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