]> Git Repo - binutils.git/blob - ld/ldlang.c
Use pc-relative relocation instead of an absolute relocation for x86_64-pc-mingw32...
[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
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of GLD, the Gnu Linker.
7
8    GLD 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 2, or (at your option)
11    any later version.
12
13    GLD 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 GLD; see the file COPYING.  If not, write to the Free
20    Software Foundation, 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA
21    02110-1301, USA.  */
22
23 #include "bfd.h"
24 #include "sysdep.h"
25 #include "libiberty.h"
26 #include "safe-ctype.h"
27 #include "obstack.h"
28 #include "bfdlink.h"
29
30 #include "ld.h"
31 #include "ldmain.h"
32 #include "ldexp.h"
33 #include "ldlang.h"
34 #include <ldgram.h>
35 #include "ldlex.h"
36 #include "ldmisc.h"
37 #include "ldctor.h"
38 #include "ldfile.h"
39 #include "ldemul.h"
40 #include "fnmatch.h"
41 #include "demangle.h"
42 #include "hashtab.h"
43
44 #ifndef offsetof
45 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
46 #endif
47
48 /* Locals variables.  */
49 static struct obstack stat_obstack;
50 static struct obstack map_obstack;
51
52 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
53 #define obstack_chunk_free free
54 static const char *startup_file;
55 static lang_statement_list_type input_file_chain;
56 static bfd_boolean placed_commons = FALSE;
57 static bfd_boolean stripped_excluded_sections = FALSE;
58 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
59 static bfd_boolean map_option_f;
60 static bfd_vma print_dot;
61 static lang_input_statement_type *first_file;
62 static const char *current_target;
63 static const char *output_target;
64 static lang_statement_list_type statement_list;
65 static struct bfd_hash_table lang_definedness_table;
66
67 /* Forward declarations.  */
68 static void exp_init_os (etree_type *);
69 static void init_map_userdata (bfd *, asection *, void *);
70 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
71 static struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
72  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
73 static void insert_undefined (const char *);
74 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
75 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
76                              lang_output_section_statement_type *);
77 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
78                                   lang_output_section_statement_type *);
79 static void print_statements (void);
80 static void print_input_section (asection *);
81 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
82 static void lang_record_phdrs (void);
83 static void lang_do_version_exports_section (void);
84 static void lang_finalize_version_expr_head
85   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
86
87 /* Exported variables.  */
88 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
89 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
90 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
91 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
92 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
93 static const char *entry_symbol_default = "start";
94 const char *entry_section = ".text";
95 bfd_boolean entry_from_cmdline;
96 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
97 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
98 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
99 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
100 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
101 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
102 static struct unique_sections *unique_section_list;
103 static bfd_boolean ldlang_sysrooted_script = FALSE;
104
105  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
106     DEFINED() need to increment this.  */
107 int lang_statement_iteration = 0;
108
109 etree_type *base; /* Relocation base - or null */
110
111 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
112    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
113    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
114    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
115    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
116 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
117
118 #define new_stat(x, y) \
119   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
120
121 #define outside_section_address(q) \
122   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
123
124 #define outside_symbol_address(q) \
125   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
126
127 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
128
129 void *
130 stat_alloc (size_t size)
131 {
132   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
133 }
134
135 bfd_boolean
136 unique_section_p (const asection *sec)
137 {
138   struct unique_sections *unam;
139   const char *secnam;
140
141   if (link_info.relocatable
142       && sec->owner != NULL
143       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
144     return TRUE;
145
146   secnam = sec->name;
147   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
148     if (wildcardp (unam->name)
149         ? fnmatch (unam->name, secnam, 0) == 0
150         : strcmp (unam->name, secnam) == 0)
151       {
152         return TRUE;
153       }
154
155   return FALSE;
156 }
157
158 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
159
160 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
161    the callback unless the filename exclusion list is present
162    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
163    function is very fast.  */
164
165 static void
166 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
167                             lang_input_statement_type *file,
168                             asection *s,
169                             struct wildcard_list *sec,
170                             callback_t callback,
171                             void *data)
172 {
173   bfd_boolean skip = FALSE;
174   struct name_list *list_tmp;
175
176   /* Don't process sections from files which were
177      excluded.  */
178   for (list_tmp = sec->spec.exclude_name_list;
179        list_tmp;
180        list_tmp = list_tmp->next)
181     {
182       bfd_boolean is_wildcard = wildcardp (list_tmp->name);
183       if (is_wildcard)
184         skip = fnmatch (list_tmp->name, file->filename, 0) == 0;
185       else
186         skip = strcmp (list_tmp->name, file->filename) == 0;
187
188       /* If this file is part of an archive, and the archive is
189          excluded, exclude this file.  */
190       if (! skip && file->the_bfd != NULL
191           && file->the_bfd->my_archive != NULL
192           && file->the_bfd->my_archive->filename != NULL)
193         {
194           if (is_wildcard)
195             skip = fnmatch (list_tmp->name,
196                             file->the_bfd->my_archive->filename,
197                             0) == 0;
198           else
199             skip = strcmp (list_tmp->name,
200                            file->the_bfd->my_archive->filename) == 0;
201         }
202
203       if (skip)
204         break;
205     }
206
207   if (!skip)
208     (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
209 }
210
211 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
212    but slowly.  */
213
214 static void
215 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
216                            lang_input_statement_type *file,
217                            callback_t callback,
218                            void *data)
219 {
220   asection *s;
221   struct wildcard_list *sec;
222
223   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
224     {
225       sec = ptr->section_list;
226       if (sec == NULL)
227         (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
228
229       while (sec != NULL)
230         {
231           bfd_boolean skip = FALSE;
232
233           if (sec->spec.name != NULL)
234             {
235               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
236
237               if (wildcardp (sec->spec.name))
238                 skip = fnmatch (sec->spec.name, sname, 0) != 0;
239               else
240                 skip = strcmp (sec->spec.name, sname) != 0;
241             }
242
243           if (!skip)
244             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
245
246           sec = sec->next;
247         }
248     }
249 }
250
251 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
252    than one section with that name, we report that.  */
253
254 typedef struct
255 {
256   asection *found_section;
257   bfd_boolean multiple_sections_found;
258 } section_iterator_callback_data;
259
260 static bfd_boolean
261 section_iterator_callback (bfd *bfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
262 {
263   section_iterator_callback_data *d = data;
264
265   if (d->found_section != NULL)
266     {
267       d->multiple_sections_found = TRUE;
268       return TRUE;
269     }
270
271   d->found_section = s;
272   return FALSE;
273 }
274
275 static asection *
276 find_section (lang_input_statement_type *file,
277               struct wildcard_list *sec,
278               bfd_boolean *multiple_sections_found)
279 {
280   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
281
282   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
283                               section_iterator_callback, &cb_data);
284   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
285   return cb_data.found_section;
286 }
287
288 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
289    which can be expensive because of charset translations etc.  */
290
291 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
292    where the literal part is at least 4 characters long.  */
293
294 static bfd_boolean
295 is_simple_wild (const char *name)
296 {
297   size_t len = strcspn (name, "*?[");
298   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
299 }
300
301 static bfd_boolean
302 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
303 {
304   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
305      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
306   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
307       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
308     return FALSE;
309
310   pattern += 4;
311   name += 4;
312   while (*pattern != '*')
313     if (*name++ != *pattern++)
314       return FALSE;
315
316   return TRUE;
317 }
318
319 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
320
321 static int
322 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
323 {
324   int ret;
325
326   switch (sort)
327     {
328     default:
329       abort ();
330
331     case by_alignment_name:
332       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
333              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
334       if (ret)
335         break;
336       /* Fall through.  */
337
338     case by_name:
339       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
340                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
341       break;
342
343     case by_name_alignment:
344       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
345                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
346       if (ret)
347         break;
348       /* Fall through.  */
349
350     case by_alignment:
351       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
352              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
353       break;
354     }
355
356   return ret;
357 }
358
359 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
360    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
361    of sections are large.  */
362
363 static lang_section_bst_type **
364 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
365                 struct wildcard_list *sec,
366                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
367                 asection *section)
368 {
369   lang_section_bst_type **tree;
370
371   tree = &wild->tree;
372   if (!wild->filenames_sorted
373       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
374     {
375       /* Append at the right end of tree.  */
376       while (*tree)
377         tree = &((*tree)->right);
378       return tree;
379     }
380
381   while (*tree)
382     {
383       /* Find the correct node to append this section.  */
384       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
385         tree = &((*tree)->left);
386       else
387         tree = &((*tree)->right);
388     }
389
390   return tree;
391 }
392
393 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
394
395 static void
396 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
397                               struct wildcard_list *sec,
398                               asection *section,
399                               lang_input_statement_type *file,
400                               void *output ATTRIBUTE_UNUSED)
401 {
402   lang_section_bst_type *node;
403   lang_section_bst_type **tree;
404
405   if (unique_section_p (section))
406     return;
407
408   node = xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
409   node->left = 0;
410   node->right = 0;
411   node->section = section;
412
413   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
414   if (tree != NULL)
415     *tree = node;
416 }
417
418 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
419
420 static void
421 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
422                                       lang_section_bst_type *tree,
423                                       void *output)
424 {
425   if (tree->left)
426     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
427
428   lang_add_section (&ptr->children, tree->section,
429                     (lang_output_section_statement_type *) output);
430
431   if (tree->right)
432     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
433
434   free (tree);
435 }
436
437 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
438    wildcards */
439
440 static void
441 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
442                                 lang_input_statement_type *file,
443                                 callback_t callback,
444                                 void *data)
445 {
446   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
447      But if that lookup discovers more than one section with the name
448      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
449      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
450      get processed in the bfd's order.  */
451   bfd_boolean multiple_sections_found;
452   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
453   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
454
455   if (multiple_sections_found)
456     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
457   else if (s0)
458     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
459 }
460
461 static void
462 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
463                                 lang_input_statement_type *file,
464                                 callback_t callback,
465                                 void *data)
466 {
467   asection *s;
468   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
469
470   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
471     {
472       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
473       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
474
475       if (!skip)
476         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
477     }
478 }
479
480 static void
481 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
482                                 lang_input_statement_type *file,
483                                 callback_t callback,
484                                 void *data)
485 {
486   asection *s;
487   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
488   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
489   bfd_boolean multiple_sections_found;
490   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
491
492   if (multiple_sections_found)
493     {
494       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
495       return;
496     }
497
498   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
499      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
500   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
501     {
502       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
503          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
504          wildspec1.  */
505       if (s == s0)
506         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
507       else
508         {
509           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
510           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
511
512           if (!skip)
513             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
514                                         data);
515         }
516     }
517 }
518
519 static void
520 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
521                                 lang_input_statement_type *file,
522                                 callback_t callback,
523                                 void *data)
524 {
525   asection *s;
526   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
527   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
528   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
529   bfd_boolean multiple_sections_found;
530   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
531
532   if (multiple_sections_found)
533     {
534       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
535       return;
536     }
537
538   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
539     {
540       if (s == s0)
541         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
542       else
543         {
544           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
545           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
546
547           if (!skip)
548             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
549           else
550             {
551               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
552               if (!skip)
553                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
554                                             data);
555             }
556         }
557     }
558 }
559
560 static void
561 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
562                                 lang_input_statement_type *file,
563                                 callback_t callback,
564                                 void *data)
565 {
566   asection *s;
567   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
568   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
569   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
570   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
571   bfd_boolean multiple_sections_found;
572   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
573
574   if (multiple_sections_found)
575     {
576       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
577       return;
578     }
579
580   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
581   if (multiple_sections_found)
582     {
583       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
584       return;
585     }
586
587   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
588     {
589       if (s == s0)
590         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
591       else
592         if (s == s1)
593           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
594         else
595           {
596             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
597             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
598                                                    sname);
599
600             if (!skip)
601               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
602                                           data);
603             else
604               {
605                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
606                 if (!skip)
607                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
608                                               callback, data);
609               }
610           }
611     }
612 }
613
614 static void
615 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
616                    lang_input_statement_type *file,
617                    callback_t callback,
618                    void *data)
619 {
620   if (file->just_syms_flag)
621     return;
622
623   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
624 }
625
626 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
627    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
628    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
629    first wildcard character.  */
630
631 static bfd_boolean
632 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
633 {
634   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
635   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
636   size_t min_prefix_len;
637
638   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
639      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
640      ".text." or ".text.*", for example.  */
641   if (name1[prefix1_len] == '\0')
642     prefix1_len++;
643   if (name2[prefix2_len] == '\0')
644     prefix2_len++;
645
646   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
647
648   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
649 }
650
651 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
652    statements.  */
653
654 static void
655 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
656 {
657   int sec_count = 0;
658   int wild_name_count = 0;
659   struct wildcard_list *sec;
660   int signature;
661   int data_counter;
662
663   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
664   ptr->handler_data[0] = NULL;
665   ptr->handler_data[1] = NULL;
666   ptr->handler_data[2] = NULL;
667   ptr->handler_data[3] = NULL;
668   ptr->tree = NULL;
669
670   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
671      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
672      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
673      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
674      of the wildcards are more complex than a simple string
675      ending in a single '*'.  */
676   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
677     {
678       ++sec_count;
679       if (sec->spec.name == NULL)
680         return;
681       if (wildcardp (sec->spec.name))
682         {
683           ++wild_name_count;
684           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
685             return;
686         }
687     }
688
689   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
690      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
691      happen in practice.  */
692   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
693     return;
694
695   /* Check that no two specs can match the same section.  */
696   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
697     {
698       struct wildcard_list *sec2;
699       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
700         {
701           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
702             return;
703         }
704     }
705
706   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
707   switch (signature)
708     {
709     case 0x0100:
710       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
711       break;
712     case 0x0101:
713       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
714       break;
715     case 0x0201:
716       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
717       break;
718     case 0x0302:
719       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
720       break;
721     case 0x0402:
722       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
723       break;
724     default:
725       return;
726     }
727
728   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
729      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
730      names.  It's OK to process the specs in different order from the
731      given order, because we've already determined that no section
732      will match more than one spec.  */
733   data_counter = 0;
734   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
735     if (!wildcardp (sec->spec.name))
736       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
737   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
738     if (wildcardp (sec->spec.name))
739       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
740 }
741
742 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
743
744 static void
745 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
746                 lang_input_statement_type *f,
747                 callback_t callback,
748                 void *data)
749 {
750   if (f->the_bfd == NULL
751       || ! bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
752     walk_wild_section (s, f, callback, data);
753   else
754     {
755       bfd *member;
756
757       /* This is an archive file.  We must map each member of the
758          archive separately.  */
759       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
760       while (member != NULL)
761         {
762           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
763              entry point for the archive.  For each element of the
764              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
765              which will set the usrdata field of the member to the
766              lang_input_statement.  */
767           if (member->usrdata != NULL)
768             {
769               walk_wild_section (s, member->usrdata, callback, data);
770             }
771
772           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
773         }
774     }
775 }
776
777 static void
778 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
779 {
780   const char *file_spec = s->filename;
781
782   if (file_spec == NULL)
783     {
784       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
785       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
786         {
787           walk_wild_file (s, f, callback, data);
788         }
789     }
790   else if (wildcardp (file_spec))
791     {
792       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
793         {
794           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
795             walk_wild_file (s, f, callback, data);
796         }
797     }
798   else
799     {
800       lang_input_statement_type *f;
801
802       /* Perform the iteration over a single file.  */
803       f = lookup_name (file_spec);
804       if (f)
805         walk_wild_file (s, f, callback, data);
806     }
807 }
808
809 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
810    function for each node.  */
811
812 static void
813 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
814                                 lang_statement_union_type *s)
815 {
816   for (; s != NULL; s = s->header.next)
817     {
818       func (s);
819
820       switch (s->header.type)
821         {
822         case lang_constructors_statement_enum:
823           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
824           break;
825         case lang_output_section_statement_enum:
826           lang_for_each_statement_worker
827             (func, s->output_section_statement.children.head);
828           break;
829         case lang_wild_statement_enum:
830           lang_for_each_statement_worker (func,
831                                           s->wild_statement.children.head);
832           break;
833         case lang_group_statement_enum:
834           lang_for_each_statement_worker (func,
835                                           s->group_statement.children.head);
836           break;
837         case lang_data_statement_enum:
838         case lang_reloc_statement_enum:
839         case lang_object_symbols_statement_enum:
840         case lang_output_statement_enum:
841         case lang_target_statement_enum:
842         case lang_input_section_enum:
843         case lang_input_statement_enum:
844         case lang_assignment_statement_enum:
845         case lang_padding_statement_enum:
846         case lang_address_statement_enum:
847         case lang_fill_statement_enum:
848           break;
849         default:
850           FAIL ();
851           break;
852         }
853     }
854 }
855
856 void
857 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
858 {
859   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
860 }
861
862 /*----------------------------------------------------------------------*/
863
864 void
865 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
866 {
867   list->head = NULL;
868   list->tail = &list->head;
869 }
870
871 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
872
873 static lang_statement_union_type *
874 new_statement (enum statement_enum type,
875                size_t size,
876                lang_statement_list_type *list)
877 {
878   lang_statement_union_type *new;
879
880   new = stat_alloc (size);
881   new->header.type = type;
882   new->header.next = NULL;
883   lang_statement_append (list, new, &new->header.next);
884   return new;
885 }
886
887 /* Build a new input file node for the language.  There are several
888    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
889    or prefix it with a -l etc.
