]> Git Repo - binutils.git/blob - ld/ldlang.c
* ldlang.c (walk_wild): Allow * to glob '/' in wildcarded match.
[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
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 bfd_boolean load_symbols (lang_input_statement_type *,
72                                  lang_statement_list_type *);
73 static struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
74  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
75 static void insert_undefined (const char *);
76 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
77 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
78                              lang_output_section_statement_type *);
79 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
80                                   lang_output_section_statement_type *);
81 static void print_statements (void);
82 static void print_input_section (asection *);
83 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
84 static void lang_record_phdrs (void);
85 static void lang_do_version_exports_section (void);
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           {
1742             if (! dis_header_printed)
1743               {
1744                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
1745                 dis_header_printed = TRUE;
1746               }
1747
1748             print_input_section (s);
1749           }
1750     }
1751
1752   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
1753   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
1754            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
1755
1756   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
1757     {
1758       char buf[100];
1759       int len;
1760
1761       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name);
1762
1763       sprintf_vma (buf, m->origin);
1764       minfo ("0x%s ", buf);
1765       len = strlen (buf);
1766       while (len < 16)
1767         {
1768           print_space ();
1769           ++len;
1770         }
1771
1772       minfo ("0x%V", m->length);
1773       if (m->flags || m->not_flags)
1774         {
1775 #ifndef BFD64
1776           minfo ("        ");
1777 #endif
1778           if (m->flags)
1779             {
1780               print_space ();
1781               lang_map_flags (m->flags);
1782             }
1783
1784           if (m->not_flags)
1785             {
1786               minfo (" !");
1787               lang_map_flags (m->not_flags);
1788             }
1789         }
1790
1791       print_nl ();
1792     }
1793
1794   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
1795
1796   if (! command_line.reduce_memory_overheads)
1797     {
1798       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
1799       for (p = link_info.input_bfds; p != (bfd *) NULL; p = p->link_next)
1800         bfd_map_over_sections (p, init_map_userdata, 0);
1801       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
1802     }
1803   print_statements ();
1804 }
1805
1806 static void
1807 init_map_userdata (abfd, sec, data)
1808      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1809      asection *sec;
1810      void *data ATTRIBUTE_UNUSED;
1811 {
1812   fat_section_userdata_type *new_data
1813     = ((fat_section_userdata_type *) (stat_alloc
1814                                       (sizeof (fat_section_userdata_type))));
1815
1816   ASSERT (get_userdata (sec) == NULL);
1817   get_userdata (sec) = new_data;
1818   new_data->map_symbol_def_tail = &new_data->map_symbol_def_head;
1819 }
1820
1821 static bfd_boolean
1822 sort_def_symbol (hash_entry, info)
1823      struct bfd_link_hash_entry *hash_entry;
1824      void *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1825 {
1826   if (hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
1827       || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
1828     {
1829       struct fat_user_section_struct *ud;
1830       struct map_symbol_def *def;
1831
1832       ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
1833       if  (! ud)
1834         {
1835           /* ??? What do we have to do to initialize this beforehand?  */
1836           /* The first time we get here is bfd_abs_section...  */
1837           init_map_userdata (0, hash_entry->u.def.section, 0);
1838           ud = get_userdata (hash_entry->u.def.section);
1839         }
1840       else if  (!ud->map_symbol_def_tail)
1841         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
1842
1843       def = obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
1844       def->entry = hash_entry;
1845       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
1846       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
1847     }
1848   return TRUE;
1849 }
1850
1851 /* Initialize an output section.  */
1852
1853 static void
1854 init_os (lang_output_section_statement_type *s, asection *isec,
1855          flagword flags)
1856 {
1857   if (s->bfd_section != NULL)
1858     return;
1859
1860   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
1861     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
1862
1863   s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (output_bfd, s->name);
1864   if (s->bfd_section == NULL)
1865     s->bfd_section = bfd_make_section_with_flags (output_bfd, s->name,
1866                                                   flags);
1867   if (s->bfd_section == NULL)
1868     {
1869       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"),
1870              output_bfd->xvec->name, s->name);
1871     }
1872   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
1873   s->bfd_section->output_offset = 0;
1874
1875   if (!command_line.reduce_memory_overheads)
1876     {
1877       fat_section_userdata_type *new
1878         = stat_alloc (sizeof (fat_section_userdata_type));
1879       memset (new, 0, sizeof (fat_section_userdata_type));
1880       get_userdata (s->bfd_section) = new;
1881     }
1882
1883   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
1884      mention are initialized.  */
1885   if (s->addr_tree != NULL)
1886     exp_init_os (s->addr_tree);
1887
1888   if (s->load_base != NULL)
1889     exp_init_os (s->load_base);
1890
1891   /* If supplied an alignment, set it.  */
1892   if (s->section_alignment != -1)
1893     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
1894
1895   if (isec)
1896     bfd_init_private_section_data (isec->owner, isec,
1897                                    output_bfd, s->bfd_section,
1898                                    &link_info);
1899 }
1900
1901 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
1902    initialized.  */
1903
1904 static void
1905 exp_init_os (etree_type *exp)
1906 {
1907   switch (exp->type.node_class)
1908     {
1909     case etree_assign:
1910     case etree_provide:
1911       exp_init_os (exp->assign.src);
1912       break;
1913
1914     case etree_binary:
1915       exp_init_os (exp->binary.lhs);
1916       exp_init_os (exp->binary.rhs);
1917       break;
1918
1919     case etree_trinary:
1920       exp_init_os (exp->trinary.cond);
1921       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
1922       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
1923       break;
1924
1925     case etree_assert:
1926       exp_init_os (exp->assert_s.child);
1927       break;
1928
1929     case etree_unary:
1930       exp_init_os (exp->unary.child);
1931       break;
1932
1933     case etree_name:
1934       switch (exp->type.node_code)
1935         {
1936         case ADDR:
1937         case LOADADDR:
1938         case SIZEOF:
1939           {
1940             lang_output_section_statement_type *os;
1941
1942             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
1943             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
1944               init_os (os, NULL, 0);
1945           }
1946         }
1947       break;
1948
1949     default:
1950       break;
1951     }
1952 }
1953 \f
1954 static void
1955 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
1956 {
1957   lang_input_statement_type *entry = data;
1958
1959   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
1960      discard all sections.  */
1961   if (entry->just_syms_flag)
1962     {
1963       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
1964       return;
1965     }
1966
1967   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
1968     bfd_section_already_linked (abfd, sec);
1969 }
1970 \f
1971 /* The wild routines.
1972
1973    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
1974    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
1975    foo.o(.text, .data).  */
1976
1977 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
1978    lang_input_section statement which is placed at PTR.  FILE is the
1979    input file which holds SECTION.  */
1980
1981 void
1982 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
1983                   asection *section,
1984                   lang_output_section_statement_type *output)
1985 {
1986   flagword flags = section->flags;
1987   bfd_boolean discard;
1988
1989   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
1990   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
1991
1992   /* Discard input sections which are assigned to a section named
1993      DISCARD_SECTION_NAME.  */
1994   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
1995     discard = TRUE;
1996
1997   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
1998      information.  */
1999   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2000       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2001     discard = TRUE;
2002
2003   if (discard)
2004     {
2005       if (section->output_section == NULL)
2006         {
2007           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2008           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2009         }
2010       return;
2011     }
2012
2013   if (section->output_section == NULL)
2014     {
2015       bfd_boolean first;
2016       lang_input_section_type *new;
2017       flagword flags;
2018
2019       flags = section->flags;
2020
2021       /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2022          to an output section, because we want to be able to include a
2023          SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2024          section (I don't know why we want to do this, but we do).
