
7805   overlay_vma = NULL;
7806   overlay_list = NULL;
7807   overlay_max = NULL;
7808 }
7809 \f
7810 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
7811
7812 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
7813    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
7814    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
7815
7816 static struct bfd_elf_version_expr *
7817 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
7818                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
7819                  const char *sym)
7820 {
7821   const char *c_sym;
7822   const char *cxx_sym = sym;
7823   const char *java_sym = sym;
7824   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
7825   enum demangling_styles curr_style;
7826
7827   curr_style = CURRENT_DEMANGLING_STYLE;
7828   cplus_demangle_set_style (no_demangling);
7829   c_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_NO_OPTS);
7830   if (!c_sym)
7831     c_sym = sym;
7832   cplus_demangle_set_style (curr_style);
7833
7834   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7835     {
7836       cxx_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym,
7837                               DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
7838       if (!cxx_sym)
7839         cxx_sym = sym;
7840     }
7841   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7842     {
7843       java_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_JAVA);
7844       if (!java_sym)
7845         java_sym = sym;
7846     }
7847
7848   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
7849     {
7850       struct bfd_elf_version_expr e;
7851
7852       switch (prev ? prev->mask : 0)
7853         {
7854         case 0:
7855           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7856             {
7857               e.pattern = c_sym;
7858               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7859                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7860               while (expr && strcmp (expr->pattern, c_sym) == 0)
7861                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7862                   goto out_ret;
7863                 else
7864                   expr = expr->next;
7865             }
7866           /* Fallthrough */
7867         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
7868           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7869             {
7870               e.pattern = cxx_sym;
7871               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7872                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7873               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
7874                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7875                   goto out_ret;
7876                 else
7877                   expr = expr->next;
7878             }
7879           /* Fallthrough */
7880         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
7881           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7882             {
7883               e.pattern = java_sym;
7884               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7885                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7886               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
7887                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7888                   goto out_ret;
7889                 else
7890                   expr = expr->next;
7891             }
7892           /* Fallthrough */
7893         default:
7894           break;
7895         }
7896     }
7897
7898   /* Finally, try the wildcards.  */
7899   if (prev == NULL || prev->literal)
7900     expr = head->remaining;
7901   else
7902     expr = prev->next;
7903   for (; expr; expr = expr->next)
7904     {
7905       const char *s;
7906
7907       if (!expr->pattern)
7908         continue;
7909
7910       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
7911         break;
7912
7913       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7914         s = java_sym;
7915       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7916         s = cxx_sym;
7917       else
7918         s = c_sym;
7919       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
7920         break;
7921     }
7922
7923  out_ret:
7924   if (c_sym != sym)
7925     free ((char *) c_sym);
7926   if (cxx_sym != sym)
7927     free ((char *) cxx_sym);
7928   if (java_sym != sym)
7929     free ((char *) java_sym);
7930   return expr;
7931 }
7932
7933 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
7934    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
7935
7936 static const char *
7937 realsymbol (const char *pattern)
7938 {
7939   const char *p;
7940   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
7941   char *s, *symbol = (char *) xmalloc (strlen (pattern) + 1);
7942
7943   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
7944     {
7945       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
7946          backslash.  */
7947       if (backslash)
7948         {
7949           /* Remove the preceding backslash.  */
7950           *(s - 1) = *p;
7951           backslash = FALSE;
7952           changed = TRUE;
7953         }
7954       else
7955         {
7956           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
7957             {
7958               free (symbol);
7959               return NULL;
7960             }
7961
7962           *s++ = *p;
7963           backslash = *p == '\\';
7964         }