890
891    We can be supplied with requests for input files more than once;
892    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
893    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
894    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
895
896 static lang_input_statement_type *
897 new_afile (const char *name,
898            lang_input_file_enum_type file_type,
899            const char *target,
900            bfd_boolean add_to_list)
901 {
902   lang_input_statement_type *p;
903
904   if (add_to_list)
905     p = new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
906   else
907     {
908       p = stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
909       p->header.type = lang_input_statement_enum;
910       p->header.next = NULL;
911     }
912
913   lang_has_input_file = TRUE;
914   p->target = target;
915   p->sysrooted = FALSE;
916   switch (file_type)
917     {
918     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
919       p->filename = name;
920       p->is_archive = FALSE;
921       p->real = TRUE;
922       p->local_sym_name = name;
923       p->just_syms_flag = TRUE;
924       p->search_dirs_flag = FALSE;
925       break;
926     case lang_input_file_is_fake_enum:
927       p->filename = name;
928       p->is_archive = FALSE;
929       p->real = FALSE;
930       p->local_sym_name = name;
931       p->just_syms_flag = FALSE;
932       p->search_dirs_flag = FALSE;
933       break;
934     case lang_input_file_is_l_enum:
935       p->is_archive = TRUE;
936       p->filename = name;
937       p->real = TRUE;
938       p->local_sym_name = concat ("-l", name, NULL);
939       p->just_syms_flag = FALSE;
940       p->search_dirs_flag = TRUE;
941       break;
942     case lang_input_file_is_marker_enum:
943       p->filename = name;
944       p->is_archive = FALSE;
945       p->real = FALSE;
946       p->local_sym_name = name;
947       p->just_syms_flag = FALSE;
948       p->search_dirs_flag = TRUE;
949       break;
950     case lang_input_file_is_search_file_enum:
951       p->sysrooted = ldlang_sysrooted_script;
952       p->filename = name;
953       p->is_archive = FALSE;
954       p->real = TRUE;
955       p->local_sym_name = name;
956       p->just_syms_flag = FALSE;
957       p->search_dirs_flag = TRUE;
958       break;
959     case lang_input_file_is_file_enum:
960       p->filename = name;
961       p->is_archive = FALSE;
962       p->real = TRUE;
963       p->local_sym_name = name;
964       p->just_syms_flag = FALSE;
965       p->search_dirs_flag = FALSE;
966       break;
967     default:
968       FAIL ();
969     }
970   p->the_bfd = NULL;
971   p->asymbols = NULL;
972   p->next_real_file = NULL;
973   p->next = NULL;
974   p->symbol_count = 0;
975   p->dynamic = config.dynamic_link;
976   p->add_needed = add_needed;
977   p->as_needed = as_needed;
978   p->whole_archive = whole_archive;
979   p->loaded = FALSE;
980   lang_statement_append (&input_file_chain,
981                          (lang_statement_union_type *) p,
982                          &p->next_real_file);
983   return p;
984 }
985
986 lang_input_statement_type *
987 lang_add_input_file (const char *name,
988                      lang_input_file_enum_type file_type,
989                      const char *target)
990 {
991   lang_has_input_file = TRUE;
992   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
993 }
994
995 struct out_section_hash_entry
996 {
997   struct bfd_hash_entry root;
998   lang_statement_union_type s;
999 };
1000
1001 /* The hash table.  */
1002
1003 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1004
1005 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1006    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1007
1008 static struct bfd_hash_entry *
1009 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1010                                   struct bfd_hash_table *table,
1011                                   const char *string)
1012 {
1013   lang_output_section_statement_type **nextp;
1014   struct out_section_hash_entry *ret;
1015
1016   if (entry == NULL)
1017     {
1018       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (*ret));
1019       if (entry == NULL)
1020         return entry;
1021     }
1022
1023   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1024   if (entry == NULL)
1025     return entry;
1026
1027   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1028   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1029   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1030   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1031   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1032   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1033   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1034   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1035
1036   /* For every output section statement added to the list, except the
1037      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1038      field of the last element of the list.  */
1039   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1040     ret->s.output_section_statement.prev
1041       = ((lang_output_section_statement_type *)
1042          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1043           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1044
1045   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1046      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1047      instead.  */
1048   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1049   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1050                          &ret->s,
1051                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1052   return &ret->root;
1053 }
1054
1055 static void
1056 output_section_statement_table_init (void)
1057 {
1058   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1059                               output_section_statement_newfunc,
1060                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1061                               61))
1062     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1063 }
1064
1065 static void
1066 output_section_statement_table_free (void)
1067 {
1068   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1069 }
1070
1071 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1072
1073 void
1074 lang_init (void)
1075 {
1076   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1077
1078   stat_ptr = &statement_list;
1079
1080   output_section_statement_table_init ();
1081
1082   lang_list_init (stat_ptr);
1083
1084   lang_list_init (&input_file_chain);
1085   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1086   lang_list_init (&file_chain);
1087   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1088                                     NULL);
1089   abs_output_section =
1090     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME);
1091
1092   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1093
1094   /* The value "3" is ad-hoc, somewhat related to the expected number of
1095      DEFINED expressions in a linker script.  For most default linker
1096      scripts, there are none.  Why a hash table then?  Well, it's somewhat
1097      simpler to re-use working machinery than using a linked list in terms
1098      of code-complexity here in ld, besides the initialization which just
1099      looks like other code here.  */
1100   if (!bfd_hash_table_init_n (&lang_definedness_table,
1101                               lang_definedness_newfunc,
1102                               sizeof (struct lang_definedness_hash_entry),
1103                               3))
1104     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1105 }
1106
1107 void
1108 lang_finish (void)
1109 {
1110   output_section_statement_table_free ();
1111 }
1112
1113 /*----------------------------------------------------------------------
1114   A region is an area of memory declared with the
1115   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1116   syntax.
1117
1118   We maintain a list of all the regions here.
1119
1120   If no regions are specified in the script, then the default is used
1121   which is created when looked up to be the entire data space.
1122
1123   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1124   In this case it is probably an error to create a region that has
1125   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1126   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1127   and so we issue a warning.  */
1128
1129 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1130 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1131   = &lang_memory_region_list;
1132
1133 lang_memory_region_type *
1134 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1135 {
1136   lang_memory_region_type *p;
1137   lang_memory_region_type *new;
1138
1139   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1140   if (name == NULL)
1141     return NULL;
1142
1143   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1144     if (strcmp (p->name, name) == 0)
1145       {
1146         if (create)
1147           einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region '%s'\n"),
1148                  name);
1149         return p;
1150       }
1151
1152   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1153     einfo (_("%P:%S: warning: memory region %s not declared\n"), name);
1154
1155   new = stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1156
1157   new->name = xstrdup (name);
1158   new->next = NULL;
1159   new->origin = 0;
1160   new->length = ~(bfd_size_type) 0;
1161   new->current = 0;
1162   new->last_os = NULL;
1163   new->flags = 0;
1164   new->not_flags = 0;
1165   new->had_full_message = FALSE;
1166
1167   *lang_memory_region_list_tail = new;
1168   lang_memory_region_list_tail = &new->next;
1169
1170   return new;
1171 }
1172
1173 static lang_memory_region_type *
1174 lang_memory_default (asection *section)
1175 {
1176   lang_memory_region_type *p;
1177
1178   flagword sec_flags = section->flags;
1179
1180   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1181   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1182     sec_flags |= SEC_DATA;
1183
1184   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1185     {
1186       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1187           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1188         {
1189           return p;
1190         }
1191     }
1192   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1193 }
1194
1195 lang_output_section_statement_type *
1196 lang_output_section_find (const char *const name)
1197 {
1198   struct out_section_hash_entry *entry;
1199   unsigned long hash;
1200
1201   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1202            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1203                             FALSE, FALSE));
1204   if (entry == NULL)
1205     return NULL;
1206
1207   hash = entry->root.hash;
1208   do
1209     {
1210       if (entry->s.output_section_statement.constraint != -1)
1211         return &entry->s.output_section_statement;
1212       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1213     }
1214   while (entry != NULL
1215          && entry->root.hash == hash
1216          && strcmp (name, entry->s.output_section_statement.name) == 0);
1217
1218   return NULL;
1219 }
1220
1221 static lang_output_section_statement_type *
1222 lang_output_section_statement_lookup_1 (const char *const name, int constraint)
1223 {
1224   struct out_section_hash_entry *entry;
1225   struct out_section_hash_entry *last_ent;
1226   unsigned long hash;
1227
1228   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1229            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1230                             TRUE, FALSE));
1231   if (entry == NULL)
1232     {
1233       einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1234       return NULL;
1235     }
1236
1237   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1238     {
1239       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1240          constraint.  */
1241       hash = entry->root.hash;
1242       do
1243         {
1244           if (entry->s.output_section_statement.constraint != -1
1245               && (constraint == 0
1246                   || (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1247                       && constraint != SPECIAL)))
1248             return &entry->s.output_section_statement;
1249           last_ent = entry;
1250           entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1251         }
1252       while (entry != NULL
1253              && entry->root.hash == hash
1254              && strcmp (name, entry->s.output_section_statement.name) == 0);
1255
1256       entry
1257         = ((struct out_section_hash_entry *)
1258            output_section_statement_newfunc (NULL,
1259                                              &output_section_statement_table,
1260                                              name));
1261       if (entry == NULL)
1262         {
1263           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1264           return NULL;
1265         }
1266       entry->root = last_ent->root;
1267       last_ent->root.next = &entry->root;
1268     }
1269
1270   entry->s.output_section_statement.name = name;
1271   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1272   return &entry->s.output_section_statement;
1273 }
1274
1275 lang_output_section_statement_type *
1276 lang_output_section_statement_lookup (const char *const name)
1277 {
1278   return lang_output_section_statement_lookup_1 (name, 0);
1279 }
1280
1281 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1282    Returns the output statement that should precede a new output
1283    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1284    sets *EXACT too.  */
1285
1286 lang_output_section_statement_type *
1287 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1288                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1289                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1290 {
1291   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1292   flagword flags;
1293
1294   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1295      skip it.  */
1296   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1297   first = first->next;
1298
1299   /* First try for an exact match.  */
1300   found = NULL;
1301   for (look = first; look; look = look->next)
1302     {
1303       flags = look->flags;
1304       if (look->bfd_section != NULL)
1305         {
1306           flags = look->bfd_section->flags;
1307           if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1308                                          sec->owner, sec))
1309             continue;
1310         }
1311       flags ^= sec->flags;
1312       if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1313                      | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1314         found = look;
1315     }
1316   if (found != NULL)
1317     {
1318       if (exact != NULL)
1319         *exact = found;
1320       return found;
1321     }
1322
1323   if (sec->flags & SEC_CODE)
1324     {
1325       /* Try for a rw code section.  */
1326       for (look = first; look; look = look->next)
1327         {
1328           flags = look->flags;
1329           if (look->bfd_section != NULL)
1330             {
1331               flags = look->bfd_section->flags;
1332               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1333                                              sec->owner, sec))
1334                 continue;
1335             }
1336           flags ^= sec->flags;
1337           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1338                          | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1339             found = look;
1340         }
1341     }
1342   else if (sec->flags & (SEC_READONLY | SEC_THREAD_LOCAL))
1343     {
1344       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1345       for (look = first; look; look = look->next)
1346         {
1347           flags = look->flags;
1348           if (look->bfd_section != NULL)
1349             {
1350               flags = look->bfd_section->flags;
1351               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1352                                              sec->owner, sec))
1353                 continue;
1354             }
1355           flags ^= sec->flags;
1356           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1357                          | SEC_READONLY))
1358               && !(look->flags & (SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1359             found = look;
1360         }
1361     }
1362   else if (sec->flags & SEC_SMALL_DATA)
1363     {
1364       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1365       for (look = first; look; look = look->next)
1366         {
1367           flags = look->flags;
1368           if (look->bfd_section != NULL)
1369             {
1370               flags = look->bfd_section->flags;
1371               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1372                                              sec->owner, sec))
1373                 continue;
1374             }
1375           flags ^= sec->flags;
1376           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1377                          | SEC_THREAD_LOCAL))
1378               || ((look->flags & SEC_SMALL_DATA)
1379                   && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1380             found = look;
1381         }
1382     }
1383   else if (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)
1384     {
1385       /* .data goes after .rodata.  */
1386       for (look = first; look; look = look->next)
1387         {
1388           flags = look->flags;
1389           if (look->bfd_section != NULL)
1390             {
1391               flags = look->bfd_section->flags;
1392               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1393                                              sec->owner, sec))
1394                 continue;
1395             }
1396           flags ^= sec->flags;
1397           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1398                          | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1399             found = look;
1400         }
1401     }
1402   else
1403     {
1404       /* .bss goes last.  */
1405       for (look = first; look; look = look->next)
1406         {
1407           flags = look->flags;
1408           if (look->bfd_section != NULL)
1409             {
1410               flags = look->bfd_section->flags;
1411               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1412                                              sec->owner, sec))
1413                 continue;
1414             }
1415           flags ^= sec->flags;
1416           if (!(flags & SEC_ALLOC))
1417             found = look;
1418         }
1419     }
1420
1421   if (found || !match_type)
1422     return found;
1423
1424   return lang_output_section_find_by_flags (sec, NULL, NULL);
1425 }
1426
1427 /* Find the last output section before given output statement.
1428    Used by place_orphan.  */
1429
1430 static asection *
1431 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1432 {
1433   lang_output_section_statement_type *lookup;
1434
1435   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1436     {
1437       if (lookup->constraint == -1)
1438         continue;
1439
1440       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1441         return lookup->bfd_section;
1442     }
1443
1444   return NULL;
1445 }
1446
1447 lang_output_section_statement_type *
1448 lang_insert_orphan (asection *s,
1449                     const char *secname,
1450                     lang_output_section_statement_type *after,
1451                     struct orphan_save *place,
1452                     etree_type *address,
1453                     lang_statement_list_type *add_child)
1454 {
1455   lang_statement_list_type *old;
1456   lang_statement_list_type add;
1457   const char *ps;
1458   lang_output_section_statement_type *os;
1459   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1460
1461   /* Start building a list of statements for this section.
1462      First save the current statement pointer.  */
1463   old = stat_ptr;
1464
1465   /* If we have found an appropriate place for the output section
1466      statements for this orphan, add them to our own private list,
1467      inserting them later into the global statement list.  */
1468   if (after != NULL)
1469     {
1470       stat_ptr = &add;
1471       lang_list_init (stat_ptr);
1472     }
1473
1474   ps = NULL;
1475   if (config.build_constructors)
1476     {
1477       /* If the name of the section is representable in C, then create
1478          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1479       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1480         if (! ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1481           break;
1482       if (*ps == '\0')
1483         {
1484           char *symname;
1485           etree_type *e_align;
1486
1487           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1488           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
1489           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1490           e_align = exp_unop (ALIGN_K,
1491                               exp_intop ((bfd_vma) 1 << s->alignment_power));
1492           lang_add_assignment (exp_assop ('=', ".", e_align));
1493           lang_add_assignment (exp_assop ('=', symname,
1494                                           exp_nameop (NAME, ".")));
1495         }
1496     }
1497
1498   if (link_info.relocatable || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1499     address = exp_intop (0);
1500
1501   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1502              lang_output_section_statement.tail);
1503   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, 0, NULL, NULL,
1504                                             NULL, 0);
1505
1506   if (add_child == NULL)
1507     add_child = &os->children;
1508   lang_add_section (add_child, s, os);
1509
1510   lang_leave_output_section_statement (0, "*default*", NULL, NULL);
1511
1512   if (config.build_constructors && *ps == '\0')
1513     {
1514       char *symname;
1515
1516       /* lang_leave_ouput_section_statement resets stat_ptr.
1517          Put stat_ptr back where we want it.  */
1518       if (after != NULL)
1519         stat_ptr = &add;
1520
1521       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1522       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
1523       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1524       lang_add_assignment (exp_assop ('=', symname,
1525                                       exp_nameop (NAME, ".")));
1526     }
1527
1528   /* Restore the global list pointer.  */
1529   if (after != NULL)
1530     stat_ptr = old;
1531
1532   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1533     {
1534       asection *snew, *as;
1535
1536       snew = os->bfd_section;
1537
1538       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1539          neater.  This is really only cosmetic.  */
1540       if (place->section == NULL
1541           && after != (&lang_output_section_statement.head
1542                        ->output_section_statement))
1543         {
1544           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1545
1546           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1547              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1548              look for the closest prior output statement having an
1549              output section.  */
1550           if (bfd_section == NULL)
1551             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1552
1553           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1554             place->section = &bfd_section->next;
1555         }
1556
1557       if (place->section == NULL)
1558         place->section = &output_bfd->sections;
1559
1560       as = *place->section;
1561
1562       if (!as)
1563         {
1564           /* Put the section at the end of the list.  */
1565
1566           /* Unlink the section.  */
1567           bfd_section_list_remove (output_bfd, snew);
1568
1569           /* Now tack it back on in the right place.  */
1570           bfd_section_list_append (output_bfd, snew);
1571         }
1572       else if (as != snew && as->prev != snew)
1573         {
1574           /* Unlink the section.  */
1575           bfd_section_list_remove (output_bfd, snew);
1576
1577           /* Now tack it back on in the right place.  */
1578           bfd_section_list_insert_before (output_bfd, as, snew);
1579         }
1580
1581       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1582          follow the one we've just added.  */
1583       place->section = &snew->next;
1584
1585       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1586          statements in some sort of reasonable order here, because they
1587          determine the final load addresses of the orphan sections.
1588          In addition, placing output statements in the wrong order may
1589          require extra segments.  For instance, given a typical
1590          situation of all read-only sections placed in one segment and
1591          following that a segment containing all the read-write
1592          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1593          section before or amongst the read-only ones.  */
1594       if (add.head != NULL)
1595         {
1596           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1597
1598           if (place->stmt == NULL)
1599             {
1600               lang_statement_union_type **where;
1601               lang_statement_union_type **assign = NULL;
1602               bfd_boolean ignore_first;
1603
1604               /* Look for a suitable place for the new statement list.
1605                  The idea is to skip over anything that might be inside
1606                  a SECTIONS {} statement in a script, before we find
1607                  another output_section_statement.  Assignments to "dot"
1608                  before an output section statement are assumed to
1609                  belong to it.  An exception to this rule is made for
1610                  the first assignment to dot, otherwise we might put an
1611                  orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or similar
1612                  assignments that set the initial address.  */
1613
1614               ignore_first = after == (&lang_output_section_statement.head
1615                                        ->output_section_statement);
1616               for (where = &after->header.next;
1617                    *where != NULL;
1618                    where = &(*where)->header.next)
1619                 {
1620                   switch ((*where)->header.type)
1621                     {
1622                     case lang_assignment_statement_enum:
1623                       if (assign == NULL)
1624                         {
1625                           lang_assignment_statement_type *ass;
1626                           ass = &(*where)->assignment_statement;
1627                           if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1628                               && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1629                               && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1630                               && !ignore_first)
1631                             assign = where;
1632                         }
1633                       ignore_first = FALSE;
1634                       continue;
1635                     case lang_wild_statement_enum:
1636                     case lang_input_section_enum:
1637                     case lang_object_symbols_statement_enum:
1638                     case lang_fill_statement_enum:
1639                     case lang_data_statement_enum:
1640                     case lang_reloc_statement_enum:
1641                     case lang_padding_statement_enum:
1642                     case lang_constructors_statement_enum:
1643                       assign = NULL;
1644                       continue;
1645                     case lang_output_section_statement_enum:
1646                       if (assign != NULL)
1647                         where = assign;
1648                     case lang_input_statement_enum:
1649                     case lang_address_statement_enum:
1650                     case lang_target_statement_enum:
1651                     case lang_output_statement_enum:
1652                     case lang_group_statement_enum:
1653                     case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
1654                       break;
1655                     }
1656                   break;
1657                 }
1658
1659               *add.tail = *where;
1660               *where = add.head;
1661
1662               place->os_tail = &after->next;
1663             }
1664           else
1665             {
1666               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1667               *add.tail = *place->stmt;
1668               *place->stmt = add.head;
1669             }
1670
1671           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1672              new list at the tail.  */
1673           if (*old->tail == add.head)
1674             old->tail = add.tail;
1675
1676           /* Save the end of this list.  */
1677           place->stmt = add.tail;
1678
1679           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1680           newly_added_os = *os_tail;
1681           *os_tail = NULL;
1682           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1683             ((char *) place->os_tail
1684              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1685           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1686           if (newly_added_os->next != NULL)
1687             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1688           *place->os_tail = newly_added_os;
1689           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1690
1691           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1692              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1693              trimmed off the new output_section_statment above when
1694              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1695              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1696           if (*os_tail == NULL)
1697             lang_output_section_statement.tail
1698               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1699         }
1700     }
1701   return os;
1702 }
1703
1704 static void
1705 lang_map_flags (flagword flag)
1706 {
1707   if (flag & SEC_ALLOC)
1708     minfo ("a");
1709
1710   if (flag & SEC_CODE)
1711     minfo ("x");
1712
1713   if (flag & SEC_READONLY)
1714     minfo ("r");
1715
1716   if (flag & SEC_DATA)
1717     minfo ("w");
1718
1719   if (flag & SEC_LOAD)
1720     minfo ("l");
1721 }
1722
1723 void
1724 lang_map (void)
1725 {
1726   lang_memory_region_type *m;
1727   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
1728   bfd *p;
1729
1730   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
1731     {
1732       asection *s;
1733
1734       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
1735           || file->just_syms_flag)
1736         continue;
1737
1738       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1739         if ((s->output_section == NULL
1740              || s->output_section->owner != output_bfd)
1741             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
1742           {
1743             if (! dis_header_printed)
1744               {
1745                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
1746                 dis_header_printed = TRUE;
1747               }
1748
1749             print_input_section (s);
1750           }
1751     }
1752
1753   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
1754   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
1755            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
1756
1757   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
1758     {
1759       char buf[100];
1760       int len;
1761
1762       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name);
1763
1764       sprintf_vma (buf, m->origin);
1765       minfo ("0x%s ", buf);
1766       len = strlen (buf);
1767       while (len < 16)
1768         {
1769           print_space ();
1770           ++len;
1771         }
1772
1773       minfo ("0x%V", m->length);
1774       if (m->flags || m->not_flags)
1775         {
1776 #ifndef BFD64
1777           minfo ("        ");
1778 #endif
1779           if (m->flags)
1780             {
1781               print_space ();
1782               lang_map_flags (m->flags);
1783             }
1784
1785           if (m->not_flags)
1786             {
1787               minfo (" !");
1788               lang_map_flags (m->not_flags);
1789             }
1790         }
1791
1792       print_nl ();
1793     }
1794
1795   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
1796
1797   if (! link_info.reduce_memory_overheads)
1798     {
1799       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
1800       for (p = link_info.input_bfds; p != (bfd *) NULL; p = p->link_next)
1801         bfd_map_over_sections (p, init_map_userdata, 0);
1802       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
1803     }
1804   print_statements ();
1805 }
1806
1807 static void
1808 init_map_userdata (abfd, sec, data)
1809      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1810      asection *sec;
1811      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
1812 {
1813   fat_section_userdata_type *new_data
1814     = ((fat_section_userdata_type *) (stat_alloc
1815                                       (sizeof (fat_section_userdata_type))));
1816
1817   ASSERT (get_userdata (sec) == NULL);
1818   get_userdata (sec) = new_data;
1819   new_data->map_symbol_def_tail = &new_data->map_symbol_def_head;
1820 }
1821
1822 static bfd_boolean
1823 sort_def_symbol (hash_entry, info)
1824      struct bfd_link_hash_entry *hash_entry;
1825      void *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1826 {
1827   if (hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
1828       || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
1829     {
1830       struct fat_user_section_struct *ud;
1831       struct map_symbol_def *def;
1832
1833       ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
1834       if  (! ud)
1835         {
1836           /* ??? What do we have to do to initialize this beforehand?  */
1837           /* The first time we get here is bfd_abs_section...  */
1838           init_map_userdata (0, hash_entry->u.def.section, 0);
1839           ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
1840         }
1841       else if  (!ud->map_symbol_def_tail)
1842         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
1843
1844       def = obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
1845       def->entry = hash_entry;
1846       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
1847       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
1848     }
1849   return TRUE;
1850 }
1851
1852 /* Initialize an output section.  */
1853
1854 static void
1855 init_os (lang_output_section_statement_type *s, asection *isec,
1856          flagword flags)
1857 {
1858   if (s->bfd_section != NULL)
1859     return;
1860
1861   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
1862     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
1863
1864   s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (output_bfd, s->name);
1865   if (s->bfd_section == NULL)
1866     s->bfd_section = bfd_make_section_with_flags (output_bfd, s->name,
1867                                                   flags);
1868   if (s->bfd_section == NULL)
1869     {
1870       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"),
1871              output_bfd->xvec->name, s->name);
1872     }
1873   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
1874   s->bfd_section->output_offset = 0;
1875
1876   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
1877     {
1878       fat_section_userdata_type *new
1879         = stat_alloc (sizeof (fat_section_userdata_type));
1880       memset (new, 0, sizeof (fat_section_userdata_type));
1881       get_userdata (s->bfd_section) = new;
1882     }
1883
1884   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
1885      mention are initialized.  */
1886   if (s->addr_tree != NULL)
1887     exp_init_os (s->addr_tree);
1888
1889   if (s->load_base != NULL)
1890     exp_init_os (s->load_base);
1891
1892   /* If supplied an alignment, set it.  */
1893   if (s->section_alignment != -1)
1894     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
1895
1896   if (isec)
1897     bfd_init_private_section_data (isec->owner, isec,
1898                                    output_bfd, s->bfd_section,
1899                                    &link_info);
1900 }
1901
1902 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
1903    initialized.  */
1904
1905 static void
1906 exp_init_os (etree_type *exp)
1907 {
1908   switch (exp->type.node_class)
1909     {
1910     case etree_assign:
1911     case etree_provide:
1912       exp_init_os (exp->assign.src);
1913       break;
1914
1915     case etree_binary:
1916       exp_init_os (exp->binary.lhs);
1917       exp_init_os (exp->binary.rhs);
1918       break;
1919
1920     case etree_trinary:
1921       exp_init_os (exp->trinary.cond);
1922       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
1923       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
1924       break;
1925
1926     case etree_assert:
1927       exp_init_os (exp->assert_s.child);
1928       break;
1929
1930     case etree_unary:
1931       exp_init_os (exp->unary.child);
1932       break;
1933
1934     case etree_name:
1935       switch (exp->type.node_code)
1936         {
1937         case ADDR:
1938         case LOADADDR:
1939         case SIZEOF:
1940           {
1941             lang_output_section_statement_type *os;
1942
1943             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
1944             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
1945               init_os (os, NULL, 0);
1946           }
1947         }
1948       break;
1949
1950     default:
1951       break;
1952     }
1953 }
1954 \f
1955 static void
1956 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
1957 {
1958   lang_input_statement_type *entry = data;
1959
1960   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
1961      discard all sections.  */
1962   if (entry->just_syms_flag)
1963     {
1964       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
1965       return;
1966     }
1967
1968   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
1969     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
1970 }
1971 \f
1972 /* The wild routines.