2025          build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2026          the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2027
2028       flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2029
2030       switch (output->sectype)
2031         {
2032         case normal_section:
2033           break;
2034         case noalloc_section:
2035           flags &= ~SEC_ALLOC;
2036           break;
2037         case noload_section:
2038           flags &= ~SEC_LOAD;
2039           flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2040           break;
2041         }
2042
2043       if (output->bfd_section == NULL)
2044         init_os (output, section, flags);
2045
2046       first = ! output->bfd_section->linker_has_input;
2047       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2048
2049       if (!link_info.relocatable
2050           && !stripped_excluded_sections)
2051         {
2052           asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2053           output->bfd_section->map_tail.s = section;
2054           section->map_head.s = NULL;
2055           section->map_tail.s = s;
2056           if (s != NULL)
2057             s->map_head.s = section;
2058           else
2059             output->bfd_section->map_head.s = section;
2060         }
2061
2062       /* Add a section reference to the list.  */
2063       new = new_stat (lang_input_section, ptr);
2064
2065       new->section = section;
2066       section->output_section = output->bfd_section;
2067
2068       /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2069          already been processed.  One reason to do this is that on pe
2070          format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2071          to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2072
2073       if (! link_info.relocatable)
2074         flags &= ~ (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES);
2075
2076       /* If this is not the first input section, and the SEC_READONLY
2077          flag is not currently set, then don't set it just because the
2078          input section has it set.  */
2079
2080       if (! first && (output->bfd_section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2081         flags &= ~ SEC_READONLY;
2082
2083       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2084       if (! first
2085           && ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2086               != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2087               || ((flags & SEC_MERGE)
2088                   && output->bfd_section->entsize != section->entsize)))
2089         {
2090           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2091           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2092         }
2093
2094       output->bfd_section->flags |= flags;
2095
2096       if (flags & SEC_MERGE)
2097         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2098
2099       /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2100          it from the output section.  */
2101       if ((section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2102         output->bfd_section->flags &= ~SEC_READONLY;
2103
2104       /* Copy over SEC_SMALL_DATA.  */
2105       if (section->flags & SEC_SMALL_DATA)
2106         output->bfd_section->flags |= SEC_SMALL_DATA;
2107
2108       if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2109         output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2110
2111       if (bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x
2112           && (section->flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0)
2113         {
2114           output->bfd_section->flags |= SEC_TIC54X_BLOCK;
2115           /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2116           output->block_value = 128;
2117         }
2118     }
2119 }
2120
2121 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2122    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2123    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2124    new section should just go at the end of the current list.  */
2125
2126 static lang_statement_union_type *
2127 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2128            struct wildcard_list *sec,
2129            lang_input_statement_type *file,
2130            asection *section)
2131 {
2132   const char *section_name;
2133   lang_statement_union_type *l;
2134
2135   if (!wild->filenames_sorted
2136       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2137     return NULL;
2138
2139   section_name = bfd_get_section_name (file->the_bfd, section);
2140   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2141     {
2142       lang_input_section_type *ls;
2143
2144       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2145         continue;
2146       ls = &l->input_section;
2147
2148       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2149          name.  */
2150
2151       if (wild->filenames_sorted)
2152         {
2153           const char *fn, *ln;
2154           bfd_boolean fa, la;
2155           int i;
2156
2157           /* The PE support for the .idata section as generated by
2158              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2159              the archive and then the name of the file within the
2160              archive.  */
2161
2162           if (file->the_bfd != NULL
2163               && bfd_my_archive (file->the_bfd) != NULL)
2164             {
2165               fn = bfd_get_filename (bfd_my_archive (file->the_bfd));
2166               fa = TRUE;
2167             }
2168           else
2169             {
2170               fn = file->filename;
2171               fa = FALSE;
2172             }
2173
2174           if (bfd_my_archive (ls->section->owner) != NULL)
2175             {
2176               ln = bfd_get_filename (bfd_my_archive (ls->section->owner));
2177               la = TRUE;
2178             }
2179           else
2180             {
2181               ln = ls->section->owner->filename;
2182               la = FALSE;
2183             }
2184
2185           i = strcmp (fn, ln);
2186           if (i > 0)
2187             continue;
2188           else if (i < 0)
2189             break;
2190
2191           if (fa || la)
2192             {
2193               if (fa)
2194                 fn = file->filename;
2195               if (la)
2196                 ln = ls->section->owner->filename;
2197
2198               i = strcmp (fn, ln);
2199               if (i > 0)
2200                 continue;
2201               else if (i < 0)
2202                 break;
2203             }
2204         }
2205
2206       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2207          looking at the sections for this file.  */
2208
2209       if (sec != NULL && sec->spec.sorted != none)
2210         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2211           break;
2212     }
2213
2214   return l;
2215 }
2216
2217 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2218    NULL, in which case it is a wild card.  */
2219
2220 static void
2221 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2222                          struct wildcard_list *sec,
2223                          asection *section,
2224                          lang_input_statement_type *file,
2225                          void *output)
2226 {
2227   lang_statement_union_type *before;
2228
2229   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2230   if (unique_section_p (section))
2231     return;
2232
2233   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2234
2235   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2236      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2237      is NULL, then the section should just go at the end
2238      of the current list.  */
2239
2240   if (before == NULL)
2241     lang_add_section (&ptr->children, section,
2242                       (lang_output_section_statement_type *) output);
2243   else
2244     {
2245       lang_statement_list_type list;
2246       lang_statement_union_type **pp;
2247
2248       lang_list_init (&list);
2249       lang_add_section (&list, section,
2250                         (lang_output_section_statement_type *) output);
2251
2252       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2253          be NULL.  */
2254       if (list.head != NULL)
2255         {
2256           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2257
2258           for (pp = &ptr->children.head;
2259                *pp != before;
2260                pp = &(*pp)->header.next)
2261             ASSERT (*pp != NULL);
2262
2263           list.head->header.next = *pp;
2264           *pp = list.head;
2265         }
2266     }
2267 }
2268
2269 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2270    are readonly.  */
2271
2272 static void
2273 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2274                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2275                         asection *section,
2276                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2277                         void *data)
2278 {
2279   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2280   if (unique_section_p (section))
2281     return;
2282
2283   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2284     ((lang_output_section_statement_type *) data)->all_input_readonly = FALSE;
2285 }
2286
2287 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2288    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2289    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2290
2291 static lang_input_statement_type *
2292 lookup_name (const char *name)
2293 {
2294   lang_input_statement_type *search;
2295
2296   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2297        search != NULL;
2298        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2299     {
2300       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2301          already been loaded as filename might have been transformed
2302          via the search directory lookup mechanism.  */
2303       const char *filename = search->local_sym_name;
2304
2305       if (filename != NULL
2306           && strcmp (filename, name) == 0)
2307         break;
2308     }
2309
2310   if (search == NULL)
2311     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2312                         default_target, FALSE);
2313
2314   /* If we have already added this file, or this file is not real
2315      don't add this file.  */
2316   if (search->loaded || !search->real)
2317     return search;
2318
2319   if (! load_symbols (search, NULL))
2320     return NULL;
2321
2322   return search;
2323 }
2324
2325 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2326
2327 struct excluded_lib
2328 {
2329   char *name;
2330   struct excluded_lib *next;
2331 };
2332 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2333
2334 void
2335 add_excluded_libs (const char *list)
2336 {
2337   const char *p = list, *end;
2338
2339   while (*p != '\0')
2340     {
2341       struct excluded_lib *entry;
2342       end = strpbrk (p, ",:");
2343       if (end == NULL)
2344         end = p + strlen (p);
2345       entry = xmalloc (sizeof (*entry));
2346       entry->next = excluded_libs;
2347       entry->name = xmalloc (end - p + 1);
2348       memcpy (entry->name, p, end - p);
2349       entry->name[end - p] = '\0';
2350       excluded_libs = entry;
2351       if (*end == '\0')
2352         break;
2353       p = end + 1;
2354     }
2355 }
2356
2357 static void
2358 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2359 {
2360   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2361
2362   while (lib)
2363     {
2364       int len = strlen (lib->name);
2365       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2366
2367       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2368         {
2369           abfd->no_export = TRUE;
2370           return;
2371         }
2372
2373       if (strncmp (lib->name, filename, len) == 0
2374           && (filename[len] == '\0'
2375               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2376                   && filename[len + 2] == '\0')))
2377         {
2378           abfd->no_export = TRUE;