7965     }
7966
7967   if (changed)
7968     {
7969       *s = '\0';
7970       return symbol;
7971     }
7972   else
7973     {
7974       free (symbol);
7975       return pattern;
7976     }
7977 }
7978
7979 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW_NAME is
7980    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
7981    pattern to be matched against symbol names.  */
7982
7983 struct bfd_elf_version_expr *
7984 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
7985                        const char *new_name,
7986                        const char *lang,
7987                        bfd_boolean literal_p)
7988 {
7989   struct bfd_elf_version_expr *ret;
7990
7991   ret = (struct bfd_elf_version_expr *) xmalloc (sizeof *ret);
7992   ret->next = orig;
7993   ret->symver = 0;
7994   ret->script = 0;
7995   ret->literal = TRUE;
7996   ret->pattern = literal_p ? new_name : realsymbol (new_name);
7997   if (ret->pattern == NULL)
7998     {
7999       ret->pattern = new_name;
8000       ret->literal = FALSE;
8001     }
8002
8003   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
8004     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
8005   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
8006     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
8007   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
8008     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
8009   else
8010     {
8011       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
8012              lang);
8013       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
8014     }
8015
8016   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
8017 }
8018
8019 /* This is called for each set of variable names and match
8020    expressions.  */
8021
8022 struct bfd_elf_version_tree *
8023 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
8024                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
8025 {
8026   struct bfd_elf_version_tree *ret;
8027
8028   ret = (struct bfd_elf_version_tree *) xcalloc (1, sizeof *ret);
8029   ret->globals.list = globals;
8030   ret->locals.list = locals;
8031   ret->match = lang_vers_match;
8032   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
8033   return ret;
8034 }
8035
8036 /* This static variable keeps track of version indices.  */
8037
8038 static int version_index;
8039
8040 static hashval_t
8041 version_expr_head_hash (const void *p)
8042 {
8043   const struct bfd_elf_version_expr *e =
8044       (const struct bfd_elf_version_expr *) p;
8045
8046   return htab_hash_string (e->pattern);
8047 }
8048
8049 static int
8050 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
8051 {
8052   const struct bfd_elf_version_expr *e1 =
8053       (const struct bfd_elf_version_expr *) p1;
8054   const struct bfd_elf_version_expr *e2 =
8055       (const struct bfd_elf_version_expr *) p2;
8056
8057   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
8058 }
8059
8060 static void
8061 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
8062 {
8063   size_t count = 0;
8064   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
8065   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
8066
8067   for (e = head->list; e; e = e->next)
8068     {
8069       if (e->literal)
8070         count++;
8071       head->mask |= e->mask;
8072     }
8073
8074   if (count)
8075     {
8076       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
8077                                 version_expr_head_eq, NULL);
8078       list_loc = &head->list;
8079       remaining_loc = &head->remaining;
8080       for (e = head->list; e; e = next)
8081         {
8082           next = e->next;
8083           if (!e->literal)
8084             {
8085               *remaining_loc = e;
8086               remaining_loc = &e->next;
8087             }
8088           else
8089             {
8090               void **loc = htab_find_slot ((htab_t) head->htab, e, INSERT);
8091
8092               if (*loc)
8093                 {
8094                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
8095
8096                   e1 = (struct bfd_elf_version_expr *) *loc;
8097                   last = NULL;
8098                   do
8099                     {
8100                       if (e1->mask == e->mask)
8101                         {
8102                           last = NULL;
8103                           break;
8104                         }
8105                       last = e1;
8106                       e1 = e1->next;
8107                     }
8108                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
8109
8110                   if (last == NULL)
8111                     {
8112                       /* This is a duplicate.  */
8113                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
8114                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
8115                       /* free (e->pattern); */
8116                       free (e);
8117                     }
8118                   else
8119                     {
8120                       e->next = last->next;
8121                       last->next = e;
8122                     }
8123                 }
8124               else
8125                 {
8126                   *loc = e;
8127                   *list_loc = e;
8128                   list_loc = &e->next;
8129                 }
8130             }
8131         }
8132       *remaining_loc = NULL;
8133       *list_loc = head->remaining;
8134     }
8135   else
8136     head->remaining = head->list;
8137 }
8138