1973
1974    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
1975    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
1976    foo.o(.text, .data).  */
1977
1978 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
1979    lang_input_section statement which is placed at PTR.  FILE is the
1980    input file which holds SECTION.  */
1981
1982 void
1983 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
1984                   asection *section,
1985                   lang_output_section_statement_type *output)
1986 {
1987   flagword flags = section->flags;
1988   bfd_boolean discard;
1989
1990   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
1991   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
1992
1993   /* Discard input sections which are assigned to a section named
1994      DISCARD_SECTION_NAME.  */
1995   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
1996     discard = TRUE;
1997
1998   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
1999      information.  */
2000   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2001       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2002     discard = TRUE;
2003
2004   if (discard)
2005     {
2006       if (section->output_section == NULL)
2007         {
2008           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2009           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2010         }
2011       return;
2012     }
2013
2014   if (section->output_section == NULL)
2015     {
2016       bfd_boolean first;
2017       lang_input_section_type *new;
2018       flagword flags;
2019
2020       flags = section->flags;
2021
2022       /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2023          to an output section, because we want to be able to include a
2024          SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2025          section (I don't know why we want to do this, but we do).
2026          build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2027          the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2028
2029       flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2030
2031       switch (output->sectype)
2032         {
2033         case normal_section:
2034           break;
2035         case noalloc_section:
2036           flags &= ~SEC_ALLOC;
2037           break;
2038         case noload_section:
2039           flags &= ~SEC_LOAD;
2040           flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2041           break;
2042         }
2043
2044       if (output->bfd_section == NULL)
2045         init_os (output, section, flags);
2046
2047       first = ! output->bfd_section->linker_has_input;
2048       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2049
2050       if (!link_info.relocatable
2051           && !stripped_excluded_sections)
2052         {
2053           asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2054           output->bfd_section->map_tail.s = section;
2055           section->map_head.s = NULL;
2056           section->map_tail.s = s;
2057           if (s != NULL)
2058             s->map_head.s = section;
2059           else
2060             output->bfd_section->map_head.s = section;
2061         }
2062
2063       /* Add a section reference to the list.  */
2064       new = new_stat (lang_input_section, ptr);
2065
2066       new->section = section;
2067       section->output_section = output->bfd_section;
2068
2069       /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2070          already been processed.  One reason to do this is that on pe
2071          format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2072          to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2073
2074       if (! link_info.relocatable)
2075         flags &= ~ (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES);
2076
2077       /* If this is not the first input section, and the SEC_READONLY
2078          flag is not currently set, then don't set it just because the
2079          input section has it set.  */
2080
2081       if (! first && (output->bfd_section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2082         flags &= ~ SEC_READONLY;
2083
2084       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2085       if (! first
2086           && ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2087               != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2088               || ((flags & SEC_MERGE)
2089                   && output->bfd_section->entsize != section->entsize)))
2090         {
2091           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2092           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2093         }
2094
2095       output->bfd_section->flags |= flags;
2096
2097       if (flags & SEC_MERGE)
2098         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2099
2100       /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2101          it from the output section.  */
2102       if ((section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2103         output->bfd_section->flags &= ~SEC_READONLY;
2104
2105       /* Copy over SEC_SMALL_DATA.  */
2106       if (section->flags & SEC_SMALL_DATA)
2107         output->bfd_section->flags |= SEC_SMALL_DATA;
2108
2109       if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2110         output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2111
2112       if (bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x
2113           && (section->flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0)
2114         {
2115           output->bfd_section->flags |= SEC_TIC54X_BLOCK;
2116           /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2117           output->block_value = 128;
2118         }
2119     }
2120 }
2121
2122 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2123    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2124    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2125    new section should just go at the end of the current list.  */
2126
2127 static lang_statement_union_type *
2128 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2129            struct wildcard_list *sec,
2130            lang_input_statement_type *file,
2131            asection *section)
2132 {
2133   const char *section_name;
2134   lang_statement_union_type *l;
2135
2136   if (!wild->filenames_sorted
2137       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2138     return NULL;
2139
2140   section_name = bfd_get_section_name (file->the_bfd, section);
2141   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2142     {
2143       lang_input_section_type *ls;
2144
2145       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2146         continue;
2147       ls = &l->input_section;
2148
2149       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2150          name.  */
2151
2152       if (wild->filenames_sorted)
2153         {
2154           const char *fn, *ln;
2155           bfd_boolean fa, la;
2156           int i;
2157
2158           /* The PE support for the .idata section as generated by
2159              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2160              the archive and then the name of the file within the
2161              archive.  */
2162
2163           if (file->the_bfd != NULL
2164               && bfd_my_archive (file->the_bfd) != NULL)
2165             {
2166               fn = bfd_get_filename (bfd_my_archive (file->the_bfd));
2167               fa = TRUE;
2168             }
2169           else
2170             {
2171               fn = file->filename;
2172               fa = FALSE;
2173             }
2174
2175           if (bfd_my_archive (ls->section->owner) != NULL)
2176             {
2177               ln = bfd_get_filename (bfd_my_archive (ls->section->owner));
2178               la = TRUE;
2179             }
2180           else
2181             {
2182               ln = ls->section->owner->filename;
2183               la = FALSE;
2184             }
2185
2186           i = strcmp (fn, ln);
2187           if (i > 0)
2188             continue;
2189           else if (i < 0)
2190             break;
2191
2192           if (fa || la)
2193             {
2194               if (fa)
2195                 fn = file->filename;
2196               if (la)
2197                 ln = ls->section->owner->filename;
2198
2199               i = strcmp (fn, ln);
2200               if (i > 0)
2201                 continue;
2202               else if (i < 0)
2203                 break;
2204             }
2205         }
2206
2207       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2208          looking at the sections for this file.  */
2209
2210       if (sec != NULL && sec->spec.sorted != none)
2211         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2212           break;
2213     }
2214
2215   return l;
2216 }
2217
2218 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2219    NULL, in which case it is a wild card.  */
2220
2221 static void
2222 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2223                          struct wildcard_list *sec,
2224                          asection *section,
2225                          lang_input_statement_type *file,
2226                          void *output)
2227 {
2228   lang_statement_union_type *before;
2229
2230   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2231   if (unique_section_p (section))
2232     return;
2233
2234   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2235
2236   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2237      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2238      is NULL, then the section should just go at the end
2239      of the current list.  */
2240
2241   if (before == NULL)
2242     lang_add_section (&ptr->children, section,
2243                       (lang_output_section_statement_type *) output);
2244   else
2245     {
2246       lang_statement_list_type list;
2247       lang_statement_union_type **pp;
2248
2249       lang_list_init (&list);
2250       lang_add_section (&list, section,
2251                         (lang_output_section_statement_type *) output);
2252
2253       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2254          be NULL.  */
2255       if (list.head != NULL)
2256         {
2257           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2258
2259           for (pp = &ptr->children.head;
2260                *pp != before;
2261                pp = &(*pp)->header.next)
2262             ASSERT (*pp != NULL);
2263
2264           list.head->header.next = *pp;
2265           *pp = list.head;
2266         }
2267     }
2268 }
2269
2270 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2271    are readonly.  */
2272
2273 static void
2274 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2275                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2276                         asection *section,
2277                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2278                         void *data)
2279 {
2280   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2281   if (unique_section_p (section))
2282     return;
2283
2284   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2285     ((lang_output_section_statement_type *) data)->all_input_readonly = FALSE;
2286 }
2287
2288 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2289    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2290    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2291
2292 static lang_input_statement_type *
2293 lookup_name (const char *name)
2294 {
2295   lang_input_statement_type *search;
2296
2297   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2298        search != NULL;
2299        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2300     {
2301       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2302          already been loaded as filename might have been transformed
2303          via the search directory lookup mechanism.  */
2304       const char *filename = search->local_sym_name;
2305
2306       if (filename != NULL
2307           && strcmp (filename, name) == 0)
2308         break;
2309     }
2310
2311   if (search == NULL)
2312     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2313                         default_target, FALSE);
2314
2315   /* If we have already added this file, or this file is not real
2316      don't add this file.  */
2317   if (search->loaded || !search->real)
2318     return search;
2319
2320   if (! load_symbols (search, NULL))
2321     return NULL;
2322
2323   return search;
2324 }
2325
2326 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2327
2328 struct excluded_lib
2329 {
2330   char *name;
2331   struct excluded_lib *next;
2332 };
2333 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2334
2335 void
2336 add_excluded_libs (const char *list)
2337 {
2338   const char *p = list, *end;
2339
2340   while (*p != '\0')
2341     {
2342       struct excluded_lib *entry;
2343       end = strpbrk (p, ",:");
2344       if (end == NULL)
2345         end = p + strlen (p);
2346       entry = xmalloc (sizeof (*entry));
2347       entry->next = excluded_libs;
2348       entry->name = xmalloc (end - p + 1);
2349       memcpy (entry->name, p, end - p);
2350       entry->name[end - p] = '\0';
2351       excluded_libs = entry;
2352       if (*end == '\0')
2353         break;
2354       p = end + 1;
2355     }
2356 }
2357
2358 static void
2359 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2360 {
2361   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2362
2363   while (lib)
2364     {
2365       int len = strlen (lib->name);
2366       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2367
2368       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2369         {
2370           abfd->no_export = TRUE;
2371           return;
2372         }
2373
2374       if (strncmp (lib->name, filename, len) == 0
2375           && (filename[len] == '\0'
2376               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2377                   && filename[len + 2] == '\0')))
2378         {
2379           abfd->no_export = TRUE;
2380           return;
2381         }
2382
2383       lib = lib->next;
2384     }
2385 }
2386
2387 /* Get the symbols for an input file.  */
2388
2389 bfd_boolean
2390 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2391               lang_statement_list_type *place)
2392 {
2393   char **matching;
2394
2395   if (entry->loaded)
2396     return TRUE;
2397
2398   ldfile_open_file (entry);
2399
2400   if (! bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2401       && ! bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2402     {
2403       bfd_error_type err;
2404       lang_statement_list_type *hold;
2405       bfd_boolean bad_load = TRUE;
2406       bfd_boolean save_ldlang_sysrooted_script;
2407       bfd_boolean save_as_needed, save_add_needed;
2408
2409       err = bfd_get_error ();
2410
2411       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2412       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2413         return TRUE;
2414
2415       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2416         {
2417           char **p;
2418
2419           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2420           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2421           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2422             einfo (" %s", *p);
2423           einfo ("%F\n");
2424         }
2425       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2426                || place == NULL)
2427           einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2428       else
2429         bad_load = FALSE;
2430
2431       bfd_close (entry->the_bfd);
2432       entry->the_bfd = NULL;
2433
2434       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2435       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2436
2437       hold = stat_ptr;
2438       stat_ptr = place;
2439       save_ldlang_sysrooted_script = ldlang_sysrooted_script;
2440       ldlang_sysrooted_script = entry->sysrooted;
2441       save_as_needed = as_needed;
2442       as_needed = entry->as_needed;
2443       save_add_needed = add_needed;
2444       add_needed = entry->add_needed;
2445
2446       ldfile_assumed_script = TRUE;
2447       parser_input = input_script;
2448       /* We want to use the same -Bdynamic/-Bstatic as the one for
2449          ENTRY.  */
2450       config.dynamic_link = entry->dynamic;
2451       yyparse ();
2452       ldfile_assumed_script = FALSE;
2453
2454       ldlang_sysrooted_script = save_ldlang_sysrooted_script;
2455       as_needed = save_as_needed;
2456       add_needed = save_add_needed;
2457       stat_ptr = hold;
2458
2459       return ! bad_load;
2460     }
2461
2462   if (ldemul_recognized_file (entry))
2463     return TRUE;
2464
2465   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2466      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2467      add_archive_element callback, for each element of the archive
2468      which is used.  */
2469   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2470     {
2471     default:
2472       break;
2473
2474     case bfd_object:
2475       ldlang_add_file (entry);
2476       if (trace_files || trace_file_tries)
2477         info_msg ("%I\n", entry);
2478       break;
2479
2480     case bfd_archive:
2481       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2482
2483       if (entry->whole_archive)
2484         {
2485           bfd *member = NULL;
2486           bfd_boolean loaded = TRUE;
2487
2488           for (;;)
2489             {
2490               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2491
2492               if (member == NULL)
2493                 break;
2494
2495               if (! bfd_check_format (member, bfd_object))
2496                 {
2497                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2498                          entry->the_bfd, member);
2499                   loaded = FALSE;
2500                 }
2501
2502               if (! ((*link_info.callbacks->add_archive_element)
2503                      (&link_info, member, "--whole-archive")))
2504                 abort ();
2505
2506               if (! bfd_link_add_symbols (member, &link_info))
2507                 {
2508                   einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), member);
2509                   loaded = FALSE;
2510                 }
2511             }
2512
2513           entry->loaded = loaded;
2514           return loaded;
2515         }
2516       break;
2517     }
2518
2519   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2520     entry->loaded = TRUE;
2521   else
2522     einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2523
2524   return entry->loaded;
2525 }
2526
2527 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2528    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2529    lang_input_section statements are created for each part of the
2530    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2531    the output section.  */
2532
2533 static void
2534 wild (lang_wild_statement_type *s,
2535       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2536       lang_output_section_statement_type *output)
2537 {
2538   struct wildcard_list *sec;
2539
2540   if (s->handler_data[0]
2541       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2542       && !s->filenames_sorted)
2543     {
2544       lang_section_bst_type *tree;
2545
2546       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2547
2548       tree = s->tree;
2549       if (tree)
2550         {
2551           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2552           s->tree = NULL;
2553         }
2554     }
2555   else
2556     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2557
2558   if (default_common_section == NULL)
2559     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2560       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2561         {
2562           /* Remember the section that common is going to in case we
2563              later get something which doesn't know where to put it.  */
2564           default_common_section = output;
2565           break;
2566         }
2567 }
2568
2569 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2570
2571 static int
2572 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2573 {
2574   const char *sought = data;
2575
2576   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2577 }
2578
2579 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2580
2581 static void
2582 stricpy (char *dest, char *src)
2583 {
2584   char c;
2585
2586   while ((c = *src++) != 0)
2587     *dest++ = TOLOWER (c);
2588
2589   *dest = 0;
2590 }
2591
2592 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2593    from haystack.  */
2594
2595 static void
2596 strcut (char *haystack, char *needle)
2597 {
2598   haystack = strstr (haystack, needle);
2599
2600   if (haystack)
2601     {
2602       char *src;
2603
2604       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2605         *haystack++ = *src++;
2606
2607       *haystack = 0;
2608     }
2609 }
2610
2611 /* Compare two target format name strings.