2379           return;
2380         }
2381
2382       lib = lib->next;
2383     }
2384 }
2385
2386 /* Get the symbols for an input file.  */
2387
2388 static bfd_boolean
2389 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2390               lang_statement_list_type *place)
2391 {
2392   char **matching;
2393
2394   if (entry->loaded)
2395     return TRUE;
2396
2397   ldfile_open_file (entry);
2398
2399   if (! bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2400       && ! bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2401     {
2402       bfd_error_type err;
2403       lang_statement_list_type *hold;
2404       bfd_boolean bad_load = TRUE;
2405       bfd_boolean save_ldlang_sysrooted_script;
2406       bfd_boolean save_as_needed, save_add_needed;
2407
2408       err = bfd_get_error ();
2409
2410       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2411       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2412         return TRUE;
2413
2414       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2415         {
2416           char **p;
2417
2418           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2419           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2420           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2421             einfo (" %s", *p);
2422           einfo ("%F\n");
2423         }
2424       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2425                || place == NULL)
2426           einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2427       else
2428         bad_load = FALSE;
2429
2430       bfd_close (entry->the_bfd);
2431       entry->the_bfd = NULL;
2432
2433       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2434       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2435
2436       hold = stat_ptr;
2437       stat_ptr = place;
2438       save_ldlang_sysrooted_script = ldlang_sysrooted_script;
2439       ldlang_sysrooted_script = entry->sysrooted;
2440       save_as_needed = as_needed;
2441       as_needed = entry->as_needed;
2442       save_add_needed = add_needed;
2443       add_needed = entry->add_needed;
2444
2445       ldfile_assumed_script = TRUE;
2446       parser_input = input_script;
2447       /* We want to use the same -Bdynamic/-Bstatic as the one for
2448          ENTRY.  */
2449       config.dynamic_link = entry->dynamic;
2450       yyparse ();
2451       ldfile_assumed_script = FALSE;
2452
2453       ldlang_sysrooted_script = save_ldlang_sysrooted_script;
2454       as_needed = save_as_needed;
2455       add_needed = save_add_needed;
2456       stat_ptr = hold;
2457
2458       return ! bad_load;
2459     }
2460
2461   if (ldemul_recognized_file (entry))
2462     return TRUE;
2463
2464   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2465      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2466      add_archive_element callback, for each element of the archive
2467      which is used.  */
2468   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2469     {
2470     default:
2471       break;
2472
2473     case bfd_object:
2474       ldlang_add_file (entry);
2475       if (trace_files || trace_file_tries)
2476         info_msg ("%I\n", entry);
2477       break;
2478
2479     case bfd_archive:
2480       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2481
2482       if (entry->whole_archive)
2483         {
2484           bfd *member = NULL;
2485           bfd_boolean loaded = TRUE;
2486
2487           for (;;)
2488             {
2489               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2490
2491               if (member == NULL)
2492                 break;
2493
2494               if (! bfd_check_format (member, bfd_object))
2495                 {
2496                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2497                          entry->the_bfd, member);
2498                   loaded = FALSE;
2499                 }
2500
2501               if (! ((*link_info.callbacks->add_archive_element)
2502                      (&link_info, member, "--whole-archive")))
2503                 abort ();
2504
2505               if (! bfd_link_add_symbols (member, &link_info))
2506                 {
2507                   einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), member);
2508                   loaded = FALSE;
2509                 }
2510             }
2511
2512           entry->loaded = loaded;
2513           return loaded;
2514         }
2515       break;
2516     }
2517
2518   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2519     entry->loaded = TRUE;
2520   else
2521     einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2522
2523   return entry->loaded;
2524 }
2525
2526 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2527    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2528    lang_input_section statements are created for each part of the
2529    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2530    the output section.  */
2531
2532 static void
2533 wild (lang_wild_statement_type *s,
2534       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2535       lang_output_section_statement_type *output)
2536 {
2537   struct wildcard_list *sec;
2538
2539   if (s->handler_data[0]
2540       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2541       && !s->filenames_sorted)
2542     {
2543       lang_section_bst_type *tree;
2544
2545       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2546
2547       tree = s->tree;
2548       if (tree)
2549         {
2550           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2551           s->tree = NULL;
2552         }
2553     }
2554   else
2555     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2556
2557   if (default_common_section == NULL)
2558     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2559       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2560         {
2561           /* Remember the section that common is going to in case we
2562              later get something which doesn't know where to put it.  */
2563           default_common_section = output;
2564           break;
2565         }
2566 }
2567
2568 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2569
2570 static int
2571 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2572 {
2573   const char *sought = data;
2574
2575   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2576 }
2577
2578 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2579
2580 static void
2581 stricpy (char *dest, char *src)
2582 {
2583   char c;
2584
2585   while ((c = *src++) != 0)
2586     *dest++ = TOLOWER (c);
2587
2588   *dest = 0;
2589 }
2590
2591 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2592    from haystack.  */
2593
2594 static void
2595 strcut (char *haystack, char *needle)
2596 {
2597   haystack = strstr (haystack, needle);
2598
2599   if (haystack)
2600     {
2601       char *src;
2602
2603       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2604         *haystack++ = *src++;
2605
2606       *haystack = 0;
2607     }
2608 }
2609
2610 /* Compare two target format name strings.
2611    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2612
2613 static int
2614 name_compare (char *first, char *second)
2615 {
2616   char *copy1;
2617   char *copy2;
2618   int result;
2619
2620   copy1 = xmalloc (strlen (first) + 1);
2621   copy2 = xmalloc (strlen (second) + 1);
2622
2623   /* Convert the names to lower case.  */
2624   stricpy (copy1, first);
2625   stricpy (copy2, second);
2626
2627   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2628   strcut (copy1, "big");
2629   strcut (copy1, "little");
2630   strcut (copy2, "big");
2631   strcut (copy2, "little");
2632
2633   /* Return a value based on how many characters match,
2634      starting from the beginning.   If both strings are
2635      the same then return 10 * their length.  */
2636   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2637     if (copy1[result] == 0)
2638       {
2639         result *= 10;
2640         break;
2641       }
2642
2643   free (copy1);
2644   free (copy2);
2645
2646   return result;
2647 }
2648
2649 /* Set by closest_target_match() below.  */
2650 static const bfd_target *winner;
2651
2652 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
2653    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
2654    match to the original output target.  */
2655
2656 static int
2657 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
2658 {
2659   const bfd_target *original = data;
2660
2661   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
2662       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
2663     return 0;
2664
2665   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
2666       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
2667     return 0;
2668
2669   /* Must be the same flavour.  */
2670   if (target->flavour != original->flavour)
2671     return 0;
2672
2673   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
2674   if (winner == NULL)
2675     {
2676       winner = target;
2677       return 0;
2678     }
2679
2680   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
2681      Compare their names and choose the better one.  */
2682   if (name_compare (target->name, original->name)
2683       > name_compare (winner->name, original->name))
2684     winner = target;
2685
2686   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
2687   return 0;
2688 }
2689
2690 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
2691
2692 static char *
2693 get_first_input_target (void)
2694 {
2695   char *target = NULL;
2696
2697   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
2698     {
2699       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
2700           && s->real)
2701         {
2702           ldfile_open_file (s);
2703
2704           if (s->the_bfd != NULL
2705               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
2706             {
2707               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
2708
2709               if (target != NULL)
2710                 break;
2711             }
2712         }
2713     }
2714
2715   return target;
2716 }
2717
2718 const char *
2719 lang_get_output_target (void)
2720 {
2721   const char *target;
2722
2723   /* Has the user told us which output format to use?  */
2724   if (output_target != NULL)
2725     return output_target;
2726
2727   /* No - has the current target been set to something other than
2728      the default?  */
2729   if (current_target != default_target)
2730     return current_target;
2731
2732   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
2733   target = get_first_input_target ();
2734   if (target != NULL)
2735     return target;
2736
2737   /* Failed - use the default output target.  */
2738   return default_target;
2739 }
2740
2741 /* Open the output file.  */
2742
2743 static bfd *
2744 open_output (const char *name)
2745 {
2746   bfd *output;
2747
2748   output_target = lang_get_output_target ();
2749
2750   /* Has the user requested a particular endianness on the command
2751      line?  */
2752   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
2753     {
2754       const bfd_target *target;
2755       enum bfd_endian desired_endian;
2756
2757       /* Get the chosen target.  */
2758       target = bfd_search_for_target (get_target, (void *) output_target);
2759
2760       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
2761       if (target != NULL)
2762         {
2763           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
2764             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
2765           else
2766             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
2767
2768           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
2769              not happen if the linker script has provided big and
2770              little endian alternatives, but some scrips don't do
2771              this.  */
2772           if (target->byteorder != desired_endian)
2773             {
2774               /* If it does, then see if the target provides
2775                  an alternative with the correct endianness.  */
2776               if (target->alternative_target != NULL