8139 /* This is called when we know the name and dependencies of the
8140    version.  */
8141
8142 void
8143 lang_register_vers_node (const char *name,
8144                          struct bfd_elf_version_tree *version,
8145                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
8146 {
8147   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
8148   struct bfd_elf_version_expr *e1;
8149
8150   if (name == NULL)
8151     name = "";
8152
8153   if (link_info.version_info != NULL
8154       && (name[0] == '\0' || link_info.version_info->name[0] == '\0'))
8155     {
8156       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
8157                " with other version tags\n"));
8158       free (version);
8159       return;
8160     }
8161
8162   /* Make sure this node has a unique name.  */
8163   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8164     if (strcmp (t->name, name) == 0)
8165       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
8166
8167   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
8168   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
8169
8170   /* Check the global and local match names, and make sure there
8171      aren't any duplicates.  */
8172
8173   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8174     {
8175       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8176         {
8177           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8178
8179           if (t->locals.htab && e1->literal)
8180             {
8181               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8182                   htab_find ((htab_t) t->locals.htab, e1);
8183               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8184                 {
8185                   if (e1->mask == e2->mask)
8186                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8187                              " in version information\n"), e1->pattern);
8188                   e2 = e2->next;
8189                 }
8190             }
8191           else if (!e1->literal)
8192             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8193               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8194                   && e1->mask == e2->mask)
8195                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8196                          " in version information\n"), e1->pattern);
8197         }
8198     }
8199
8200   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
8201     {
8202       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8203         {
8204           struct bfd_elf_version_expr *e2;
8205
8206           if (t->globals.htab && e1->literal)
8207             {
8208               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
8209                   htab_find ((htab_t) t->globals.htab, e1);
8210               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
8211                 {
8212                   if (e1->mask == e2->mask)
8213                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8214                              " in version information\n"),
8215                            e1->pattern);
8216                   e2 = e2->next;
8217                 }
8218             }
8219           else if (!e1->literal)
8220             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
8221               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
8222                   && e1->mask == e2->mask)
8223                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
8224                          " in version information\n"), e1->pattern);
8225         }
8226     }
8227
8228   version->deps = deps;
8229   version->name = name;
8230   if (name[0] != '\0')
8231     {
8232       ++version_index;
8233       version->vernum = version_index;
8234     }
8235   else
8236     version->vernum = 0;
8237
8238   for (pp = &link_info.version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
8239     ;
8240   *pp = version;
8241 }
8242
8243 /* This is called when we see a version dependency.  */
8244
8245 struct bfd_elf_version_deps *
8246 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
8247 {
8248   struct bfd_elf_version_deps *ret;
8249   struct bfd_elf_version_tree *t;
8250
8251   ret = (struct bfd_elf_version_deps *) xmalloc (sizeof *ret);
8252   ret->next = list;
8253
8254   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
8255     {
8256       if (strcmp (t->name, name) == 0)
8257         {
8258           ret->version_needed = t;
8259           return ret;
8260         }
8261     }
8262
8263   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
8264
8265   ret->version_needed = NULL;
8266   return ret;
8267 }
8268
8269 static void
8270 lang_do_version_exports_section (void)
8271 {
8272   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
8273
8274   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
8275     {
8276       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
8277       char *contents, *p;
8278       bfd_size_type len;
8279
8280       if (sec == NULL)
8281         continue;
8282
8283       len = sec->size;
8284       contents = (char *) xmalloc (len);
8285       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
8286         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
8287
8288       p = contents;
8289       while (p < contents + len)
8290         {
8291           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
8292           p = strchr (p, '\0') + 1;
8293         }
8294
8295       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
8296
8297       /* Do not include this section in the link.  */