2612    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2613
2614 static int
2615 name_compare (char *first, char *second)
2616 {
2617   char *copy1;
2618   char *copy2;
2619   int result;
2620
2621   copy1 = xmalloc (strlen (first) + 1);
2622   copy2 = xmalloc (strlen (second) + 1);
2623
2624   /* Convert the names to lower case.  */
2625   stricpy (copy1, first);
2626   stricpy (copy2, second);
2627
2628   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2629   strcut (copy1, "big");
2630   strcut (copy1, "little");
2631   strcut (copy2, "big");
2632   strcut (copy2, "little");
2633
2634   /* Return a value based on how many characters match,
2635      starting from the beginning.   If both strings are
2636      the same then return 10 * their length.  */
2637   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2638     if (copy1[result] == 0)
2639       {
2640         result *= 10;
2641         break;
2642       }
2643
2644   free (copy1);
2645   free (copy2);
2646
2647   return result;
2648 }
2649
2650 /* Set by closest_target_match() below.  */
2651 static const bfd_target *winner;
2652
2653 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
2654    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
2655    match to the original output target.  */
2656
2657 static int
2658 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
2659 {
2660   const bfd_target *original = data;
2661
2662   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
2663       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
2664     return 0;
2665
2666   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
2667       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
2668     return 0;
2669
2670   /* Must be the same flavour.  */
2671   if (target->flavour != original->flavour)
2672     return 0;
2673
2674   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
2675   if (winner == NULL)
2676     {
2677       winner = target;
2678       return 0;
2679     }
2680
2681   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
2682      Compare their names and choose the better one.  */
2683   if (name_compare (target->name, original->name)
2684       > name_compare (winner->name, original->name))
2685     winner = target;
2686
2687   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
2688   return 0;
2689 }
2690
2691 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
2692
2693 static char *
2694 get_first_input_target (void)
2695 {
2696   char *target = NULL;
2697
2698   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
2699     {
2700       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
2701           && s->real)
2702         {
2703           ldfile_open_file (s);
2704
2705           if (s->the_bfd != NULL
2706               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
2707             {
2708               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
2709
2710               if (target != NULL)
2711                 break;
2712             }
2713         }
2714     }
2715
2716   return target;
2717 }
2718
2719 const char *
2720 lang_get_output_target (void)
2721 {
2722   const char *target;
2723
2724   /* Has the user told us which output format to use?  */
2725   if (output_target != NULL)
2726     return output_target;
2727
2728   /* No - has the current target been set to something other than
2729      the default?  */
2730   if (current_target != default_target)
2731     return current_target;
2732
2733   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
2734   target = get_first_input_target ();
2735   if (target != NULL)
2736     return target;
2737
2738   /* Failed - use the default output target.  */
2739   return default_target;
2740 }
2741
2742 /* Open the output file.  */
2743
2744 static bfd *
2745 open_output (const char *name)
2746 {
2747   bfd *output;
2748
2749   output_target = lang_get_output_target ();
2750
2751   /* Has the user requested a particular endianness on the command
2752      line?  */
2753   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
2754     {
2755       const bfd_target *target;
2756       enum bfd_endian desired_endian;
2757
2758       /* Get the chosen target.  */
2759       target = bfd_search_for_target (get_target, (void *) output_target);
2760
2761       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
2762       if (target != NULL)
2763         {
2764           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
2765             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
2766           else
2767             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
2768
2769           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
2770              not happen if the linker script has provided big and
2771              little endian alternatives, but some scrips don't do
2772              this.  */
2773           if (target->byteorder != desired_endian)
2774             {
2775               /* If it does, then see if the target provides
2776                  an alternative with the correct endianness.  */
2777               if (target->alternative_target != NULL
2778                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
2779                 output_target = target->alternative_target->name;
2780               else
2781                 {
2782                   /* Try to find a target as similar as possible to
2783                      the default target, but which has the desired
2784                      endian characteristic.  */
2785                   bfd_search_for_target (closest_target_match,
2786                                          (void *) target);
2787
2788                   /* Oh dear - we could not find any targets that
2789                      satisfy our requirements.  */
2790                   if (winner == NULL)
2791                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
2792                              " that match endianness requirement\n"));
2793                   else
2794                     output_target = winner->name;
2795                 }
2796             }
2797         }
2798     }
2799
2800   output = bfd_openw (name, output_target);
2801
2802   if (output == NULL)
2803     {
2804       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
2805         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
2806
2807       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
2808     }
2809
2810   delete_output_file_on_failure = TRUE;
2811
2812   if (! bfd_set_format (output, bfd_object))
2813     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
2814   if (! bfd_set_arch_mach (output,
2815                            ldfile_output_architecture,
2816                            ldfile_output_machine))
2817     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
2818
2819   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (output);
2820   if (link_info.hash == NULL)
2821     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
2822
2823   bfd_set_gp_size (output, g_switch_value);
2824   return output;
2825 }
2826
2827 static void
2828 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
2829 {
2830   switch (statement->header.type)
2831     {
2832     case lang_output_statement_enum:
2833       ASSERT (output_bfd == NULL);
2834       output_bfd = open_output (statement->output_statement.name);
2835       ldemul_set_output_arch ();
2836       if (config.magic_demand_paged && !link_info.relocatable)
2837         output_bfd->flags |= D_PAGED;
2838       else
2839         output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
2840       if (config.text_read_only)
2841         output_bfd->flags |= WP_TEXT;
2842       else
2843         output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
2844       if (link_info.traditional_format)
2845         output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
2846       else
2847         output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
2848       break;
2849
2850     case lang_target_statement_enum:
2851       current_target = statement->target_statement.target;
2852       break;
2853     default:
2854       break;
2855     }
2856 }
2857
2858 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
2859    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
2860    of two, so we can use shifts.  */
2861 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
2862 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
2863
2864 /* Support the above.  */
2865 static unsigned int opb_shift = 0;
2866
2867 static void
2868 init_opb (void)
2869 {
2870   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
2871                                               ldfile_output_machine);
2872   opb_shift = 0;
2873   if (x > 1)
2874     while ((x & 1) == 0)
2875       {
2876         x >>= 1;
2877         ++opb_shift;
2878       }
2879   ASSERT (x == 1);
2880 }
2881
2882 /* Open all the input files.  */
2883
2884 static void
2885 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, bfd_boolean force)
2886 {
2887   for (; s != NULL; s = s->header.next)
2888     {
2889       switch (s->header.type)
2890         {
2891         case lang_constructors_statement_enum:
2892           open_input_bfds (constructor_list.head, force);
2893           break;
2894         case lang_output_section_statement_enum:
2895           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, force);
2896           break;
2897         case lang_wild_statement_enum:
2898           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
2899           if (s->wild_statement.filename
2900               && ! wildcardp (s->wild_statement.filename))
2901             lookup_name (s->wild_statement.filename);
2902           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, force);
2903           break;
2904         case lang_group_statement_enum:
2905           {
2906             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
2907
2908             /* We must continually search the entries in the group
2909                until no new symbols are added to the list of undefined
2910                symbols.  */
2911
2912             do
2913               {
2914                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
2915                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head, TRUE);
2916               }
2917             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
2918           }
2919           break;
2920         case lang_target_statement_enum:
2921           current_target = s->target_statement.target;
2922           break;
2923         case lang_input_statement_enum:
2924           if (s->input_statement.real)
2925             {
2926               lang_statement_list_type add;
2927
2928               s->input_statement.target = current_target;
2929
2930               /* If we are being called from within a group, and this
2931                  is an archive which has already been searched, then
2932                  force it to be researched unless the whole archive
2933                  has been loaded already.  */
2934               if (force
2935                   && !s->input_statement.whole_archive
2936                   && s->input_statement.loaded
2937                   && bfd_check_format (s->input_statement.the_bfd,
2938                                        bfd_archive))
2939                 s->input_statement.loaded = FALSE;
2940
2941               lang_list_init (&add);
2942
2943               if (! load_symbols (&s->input_statement, &add))
2944                 config.make_executable = FALSE;
2945
2946               if (add.head != NULL)
2947                 {
2948                   *add.tail = s->header.next;
2949                   s->header.next = add.head;
2950                 }
2951             }
2952           break;
2953         default:
2954           break;
2955         }
2956     }
2957 }
2958
2959 /* Add a symbol to a hash of symbols used in DEFINED (NAME) expressions.  */
2960
2961 void
2962 lang_track_definedness (const char *name)
2963 {
2964   if (bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, TRUE, FALSE) == NULL)
2965     einfo (_("%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"), name);
2966 }
2967
2968 /* New-function for the definedness hash table.  */
2969
2970 static struct bfd_hash_entry *
2971 lang_definedness_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
2972                           struct bfd_hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED,
2973                           const char *name ATTRIBUTE_UNUSED)
2974 {
2975   struct lang_definedness_hash_entry *ret
2976     = (struct lang_definedness_hash_entry *) entry;
2977
2978   if (ret == NULL)
2979     ret = (struct lang_definedness_hash_entry *)
2980       bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct lang_definedness_hash_entry));
2981
2982   if (ret == NULL)
2983     einfo (_("%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"), name);
2984
2985   ret->iteration = -1;
2986   return &ret->root;
2987 }
2988
2989 /* Return the iteration when the definition of NAME was last updated.  A
2990    value of -1 means that the symbol is not defined in the linker script
2991    or the command line, but may be defined in the linker symbol table.  */
2992
2993 int
2994 lang_symbol_definition_iteration (const char *name)
2995 {
2996   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
2997     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
2998     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
2999
3000   /* We've already created this one on the presence of DEFINED in the
3001      script, so it can't be NULL unless something is borked elsewhere in
3002      the code.  */
3003   if (defentry == NULL)
3004     FAIL ();
3005
3006   return defentry->iteration;
3007 }
3008
3009 /* Update the definedness state of NAME.  */
3010
3011 void
3012 lang_update_definedness (const char *name, struct bfd_link_hash_entry *h)
3013 {
3014   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3015     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3016     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3017
3018   /* We don't keep track of symbols not tested with DEFINED.  */
3019   if (defentry == NULL)
3020     return;
3021
3022   /* If the symbol was already defined, and not from an earlier statement
3023      iteration, don't update the definedness iteration, because that'd
3024      make the symbol seem defined in the linker script at this point, and
3025      it wasn't; it was defined in some object.  If we do anyway, DEFINED
3026      would start to yield false before this point and the construct "sym =
3027      DEFINED (sym) ? sym : X;" would change sym to X despite being defined
3028      in an object.  */
3029   if (h->type != bfd_link_hash_undefined
3030       && h->type != bfd_link_hash_common
3031       && h->type != bfd_link_hash_new
3032       && defentry->iteration == -1)
3033     return;
3034
3035   defentry->iteration = lang_statement_iteration;
3036 }
3037
3038 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3039    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3040    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3041    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3042    name to the symbol table.  */
3043
3044 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3045
3046 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3047
3048 void
3049 ldlang_add_undef (const char *const name)
3050 {
3051   ldlang_undef_chain_list_type *new =
3052     stat_alloc (sizeof (ldlang_undef_chain_list_type));
3053
3054   new->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3055   ldlang_undef_chain_list_head = new;
3056
3057   new->name = xstrdup (name);
3058
3059   if (output_bfd != NULL)
3060     insert_undefined (new->name);
3061 }
3062
3063 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3064
3065 static void
3066 insert_undefined (const char *name)
3067 {
3068   struct bfd_link_hash_entry *h;
3069
3070   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3071   if (h == NULL)
3072     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3073   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3074     {
3075       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3076       h->u.undef.abfd = NULL;
3077       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3078     }
3079 }
3080
3081 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3082    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3083    script file.  */
3084
3085 static void
3086 lang_place_undefineds (void)
3087 {
3088   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3089
3090   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3091     insert_undefined (ptr->name);
3092 }
3093
3094 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3095
3096 static void
3097 check_input_sections
3098   (lang_statement_union_type *s,
3099    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3100 {
3101   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3102     {
3103       switch (s->header.type)
3104       {
3105       case lang_wild_statement_enum:
3106         walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3107                    output_section_statement);
3108         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3109           return;
3110         break;
3111       case lang_constructors_statement_enum:
3112         check_input_sections (constructor_list.head,
3113                               output_section_statement);
3114         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3115           return;
3116         break;
3117       case lang_group_statement_enum:
3118         check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3119                               output_section_statement);
3120         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3121           return;
3122         break;
3123       default:
3124         break;
3125       }
3126     }
3127 }
3128
3129 /* Update wildcard statements if needed.  */
3130
3131 static void
3132 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3133 {
3134   struct wildcard_list *sec;
3135
3136   switch (sort_section)
3137     {
3138     default:
3139       FAIL ();
3140
3141     case none:
3142       break;
3143
3144     case by_name:
3145     case by_alignment:
3146       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3147         {
3148           switch (s->header.type)
3149             {
3150             default:
3151               break;
3152
3153             case lang_wild_statement_enum:
3154               sec = s->wild_statement.section_list;
3155               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3156                    sec = sec->next)
3157                 {
3158                   switch (sec->spec.sorted)
3159                     {
3160                     case none:
3161                       sec->spec.sorted = sort_section;
3162                       break;
3163                     case by_name:
3164                       if (sort_section == by_alignment)
3165                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3166                       break;
3167                     case by_alignment:
3168                       if (sort_section == by_name)
3169                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3170                       break;
3171                     default:
3172                       break;
3173                     }
3174                 }
3175               break;
3176
3177             case lang_constructors_statement_enum:
3178               update_wild_statements (constructor_list.head);
3179               break;
3180
3181             case lang_output_section_statement_enum:
3182               update_wild_statements
3183                 (s->output_section_statement.children.head);
3184               break;
3185
3186             case lang_group_statement_enum:
3187               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3188               break;
3189             }
3190         }
3191       break;
3192     }
3193 }
3194
3195 /* Open input files and attach to output sections.  */
3196
3197 static void
3198 map_input_to_output_sections
3199   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3200    lang_output_section_statement_type *os)
3201 {
3202   flagword flags;
3203
3204   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3205     {
3206       switch (s->header.type)
3207         {
3208         case lang_wild_statement_enum:
3209           wild (&s->wild_statement, target, os);
3210           break;
3211         case lang_constructors_statement_enum:
3212           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3213                                         target,
3214                                         os);
3215           break;
3216         case lang_output_section_statement_enum:
3217           if (s->output_section_statement.constraint)
3218             {
3219               if (s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RW
3220                   && s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RO)
3221                 break;
3222               s->output_section_statement.all_input_readonly = TRUE;
3223               check_input_sections (s->output_section_statement.children.head,
3224                                     &s->output_section_statement);
3225               if ((s->output_section_statement.all_input_readonly
3226                    && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RW)
3227                   || (!s->output_section_statement.all_input_readonly
3228                       && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RO))
3229                 {
3230                   s->output_section_statement.constraint = -1;
3231                   break;
3232                 }
3233             }
3234
3235           map_input_to_output_sections (s->output_section_statement.children.head,
3236                                         target,
3237                                         &s->output_section_statement);
3238           break;
3239         case lang_output_statement_enum:
3240           break;
3241         case lang_target_statement_enum:
3242           target = s->target_statement.target;
3243           break;
3244         case lang_group_statement_enum:
3245           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3246                                         target,
3247                                         os);
3248           break;
3249         case lang_data_statement_enum:
3250           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3251              are initialized.  */
3252           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3253           flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3254           /* The output section gets contents, and then we inspect for
3255              any flags set in the input script which override any ALLOC.  */
3256           if (!(os->flags & SEC_NEVER_LOAD))
3257             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3258           if (os->bfd_section == NULL)
3259             init_os (os, NULL, flags);
3260           else
3261             os->bfd_section->flags |= flags;
3262           break;
3263         case lang_input_section_enum:
3264           break;
3265         case lang_fill_statement_enum:
3266         case lang_object_symbols_statement_enum:
3267         case lang_reloc_statement_enum:
3268         case lang_padding_statement_enum:
3269         case lang_input_statement_enum:
3270           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3271             init_os (os, NULL, 0);
3272           break;
3273         case lang_assignment_statement_enum:
3274           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3275             init_os (os, NULL, 0);
3276
3277           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3278              are initialized.  */
3279           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3280           break;
3281         case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
3282           FAIL ();
3283           break;
3284         case lang_address_statement_enum:
3285           /* Mark the specified section with the supplied address.