2777                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
2778                 output_target = target->alternative_target->name;
2779               else
2780                 {
2781                   /* Try to find a target as similar as possible to
2782                      the default target, but which has the desired
2783                      endian characteristic.  */
2784                   bfd_search_for_target (closest_target_match,
2785                                          (void *) target);
2786
2787                   /* Oh dear - we could not find any targets that
2788                      satisfy our requirements.  */
2789                   if (winner == NULL)
2790                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
2791                              " that match endianness requirement\n"));
2792                   else
2793                     output_target = winner->name;
2794                 }
2795             }
2796         }
2797     }
2798
2799   output = bfd_openw (name, output_target);
2800
2801   if (output == NULL)
2802     {
2803       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
2804         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
2805
2806       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
2807     }
2808
2809   delete_output_file_on_failure = TRUE;
2810
2811   if (! bfd_set_format (output, bfd_object))
2812     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
2813   if (! bfd_set_arch_mach (output,
2814                            ldfile_output_architecture,
2815                            ldfile_output_machine))
2816     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
2817
2818   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (output);
2819   if (link_info.hash == NULL)
2820     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
2821
2822   bfd_set_gp_size (output, g_switch_value);
2823   return output;
2824 }
2825
2826 static void
2827 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
2828 {
2829   switch (statement->header.type)
2830     {
2831     case lang_output_statement_enum:
2832       ASSERT (output_bfd == NULL);
2833       output_bfd = open_output (statement->output_statement.name);
2834       ldemul_set_output_arch ();
2835       if (config.magic_demand_paged && !link_info.relocatable)
2836         output_bfd->flags |= D_PAGED;
2837       else
2838         output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
2839       if (config.text_read_only)
2840         output_bfd->flags |= WP_TEXT;
2841       else
2842         output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
2843       if (link_info.traditional_format)
2844         output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
2845       else
2846         output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
2847       break;
2848
2849     case lang_target_statement_enum:
2850       current_target = statement->target_statement.target;
2851       break;
2852     default:
2853       break;
2854     }
2855 }
2856
2857 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
2858    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
2859    of two, so we can use shifts.  */
2860 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
2861 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
2862
2863 /* Support the above.  */
2864 static unsigned int opb_shift = 0;
2865
2866 static void
2867 init_opb (void)
2868 {
2869   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
2870                                               ldfile_output_machine);
2871   opb_shift = 0;
2872   if (x > 1)
2873     while ((x & 1) == 0)
2874       {
2875         x >>= 1;
2876         ++opb_shift;
2877       }
2878   ASSERT (x == 1);
2879 }
2880
2881 /* Open all the input files.  */
2882
2883 static void
2884 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, bfd_boolean force)
2885 {
2886   for (; s != NULL; s = s->header.next)
2887     {
2888       switch (s->header.type)
2889         {
2890         case lang_constructors_statement_enum:
2891           open_input_bfds (constructor_list.head, force);
2892           break;
2893         case lang_output_section_statement_enum:
2894           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, force);
2895           break;
2896         case lang_wild_statement_enum:
2897           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
2898           if (s->wild_statement.filename
2899               && ! wildcardp (s->wild_statement.filename))
2900             lookup_name (s->wild_statement.filename);
2901           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, force);
2902           break;
2903         case lang_group_statement_enum:
2904           {
2905             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
2906
2907             /* We must continually search the entries in the group
2908                until no new symbols are added to the list of undefined
2909                symbols.  */
2910
2911             do
2912               {
2913                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
2914                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head, TRUE);
2915               }
2916             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
2917           }
2918           break;
2919         case lang_target_statement_enum:
2920           current_target = s->target_statement.target;
2921           break;
2922         case lang_input_statement_enum:
2923           if (s->input_statement.real)
2924             {
2925               lang_statement_list_type add;
2926
2927               s->input_statement.target = current_target;
2928
2929               /* If we are being called from within a group, and this
2930                  is an archive which has already been searched, then
2931                  force it to be researched unless the whole archive
2932                  has been loaded already.  */
2933               if (force
2934                   && !s->input_statement.whole_archive
2935                   && s->input_statement.loaded
2936                   && bfd_check_format (s->input_statement.the_bfd,
2937                                        bfd_archive))
2938                 s->input_statement.loaded = FALSE;
2939
2940               lang_list_init (&add);
2941
2942               if (! load_symbols (&s->input_statement, &add))
2943                 config.make_executable = FALSE;
2944
2945               if (add.head != NULL)
2946                 {
2947                   *add.tail = s->header.next;
2948                   s->header.next = add.head;
2949                 }
2950             }
2951           break;
2952         default:
2953           break;
2954         }
2955     }
2956 }
2957
2958 /* Add a symbol to a hash of symbols used in DEFINED (NAME) expressions.  */
2959
2960 void
2961 lang_track_definedness (const char *name)
2962 {
2963   if (bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, TRUE, FALSE) == NULL)
2964     einfo (_("%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"), name);
2965 }
2966
2967 /* New-function for the definedness hash table.  */
2968
2969 static struct bfd_hash_entry *
2970 lang_definedness_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
2971                           struct bfd_hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED,
2972                           const char *name ATTRIBUTE_UNUSED)
2973 {
2974   struct lang_definedness_hash_entry *ret
2975     = (struct lang_definedness_hash_entry *) entry;
2976
2977   if (ret == NULL)
2978     ret = (struct lang_definedness_hash_entry *)
2979       bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct lang_definedness_hash_entry));
2980
2981   if (ret == NULL)
2982     einfo (_("%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"), name);
2983
2984   ret->iteration = -1;
2985   return &ret->root;
2986 }
2987
2988 /* Return the iteration when the definition of NAME was last updated.  A
2989    value of -1 means that the symbol is not defined in the linker script
2990    or the command line, but may be defined in the linker symbol table.  */
2991
2992 int
2993 lang_symbol_definition_iteration (const char *name)
2994 {
2995   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
2996     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
2997     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
2998
2999   /* We've already created this one on the presence of DEFINED in the
3000      script, so it can't be NULL unless something is borked elsewhere in
3001      the code.  */
3002   if (defentry == NULL)
3003     FAIL ();
3004
3005   return defentry->iteration;
3006 }
3007
3008 /* Update the definedness state of NAME.  */
3009
3010 void
3011 lang_update_definedness (const char *name, struct bfd_link_hash_entry *h)
3012 {
3013   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3014     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3015     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3016
3017   /* We don't keep track of symbols not tested with DEFINED.  */
3018   if (defentry == NULL)
3019     return;
3020
3021   /* If the symbol was already defined, and not from an earlier statement
3022      iteration, don't update the definedness iteration, because that'd
3023      make the symbol seem defined in the linker script at this point, and
3024      it wasn't; it was defined in some object.  If we do anyway, DEFINED
3025      would start to yield false before this point and the construct "sym =
3026      DEFINED (sym) ? sym : X;" would change sym to X despite being defined
3027      in an object.  */
3028   if (h->type != bfd_link_hash_undefined
3029       && h->type != bfd_link_hash_common
3030       && h->type != bfd_link_hash_new
3031       && defentry->iteration == -1)
3032     return;
3033
3034   defentry->iteration = lang_statement_iteration;
3035 }
3036
3037 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3038    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3039    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3040    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3041    name to the symbol table.  */
3042
3043 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3044
3045 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3046
3047 void
3048 ldlang_add_undef (const char *const name)
3049 {
3050   ldlang_undef_chain_list_type *new =
3051     stat_alloc (sizeof (ldlang_undef_chain_list_type));
3052
3053   new->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3054   ldlang_undef_chain_list_head = new;
3055
3056   new->name = xstrdup (name);
3057
3058   if (output_bfd != NULL)
3059     insert_undefined (new->name);
3060 }
3061
3062 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3063
3064 static void
3065 insert_undefined (const char *name)
3066 {
3067   struct bfd_link_hash_entry *h;
3068
3069   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3070   if (h == NULL)
3071     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3072   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3073     {
3074       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3075       h->u.undef.abfd = NULL;
3076       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3077     }
3078 }
3079
3080 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3081    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3082    script file.  */
3083
3084 static void
3085 lang_place_undefineds (void)
3086 {
3087   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3088
3089   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3090     insert_undefined (ptr->name);
3091 }
3092
3093 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3094
3095 static void
3096 check_input_sections
3097   (lang_statement_union_type *s,
3098    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3099 {
3100   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3101     {
3102       switch (s->header.type)
3103       {
3104       case lang_wild_statement_enum:
3105         walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3106                    output_section_statement);
3107         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3108           return;
3109         break;