8298       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
8299     }
8300
8301   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
8302   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
8303                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
8304 }
8305
8306 /* Evaluate LENGTH and ORIGIN parts of MEMORY spec */
8307
8308 static void
8309 lang_do_memory_regions (void)
8310 {
8311   lang_memory_region_type *r = lang_memory_region_list;
8312
8313   for (; r != NULL; r = r->next)
8314     {
8315       if (r->origin_exp)
8316         {
8317           exp_fold_tree_no_dot (r->origin_exp);
8318           if (expld.result.valid_p)
8319             {
8320               r->origin = expld.result.value;
8321               r->current = r->origin;
8322             }
8323           else
8324             einfo (_("%F%P: invalid origin for memory region %s\n"),
8325                    r->name_list.name);
8326         }
8327       if (r->length_exp)
8328         {
8329           exp_fold_tree_no_dot (r->length_exp);
8330           if (expld.result.valid_p)
8331             r->length = expld.result.value;
8332           else
8333             einfo (_("%F%P: invalid length for memory region %s\n"),
8334                    r->name_list.name);
8335         }
8336     }
8337 }
8338
8339 void
8340 lang_add_unique (const char *name)
8341 {
8342   struct unique_sections *ent;
8343
8344   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
8345     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
8346       return;
8347
8348   ent = (struct unique_sections *) xmalloc (sizeof *ent);
8349   ent->name = xstrdup (name);
8350   ent->next = unique_section_list;
8351   unique_section_list = ent;
8352 }
8353
8354 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
8355
8356 void
8357 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
8358 {
8359   if (link_info.dynamic_list)
8360     {
8361       struct bfd_elf_version_expr *tail;
8362       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
8363         ;
8364       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
8365       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
8366     }
8367   else
8368     {
8369       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
8370
8371       d = (struct bfd_elf_dynamic_list *) xcalloc (1, sizeof *d);
8372       d->head.list = dynamic;
8373       d->match = lang_vers_match;
8374       link_info.dynamic_list = d;
8375     }
8376 }
8377
8378 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
8379    one.  */
8380
8381 void
8382 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
8383 {
8384   const char *symbols[] =
8385     {
8386       "typeinfo name for*",
8387       "typeinfo for*"
8388     };
8389   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8390   unsigned int i;
8391
8392   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8393     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8394                                      FALSE);
8395
8396   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8397 }
8398
8399 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
8400    existing one.  */
8401
8402 void
8403 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
8404 {
8405   const char *symbols[] =
8406     {
8407       "operator new*",
8408       "operator delete*"
8409     };
8410   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8411   unsigned int i;
8412
8413   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8414     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8415                                      FALSE);
8416
8417   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8418 }
8419
8420 /* Scan a space and/or comma separated string of features.  */
8421
8422 void
8423 lang_ld_feature (char *str)
8424 {
8425   char *p, *q;
8426
8427   p = str;
8428   while (*p)
8429     {
8430       char sep;
8431       while (*p == ',' || ISSPACE (*p))
8432         ++p;
8433       if (!*p)
8434         break;
8435       q = p + 1;
8436       while (*q && *q != ',' && !ISSPACE (*q))
8437         ++q;
8438       sep = *q;
8439       *q = 0;
8440       if (strcasecmp (p, "SANE_EXPR") == 0)
8441         config.sane_expr = TRUE;
8442       else
8443         einfo (_("%X%P: unknown feature `%s'\n"), p);
8444       *q = sep;
8445       p = q;
8446     }
8447 }
8448
8449 /* Pretty print memory amount.  */
8450
8451 static void
8452 lang_print_memory_size (bfd_vma sz)
8453 {
8454   if ((sz & 0x3fffffff) == 0)
8455     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u GB", sz >> 30);
8456   else if ((sz & 0xfffff) == 0)
8457     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u MB", sz >> 20);
8458   else if ((sz & 0x3ff) == 0)
8459     printf ("%10" BFD_VMA_FMT "u KB", sz >> 10);
8460   else
8461     printf (" %10" BFD_VMA_FMT "u B", sz);
8462 }
8463
8464 /* Implement --print-memory-usage: disply per region memory usage.  */
8465
8466 void
8467 lang_print_memory_usage (void)
8468 {
8469   lang_memory_region_type *r;
8470
8471   printf ("Memory region         Used Size  Region Size  %%age Used\n");
8472   for (r = lang_memory_region_list; r->next != NULL; r = r->next)
8473     {
8474       bfd_vma used_length = r->current - r->origin;
8475       double percent;
8476
8477       printf ("%16s: ",r->name_list.name);
8478       lang_print_memory_size (used_length);
8479       lang_print_memory_size ((bfd_vma) r->length);
8480
8481       percent = used_length * 100.0 / r->length;
8482
8483       printf ("    %6.2f%%\n", percent);
8484     }
8485 }