3286
3287              If this section was actually a segment marker, then the
3288              directive is ignored if the linker script explicitly
3289              processed the segment marker.  Originally, the linker
3290              treated segment directives (like -Ttext on the
3291              command-line) as section directives.  We honor the
3292              section directive semantics for backwards compatibilty;
3293              linker scripts that do not specifically check for
3294              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3295           if (!s->address_statement.segment
3296               || !s->address_statement.segment->used)
3297             {
3298               lang_output_section_statement_type *aos
3299                 = (lang_output_section_statement_lookup
3300                    (s->address_statement.section_name));
3301
3302               if (aos->bfd_section == NULL)
3303                 init_os (aos, NULL, 0);
3304               aos->addr_tree = s->address_statement.address;
3305             }
3306           break;
3307         }
3308     }
3309 }
3310
3311 /* An output section might have been removed after its statement was
3312    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3313    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3314
3315 void
3316 strip_excluded_output_sections (void)
3317 {
3318   lang_output_section_statement_type *os;
3319
3320   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3321   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3322     {
3323       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3324       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3325       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3326       lang_reset_memory_regions ();
3327     }
3328
3329   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3330        os != NULL;
3331        os = os->next)
3332     {
3333       asection *output_section;
3334       bfd_boolean exclude;
3335
3336       if (os->constraint == -1)
3337         continue;
3338
3339       output_section = os->bfd_section;
3340       if (output_section == NULL)
3341         continue;
3342
3343       exclude = (output_section->rawsize == 0
3344                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3345                  && !bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
3346                                                     output_section));
3347
3348       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3349          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3350          input sections, so don't drop output sections that have such
3351          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3352       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3353         {
3354           asection *s;
3355
3356           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3357             if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3358                 && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
3359               {
3360                 exclude = FALSE;
3361                 break;
3362               }
3363         }
3364
3365       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3366       output_section->map_head.link_order = NULL;
3367       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3368
3369       if (exclude)
3370         {
3371           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3372              removed output section statement may still be used.  */
3373           if (!os->section_relative_symbol)
3374             os->ignored = TRUE;
3375           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3376           bfd_section_list_remove (output_bfd, output_section);
3377           output_bfd->section_count--;
3378         }
3379     }
3380
3381   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3382      and map_tail link_order fields.  */
3383   stripped_excluded_sections = TRUE;
3384 }
3385
3386 static void
3387 print_output_section_statement
3388   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3389 {
3390   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3391   int len;
3392
3393   if (output_section_statement != abs_output_section)
3394     {
3395       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3396
3397       if (section != NULL)
3398         {
3399           print_dot = section->vma;
3400
3401           len = strlen (output_section_statement->name);
3402           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3403             {
3404               print_nl ();
3405               len = 0;
3406             }
3407           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3408             {
3409               print_space ();
3410               ++len;
3411             }
3412
3413           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3414
3415           if (section->vma != section->lma)
3416             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
3417         }
3418
3419       print_nl ();
3420     }
3421
3422   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3423                         output_section_statement);
3424 }
3425
3426 /* Scan for the use of the destination in the right hand side
3427    of an expression.  In such cases we will not compute the
3428    correct expression, since the value of DST that is used on
3429    the right hand side will be its final value, not its value
3430    just before this expression is evaluated.  */
3431
3432 static bfd_boolean
3433 scan_for_self_assignment (const char * dst, etree_type * rhs)
3434 {
3435   if (rhs == NULL || dst == NULL)
3436     return FALSE;
3437
3438   switch (rhs->type.node_class)
3439     {
3440     case etree_binary:
3441       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.lhs)
3442         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.rhs);
3443
3444     case etree_trinary:
3445       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.lhs)
3446         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.rhs);
3447
3448     case etree_assign:
3449     case etree_provided:
3450     case etree_provide:
3451       if (strcmp (dst, rhs->assign.dst) == 0)
3452         return TRUE;
3453       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->assign.src);
3454
3455     case etree_unary:
3456       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->unary.child);
3457
3458     case etree_value:
3459       if (rhs->value.str)
3460         return strcmp (dst, rhs->value.str) == 0;
3461       return FALSE;
3462
3463     case etree_name:
3464       if (rhs->name.name)
3465         return strcmp (dst, rhs->name.name) == 0;
3466       return FALSE;
3467
3468     default:
3469       break;
3470     }
3471
3472   return FALSE;
3473 }
3474
3475
3476 static void
3477 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
3478                   lang_output_section_statement_type *output_section)
3479 {
3480   unsigned int i;
3481   bfd_boolean is_dot;
3482   bfd_boolean computation_is_valid = TRUE;
3483   etree_type *tree;
3484
3485   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3486     print_space ();
3487
3488   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
3489     {
3490       is_dot = FALSE;
3491       tree = assignment->exp->assert_s.child;
3492       computation_is_valid = TRUE;
3493     }
3494   else
3495     {
3496       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
3497
3498       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
3499       tree = assignment->exp->assign.src;
3500       computation_is_valid = is_dot || (scan_for_self_assignment (dst, tree) == FALSE);
3501     }
3502
3503   exp_fold_tree (tree, output_section->bfd_section, &print_dot);
3504   if (expld.result.valid_p)
3505     {
3506       bfd_vma value;
3507
3508       if (computation_is_valid)
3509         {
3510           value = expld.result.value;
3511
3512           if (expld.result.section)
3513             value += expld.result.section->vma;
3514
3515           minfo ("0x%V", value);
3516           if (is_dot)
3517             print_dot = value;
3518         }
3519       else
3520         {
3521           struct bfd_link_hash_entry *h;
3522
3523           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
3524                                     FALSE, FALSE, TRUE);
3525           if (h)
3526             {
3527               value = h->u.def.value;
3528
3529               if (expld.result.section)
3530               value += expld.result.section->vma;
3531
3532               minfo ("[0x%V]", value);
3533             }
3534           else
3535             minfo ("[unresolved]");
3536         }
3537     }
3538   else
3539     {
3540       minfo ("*undef*   ");
3541 #ifdef BFD64
3542       minfo ("        ");
3543 #endif
3544     }
3545
3546   minfo ("                ");
3547   exp_print_tree (assignment->exp);
3548   print_nl ();
3549 }
3550
3551 static void
3552 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
3553 {
3554   if (statm->filename != NULL)
3555     {
3556       fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
3557     }
3558 }
3559
3560 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
3561    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
3562
3563 static bfd_boolean
3564 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
3565 {
3566   asection *sec = ptr;
3567
3568   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
3569        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
3570       && sec == hash_entry->u.def.section)
3571     {
3572       int i;
3573
3574       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3575         print_space ();
3576       minfo ("0x%V   ",
3577              (hash_entry->u.def.value
3578               + hash_entry->u.def.section->output_offset
3579               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
3580
3581       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
3582     }
3583
3584   return TRUE;
3585 }
3586
3587 static void
3588 print_all_symbols (asection *sec)
3589 {
3590   struct fat_user_section_struct *ud = get_userdata (sec);
3591   struct map_symbol_def *def;
3592
3593   if (!ud)
3594     return;
3595
3596   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
3597   for (def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next)
3598     print_one_symbol (def->entry, sec);
3599 }
3600
3601 /* Print information about an input section to the map file.  */
3602
3603 static void
3604 print_input_section (asection *i)
3605 {
3606   bfd_size_type size = i->size;
3607   int len;
3608   bfd_vma addr;
3609
3610   init_opb ();
3611
3612   print_space ();
3613   minfo ("%s", i->name);
3614
3615   len = 1 + strlen (i->name);
3616   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3617     {
3618       print_nl ();
3619       len = 0;
3620     }
3621   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3622     {
3623       print_space ();
3624       ++len;
3625     }
3626
3627   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3628     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
3629   else
3630     {
3631       addr = print_dot;
3632       size = 0;
3633     }
3634
3635   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
3636
3637   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
3638     {
3639       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
3640 #ifdef BFD64
3641       len += 16;
3642 #else
3643       len += 8;
3644 #endif
3645       while (len > 0)
3646         {
3647           print_space ();
3648           --len;
3649         }
3650
3651       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
3652     }
3653
3654   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3655     {
3656       if (link_info.reduce_memory_overheads)
3657         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
3658       else
3659         print_all_symbols (i);
3660
3661       print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3662     }
3663 }
3664
3665 static void
3666 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
3667 {
3668   size_t size;
3669   unsigned char *p;
3670   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
3671   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
3672     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3673   fputs ("\n", config.map_file);
3674 }
3675
3676 static void
3677 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
3678 {
3679   int i;
3680   bfd_vma addr;
3681   bfd_size_type size;
3682   const char *name;
3683
3684   init_opb ();
3685   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3686     print_space ();
3687
3688   addr = data->output_offset;
3689   if (data->output_section != NULL)
3690     addr += data->output_section->vma;
3691
3692   switch (data->type)
3693     {
3694     default:
3695       abort ();
3696     case BYTE:
3697       size = BYTE_SIZE;
3698       name = "BYTE";
3699       break;
3700     case SHORT:
3701       size = SHORT_SIZE;
3702       name = "SHORT";
3703       break;
3704     case LONG:
3705       size = LONG_SIZE;
3706       name = "LONG";
3707       break;
3708     case QUAD:
3709       size = QUAD_SIZE;
3710       name = "QUAD";
3711       break;
3712     case SQUAD:
3713       size = QUAD_SIZE;
3714       name = "SQUAD";
3715       break;
3716     }
3717
3718   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
3719
3720   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
3721     {
3722       print_space ();
3723       exp_print_tree (data->exp);
3724     }
3725
3726   print_nl ();
3727
3728   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3729 }
3730
3731 /* Print an address statement.  These are generated by options like
3732    -Ttext.  */
3733
3734 static void
3735 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
3736 {
3737   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
3738   exp_print_tree (address->address);
3739   print_nl ();
3740 }
3741
3742 /* Print a reloc statement.  */
3743
3744 static void
3745 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
3746 {
3747   int i;
3748   bfd_vma addr;
3749   bfd_size_type size;
3750
3751   init_opb ();
3752   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3753     print_space ();
3754
3755   addr = reloc->output_offset;
3756   if (reloc->output_section != NULL)
3757     addr += reloc->output_section->vma;
3758
3759   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
3760
3761   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
3762
3763   if (reloc->name != NULL)
3764     minfo ("%s+", reloc->name);
3765   else
3766     minfo ("%s+", reloc->section->name);
3767
3768   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
3769
3770   print_nl ();
3771
3772   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3773 }
3774
3775 static void
3776 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
3777 {
3778   int len;
3779   bfd_vma addr;
3780
3781   init_opb ();
3782   minfo (" *fill*");
3783
3784   len = sizeof " *fill*" - 1;
3785   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3786     {
3787       print_space ();
3788       ++len;
3789     }
3790
3791   addr = s->output_offset;
3792   if (s->output_section != NULL)
3793     addr += s->output_section->vma;
3794   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
3795
3796   if (s->fill->size != 0)
3797     {
3798       size_t size;
3799       unsigned char *p;
3800       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
3801         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3802     }
3803
3804   print_nl ();
3805
3806   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
3807 }
3808
3809 static void
3810 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
3811                       lang_output_section_statement_type *os)
3812 {
3813   struct wildcard_list *sec;
3814
3815   print_space ();
3816
3817   if (w->filenames_sorted)
3818     minfo ("SORT(");
3819   if (w->filename != NULL)
3820     minfo ("%s", w->filename);
3821   else
3822     minfo ("*");
3823   if (w->filenames_sorted)
3824     minfo (")");
3825
3826   minfo ("(");
3827   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
3828     {
3829       if (sec->spec.sorted)
3830         minfo ("SORT(");
3831       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
3832         {
3833           name_list *tmp;
3834           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
3835           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
3836             minfo (" %s", tmp->name);
3837           minfo (") ");
3838         }
3839       if (sec->spec.name != NULL)
3840         minfo ("%s", sec->spec.name);
3841       else
3842         minfo ("*");
3843       if (sec->spec.sorted)
3844         minfo (")");
3845       if (sec->next)
3846         minfo (" ");
3847     }
3848   minfo (")");
3849
3850   print_nl ();
3851
3852   print_statement_list (w->children.head, os);
3853 }
3854
3855 /* Print a group statement.  */
3856
3857 static void
3858 print_group (lang_group_statement_type *s,
3859              lang_output_section_statement_type *os)
3860 {
3861   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
3862   print_statement_list (s->children.head, os);
3863   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
3864 }
3865
3866 /* Print the list of statements in S.
3867    This can be called for any statement type.  */
3868
3869 static void
3870 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
3871                       lang_output_section_statement_type *os)
3872 {
3873   while (s != NULL)
3874     {
3875       print_statement (s, os);
3876       s = s->header.next;
3877     }
3878 }
3879
3880 /* Print the first statement in statement list S.
3881    This can be called for any statement type.  */
3882
3883 static void
3884 print_statement (lang_statement_union_type *s,
3885                  lang_output_section_statement_type *os)
3886 {
3887   switch (s->header.type)
3888     {
3889     default:
3890       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
3891       FAIL ();
3892       break;
3893     case lang_constructors_statement_enum:
3894       if (constructor_list.head != NULL)
3895         {
3896           if (constructors_sorted)
3897             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
3898           else
3899             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
3900           print_statement_list (constructor_list.head, os);
3901         }
3902       break;
3903     case lang_wild_statement_enum:
3904       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
3905       break;
3906     case lang_address_statement_enum:
3907       print_address_statement (&s->address_statement);
3908       break;
3909     case lang_object_symbols_statement_enum:
3910       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
3911       break;
3912     case lang_fill_statement_enum:
3913       print_fill_statement (&s->fill_statement);
3914       break;
3915     case lang_data_statement_enum:
3916       print_data_statement (&s->data_statement);
3917       break;
3918     case lang_reloc_statement_enum:
3919       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
3920       break;
3921     case lang_input_section_enum:
3922       print_input_section (s->input_section.section);
3923       break;
3924     case lang_padding_statement_enum:
3925       print_padding_statement (&s->padding_statement);
3926       break;
3927     case lang_output_section_statement_enum:
3928       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
3929       break;
3930     case lang_assignment_statement_enum:
3931       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
3932       break;
3933     case lang_target_statement_enum:
3934       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
3935       break;
3936     case lang_output_statement_enum:
3937       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
3938       if (output_target != NULL)
3939         minfo (" %s", output_target);
3940       minfo (")\n");
3941       break;
3942     case lang_input_statement_enum:
3943       print_input_statement (&s->input_statement);
3944       break;
3945     case lang_group_statement_enum:
3946       print_group (&s->group_statement, os);
3947       break;
3948     case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
3949       FAIL ();
3950       break;
3951     }
3952 }
3953
3954 static void
3955 print_statements (void)
3956 {
3957   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
3958 }
3959
3960 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
3961    If N == 0, nothing is printed.
3962    If N < 0, the entire list is printed.
3963    Intended to be called from GDB.  */
3964
3965 void
3966 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
3967 {
3968   FILE *map_save = config.map_file;
3969
3970   config.map_file = stderr;
3971
3972   if (n < 0)
3973     print_statement_list (s, abs_output_section);
3974   else
3975     {
3976       while (s && --n >= 0)
3977         {
3978           print_statement (s, abs_output_section);
3979           s = s->header.next;
3980         }
3981     }
3982
3983   config.map_file = map_save;
3984 }
3985
3986 static void
3987 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
3988             fill_type *fill,
3989             unsigned int alignment_needed,
3990             asection *output_section,
3991             bfd_vma dot)
3992 {
3993   static fill_type zero_fill = { 1, { 0 } };
3994   lang_statement_union_type *pad = NULL;
3995
3996   if (ptr != &statement_list.head)
3997     pad = ((lang_statement_union_type *)
3998            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
3999   if (pad != NULL
4000       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4001       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4002     {
4003       /* Use the existing pad statement.  */
4004     }
4005   else if ((pad = *ptr) != NULL
4006       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4007       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4008     {
4009       /* Use the existing pad statement.  */
4010     }
4011   else
4012     {
4013       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4014       pad = stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4015       pad->header.next = *ptr;
4016       *ptr = pad;
4017       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4018       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4019       if (fill == NULL)
4020         fill = &zero_fill;
4021       pad->padding_statement.fill = fill;
4022     }
4023   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4024   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4025   output_section->size += alignment_needed;
4026 }
4027
4028 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4029
4030 static bfd_vma
4031 size_input_section
4032   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4033    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4034    fill_type *fill,
4035    bfd_vma dot)
4036 {
4037   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4038   asection *i = is->section;
4039
4040   if (!((lang_input_statement_type *) i->owner->usrdata)->just_syms_flag
4041       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4042     {
4043       unsigned int alignment_needed;
4044       asection *o;
4045
4046       /* Align this section first to the input sections requirement,
4047          then to the output section's requirement.  If this alignment
4048          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4049          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4050
4051       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4052         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4053
4054       o = output_section_statement->bfd_section;
4055       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4056         o->alignment_power = i->alignment_power;
4057
4058       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4059
4060       if (alignment_needed != 0)
4061         {
4062           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4063           dot += alignment_needed;
4064         }
4065
4066       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4067
4068       i->output_offset = dot - o->vma;
4069
4070       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4071       dot += TO_ADDR (i->size);
4072       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4073     }
4074   else
4075     {
4076       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
4077     }
4078
4079   return dot;
4080 }
4081
4082 static int
4083 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4084 {
4085   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4086   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4087
4088   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4089       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4090     return -1;
4091   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4092            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4093     return 1;
4094
4095   return 0;
4096 }
4097
4098 #define IGNORE_SECTION(s) \
4099   ((s->flags & SEC_NEVER_LOAD) != 0                             \
4100    || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0                               \
4101    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0                       \
4102         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4103
4104 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4105    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4106    section addresses of the two sections.  */
4107
4108 static void
4109 lang_check_section_addresses (void)
4110 {
4111   asection *s, *os;
4112   asection **sections, **spp;
4113   unsigned int count;
4114   bfd_vma s_start;
4115   bfd_vma s_end;
4116   bfd_vma os_start;
4117   bfd_vma os_end;
4118   bfd_size_type amt;
4119
4120   if (bfd_count_sections (output_bfd) <= 1)
4121     return;
4122
4123   amt = bfd_count_sections (output_bfd) * sizeof (asection *);
4124   sections = xmalloc (amt);
4125
4126   /* Scan all sections in the output list.  */
4127   count = 0;
4128   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4129     {
4130       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4131       if (IGNORE_SECTION (s) || s->size == 0)
4132         continue;
4133
4134       sections[count] = s;
4135       count++;
4136     }
4137
4138   if (count <= 1)
4139     return;
4140
4141   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4142          sort_sections_by_lma);
4143
4144   spp = sections;
4145   s = *spp++;
4146   s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4147   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4148   for (count--; count; count--)
4149     {
4150       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4151          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4152          but they must have distinct LMAs.  */
4153       os = s;
4154       os_start = s_start;
4155       os_end = s_end;
4156       s = *spp++;
4157       s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4158       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4159
4160       /* Look for an overlap.  */
4161       if (s_end >= os_start && s_start <= os_end)
4162         einfo (_("%X%P: section %s [%V -> %V] overlaps section %s [%V -> %V]\n"),
4163                s->name, s_start, s_end, os->name, os_start, os_end);
4164     }
4165
4166   free (sections);
4167 }
4168
4169 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4170    current address to be at the exact end of the region when the address is
4171    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4172    calculation wraps around.  */
4173
4174 static void
4175 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4176                  lang_memory_region_type *region,
4177                  etree_type *tree,
4178                  bfd_vma base)
4179 {
4180   if ((region->current < region->origin
4181        || (region->current - region->origin > region->length))
4182       && ((region->current != region->origin + region->length)
4183           || base == 0))
4184     {
4185       if (tree != NULL)
4186         {
4187           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section %s"
4188                    " is not within region %s\n"),
4189                  region->current,
4190                  os->bfd_section->owner,
4191                  os->bfd_section->name,
4192                  region->name);
4193         }
4194       else
4195         {
4196           einfo (_("%X%P: region %s is full (%B section %s)\n"),
4197                  region->name,
4198                  os->bfd_section->owner,
4199                  os->bfd_section->name);
4200         }
4201       /* Reset the region pointer.  */
4202       region->current = region->origin;
4203     }
4204 }
4205
4206 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4207
4208 static bfd_vma
4209 lang_size_sections_1
4210   (lang_statement_union_type *s,
4211    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4212    lang_statement_union_type **prev,
4213    fill_type *fill,
4214    bfd_vma dot,
4215    bfd_boolean *relax,
4216    bfd_boolean check_regions)
4217 {
4218   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4219   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4220     {
4221       switch (s->header.type)
4222         {
4223         case lang_output_section_statement_enum:
4224           {
4225             bfd_vma newdot, after;
4226             lang_output_section_statement_type *os;
4227             lang_memory_region_type *r;
4228
4229             os = &s->output_section_statement;
4230             if (os->addr_tree != NULL)
4231               {
4232                 os->processed_vma = FALSE;
4233                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4234
4235                 if (!expld.result.valid_p
4236                     && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4237                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4238                            " address expression for section %s\n"),
4239                          os->name);
4240
4241                 dot = expld.result.value + expld.result.section->vma;
4242               }
4243
4244             if (os->bfd_section == NULL)
4245               /* This section was removed or never actually created.  */
4246               break;
4247
4248             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4249                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4250                specific; it would be cleaner if there were some other way
4251                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4252             if ((bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_ecoff_flavour
4253                  || bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_coff_flavour)
4254                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4255               {
4256                 asection *input;
4257
4258                 if (os->children.head == NULL
4259                     || os->children.head->header.next != NULL
4260                     || (os->children.head->header.type
4261                         != lang_input_section_enum))
4262                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4263                            " section %s\n"), os->name);
4264
4265                 input = os->children.head->input_section.section;
4266                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4267                                      os->bfd_section,
4268                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4269                 os->bfd_section->size = input->size;
4270                 break;
4271               }
4272
4273             newdot = dot;
4274             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4275               {
4276                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4277                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4278               }
4279             else
4280               {
4281                 int align;
4282
4283                 if (os->addr_tree == NULL)
4284                   {
4285                     /* No address specified for this section, get one
4286                        from the region specification.  */
4287                     if (os->region == NULL
4288                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4289                             && os->region->name[0] == '*'
4290                             && strcmp (os->region->name,
4291                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4292                       {
4293                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4294                       }
4295
4296                     /* If a loadable section is using the default memory
4297                        region, and some non default memory regions were
4298                        defined, issue an error message.  */
4299                     if (!os->ignored
4300                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4301                         && ! link_info.relocatable
4302                         && check_regions
4303                         && strcmp (os->region->name,
4304                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4305                         && lang_memory_region_list != NULL
4306                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name,
4307                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4308                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4309                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4310                       {
4311                         /* By default this is an error rather than just a
4312                            warning because if we allocate the section to the
4313                            default memory region we can end up creating an
4314                            excessively large binary, or even seg faulting when
4315                            attempting to perform a negative seek.  See
4316                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4317                            for an example of this.  This behaviour can be
4318                            overridden by the using the --no-check-sections
4319                            switch.  */
4320                         if (command_line.check_section_addresses)
4321                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4322                                    " for loadable section `%s'\n"),
4323                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4324                                                        os->bfd_section));
4325                         else
4326                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4327                                    " for loadable section `%s'\n"),
4328                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4329                                                        os->bfd_section));
4330                       }
4331
4332                     newdot = os->region->current;
4333                     align = os->bfd_section->alignment_power;
4334                   }
4335                 else
4336                   align = os->section_alignment;
4337
4338                 /* Align to what the section needs.  */
4339                 if (align > 0)
4340                   {
4341                     bfd_vma savedot = newdot;
4342                     newdot = align_power (newdot, align);
4343
4344                     if (newdot != savedot
4345                         && (config.warn_section_align
4346                             || os->addr_tree != NULL)
4347                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4348                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4349                                " %s by %lu bytes\n"),
4350                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4351                   }
4352
4353                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4354
4355                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4356               }
4357
4358             lang_size_sections_1 (os->children.head, os, &os->children.head,
4359                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4360
4361             os->processed_vma = TRUE;
4362
4363             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4364               /* Except for some special linker created sections,
4365                  no output section should change from zero size
4366                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
4367                  size on an ignored section indicates that some
4368                  input section was not sized early enough.  */
4369               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4370             else
4371               {
4372                 dot = os->bfd_section->vma;
4373
4374                 /* Put the section within the requested block size, or
4375                    align at the block boundary.  */
4376                 after = ((dot
4377                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4378                           + os->block_value - 1)
4379                          & - (bfd_vma) os->block_value);
4380
4381                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4382               }
4383
4384             /* Set section lma.  */
4385             r = os->region;
4386             if (r == NULL)
4387               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
4388
4389             if (os->load_base)
4390               {
4391                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
4392                 os->bfd_section->lma = lma;
4393               }
4394             else if (os->region != NULL
4395                      && os->lma_region != NULL
4396                      && os->lma_region != os->region)
4397               {
4398                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
4399
4400                 if (os->section_alignment != -1)
4401                   lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4402                 os->bfd_section->lma = lma;
4403               }
4404             else if (r->last_os != NULL
4405                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4406               {
4407                 bfd_vma lma;
4408                 asection *last;
4409
4410                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
4411
4412                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
4413                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
4414                    os->load_base set) because backwards moves can
4415                    create overlapping LMAs.  */
4416                 if (dot < last->vma
4417                     && os->bfd_section->size != 0
4418                     && dot + os->bfd_section->size <= last->vma)
4419                   {
4420                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
4421                        vma.  This is the old default lma, which might
4422                        just happen to work when the backwards move is
4423                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
4424                        so people can fix their linker scripts.  */
4425
4426                     if (last->vma != last->lma)
4427                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"),
4428                              os->name);
4429                   }
4430                 else
4431                   {
4432                     /* If the current vma overlaps the previous section,
4433                        then set the current lma to that at the end of
4434                        the previous section.  The previous section was
4435                        probably an overlay.  */
4436                     if ((dot >= last->vma
4437                          && dot < last->vma + last->size)
4438                         || (last->vma >= dot
4439                             && last->vma < dot + os->bfd_section->size))
4440                       lma = last->lma + last->size;
4441
4442                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
4443                        as the previous section.  */
4444                     else
4445                       lma = dot + last->lma - last->vma;
4446
4447                     if (os->section_alignment != -1)
4448                       lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4449                     os->bfd_section->lma = lma;
4450                   }
4451               }
4452             os->processed_lma = TRUE;
4453
4454             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4455               break;
4456
4457             /* Keep track of normal sections using the default
4458                lma region.  We use this to set the lma for
4459                following sections.  Overlays or other linker
4460                script assignment to lma might mean that the
4461                default lma == vma is incorrect.