3110       case lang_constructors_statement_enum:
3111         check_input_sections (constructor_list.head,
3112                               output_section_statement);
3113         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3114           return;
3115         break;
3116       case lang_group_statement_enum:
3117         check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3118                               output_section_statement);
3119         if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3120           return;
3121         break;
3122       default:
3123         break;
3124       }
3125     }
3126 }
3127
3128 /* Update wildcard statements if needed.  */
3129
3130 static void
3131 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3132 {
3133   struct wildcard_list *sec;
3134
3135   switch (sort_section)
3136     {
3137     default:
3138       FAIL ();
3139
3140     case none:
3141       break;
3142
3143     case by_name:
3144     case by_alignment:
3145       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3146         {
3147           switch (s->header.type)
3148             {
3149             default:
3150               break;
3151
3152             case lang_wild_statement_enum:
3153               sec = s->wild_statement.section_list;
3154               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3155                    sec = sec->next)
3156                 {
3157                   switch (sec->spec.sorted)
3158                     {
3159                     case none:
3160                       sec->spec.sorted = sort_section;
3161                       break;
3162                     case by_name:
3163                       if (sort_section == by_alignment)
3164                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3165                       break;
3166                     case by_alignment:
3167                       if (sort_section == by_name)
3168                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3169                       break;
3170                     default:
3171                       break;
3172                     }
3173                 }
3174               break;
3175
3176             case lang_constructors_statement_enum:
3177               update_wild_statements (constructor_list.head);
3178               break;
3179
3180             case lang_output_section_statement_enum:
3181               update_wild_statements
3182                 (s->output_section_statement.children.head);
3183               break;
3184
3185             case lang_group_statement_enum:
3186               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3187               break;
3188             }
3189         }
3190       break;
3191     }
3192 }
3193
3194 /* Open input files and attach to output sections.  */
3195
3196 static void
3197 map_input_to_output_sections
3198   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3199    lang_output_section_statement_type *os)
3200 {
3201   flagword flags;
3202
3203   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3204     {
3205       switch (s->header.type)
3206         {
3207         case lang_wild_statement_enum:
3208           wild (&s->wild_statement, target, os);
3209           break;
3210         case lang_constructors_statement_enum:
3211           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3212                                         target,
3213                                         os);
3214           break;
3215         case lang_output_section_statement_enum:
3216           if (s->output_section_statement.constraint)
3217             {
3218               if (s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RW
3219                   && s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RO)
3220                 break;
3221               s->output_section_statement.all_input_readonly = TRUE;
3222               check_input_sections (s->output_section_statement.children.head,
3223                                     &s->output_section_statement);
3224               if ((s->output_section_statement.all_input_readonly
3225                    && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RW)
3226                   || (!s->output_section_statement.all_input_readonly
3227                       && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RO))
3228                 {
3229                   s->output_section_statement.constraint = -1;
3230                   break;
3231                 }
3232             }
3233
3234           map_input_to_output_sections (s->output_section_statement.children.head,
3235                                         target,
3236                                         &s->output_section_statement);
3237           break;
3238         case lang_output_statement_enum:
3239           break;
3240         case lang_target_statement_enum:
3241           target = s->target_statement.target;
3242           break;
3243         case lang_group_statement_enum:
3244           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3245                                         target,
3246                                         os);
3247           break;
3248         case lang_data_statement_enum:
3249           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3250              are initialized.  */
3251           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3252           flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3253           /* The output section gets contents, and then we inspect for
3254              any flags set in the input script which override any ALLOC.  */
3255           if (!(os->flags & SEC_NEVER_LOAD))
3256             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3257           if (os->bfd_section == NULL)
3258             init_os (os, NULL, flags);
3259           else
3260             os->bfd_section->flags |= flags;
3261           break;
3262         case lang_input_section_enum:
3263           break;
3264         case lang_fill_statement_enum:
3265         case lang_object_symbols_statement_enum:
3266         case lang_reloc_statement_enum:
3267         case lang_padding_statement_enum:
3268         case lang_input_statement_enum:
3269           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3270             init_os (os, NULL, 0);
3271           break;
3272         case lang_assignment_statement_enum:
3273           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3274             init_os (os, NULL, 0);
3275
3276           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3277              are initialized.  */
3278           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3279           break;
3280         case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
3281           FAIL ();
3282           break;
3283         case lang_address_statement_enum:
3284           /* Mark the specified section with the supplied address.
3285
3286              If this section was actually a segment marker, then the
3287              directive is ignored if the linker script explicitly
3288              processed the segment marker.  Originally, the linker
3289              treated segment directives (like -Ttext on the
3290              command-line) as section directives.  We honor the
3291              section directive semantics for backwards compatibilty;
3292              linker scripts that do not specifically check for
3293              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3294           if (!s->address_statement.segment
3295               || !s->address_statement.segment->used)
3296             {
3297               lang_output_section_statement_type *aos
3298                 = (lang_output_section_statement_lookup
3299                    (s->address_statement.section_name));
3300
3301               if (aos->bfd_section == NULL)
3302                 init_os (aos, NULL, 0);
3303               aos->addr_tree = s->address_statement.address;
3304             }
3305           break;
3306         }
3307     }
3308 }
3309
3310 /* An output section might have been removed after its statement was
3311    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3312    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3313
3314 void
3315 strip_excluded_output_sections (void)
3316 {
3317   lang_output_section_statement_type *os;
3318
3319   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3320   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3321     {
3322       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3323       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3324       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3325       lang_reset_memory_regions ();
3326     }
3327
3328   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3329        os != NULL;
3330        os = os->next)
3331     {
3332       asection *output_section;
3333       bfd_boolean exclude;
3334
3335       if (os->constraint == -1)
3336         continue;
3337
3338       output_section = os->bfd_section;
3339       if (output_section == NULL)
3340         continue;
3341
3342       exclude = (output_section->rawsize == 0
3343                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3344                  && !bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
3345                                                     output_section));
3346
3347       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3348          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3349          input sections, so don't drop output sections that have such
3350          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3351       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3352         {
3353           asection *s;
3354
3355           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3356             if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3357                 && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
3358               {
3359                 exclude = FALSE;
3360                 break;
3361               }
3362         }
3363
3364       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3365       output_section->map_head.link_order = NULL;
3366       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3367
3368       if (exclude)
3369         {
3370           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3371              removed output section statement may still be used.  */
3372           os->ignored = TRUE;
3373           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3374           bfd_section_list_remove (output_bfd, output_section);
3375           output_bfd->section_count--;
3376         }
3377     }
3378
3379   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3380      and map_tail link_order fields.  */
3381   stripped_excluded_sections = TRUE;
3382 }
3383
3384 static void
3385 print_output_section_statement
3386   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3387 {
3388   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3389   int len;
3390
3391   if (output_section_statement != abs_output_section)
3392     {
3393       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3394
3395       if (section != NULL)
3396         {
3397           print_dot = section->vma;
3398
3399           len = strlen (output_section_statement->name);
3400           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3401             {
3402               print_nl ();
3403               len = 0;
3404             }
3405           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3406             {
3407               print_space ();
3408               ++len;
3409             }
3410
3411           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3412
3413           if (output_section_statement->load_base != NULL)
3414             {
3415               bfd_vma addr;
3416
3417               addr = exp_get_abs_int (output_section_statement->load_base, 0,
3418                                       "load base");
3419               minfo (_(" load address 0x%V"), addr);
3420             }
3421         }
3422
3423       print_nl ();
3424     }
3425
3426   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3427                         output_section_statement);