4462                To avoid warnings about dot moving backwards when using
4463                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
4464                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
4465             if (((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4466                  || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
4467                 && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
4468                 && (os->bfd_section->size != 0
4469                     || (r->last_os == NULL
4470                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
4471                     || (r->last_os != NULL
4472                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
4473                                    .bfd_section->vma)))
4474                 && os->lma_region == NULL
4475                 && !link_info.relocatable)
4476               r->last_os = s;
4477
4478             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4479             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4480                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4481                 || link_info.relocatable)
4482               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4483
4484             if (os->update_dot_tree != 0)
4485               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4486
4487             /* Update dot in the region ?
4488                We only do this if the section is going to be allocated,
4489                since unallocated sections do not contribute to the region's
4490                overall size in memory.
4491
4492                If the SEC_NEVER_LOAD bit is not set, it will affect the
4493                addresses of sections after it. We have to update
4494                dot.  */
4495             if (os->region != NULL
4496                 && ((os->bfd_section->flags & SEC_NEVER_LOAD) == 0
4497                     || (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))))
4498               {
4499                 os->region->current = dot;
4500
4501                 if (check_regions)
4502                   /* Make sure the new address is within the region.  */
4503                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
4504                                    os->bfd_section->vma);
4505
4506                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region)
4507                   {
4508                     os->lma_region->current
4509                       = os->bfd_section->lma + TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4510
4511                     if (check_regions)
4512                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
4513                                        os->bfd_section->lma);
4514                   }
4515               }
4516           }
4517           break;
4518
4519         case lang_constructors_statement_enum:
4520           dot = lang_size_sections_1 (constructor_list.head,
4521                                       output_section_statement,
4522                                       &s->wild_statement.children.head,
4523                                       fill, dot, relax, check_regions);
4524           break;
4525
4526         case lang_data_statement_enum:
4527           {
4528             unsigned int size = 0;
4529
4530             s->data_statement.output_offset =
4531               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4532             s->data_statement.output_section =
4533               output_section_statement->bfd_section;
4534
4535             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
4536                need to mark them as needed.  */
4537             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4538
4539             switch (s->data_statement.type)
4540               {
4541               default:
4542                 abort ();
4543               case QUAD:
4544               case SQUAD:
4545                 size = QUAD_SIZE;
4546                 break;
4547               case LONG:
4548                 size = LONG_SIZE;
4549                 break;
4550               case SHORT:
4551                 size = SHORT_SIZE;
4552                 break;
4553               case BYTE:
4554                 size = BYTE_SIZE;
4555                 break;
4556               }
4557             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4558               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4559             dot += TO_ADDR (size);
4560             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4561           }
4562           break;
4563
4564         case lang_reloc_statement_enum:
4565           {
4566             int size;
4567
4568             s->reloc_statement.output_offset =
4569               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4570             s->reloc_statement.output_section =
4571               output_section_statement->bfd_section;
4572             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
4573             dot += TO_ADDR (size);
4574             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4575           }
4576           break;
4577
4578         case lang_wild_statement_enum:
4579           dot = lang_size_sections_1 (s->wild_statement.children.head,
4580                                       output_section_statement,
4581                                       &s->wild_statement.children.head,
4582                                       fill, dot, relax, check_regions);
4583           break;
4584
4585         case lang_object_symbols_statement_enum:
4586           link_info.create_object_symbols_section =
4587             output_section_statement->bfd_section;
4588           break;
4589
4590         case lang_output_statement_enum:
4591         case lang_target_statement_enum:
4592           break;
4593
4594         case lang_input_section_enum:
4595           {
4596             asection *i;
4597
4598             i = (*prev)->input_section.section;
4599             if (relax)
4600               {
4601                 bfd_boolean again;
4602
4603                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
4604                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
4605                 if (again)
4606                   *relax = TRUE;
4607               }
4608             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
4609                                       output_section_statement->fill, dot);
4610           }
4611           break;
4612
4613         case lang_input_statement_enum:
4614           break;
4615
4616         case lang_fill_statement_enum:
4617           s->fill_statement.output_section =
4618             output_section_statement->bfd_section;
4619
4620           fill = s->fill_statement.fill;
4621           break;
4622
4623         case lang_assignment_statement_enum:
4624           {
4625             bfd_vma newdot = dot;
4626             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
4627
4628             exp_fold_tree (tree,
4629                            output_section_statement->bfd_section,
4630                            &newdot);
4631
4632             /* This symbol is relative to this section.  */
4633             if ((tree->type.node_class == etree_provided
4634                  || tree->type.node_class == etree_assign)
4635                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
4636                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
4637               output_section_statement->section_relative_symbol = 1;
4638
4639             if (!output_section_statement->ignored)
4640               {
4641                 if (output_section_statement == abs_output_section)
4642                   {
4643                     /* If we don't have an output section, then just adjust
4644                        the default memory address.  */
4645                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
4646                                                FALSE)->current = newdot;
4647                   }
4648                 else if (newdot != dot)
4649                   {
4650                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
4651                        put the pad before when relaxing, in case the
4652                        assignment references dot.  */
4653                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
4654                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
4655
4656                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
4657                     s = s->header.next;
4658
4659                     /* If dot is advanced, this implies that the section
4660                        should have space allocated to it, unless the
4661                        user has explicitly stated that the section
4662                        should never be loaded.  */
4663                     if (!(output_section_statement->flags
4664                           & (SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC)))
4665                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
4666                   }
4667                 dot = newdot;
4668               }
4669           }
4670           break;
4671
4672         case lang_padding_statement_enum:
4673           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
4674              we won't have any padding statements.  If this is the
4675              second or later passes when relaxing, we should allow
4676              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
4677              will be added back in.  */
4678           s->padding_statement.size = 0;
4679
4680           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
4681              the section and this pad isn't needed, it's possible to
4682              have output_offset larger than the final size of the
4683              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
4684              a pad size of zero.  */
4685           s->padding_statement.output_offset
4686             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4687           break;
4688
4689         case lang_group_statement_enum:
4690           dot = lang_size_sections_1 (s->group_statement.children.head,
4691                                       output_section_statement,
4692                                       &s->group_statement.children.head,
4693                                       fill, dot, relax, check_regions);
4694           break;
4695
4696         default:
4697           FAIL ();
4698           break;
4699
4700           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
4701         case lang_address_statement_enum:
4702           break;
4703         }
4704       prev = &s->header.next;
4705     }
4706   return dot;
4707 }
4708
4709 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
4710    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
4711    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
4712    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
4713
4714 bfd_boolean
4715 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info * info ATTRIBUTE_UNUSED,
4716                                     bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
4717                                     asection * current_section,
4718                                     asection * previous_section,
4719                                     bfd_boolean new_segment)
4720 {
4721   lang_output_section_statement_type * cur;
4722   lang_output_section_statement_type * prev;
4723
4724   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
4725      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
4726   if (new_segment)
4727     return TRUE;
4728
4729   /* Paranoia checks.  */
4730   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
4731     return new_segment;
4732
4733   /* Find the memory regions associated with the two sections.
4734      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
4735      of output sections looking for a matching section pointer because if
4736      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
4737   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
4738   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
4739
4740   /* More paranoia.  */
4741   if (cur == NULL || prev == NULL)
4742     return new_segment;
4743
4744   /* If the regions are different then force the sections to live in
4745      different segments.  See the email thread starting at the following
4746      URL for the reasons why this is necessary:
4747      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
4748   return cur->region != prev->region;
4749 }
4750
4751 void
4752 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4753 {
4754   lang_statement_iteration++;
4755   lang_size_sections_1 (statement_list.head, abs_output_section,
4756                         &statement_list.head, 0, 0, relax, check_regions);
4757 }
4758
4759 void
4760 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4761 {
4762   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
4763   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
4764
4765   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4766   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
4767       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
4768     {
4769       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
4770          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
4771       bfd_vma old_min_base, relro_end, maxpage;
4772
4773       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
4774       old_min_base = expld.dataseg.min_base;
4775       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
4776       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
4777                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
4778       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
4779       relro_end = (expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
4780                   & ~(expld.dataseg.pagesize - 1);
4781       if (old_min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
4782         {
4783           expld.dataseg.base -= maxpage;
4784           relro_end -= maxpage;
4785         }
4786       lang_reset_memory_regions ();
4787       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4788       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
4789         {
4790           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
4791              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
4792              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try some other base.  */
4793           asection *sec;
4794           unsigned int max_alignment_power = 0;
4795
4796           /* Find maximum alignment power of sections between
4797              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
4798           for (sec = output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
4799             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
4800                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
4801                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
4802               max_alignment_power = sec->alignment_power;
4803
4804           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
4805             {
4806               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power)
4807                   < old_min_base)
4808                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
4809               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
4810               lang_reset_memory_regions ();
4811               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4812             }
4813         }
4814       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
4815       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
4816     }
4817   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
4818     {
4819       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
4820          a page could be saved in the data segment.  */
4821       bfd_vma first, last;
4822
4823       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4824       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4825       if (first && last
4826           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
4827               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
4828           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
4829         {
4830           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
4831           lang_reset_memory_regions ();
4832           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4833         }
4834     }
4835
4836   expld.phase = lang_final_phase_enum;
4837 }
4838
4839 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
4840
4841 static bfd_vma
4842 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
4843                        lang_output_section_statement_type *current_os,
4844                        fill_type *fill,
4845                        bfd_vma dot)
4846 {
4847   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4848     {
4849       switch (s->header.type)
4850         {
4851         case lang_constructors_statement_enum:
4852           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
4853                                        current_os, fill, dot);
4854           break;
4855
4856         case lang_output_section_statement_enum:
4857           {
4858             lang_output_section_statement_type *os;
4859
4860             os = &(s->output_section_statement);
4861             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
4862               {
4863                 dot = os->bfd_section->vma;
4864
4865                 lang_do_assignments_1 (os->children.head, os, os->fill, dot);
4866
4867                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4868                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4869                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4870                     || link_info.relocatable)
4871                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4872               }
4873           }
4874           break;
4875
4876         case lang_wild_statement_enum:
4877
4878           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
4879                                        current_os, fill, dot);
4880           break;
4881
4882         case lang_object_symbols_statement_enum:
4883         case lang_output_statement_enum:
4884         case lang_target_statement_enum:
4885           break;
4886
4887         case lang_data_statement_enum:
4888           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4889           if (expld.result.valid_p)
4890             s->data_statement.value = (expld.result.value
4891                                        + expld.result.section->vma);
4892           else
4893             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
4894           {
4895             unsigned int size;
4896             switch (s->data_statement.type)
4897               {
4898               default:
4899                 abort ();
4900               case QUAD:
4901               case SQUAD:
4902                 size = QUAD_SIZE;
4903                 break;
4904               case LONG:
4905                 size = LONG_SIZE;
4906                 break;
4907               case SHORT:
4908                 size = SHORT_SIZE;
4909                 break;
4910               case BYTE:
4911                 size = BYTE_SIZE;
4912                 break;
4913               }
4914             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4915               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4916             dot += TO_ADDR (size);
4917           }
4918           break;
4919
4920         case lang_reloc_statement_enum:
4921           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
4922                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
4923           if (expld.result.valid_p)
4924             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
4925           else
4926             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
4927           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
4928           break;
4929
4930         case lang_input_section_enum:
4931           {
4932             asection *in = s->input_section.section;
4933
4934             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4935               dot += TO_ADDR (in->size);
4936           }
4937           break;
4938
4939         case lang_input_statement_enum:
4940           break;
4941
4942         case lang_fill_statement_enum:
4943           fill = s->fill_statement.fill;
4944           break;
4945
4946         case lang_assignment_statement_enum:
4947           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
4948                          current_os->bfd_section,
4949                          &dot);
4950           break;
4951
4952         case lang_padding_statement_enum:
4953           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
4954           break;
4955
4956         case lang_group_statement_enum:
4957           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
4958                                        current_os, fill, dot);
4959           break;
4960
4961         default:
4962           FAIL ();
4963           break;
4964
4965         case lang_address_statement_enum:
4966           break;
4967         }
4968     }
4969   return dot;
4970 }
4971
4972 void
4973 lang_do_assignments (void)
4974 {
4975   lang_statement_iteration++;
4976   lang_do_assignments_1 (statement_list.head, abs_output_section, NULL, 0);
4977 }
4978
4979 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
4980    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
4981    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
4982    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
4983    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
4984    such symbols, and set them to the correct value.  */
4985
4986 static void
4987 lang_set_startof (void)
4988 {
4989   asection *s;
4990
4991   if (link_info.relocatable)
4992     return;
4993
4994   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4995     {
4996       const char *secname;
4997       char *buf;
4998       struct bfd_link_hash_entry *h;
4999
5000       secname = bfd_get_section_name (output_bfd, s);
5001       buf = xmalloc (10 + strlen (secname));
5002
5003       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
5004       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5005       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5006         {
5007           h->type = bfd_link_hash_defined;
5008           h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, s);
5009           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5010         }
5011
5012       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
5013       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5014       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5015         {
5016           h->type = bfd_link_hash_defined;
5017           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
5018           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5019         }
5020
5021       free (buf);
5022     }
5023 }
5024
5025 static void
5026 lang_end (void)
5027 {
5028   struct bfd_link_hash_entry *h;
5029   bfd_boolean warn;
5030
5031   if (link_info.relocatable || link_info.shared)
5032     warn = FALSE;
5033   else
5034     warn = TRUE;
5035
5036   if (entry_symbol.name == NULL)
5037     {
5038       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
5039          don't warn if we don't find it.  */
5040       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
5041       warn = FALSE;
5042     }
5043
5044   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5045                             FALSE, FALSE, TRUE);
5046   if (h != NULL
5047       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5048           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5049       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5050     {
5051       bfd_vma val;
5052
5053       val = (h->u.def.value
5054              + bfd_get_section_vma (output_bfd,
5055                                     h->u.def.section->output_section)
5056              + h->u.def.section->output_offset);
5057       if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
5058         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5059     }
5060   else
5061     {
5062       bfd_vma val;
5063       const char *send;
5064
5065       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5066          number.  */
5067       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5068       if (*send == '\0')
5069         {
5070           if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
5071             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5072         }
5073       else
5074         {
5075           asection *ts;
5076
5077           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5078              the first address in the text section.  */
5079           ts = bfd_get_section_by_name (output_bfd, entry_section);
5080           if (ts != NULL)
5081             {
5082               if (warn)
5083                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5084                          " defaulting to %V\n"),
5085                        entry_symbol.name,
5086                        bfd_get_section_vma (output_bfd, ts));
5087               if (! bfd_set_start_address (output_bfd,
5088                                            bfd_get_section_vma (output_bfd,
5089                                                                 ts)))
5090                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5091             }
5092           else
5093             {
5094               if (warn)
5095                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5096                          " not setting start address\n"),
5097                        entry_symbol.name);
5098             }
5099         }
5100     }
5101
5102   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
5103      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
5104 }
5105
5106 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
5107    BFD.  */
5108
5109 static void
5110 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
5111 {
5112   /* Don't do anything.  */
5113 }
5114
5115 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
5116    with the output file.  Also call the backend to let it do any
5117    other checking that is needed.  */
5118
5119 static void
5120 lang_check (void)
5121 {
5122   lang_statement_union_type *file;
5123   bfd *input_bfd;
5124   const bfd_arch_info_type *compatible;
5125
5126   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
5127     {
5128       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
5129       compatible
5130         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, output_bfd,
5131                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
5132
5133       /* In general it is not possible to perform a relocatable
5134          link between differing object formats when the input
5135          file has relocations, because the relocations in the
5136          input format may not have equivalent representations in
5137          the output format (and besides BFD does not translate
5138          relocs for other link purposes than a final link).  */
5139       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
5140           && (compatible == NULL
5141               || bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_get_flavour (output_bfd))
5142           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
5143         {
5144           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
5145                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
5146                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
5147                  bfd_get_target (output_bfd), output_bfd);
5148           /* einfo with %F exits.  */
5149         }
5150
5151       if (compatible == NULL)
5152         {
5153           if (command_line.warn_mismatch)
5154             einfo (_("%P: warning: %s architecture of input file `%B'"
5155                      " is incompatible with %s output\n"),
5156                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
5157                    bfd_printable_name (output_bfd));
5158         }
5159       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
5160         {
5161           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
5162              private data of the output bfd.  */
5163
5164           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
5165
5166           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
5167              files, temporarily set the BFD error handler to a
5168              function which will do nothing.  We still want to call
5169              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
5170              information which is needed in the output file.  */
5171           if (! command_line.warn_mismatch)
5172             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
5173           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, output_bfd))
5174             {
5175               if (command_line.warn_mismatch)
5176                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
5177                          " of file %B\n"), input_bfd);
5178             }
5179           if (! command_line.warn_mismatch)
5180             bfd_set_error_handler (pfn);
5181         }
5182     }
5183 }
5184
5185 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
5186    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
5187    to roughly sort the entries by size.  */
5188
5189 static void
5190 lang_common (void)
5191 {
5192   if (command_line.inhibit_common_definition)
5193     return;
5194   if (link_info.relocatable
5195       && ! command_line.force_common_definition)
5196     return;
5197
5198   if (! config.sort_common)
5199     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
5200   else
5201     {
5202       int power;
5203
5204       for (power = 4; power >= 0; power--)
5205         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5206     }
5207 }
5208
5209 /* Place one common symbol in the correct section.  */
5210
5211 static bfd_boolean
5212 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
5213 {
5214   unsigned int power_of_two;
5215   bfd_vma size;
5216   asection *section;
5217
5218   if (h->type != bfd_link_hash_common)
5219     return TRUE;
5220
5221   size = h->u.c.size;
5222   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
5223
5224   if (config.sort_common
5225       && power_of_two < (unsigned int) *(int *) info)
5226     return TRUE;
5227
5228   section = h->u.c.p->section;
5229
5230   /* Increase the size of the section to align the common sym.  */
5231   section->size += ((bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift)) - 1;
5232   section->size &= (- (bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift));
5233
5234   /* Adjust the alignment if necessary.  */
5235   if (power_of_two > section->alignment_power)
5236     section->alignment_power = power_of_two;
5237
5238   /* Change the symbol from common to defined.  */
5239   h->type = bfd_link_hash_defined;
5240   h->u.def.section = section;
5241   h->u.def.value = section->size;
5242
5243   /* Increase the size of the section.  */
5244   section->size += size;
5245
5246   /* Make sure the section is allocated in memory, and make sure that
5247      it is no longer a common section.  */
5248   section->flags |= SEC_ALLOC;
5249   section->flags &= ~SEC_IS_COMMON;
5250
5251   if (config.map_file != NULL)
5252     {
5253       static bfd_boolean header_printed;
5254       int len;
5255       char *name;
5256       char buf[50];
5257
5258       if (! header_printed)
5259         {
5260           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
5261           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
5262           header_printed = TRUE;
5263         }
5264
5265       name = demangle (h->root.string);
5266       minfo ("%s", name);
5267       len = strlen (name);
5268       free (name);
5269
5270       if (len >= 19)
5271         {
5272           print_nl ();
5273           len = 0;
5274         }
5275       while (len < 20)
5276         {
5277           print_space ();
5278           ++len;
5279         }
5280
5281       minfo ("0x");
5282       if (size <= 0xffffffff)
5283         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
5284       else
5285         sprintf_vma (buf, size);
5286       minfo ("%s", buf);
5287       len = strlen (buf);
5288
5289       while (len < 16)
5290         {
5291           print_space ();
5292           ++len;
5293         }
5294
5295       minfo ("%B\n", section->owner);
5296     }
5297
5298   return TRUE;
5299 }
5300
5301 /* Run through the input files and ensure that every input section has
5302    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
5303    an input request and place it into the statement tree.  */
5304
5305 static void
5306 lang_place_orphans (void)
5307 {
5308   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
5309     {
5310       asection *s;
5311
5312       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5313         {
5314           if (s->output_section == NULL)
5315             {
5316               /* This section of the file is not attached, root
5317                  around for a sensible place for it to go.  */
5318
5319               if (file->just_syms_flag)
5320                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
5321               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
5322                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
5323               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
5324                 {
5325                   /* This is a lonely common section which must have
5326                      come from an archive.  We attach to the section
5327                      with the wildcard.  */
5328                   if (! link_info.relocatable
5329                       || command_line.force_common_definition)
5330                     {
5331                       if (default_common_section == NULL)
5332                         {
5333                           default_common_section =
5334                             lang_output_section_statement_lookup (".bss");
5335
5336                         }
5337                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
5338                                         default_common_section);
5339                     }
5340                 }
5341               else if (ldemul_place_orphan (s))
5342                 ;
5343               else
5344                 {
5345                   lang_output_section_statement_type *os;
5346
5347                   os = lang_output_section_statement_lookup (s->name);
5348                   lang_add_section (&os->children, s, os);
5349                 }
5350             }
5351         }
5352     }
5353 }
5354
5355 void
5356 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
5357 {
5358   flagword *ptr_flags;
5359
5360   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
5361   while (*flags)
5362     {
5363       switch (*flags)
5364         {
5365         case 'A': case 'a':
5366           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
5367           break;
5368
5369         case 'R': case 'r':
5370           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
5371           break;
5372
5373         case 'W': case 'w':
5374           *ptr_flags |= SEC_DATA;
5375           break;
5376
5377         case 'X': case 'x':
5378           *ptr_flags |= SEC_CODE;
5379           break;
5380
5381         case 'L': case 'l':
5382         case 'I': case 'i':
5383           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
5384           break;
5385
5386         default:
5387           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
5388           break;
5389         }
5390       flags++;
5391     }
5392 }
5393
5394 /* Call a function on each input file.  This function will be called
5395    on an archive, but not on the elements.  */
5396
5397 void
5398 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5399 {
5400   lang_input_statement_type *f;
5401
5402   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
5403        f != NULL;
5404        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
5405     func (f);
5406 }
5407
5408 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
5409    the elements of an archive which are included in the link, but will
5410    not be called on the archive file itself.  */
5411
5412 void
5413 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5414 {
5415   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5416     {
5417       func (f);
5418     }
5419 }
5420
5421 void
5422 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
5423 {
5424   bfd **pp;
5425
5426   lang_statement_append (&file_chain,
5427                          (lang_statement_union_type *) entry,
5428                          &entry->next);
5429
5430   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
5431      a link.  */
5432   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
5433   ASSERT (entry->the_bfd != output_bfd);
5434   for (pp = &link_info.input_bfds; *pp != NULL; pp = &(*pp)->link_next)
5435     ;
5436   *pp = entry->the_bfd;
5437   entry->the_bfd->usrdata = entry;
5438   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
5439
5440   /* Look through the sections and check for any which should not be
5441      included in the link.  We need to do this now, so that we can
5442      notice when the backend linker tries to report multiple
5443      definition errors for symbols which are in sections we aren't
5444      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
5445      symbols which are defined in sections which are going to be
5446      discarded.  This would require modifying the backend linker for
5447      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
5448      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
5449
5450   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
5451 }
5452
5453 void
5454 lang_add_output (const char *name, int from_script)
5455 {
5456   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
5457   if (!had_output_filename || !from_script)
5458     {
5459       output_filename = name;
5460       had_output_filename = TRUE;
5461     }
5462 }
5463
5464 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5465
5466 static int
5467 topower (int x)
5468 {
5469   unsigned int i = 1;
5470   int l;
5471
5472   if (x < 0)
5473     return -1;
5474
5475   for (l = 0; l < 32; l++)
5476     {
5477       if (i >= (unsigned int) x)
5478         return l;
5479       i <<= 1;
5480     }
5481
5482   return 0;
5483 }
5484
5485 lang_output_section_statement_type *
5486 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
5487                                      etree_type *address_exp,
5488                                      enum section_type sectype,
5489                                      etree_type *align,
5490                                      etree_type *subalign,
5491                                      etree_type *ebase,
5492                                      int constraint)
5493 {
5494   lang_output_section_statement_type *os;
5495
5496    os = lang_output_section_statement_lookup_1 (output_section_statement_name,
5497                                                 constraint);
5498    current_section = os;
5499
5500   /* Make next things chain into subchain of this.  */
5501
5502   if (os->addr_tree == NULL)
5503     {
5504       os->addr_tree = address_exp;
5505     }
5506   os->sectype = sectype;
5507   if (sectype != noload_section)
5508     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
5509   else
5510     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
5511   os->block_value = 1;
5512   stat_ptr = &os->children;
5513
5514   os->subsection_alignment =
5515     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
5516   os->section_alignment =
5517     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
5518
5519   os->load_base = ebase;
5520   return os;
5521 }
5522
5523 void
5524 lang_final (void)
5525 {
5526   lang_output_statement_type *new;
5527
5528   new = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
5529   new->name = output_filename;
5530 }
5531
5532 /* Reset the current counters in the regions.  */
5533
5534 void
5535 lang_reset_memory_regions (void)
5536 {
5537   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
5538   asection *o;
5539   lang_output_section_statement_type *os;
5540
5541   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
5542     {
5543       p->current = p->origin;
5544       p->last_os = NULL;
5545     }
5546
5547   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
5548        os != NULL;
5549        os = os->next)
5550     {
5551       os->processed_vma = FALSE;
5552       os->processed_lma = FALSE;
5553     }
5554
5555   for (o = output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5556     {
5557       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
5558       o->rawsize = o->size;
5559       o->size = 0;
5560     }
5561 }
5562
5563 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
5564
5565 static void
5566 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
5567                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
5568                      asection *section,
5569                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
5570                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
5571 {
5572   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
5573      should be as well.  */
5574   if (ptr->keep_sections)
5575     section->flags |= SEC_KEEP;
5576 }
5577
5578 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
5579
5580 static void
5581 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
5582 {
5583   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5584     {
5585       switch (s->header.type)
5586         {
5587         case lang_wild_statement_enum:
5588           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
5589           break;
5590         case lang_constructors_statement_enum:
5591           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
5592           break;
5593         case lang_output_section_statement_enum:
5594           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
5595           break;
5596         case lang_group_statement_enum:
5597           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
5598           break;
5599         default:
5600           break;
5601         }
5602     }
5603 }
5604
5605 static void
5606 lang_gc_sections (void)
5607 {
5608   struct bfd_link_hash_entry *h;
5609   ldlang_undef_chain_list_type *ulist;
5610
5611   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
5612
5613   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
5614
5615   /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
5616      and the section containing the entry symbol.  */
5617
5618   for (ulist = link_info.gc_sym_list; ulist; ulist = ulist->next)
5619     {
5620       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ulist->name,
5621                                 FALSE, FALSE, FALSE);
5622
5623       if (h != NULL
5624           && (h->type == bfd_link_hash_defined
5625               || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5626           && ! bfd_is_abs_section (h->u.def.section))
5627         {
5628           h->u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
5629         }
5630     }
5631
5632   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
5633      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
5634      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
5635   if (link_info.relocatable)
5636     {
5637       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5638         {
5639           asection *sec;
5640           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5641             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
5642               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
5643         }
5644     }
5645
5646   if (link_info.gc_sections)
5647     bfd_gc_sections (output_bfd, &link_info);
5648 }
5649
5650 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
5651
5652 static void
5653 relax_sections (void)
5654 {
5655   /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
5656   bfd_boolean relax_again;
5657
5658   do
5659     {
5660       relax_again = FALSE;
5661
5662       /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
5663          you need to change this code, you probably need to change
5664          pe-dll.c also.  DJ  */
5665
5666       /* Do all the assignments with our current guesses as to
5667          section sizes.  */
5668       lang_do_assignments ();
5669
5670       /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
5671          size.  */
5672       lang_reset_memory_regions ();
5673
5674       /* Perform another relax pass - this time we know where the
5675          globals are, so can make a better guess.  */
5676       lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
5677     }
5678   while (relax_again);
5679 }
5680
5681 void
5682 lang_process (void)
5683 {
5684   /* Finalize dynamic list.  */
5685   if (link_info.dynamic_list)
5686     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
5687
5688   current_target = default_target;
5689
5690   /* Open the output file.  */
5691   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
5692   init_opb ();
5693
5694   ldemul_create_output_section_statements ();
5695
5696   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
5697   lang_place_undefineds ();
5698
5699   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
5700     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
5701
5702   /* Create a bfd for each input file.  */
5703   current_target = default_target;
5704   open_input_bfds (statement_list.head, FALSE);
5705
5706   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
5707   if (entry_symbol.name == NULL)
5708     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
5709
5710   ldemul_after_open ();
5711
5712   bfd_section_already_linked_table_free ();
5713
5714   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
5715      after all the input files have been opened, but before we do any
5716      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
5717      does on the output file will be known during the rest of the
5718      link.  */
5719   lang_check ();
5720
5721   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
5722   if (command_line.version_exports_section)
5723     lang_do_version_exports_section ();
5724
5725   /* Build all sets based on the information gathered from the input
5726      files.  */
5727   ldctor_build_sets ();
5728
5729   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
5730   lang_gc_sections ();
5731
5732   /* Size up the common data.  */
5733   lang_common ();
5734
5735   /* Update wild statements.  */
5736   update_wild_statements (statement_list.head);
5737
5738   /* Run through the contours of the script and attach input sections
5739      to the correct output sections.  */
5740   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
5741
5742   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
5743   lang_place_orphans ();
5744
5745   if (! link_info.relocatable)
5746     {
5747       asection *found;
5748
5749       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
5750          sections, so that GCed sections are not merged, but before
5751          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
5752          is hard then.  */
5753       bfd_merge_sections (output_bfd, &link_info);
5754
5755       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
5756       found = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".text");
5757
5758       if (found != NULL)
5759         {
5760           if (config.text_read_only)
5761             found->flags |= SEC_READONLY;
5762           else
5763             found->flags &= ~SEC_READONLY;
5764         }
5765     }
5766
5767   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
5768      and other back-ends size dynamic sections.  */
5769   ldemul_before_allocation ();
5770
5771   /* We must record the program headers before we try to fix the
5772      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
5773   lang_record_phdrs ();
5774
5775   /* Size up the sections.  */
5776   lang_size_sections (NULL, !command_line.relax);
5777
5778   /* Now run around and relax if we can.  */
5779   if (command_line.relax)
5780     {
5781       /* We may need more than one relaxation pass.  */
5782       int i = link_info.relax_pass;
5783
5784       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
5785       link_info.relax_pass = 0;
5786
5787       while (i--)
5788         {
5789           relax_sections ();
5790           link_info.relax_pass++;
5791         }
5792
5793       /* Final extra sizing to report errors.  */
5794       lang_do_assignments ();
5795       lang_reset_memory_regions ();
5796       lang_size_sections (NULL, TRUE);
5797     }
5798
5799   /* See if anything special should be done now we know how big
5800      everything is.  */
5801   ldemul_after_allocation ();
5802
5803   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
5804   lang_set_startof ();
5805
5806   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
5807      of all the symbols.  */
5808
5809   lang_do_assignments ();
5810
5811   ldemul_finish ();
5812
5813   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
5814   if (! link_info.relocatable
5815       && command_line.check_section_addresses)
5816     lang_check_section_addresses ();
5817
5818   lang_end ();
5819 }
5820
5821 /* EXPORTED TO YACC */
5822
5823 void
5824 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
5825                struct wildcard_list *section_list,
5826                bfd_boolean keep_sections)
5827 {
5828   struct wildcard_list *curr, *next;
5829   lang_wild_statement_type *new;
5830
5831   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
5832   for (curr = section_list, section_list = NULL;
5833        curr != NULL;
5834        section_list = curr, curr = next)
5835     {
5836       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
5837         placed_commons = TRUE;
5838
5839       next = curr->next;
5840       curr->next = section_list;
5841     }
5842
5843   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
5844     {
5845       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
5846         filespec->name = NULL;
5847       else if (! wildcardp (filespec->name))
5848         lang_has_input_file = TRUE;
5849     }
5850
5851   new = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
5852   new->filename = NULL;
5853   new->filenames_sorted = FALSE;
5854   if (filespec != NULL)
5855     {
5856       new->filename = filespec->name;
5857       new->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
5858     }
5859   new->section_list = section_list;
5860   new->keep_sections = keep_sections;
5861   lang_list_init (&new->children);
5862   analyze_walk_wild_section_handler (new);
5863 }
5864
5865 void
5866 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
5867                     const segment_type *segment)
5868 {
5869   lang_address_statement_type *ad;
5870
5871   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
5872   ad->section_name = name;
5873   ad->address = address;
5874   ad->segment = segment;
5875 }
5876
5877 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
5878    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
5879    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
5880    precedence.  */
5881
5882 void
5883 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
5884 {
5885   if (entry_symbol.name == NULL
5886       || cmdline
5887       || ! entry_from_cmdline)
5888     {
5889       entry_symbol.name = name;
5890       entry_from_cmdline = cmdline;
5891     }
5892 }
5893
5894 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
5895    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
5896    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
5897    must be permanently allocated.  */
5898 void
5899 lang_default_entry (const char *name)
5900 {
5901   entry_symbol_default = name;
5902 }
5903
5904 void
5905 lang_add_target (const char *name)
5906 {
5907   lang_target_statement_type *new;
5908
5909   new = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
5910   new->target = name;
5911 }
5912
5913 void
5914 lang_add_map (const char *name)
5915 {
5916   while (*name)
5917     {
5918       switch (*name)
5919         {
5920         case 'F':
5921           map_option_f = TRUE;
5922           break;
5923         }
5924       name++;
5925     }
5926 }
5927
5928 void
5929 lang_add_fill (fill_type *fill)
5930 {
5931   lang_fill_statement_type *new;
5932
5933   new = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
5934   new->fill = fill;
5935 }
5936
5937 void
5938 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
5939 {
5940   lang_data_statement_type *new;
5941
5942   new = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
5943   new->exp = exp;
5944   new->type = type;
5945 }
5946
5947 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
5948    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
5949    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
5950    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
5951    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
5952    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
5953
5954 void
5955 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
5956                 reloc_howto_type *howto,
5957                 asection *section,
5958                 const char *name,
5959                 union etree_union *addend)
5960 {
5961   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
5962
5963   p->reloc = reloc;
5964   p->howto = howto;
5965   p->section = section;
5966   p->name = name;
5967   p->addend_exp = addend;
5968
5969   p->addend_value = 0;
5970   p->output_section = NULL;
5971   p->output_offset = 0;
5972 }
5973
5974 lang_assignment_statement_type *
5975 lang_add_assignment (etree_type *exp)
5976 {
5977   lang_assignment_statement_type *new;
5978
5979   new = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
5980   new->exp = exp;
5981   return new;
5982 }
5983
5984 void
5985 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
5986 {
5987   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
5988 }
5989
5990 void
5991 lang_startup (const char *name)
5992 {
5993   if (startup_file != NULL)
5994     {
5995       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
5996     }
5997   first_file->filename = name;
5998   first_file->local_sym_name = name;
5999   first_file->real = TRUE;
6000
6001   startup_file = name;
6002 }
6003
6004 void
6005 lang_float (bfd_boolean maybe)
6006 {
6007   lang_float_flag = maybe;
6008 }
6009
6010
6011 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
6012    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
6013
6014    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
6015    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
6016    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
6017    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
6018    had an explicit load address.
6019
6020    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
6021
6022 static void
6023 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
6024                   lang_memory_region_type **lma_region,
6025                   const char *memspec,
6026                   const char *lma_memspec,
6027                   bfd_boolean have_lma,
6028                   bfd_boolean have_vma)
6029 {
6030   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
6031
6032   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
6033      has been specified, then use the load region for the runtime region
6034      as well.  */
6035   if (lma_memspec != NULL
6036       && ! have_vma
6037       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
6038     *region = *lma_region;
6039   else
6040     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
6041
6042   if (have_lma && lma_memspec != 0)
6043     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"));
6044 }
6045
6046 void
6047 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
6048                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6049                                      const char *lma_memspec)
6050 {
6051   lang_get_regions (&current_section->region,
6052                     &current_section->lma_region,
6053                     memspec, lma_memspec,
6054                     current_section->load_base != NULL,
6055                     current_section->addr_tree != NULL);
6056   current_section->fill = fill;
6057   current_section->phdrs = phdrs;
6058   stat_ptr = &statement_list;
6059 }
6060
6061 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6062    address of first byte of the section named.
6063
6064    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6065
6066 void
6067 lang_abs_symbol_at_beginning_of (const char *secname, const char *name)
6068 {
6069   struct bfd_link_hash_entry *h;
6070
6071   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6072   if (h == NULL)
6073     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6074
6075   if (h->type == bfd_link_hash_new
6076       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6077     {
6078       asection *sec;
6079
6080       h->type = bfd_link_hash_defined;
6081
6082       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
6083       if (sec == NULL)
6084         h->u.def.value = 0;
6085       else
6086         h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, sec);
6087
6088       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6089     }
6090 }
6091
6092 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6093    address of the first byte after the end of the section named.