3428 }
3429
3430 /* Scan for the use of the destination in the right hand side
3431    of an expression.  In such cases we will not compute the
3432    correct expression, since the value of DST that is used on
3433    the right hand side will be its final value, not its value
3434    just before this expression is evaluated.  */
3435
3436 static bfd_boolean
3437 scan_for_self_assignment (const char * dst, etree_type * rhs)
3438 {
3439   if (rhs == NULL || dst == NULL)
3440     return FALSE;
3441
3442   switch (rhs->type.node_class)
3443     {
3444     case etree_binary:
3445       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.lhs)
3446         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.rhs);
3447
3448     case etree_trinary:
3449       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.lhs)
3450         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.rhs);
3451
3452     case etree_assign:
3453     case etree_provided:
3454     case etree_provide:
3455       if (strcmp (dst, rhs->assign.dst) == 0)
3456         return TRUE;
3457       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->assign.src);
3458
3459     case etree_unary:
3460       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->unary.child);
3461
3462     case etree_value:
3463       if (rhs->value.str)
3464         return strcmp (dst, rhs->value.str) == 0;
3465       return FALSE;
3466
3467     case etree_name:
3468       if (rhs->name.name)
3469         return strcmp (dst, rhs->name.name) == 0;
3470       return FALSE;
3471
3472     default:
3473       break;
3474     }
3475
3476   return FALSE;
3477 }
3478
3479
3480 static void
3481 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
3482                   lang_output_section_statement_type *output_section)
3483 {
3484   unsigned int i;
3485   bfd_boolean is_dot;
3486   bfd_boolean computation_is_valid = TRUE;
3487   etree_type *tree;
3488
3489   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3490     print_space ();
3491
3492   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
3493     {
3494       is_dot = FALSE;
3495       tree = assignment->exp->assert_s.child;
3496       computation_is_valid = TRUE;
3497     }
3498   else
3499     {
3500       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
3501
3502       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
3503       tree = assignment->exp->assign.src;
3504       computation_is_valid = is_dot || (scan_for_self_assignment (dst, tree) == FALSE);
3505     }
3506
3507   exp_fold_tree (tree, output_section->bfd_section, &print_dot);
3508   if (expld.result.valid_p)
3509     {
3510       bfd_vma value;
3511
3512       if (computation_is_valid)
3513         {
3514           value = expld.result.value;
3515
3516           if (expld.result.section)
3517             value += expld.result.section->vma;
3518
3519           minfo ("0x%V", value);
3520           if (is_dot)
3521             print_dot = value;
3522         }
3523       else
3524         {
3525           struct bfd_link_hash_entry *h;
3526
3527           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
3528                                     FALSE, FALSE, TRUE);
3529           if (h)
3530             {
3531               value = h->u.def.value;
3532
3533               if (expld.result.section)
3534               value += expld.result.section->vma;
3535
3536               minfo ("[0x%V]", value);
3537             }
3538           else
3539             minfo ("[unresolved]");
3540         }
3541     }
3542   else
3543     {
3544       minfo ("*undef*   ");
3545 #ifdef BFD64
3546       minfo ("        ");
3547 #endif
3548     }
3549
3550   minfo ("                ");
3551   exp_print_tree (assignment->exp);
3552   print_nl ();
3553 }
3554
3555 static void
3556 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
3557 {
3558   if (statm->filename != NULL)
3559     {
3560       fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
3561     }
3562 }
3563
3564 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
3565    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
3566
3567 static bfd_boolean
3568 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
3569 {
3570   asection *sec = ptr;
3571
3572   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
3573        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
3574       && sec == hash_entry->u.def.section)
3575     {
3576       int i;
3577
3578       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3579         print_space ();
3580       minfo ("0x%V   ",
3581              (hash_entry->u.def.value
3582               + hash_entry->u.def.section->output_offset
3583               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
3584
3585       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
3586     }
3587
3588   return TRUE;
3589 }
3590
3591 static void
3592 print_all_symbols (asection *sec)
3593 {
3594   struct fat_user_section_struct *ud = get_userdata (sec);
3595   struct map_symbol_def *def;
3596
3597   if (!ud)
3598     return;
3599
3600   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
3601   for (def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next)
3602     print_one_symbol (def->entry, sec);
3603 }
3604
3605 /* Print information about an input section to the map file.  */
3606
3607 static void
3608 print_input_section (asection *i)
3609 {
3610   bfd_size_type size = i->size;
3611   int len;
3612   bfd_vma addr;
3613
3614   init_opb ();
3615
3616   print_space ();
3617   minfo ("%s", i->name);
3618
3619   len = 1 + strlen (i->name);
3620   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3621     {
3622       print_nl ();
3623       len = 0;
3624     }
3625   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3626     {
3627       print_space ();
3628       ++len;
3629     }
3630
3631   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3632     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
3633   else
3634     {
3635       addr = print_dot;
3636       size = 0;
3637     }
3638
3639   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
3640
3641   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
3642     {
3643       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
3644 #ifdef BFD64
3645       len += 16;
3646 #else
3647       len += 8;
3648 #endif
3649       while (len > 0)
3650         {
3651           print_space ();
3652           --len;
3653         }
3654
3655       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
3656     }
3657
3658   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3659     {
3660       if (command_line.reduce_memory_overheads)
3661         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
3662       else
3663         print_all_symbols (i);
3664
3665       print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3666     }
3667 }
3668
3669 static void
3670 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
3671 {
3672   size_t size;
3673   unsigned char *p;
3674   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
3675   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
3676     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3677   fputs ("\n", config.map_file);
3678 }
3679
3680 static void
3681 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
3682 {
3683   int i;
3684   bfd_vma addr;
3685   bfd_size_type size;
3686   const char *name;
3687
3688   init_opb ();
3689   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3690     print_space ();
3691
3692   addr = data->output_offset;
3693   if (data->output_section != NULL)
3694     addr += data->output_section->vma;
3695
3696   switch (data->type)
3697     {
3698     default:
3699       abort ();
3700     case BYTE:
3701       size = BYTE_SIZE;
3702       name = "BYTE";
3703       break;
3704     case SHORT:
3705       size = SHORT_SIZE;
3706       name = "SHORT";
3707       break;
3708     case LONG:
3709       size = LONG_SIZE;
3710       name = "LONG";
3711       break;
3712     case QUAD:
3713       size = QUAD_SIZE;
3714       name = "QUAD";
3715       break;
3716     case SQUAD:
3717       size = QUAD_SIZE;
3718       name = "SQUAD";
3719       break;
3720     }
3721
3722   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
3723
3724   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
3725     {
3726       print_space ();
3727       exp_print_tree (data->exp);
3728     }
3729
3730   print_nl ();
3731
3732   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3733 }
3734
3735 /* Print an address statement.  These are generated by options like
3736    -Ttext.  */
3737
3738 static void
3739 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
3740 {
3741   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
3742   exp_print_tree (address->address);
3743   print_nl ();
3744 }
3745
3746 /* Print a reloc statement.  */
3747
3748 static void
3749 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
3750 {
3751   int i;
3752   bfd_vma addr;
3753   bfd_size_type size;
3754
3755   init_opb ();
3756   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3757     print_space ();
3758
3759   addr = reloc->output_offset;
3760   if (reloc->output_section != NULL)
3761     addr += reloc->output_section->vma;
3762
3763   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
3764
3765   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
3766
3767   if (reloc->name != NULL)
3768     minfo ("%s+", reloc->name);
3769   else
3770     minfo ("%s+", reloc->section->name);
3771
3772   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
3773
3774   print_nl ();
3775
3776   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3777 }
3778
3779 static void
3780 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
3781 {
3782   int len;
3783   bfd_vma addr;
3784
3785   init_opb ();
3786   minfo (" *fill*");
3787
3788   len = sizeof " *fill*" - 1;
3789   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3790     {
3791       print_space ();
3792       ++len;
3793     }
3794
3795   addr = s->output_offset;
3796   if (s->output_section != NULL)
3797     addr += s->output_section->vma;
3798   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
3799
3800   if (s->fill->size != 0)
3801     {
3802       size_t size;
3803       unsigned char *p;
3804       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
3805         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3806     }
3807
3808   print_nl ();
3809
3810   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
3811 }
3812
3813 static void
3814 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
3815                       lang_output_section_statement_type *os)
3816 {
3817   struct wildcard_list *sec;
3818
3819   print_space ();
3820
3821   if (w->filenames_sorted)
3822     minfo ("SORT(");
3823   if (w->filename != NULL)
3824     minfo ("%s", w->filename);
3825   else
3826     minfo ("*");
3827   if (w->filenames_sorted)
3828     minfo (")");
3829
3830   minfo ("(");
3831   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
3832     {
3833       if (sec->spec.sorted)
3834         minfo ("SORT(");
3835       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
3836         {
3837           name_list *tmp;
3838           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
3839           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
3840             minfo (" %s", tmp->name);
3841           minfo (") ");
3842         }
3843       if (sec->spec.name != NULL)
3844         minfo ("%s", sec->spec.name);
3845       else
3846         minfo ("*");
3847       if (sec->spec.sorted)
3848         minfo (")");
3849       if (sec->next)
3850         minfo (" ");
3851     }
3852   minfo (")");
3853
3854   print_nl ();
3855
3856   print_statement_list (w->children.head, os);
3857 }
3858
3859 /* Print a group statement.  */
3860
3861 static void
3862 print_group (lang_group_statement_type *s,
3863              lang_output_section_statement_type *os)
3864 {
3865   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
3866   print_statement_list (s->children.head, os);
3867   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
3868 }
3869
3870 /* Print the list of statements in S.
3871    This can be called for any statement type.  */
3872
3873 static void
3874 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
3875                       lang_output_section_statement_type *os)
3876 {
3877   while (s != NULL)
3878     {
3879       print_statement (s, os);
3880       s = s->header.next;
3881     }
3882 }
3883
3884 /* Print the first statement in statement list S.
3885    This can be called for any statement type.  */
3886
3887 static void
3888 print_statement (lang_statement_union_type *s,
3889                  lang_output_section_statement_type *os)
3890 {
3891   switch (s->header.type)
3892     {
3893     default:
3894       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
3895       FAIL ();
3896       break;
3897     case lang_constructors_statement_enum:
3898       if (constructor_list.head != NULL)
3899         {
3900           if (constructors_sorted)
3901             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
3902           else
3903             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
3904           print_statement_list (constructor_list.head, os);
3905         }
3906       break;
3907     case lang_wild_statement_enum:
3908       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
3909       break;
3910     case lang_address_statement_enum:
3911       print_address_statement (&s->address_statement);
3912       break;
3913     case lang_object_symbols_statement_enum:
3914       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
3915       break;
3916     case lang_fill_statement_enum:
3917       print_fill_statement (&s->fill_statement);
3918       break;
3919     case lang_data_statement_enum:
3920       print_data_statement (&s->data_statement);
3921       break;
3922     case lang_reloc_statement_enum:
3923       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
3924       break;
3925     case lang_input_section_enum:
3926       print_input_section (s->input_section.section);
3927       break;
3928     case lang_padding_statement_enum:
3929       print_padding_statement (&s->padding_statement);
3930       break;
3931     case lang_output_section_statement_enum:
3932       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
3933       break;
3934     case lang_assignment_statement_enum:
3935       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
3936       break;
3937     case lang_target_statement_enum:
3938       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
3939       break;
3940     case lang_output_statement_enum:
3941       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
3942       if (output_target != NULL)
3943         minfo (" %s", output_target);
3944       minfo (")\n");
3945       break;
3946     case lang_input_statement_enum:
3947       print_input_statement (&s->input_statement);
3948       break;
3949     case lang_group_statement_enum:
3950       print_group (&s->group_statement, os);
3951       break;
3952     case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
3953       FAIL ();
3954       break;
3955     }
3956 }
3957
3958 static void
3959 print_statements (void)
3960 {
3961   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
3962 }
3963
3964 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
3965    If N == 0, nothing is printed.
3966    If N < 0, the entire list is printed.
3967    Intended to be called from GDB.  */
3968
3969 void
3970 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
3971 {
3972   FILE *map_save = config.map_file;
3973
3974   config.map_file = stderr;
3975
3976   if (n < 0)
3977     print_statement_list (s, abs_output_section);
3978   else
3979     {
3980       while (s && --n >= 0)
3981         {
3982           print_statement (s, abs_output_section);
3983           s = s->header.next;
3984         }
3985     }
3986
3987   config.map_file = map_save;
3988 }
3989
3990 static void
3991 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
3992             fill_type *fill,
3993             unsigned int alignment_needed,
3994             asection *output_section,
3995             bfd_vma dot)
3996 {
3997   static fill_type zero_fill = { 1, { 0 } };
3998   lang_statement_union_type *pad = NULL;
3999
4000   if (ptr != &statement_list.head)
4001     pad = ((lang_statement_union_type *)
4002            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4003   if (pad != NULL
4004       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4005       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4006     {
4007       /* Use the existing pad statement.  */
4008     }
4009   else if ((pad = *ptr) != NULL
4010       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4011       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4012     {
4013       /* Use the existing pad statement.  */
4014     }
4015   else
4016     {
4017       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4018       pad = stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4019       pad->header.next = *ptr;
4020       *ptr = pad;
4021       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4022       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4023       if (fill == NULL)
4024         fill = &zero_fill;
4025       pad->padding_statement.fill = fill;
4026     }
4027   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4028   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4029   output_section->size += alignment_needed;
4030 }
4031
4032 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4033
4034 static bfd_vma
4035 size_input_section
4036   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4037    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4038    fill_type *fill,
4039    bfd_vma dot)
4040 {
4041   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4042   asection *i = is->section;
4043
4044   if (!((lang_input_statement_type *) i->owner->usrdata)->just_syms_flag
4045       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4046     {
4047       unsigned int alignment_needed;
4048       asection *o;
4049
4050       /* Align this section first to the input sections requirement,
4051          then to the output section's requirement.  If this alignment
4052          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4053          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4054
4055       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4056         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4057
4058       o = output_section_statement->bfd_section;
4059       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4060         o->alignment_power = i->alignment_power;
4061
4062       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4063
4064       if (alignment_needed != 0)
4065         {
4066           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4067           dot += alignment_needed;
4068         }
4069
4070       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4071
4072       i->output_offset = dot - o->vma;
4073
4074       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4075       dot += TO_ADDR (i->size);
4076       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4077     }
4078   else
4079     {
4080       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
4081     }
4082
4083   return dot;
4084 }
4085
4086 static int
4087 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4088 {
4089   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4090   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4091
4092   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4093       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4094     return -1;
4095   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4096            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4097     return 1;
4098
4099   return 0;
4100 }
4101
4102 #define IGNORE_SECTION(s) \
4103   ((s->flags & SEC_NEVER_LOAD) != 0                             \
4104    || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0                               \
4105    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0                       \
4106         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4107
4108 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4109    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4110    section addresses of the two sections.  */
4111
4112 static void
4113 lang_check_section_addresses (void)
4114 {
4115   asection *s, *os;
4116   asection **sections, **spp;
4117   unsigned int count;
4118   bfd_vma s_start;
4119   bfd_vma s_end;
4120   bfd_vma os_start;
4121   bfd_vma os_end;
4122   bfd_size_type amt;
4123
4124   if (bfd_count_sections (output_bfd) <= 1)
4125     return;
4126
4127   amt = bfd_count_sections (output_bfd) * sizeof (asection *);
4128   sections = xmalloc (amt);
4129
4130   /* Scan all sections in the output list.  */
4131   count = 0;
4132   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4133     {
4134       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4135       if (IGNORE_SECTION (s) || s->size == 0)
4136         continue;
4137
4138       sections[count] = s;
4139       count++;
4140     }
4141
4142   if (count <= 1)
4143     return;
4144
4145   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4146          sort_sections_by_lma);
4147
4148   spp = sections;
4149   s = *spp++;
4150   s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4151   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4152   for (count--; count; count--)
4153     {
4154       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4155          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4156          but they must have distinct LMAs.  */
4157       os = s;
4158       os_start = s_start;
4159       os_end = s_end;
4160       s = *spp++;
4161       s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4162       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4163
4164       /* Look for an overlap.  */
4165       if (s_end >= os_start && s_start <= os_end)
4166         einfo (_("%X%P: section %s [%V -> %V] overlaps section %s [%V -> %V]\n"),
4167                s->name, s_start, s_end, os->name, os_start, os_end);
4168     }
4169
4170   free (sections);
4171 }
4172
4173 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4174    current address to be at the exact end of the region when the address is
4175    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4176    calculation wraps around.  */
4177
4178 static void
4179 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4180                  lang_memory_region_type *region,
4181                  etree_type *tree,
4182                  bfd_vma base)
4183 {
4184   if ((region->current < region->origin
4185        || (region->current - region->origin > region->length))
4186       && ((region->current != region->origin + region->length)
4187           || base == 0))
4188     {
4189       if (tree != NULL)
4190         {
4191           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section %s"
4192                    " is not within region %s\n"),
4193                  region->current,
4194                  os->bfd_section->owner,
4195                  os->bfd_section->name,
4196                  region->name);
4197         }
4198       else
4199         {
4200           einfo (_("%X%P: region %s is full (%B section %s)\n"),
4201                  region->name,
4202                  os->bfd_section->owner,
4203                  os->bfd_section->name);
4204         }
4205       /* Reset the region pointer.  */
4206       region->current = region->origin;
4207     }
4208 }
4209
4210 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4211
4212 static bfd_vma
4213 lang_size_sections_1
4214   (lang_statement_union_type *s,
4215    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4216    lang_statement_union_type **prev,
4217    fill_type *fill,
4218    bfd_vma dot,
4219    bfd_boolean *relax,
4220    bfd_boolean check_regions)