6094
6095    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6096
6097 void
6098 lang_abs_symbol_at_end_of (const char *secname, const char *name)
6099 {
6100   struct bfd_link_hash_entry *h;
6101
6102   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6103   if (h == NULL)
6104     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6105
6106   if (h->type == bfd_link_hash_new
6107       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6108     {
6109       asection *sec;
6110
6111       h->type = bfd_link_hash_defined;
6112
6113       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
6114       if (sec == NULL)
6115         h->u.def.value = 0;
6116       else
6117         h->u.def.value = (bfd_get_section_vma (output_bfd, sec)
6118                           + TO_ADDR (sec->size));
6119
6120       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6121     }
6122 }
6123
6124 void
6125 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
6126                        lang_statement_union_type *element,
6127                        lang_statement_union_type **field)
6128 {
6129   *(list->tail) = element;
6130   list->tail = field;
6131 }
6132
6133 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
6134
6135 void
6136 lang_add_output_format (const char *format,
6137                         const char *big,
6138                         const char *little,
6139                         int from_script)
6140 {
6141   if (output_target == NULL || !from_script)
6142     {
6143       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
6144           && big != NULL)
6145         format = big;
6146       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
6147                && little != NULL)
6148         format = little;
6149
6150       output_target = format;
6151     }
6152 }
6153
6154 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
6155    stat_ptr to build new statements within the group.  */
6156
6157 void
6158 lang_enter_group (void)
6159 {
6160   lang_group_statement_type *g;
6161
6162   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
6163   lang_list_init (&g->children);
6164   stat_ptr = &g->children;
6165 }
6166
6167 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
6168    regular list of statements again.  Note that this will not work if
6169    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
6170    but currently they can't.  */
6171
6172 void
6173 lang_leave_group (void)
6174 {
6175   stat_ptr = &statement_list;
6176 }
6177
6178 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
6179    command in a linker script.  */
6180
6181 void
6182 lang_new_phdr (const char *name,
6183                etree_type *type,
6184                bfd_boolean filehdr,
6185                bfd_boolean phdrs,
6186                etree_type *at,
6187                etree_type *flags)
6188 {
6189   struct lang_phdr *n, **pp;
6190
6191   n = stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
6192   n->next = NULL;
6193   n->name = name;
6194   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
6195   n->filehdr = filehdr;
6196   n->phdrs = phdrs;
6197   n->at = at;
6198   n->flags = flags;
6199
6200   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6201     ;
6202   *pp = n;
6203 }
6204
6205 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
6206    should not be calling an ELF specific function here.  */
6207
6208 static void
6209 lang_record_phdrs (void)
6210 {
6211   unsigned int alc;
6212   asection **secs;
6213   lang_output_section_phdr_list *last;
6214   struct lang_phdr *l;
6215   lang_output_section_statement_type *os;
6216
6217   alc = 10;
6218   secs = xmalloc (alc * sizeof (asection *));
6219   last = NULL;
6220
6221   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
6222     {
6223       unsigned int c;
6224       flagword flags;
6225       bfd_vma at;
6226
6227       c = 0;
6228       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6229            os != NULL;
6230            os = os->next)
6231         {
6232           lang_output_section_phdr_list *pl;
6233
6234           if (os->constraint == -1)
6235             continue;
6236
6237           pl = os->phdrs;
6238           if (pl != NULL)
6239             last = pl;
6240           else
6241             {
6242               if (os->sectype == noload_section
6243                   || os->bfd_section == NULL
6244                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
6245                 continue;
6246
6247               if (last)
6248                 pl = last;
6249               else
6250                 {
6251                   lang_output_section_statement_type * tmp_os;
6252
6253                   /* If we have not run across a section with a program
6254                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
6255                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
6256                      behaviour when a script has specified just a single
6257                      header and there are sections in that script which are
6258                      not assigned to it, and which occur before the first
6259                      use of that header. See here for more details:
6260                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
6261                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
6262                     if (tmp_os->phdrs)
6263                       break;
6264                   pl = tmp_os->phdrs;
6265                 }
6266             }
6267
6268           if (os->bfd_section == NULL)
6269             continue;
6270
6271           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
6272             {
6273               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
6274                 {
6275                   if (c >= alc)
6276                     {
6277                       alc *= 2;
6278                       secs = xrealloc (secs, alc * sizeof (asection *));
6279                     }
6280                   secs[c] = os->bfd_section;
6281                   ++c;
6282                   pl->used = TRUE;
6283                 }
6284             }
6285         }
6286
6287       if (l->flags == NULL)
6288         flags = 0;
6289       else
6290         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
6291
6292       if (l->at == NULL)
6293         at = 0;
6294       else
6295         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
6296
6297       if (! bfd_record_phdr (output_bfd, l->type,
6298                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
6299                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
6300         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
6301     }
6302
6303   free (secs);
6304
6305   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
6306   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6307        os != NULL;
6308        os = os->next)
6309     {
6310       lang_output_section_phdr_list *pl;
6311
6312       if (os->constraint == -1
6313           || os->bfd_section == NULL)
6314         continue;
6315
6316       for (pl = os->phdrs;
6317            pl != NULL;
6318            pl = pl->next)
6319         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
6320           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
6321                  os->name, pl->name);
6322     }
6323 }
6324
6325 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
6326
6327 void
6328 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
6329 {
6330   struct lang_nocrossrefs *n;
6331
6332   n = xmalloc (sizeof *n);
6333   n->next = nocrossref_list;
6334   n->list = l;
6335   nocrossref_list = n;
6336
6337   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
6338   link_info.notice_all = TRUE;
6339 }
6340 \f
6341 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
6342
6343 /* The overlay virtual address.  */
6344 static etree_type *overlay_vma;
6345 /* And subsection alignment.  */
6346 static etree_type *overlay_subalign;
6347
6348 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
6349 static etree_type *overlay_max;
6350
6351 /* A list of all the sections in this overlay.  */
6352
6353 struct overlay_list {
6354   struct overlay_list *next;
6355   lang_output_section_statement_type *os;
6356 };
6357
6358 static struct overlay_list *overlay_list;
6359
6360 /* Start handling an overlay.  */
6361
6362 void
6363 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
6364 {
6365   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
6366   ASSERT (overlay_vma == NULL
6367           && overlay_subalign == NULL
6368           && overlay_max == NULL);
6369
6370   overlay_vma = vma_expr;
6371   overlay_subalign = subalign;
6372 }
6373
6374 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
6375    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
6376    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
6377
6378 void
6379 lang_enter_overlay_section (const char *name)
6380 {
6381   struct overlay_list *n;
6382   etree_type *size;
6383
6384   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, normal_section,
6385                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
6386
6387   /* If this is the first section, then base the VMA of future
6388      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
6389      used in the addresses.  */
6390   if (overlay_list == NULL)
6391     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
6392
6393   /* Remember the section.  */
6394   n = xmalloc (sizeof *n);
6395   n->os = current_section;
6396   n->next = overlay_list;
6397   overlay_list = n;
6398
6399   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
6400
6401   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
6402   if (overlay_max == NULL)
6403     overlay_max = size;
6404   else
6405     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
6406 }
6407
6408 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
6409    here.  */
6410
6411 void
6412 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
6413                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
6414 {
6415   const char *name;
6416   char *clean, *s2;
6417   const char *s1;
6418   char *buf;
6419
6420   name = current_section->name;
6421
6422   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
6423      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
6424      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
6425      override it.  */
6426   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
6427
6428   /* Define the magic symbols.  */
6429
6430   clean = xmalloc (strlen (name) + 1);
6431   s2 = clean;
6432   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
6433     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
6434       *s2++ = *s1;
6435   *s2 = '\0';
6436
6437   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
6438   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
6439   lang_add_assignment (exp_assop ('=', buf,
6440                                   exp_nameop (LOADADDR, name)));
6441
6442   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
6443   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
6444   lang_add_assignment (exp_assop ('=', buf,
6445                                   exp_binop ('+',
6446                                              exp_nameop (LOADADDR, name),
6447                                              exp_nameop (SIZEOF, name))));
6448
6449   free (clean);
6450 }
6451
6452 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
6453    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
6454
6455 void
6456 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
6457                     int nocrossrefs,
6458                     fill_type *fill,
6459                     const char *memspec,
6460                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6461                     const char *lma_memspec)
6462 {
6463   lang_memory_region_type *region;
6464   lang_memory_region_type *lma_region;
6465   struct overlay_list *l;
6466   lang_nocrossref_type *nocrossref;
6467
6468   lang_get_regions (&region, &lma_region,
6469                     memspec, lma_memspec,
6470                     lma_expr != NULL, FALSE);
6471
6472   nocrossref = NULL;
6473
6474   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
6475      overlay region.  */
6476   if (overlay_list != NULL)
6477     overlay_list->os->update_dot_tree
6478       = exp_assop ('=', ".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max));
6479
6480   l = overlay_list;
6481   while (l != NULL)
6482     {
6483       struct overlay_list *next;
6484
6485       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
6486         l->os->fill = fill;
6487
6488       l->os->region = region;
6489       l->os->lma_region = lma_region;
6490
6491       /* The first section has the load address specified in the
6492          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
6493          The base address is not needed (and should be null) if
6494          an LMA region was specified.  */
6495       if (l->next == 0)
6496         l->os->load_base = lma_expr;
6497       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
6498         l->os->phdrs = phdrs;
6499
6500       if (nocrossrefs)
6501         {
6502           lang_nocrossref_type *nc;
6503
6504           nc = xmalloc (sizeof *nc);
6505           nc->name = l->os->name;
6506           nc->next = nocrossref;
6507           nocrossref = nc;
6508         }
6509
6510       next = l->next;
6511       free (l);
6512       l = next;
6513     }
6514
6515   if (nocrossref != NULL)
6516     lang_add_nocrossref (nocrossref);
6517
6518   overlay_vma = NULL;
6519   overlay_list = NULL;
6520   overlay_max = NULL;
6521 }
6522 \f
6523 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
6524
6525 /* This global variable holds the version tree that we build.  */
6526
6527 struct bfd_elf_version_tree *lang_elf_version_info;
6528
6529 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
6530    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
6531    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
6532
6533 static struct bfd_elf_version_expr *
6534 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
6535                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
6536                  const char *sym)
6537 {
6538   const char *cxx_sym = sym;
6539   const char *java_sym = sym;
6540   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
6541
6542   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6543     {
6544       cxx_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
6545       if (!cxx_sym)
6546         cxx_sym = sym;
6547     }
6548   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6549     {
6550       java_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_JAVA);
6551       if (!java_sym)
6552         java_sym = sym;
6553     }
6554
6555   if (head->htab && (prev == NULL || prev->symbol))
6556     {
6557       struct bfd_elf_version_expr e;
6558
6559       switch (prev ? prev->mask : 0)
6560         {
6561           case 0:
6562             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6563               {
6564                 e.symbol = sym;
6565                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6566                 while (expr && strcmp (expr->symbol, sym) == 0)
6567                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6568                     goto out_ret;
6569                   else
6570                     expr = expr->next;
6571               }
6572             /* Fallthrough */
6573           case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
6574             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6575               {
6576                 e.symbol = cxx_sym;
6577                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6578                 while (expr && strcmp (expr->symbol, cxx_sym) == 0)
6579                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6580                     goto out_ret;
6581                   else
6582                     expr = expr->next;
6583               }
6584             /* Fallthrough */
6585           case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
6586             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6587               {
6588                 e.symbol = java_sym;
6589                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6590                 while (expr && strcmp (expr->symbol, java_sym) == 0)
6591                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6592                     goto out_ret;
6593                   else
6594                     expr = expr->next;
6595               }
6596             /* Fallthrough */
6597           default:
6598             break;
6599         }
6600     }
6601
6602   /* Finally, try the wildcards.  */
6603   if (prev == NULL || prev->symbol)
6604     expr = head->remaining;
6605   else
6606     expr = prev->next;
6607   for (; expr; expr = expr->next)
6608     {
6609       const char *s;
6610
6611       if (!expr->pattern)
6612         continue;
6613
6614       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
6615         break;
6616
6617       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6618         s = java_sym;
6619       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6620         s = cxx_sym;
6621       else
6622         s = sym;
6623       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
6624         break;
6625     }
6626
6627 out_ret:
6628   if (cxx_sym != sym)
6629     free ((char *) cxx_sym);
6630   if (java_sym != sym)
6631     free ((char *) java_sym);
6632   return expr;
6633 }
6634
6635 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
6636    return a string pointing to the symbol name.  */
6637
6638 static const char *
6639 realsymbol (const char *pattern)
6640 {
6641   const char *p;
6642   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
6643   char *s, *symbol = xmalloc (strlen (pattern) + 1);
6644
6645   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
6646     {
6647       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
6648          backslash.  */
6649       if (! backslash && (*p == '?' || *p == '*' || *p == '['))
6650         {
6651           free (symbol);
6652           return NULL;
6653         }
6654
6655       if (backslash)
6656         {
6657           /* Remove the preceding backslash.  */
6658           *(s - 1) = *p;
6659           changed = TRUE;
6660         }
6661       else
6662         *s++ = *p;
6663
6664       backslash = *p == '\\';
6665     }
6666
6667   if (changed)
6668     {
6669       *s = '\0';
6670       return symbol;
6671     }
6672   else
6673     {
6674       free (symbol);
6675       return pattern;
6676     }
6677 }
6678
6679 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW is
6680    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
6681    pattern to be matched against symbol names.  */
6682
6683 struct bfd_elf_version_expr *
6684 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
6685                        const char *new,
6686                        const char *lang,
6687                        bfd_boolean literal_p)
6688 {
6689   struct bfd_elf_version_expr *ret;
6690
6691   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6692   ret->next = orig;
6693   ret->pattern = literal_p ? NULL : new;
6694   ret->symver = 0;
6695   ret->script = 0;
6696   ret->symbol = literal_p ? new : realsymbol (new);
6697
6698   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
6699     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6700   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
6701     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
6702   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
6703     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
6704   else
6705     {
6706       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
6707              lang);
6708       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6709     }
6710
6711   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
6712 }
6713
6714 /* This is called for each set of variable names and match
6715    expressions.  */
6716
6717 struct bfd_elf_version_tree *
6718 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
6719                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
6720 {
6721   struct bfd_elf_version_tree *ret;
6722
6723   ret = xcalloc (1, sizeof *ret);
6724   ret->globals.list = globals;
6725   ret->locals.list = locals;
6726   ret->match = lang_vers_match;
6727   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
6728   return ret;
6729 }
6730
6731 /* This static variable keeps track of version indices.  */
6732
6733 static int version_index;
6734
6735 static hashval_t
6736 version_expr_head_hash (const void *p)
6737 {
6738   const struct bfd_elf_version_expr *e = p;
6739
6740   return htab_hash_string (e->symbol);
6741 }
6742
6743 static int
6744 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
6745 {
6746   const struct bfd_elf_version_expr *e1 = p1;
6747   const struct bfd_elf_version_expr *e2 = p2;
6748
6749   return strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0;
6750 }
6751
6752 static void
6753 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
6754 {
6755   size_t count = 0;
6756   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
6757   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
6758
6759   for (e = head->list; e; e = e->next)
6760     {
6761       if (e->symbol)
6762         count++;
6763       head->mask |= e->mask;
6764     }
6765
6766   if (count)
6767     {
6768       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
6769                                 version_expr_head_eq, NULL);
6770       list_loc = &head->list;
6771       remaining_loc = &head->remaining;
6772       for (e = head->list; e; e = next)
6773         {
6774           next = e->next;
6775           if (!e->symbol)
6776             {
6777               *remaining_loc = e;
6778               remaining_loc = &e->next;
6779             }
6780           else
6781             {
6782               void **loc = htab_find_slot (head->htab, e, INSERT);
6783
6784               if (*loc)
6785                 {
6786                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
6787
6788                   e1 = *loc;
6789                   last = NULL;
6790                   do
6791                     {
6792                       if (e1->mask == e->mask)
6793                         {
6794                           last = NULL;
6795                           break;
6796                         }
6797                       last = e1;
6798                       e1 = e1->next;
6799                     }
6800                   while (e1 && strcmp (e1->symbol, e->symbol) == 0);
6801
6802                   if (last == NULL)
6803                     {
6804                       /* This is a duplicate.  */
6805                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
6806                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
6807                       /* free (e->symbol); */
6808                       free (e);
6809                     }
6810                   else
6811                     {
6812                       e->next = last->next;
6813                       last->next = e;
6814                     }
6815                 }
6816               else
6817                 {
6818                   *loc = e;
6819                   *list_loc = e;
6820                   list_loc = &e->next;
6821                 }
6822             }
6823         }
6824       *remaining_loc = NULL;
6825       *list_loc = head->remaining;
6826     }
6827   else
6828     head->remaining = head->list;
6829 }
6830
6831 /* This is called when we know the name and dependencies of the
6832    version.  */
6833
6834 void
6835 lang_register_vers_node (const char *name,
6836                          struct bfd_elf_version_tree *version,
6837                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
6838 {
6839   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
6840   struct bfd_elf_version_expr *e1;
6841
6842   if (name == NULL)
6843     name = "";
6844
6845   if ((name[0] == '\0' && lang_elf_version_info != NULL)
6846       || (lang_elf_version_info && lang_elf_version_info->name[0] == '\0'))
6847     {
6848       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
6849                " with other version tags\n"));
6850       free (version);
6851       return;
6852     }
6853
6854   /* Make sure this node has a unique name.  */
6855   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6856     if (strcmp (t->name, name) == 0)
6857       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
6858
6859   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
6860   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
6861
6862   /* Check the global and local match names, and make sure there
6863      aren't any duplicates.  */
6864
6865   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6866     {
6867       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6868         {
6869           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6870
6871           if (t->locals.htab && e1->symbol)
6872             {
6873               e2 = htab_find (t->locals.htab, e1);
6874               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6875                 {
6876                   if (e1->mask == e2->mask)
6877                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6878                              " in version information\n"), e1->symbol);
6879                   e2 = e2->next;
6880                 }
6881             }
6882           else if (!e1->symbol)
6883             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6884               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6885                   && e1->mask == e2->mask)
6886                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6887                          " in version information\n"), e1->pattern);
6888         }
6889     }
6890
6891   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6892     {
6893       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6894         {
6895           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6896
6897           if (t->globals.htab && e1->symbol)
6898             {
6899               e2 = htab_find (t->globals.htab, e1);
6900               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6901                 {
6902                   if (e1->mask == e2->mask)
6903                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6904                              " in version information\n"),
6905                            e1->symbol);
6906                   e2 = e2->next;
6907                 }
6908             }
6909           else if (!e1->symbol)
6910             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6911               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6912                   && e1->mask == e2->mask)
6913                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6914                          " in version information\n"), e1->pattern);
6915         }
6916     }
6917
6918   version->deps = deps;
6919   version->name = name;
6920   if (name[0] != '\0')
6921     {
6922       ++version_index;
6923       version->vernum = version_index;
6924     }
6925   else
6926     version->vernum = 0;
6927
6928   for (pp = &lang_elf_version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6929     ;
6930   *pp = version;
6931 }
6932
6933 /* This is called when we see a version dependency.  */
6934
6935 struct bfd_elf_version_deps *
6936 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
6937 {
6938   struct bfd_elf_version_deps *ret;
6939   struct bfd_elf_version_tree *t;
6940
6941   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6942   ret->next = list;
6943
6944   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6945     {
6946       if (strcmp (t->name, name) == 0)
6947         {
6948           ret->version_needed = t;
6949           return ret;
6950         }
6951     }
6952
6953   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
6954
6955   return ret;
6956 }
6957
6958 static void
6959 lang_do_version_exports_section (void)
6960 {
6961   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
6962
6963   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
6964     {
6965       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
6966       char *contents, *p;
6967       bfd_size_type len;
6968
6969       if (sec == NULL)
6970         continue;
6971
6972       len = sec->size;
6973       contents = xmalloc (len);
6974       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
6975         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
6976
6977       p = contents;
6978       while (p < contents + len)
6979         {
6980           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
6981           p = strchr (p, '\0') + 1;
6982         }
6983
6984       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
6985
6986       /* Do not include this section in the link.  */
6987       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
6988     }
6989
6990   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
6991   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
6992                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
6993 }
6994
6995 void
6996 lang_add_unique (const char *name)
6997 {
6998   struct unique_sections *ent;
6999
7000   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
7001     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
7002       return;
7003
7004   ent = xmalloc (sizeof *ent);
7005   ent->name = xstrdup (name);
7006   ent->next = unique_section_list;
7007   unique_section_list = ent;
7008 }
7009
7010 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
7011
7012 void
7013 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
7014 {
7015   if (link_info.dynamic_list)
7016     {
7017       struct bfd_elf_version_expr *tail;
7018       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
7019         ;
7020       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
7021       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
7022     }
7023   else
7024     {
7025       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
7026
7027       d = xcalloc (1, sizeof *d);
7028       d->head.list = dynamic;
7029       d->match = lang_vers_match;
7030       link_info.dynamic_list = d;
7031     }
7032 }
7033
7034 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
7035    one.  */
7036
7037 void
7038 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
7039 {
7040   const char * symbols [] =
7041     {
7042       "typeinfo name for*",
7043       "typeinfo for*"
7044     };
7045   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
7046   unsigned int i;
7047
7048   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
7049     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
7050                                      FALSE);
7051
7052   lang_append_dynamic_list (dynamic);
7053 }
7054
7055 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
7056    existing one.  */
7057
7058 void
7059 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
7060 {
7061   const char * symbols [] =
7062     {
7063       "operator new*",
7064       "operator delete*"
7065     };
7066   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
7067   unsigned int i;
7068
7069   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
7070     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
7071                                      FALSE);
7072
7073   lang_append_dynamic_list (dynamic);
7074 }
This page took 0.42632 seconds and 4 git commands to generate.