4221 {
4222   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4223   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4224     {
4225       switch (s->header.type)
4226         {
4227         case lang_output_section_statement_enum:
4228           {
4229             bfd_vma newdot, after;
4230             lang_output_section_statement_type *os;
4231             lang_memory_region_type *r;
4232
4233             os = &s->output_section_statement;
4234             if (os->addr_tree != NULL)
4235               {
4236                 os->processed_vma = FALSE;
4237                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4238
4239                 if (!expld.result.valid_p
4240                     && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4241                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4242                            " address expression for section %s\n"),
4243                          os->name);
4244
4245                 dot = expld.result.value + expld.result.section->vma;
4246               }
4247
4248             if (os->bfd_section == NULL)
4249               /* This section was removed or never actually created.  */
4250               break;
4251
4252             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4253                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4254                specific; it would be cleaner if there were some other way
4255                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4256             if ((bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_ecoff_flavour
4257                  || bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_coff_flavour)
4258                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4259               {
4260                 asection *input;
4261
4262                 if (os->children.head == NULL
4263                     || os->children.head->header.next != NULL
4264                     || (os->children.head->header.type
4265                         != lang_input_section_enum))
4266                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4267                            " section %s\n"), os->name);
4268
4269                 input = os->children.head->input_section.section;
4270                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4271                                      os->bfd_section,
4272                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4273                 os->bfd_section->size = input->size;
4274                 break;
4275               }
4276
4277             newdot = dot;
4278             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4279               {
4280                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4281                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4282               }
4283             else
4284               {
4285                 int align;
4286
4287                 if (os->addr_tree == NULL)
4288                   {
4289                     /* No address specified for this section, get one
4290                        from the region specification.  */
4291                     if (os->region == NULL
4292                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4293                             && os->region->name[0] == '*'
4294                             && strcmp (os->region->name,
4295                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4296                       {
4297                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4298                       }
4299
4300                     /* If a loadable section is using the default memory
4301                        region, and some non default memory regions were
4302                        defined, issue an error message.  */
4303                     if (!os->ignored
4304                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4305                         && ! link_info.relocatable
4306                         && check_regions
4307                         && strcmp (os->region->name,
4308                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4309                         && lang_memory_region_list != NULL
4310                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name,
4311                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4312                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4313                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4314                       {
4315                         /* By default this is an error rather than just a
4316                            warning because if we allocate the section to the
4317                            default memory region we can end up creating an
4318                            excessively large binary, or even seg faulting when
4319                            attempting to perform a negative seek.  See
4320                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4321                            for an example of this.  This behaviour can be
4322                            overridden by the using the --no-check-sections
4323                            switch.  */
4324                         if (command_line.check_section_addresses)
4325                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4326                                    " for loadable section `%s'\n"),
4327                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4328                                                        os->bfd_section));
4329                         else
4330                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4331                                    " for loadable section `%s'\n"),
4332                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4333                                                        os->bfd_section));
4334                       }
4335
4336                     newdot = os->region->current;
4337                     align = os->bfd_section->alignment_power;
4338                   }
4339                 else
4340                   align = os->section_alignment;
4341
4342                 /* Align to what the section needs.  */
4343                 if (align > 0)
4344                   {
4345                     bfd_vma savedot = newdot;
4346                     newdot = align_power (newdot, align);
4347
4348                     if (newdot != savedot
4349                         && (config.warn_section_align
4350                             || os->addr_tree != NULL)
4351                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4352                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4353                                " %s by %lu bytes\n"),
4354                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4355                   }
4356
4357                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4358
4359                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4360               }
4361
4362             lang_size_sections_1 (os->children.head, os, &os->children.head,
4363                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4364
4365             os->processed_vma = TRUE;
4366
4367             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4368               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4369             else
4370               {
4371                 dot = os->bfd_section->vma;
4372
4373                 /* Put the section within the requested block size, or
4374                    align at the block boundary.  */
4375                 after = ((dot
4376                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4377                           + os->block_value - 1)
4378                          & - (bfd_vma) os->block_value);
4379
4380                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4381               }
4382
4383             /* Set section lma.  */
4384             r = os->region;
4385             if (r == NULL)
4386               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
4387
4388             if (os->load_base)
4389               {
4390                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
4391                 os->bfd_section->lma = lma;
4392               }
4393             else if (os->region != NULL
4394                      && os->lma_region != NULL
4395                      && os->lma_region != os->region)
4396               {
4397                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
4398
4399                 if (os->section_alignment != -1)
4400                   lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4401                 os->bfd_section->lma = lma;
4402               }
4403             else if (r->last_os != NULL
4404                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4405               {
4406                 bfd_vma lma;
4407                 asection *last;
4408
4409                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
4410
4411                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
4412                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
4413                    os->load_base set) because backwards moves normally
4414                    create overlapping LMAs.  */
4415                 if (dot < last->vma)
4416                   {
4417                     einfo (_("%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"),
4418                            os->name);
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 anyway, so people fix
4424                        their linker scripts.  */
4425                   }
4426                 else
4427                   {
4428                     /* If the current vma overlaps the previous section,
4429                        then set the current lma to that at the end of
4430                        the previous section.  The previous section was
4431                        probably an overlay.  */
4432                     if ((dot >= last->vma
4433                          && dot < last->vma + last->size)
4434                         || (last->vma >= dot
4435                             && last->vma < dot + os->bfd_section->size))
4436                       lma = last->lma + last->size;
4437
4438                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
4439                        as the previous section.  */
4440                     else
4441                       lma = dot + last->lma - last->vma;
4442
4443                     if (os->section_alignment != -1)
4444                       lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4445                     os->bfd_section->lma = lma;
4446                   }
4447               }
4448             os->processed_lma = TRUE;
4449
4450             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4451               break;
4452
4453             /* Keep track of normal sections using the default
4454                lma region.  We use this to set the lma for
4455                following sections.  Overlays or other linker
4456                script assignment to lma might mean that the
4457                default lma == vma is incorrect.
4458                To avoid warnings about dot moving backwards when using
4459                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
4460                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
4461             if (((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4462                  || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
4463                 && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
4464                 && (os->bfd_section->size != 0
4465                     || os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma
4466                     || r->last_os != NULL)
4467                 && os->lma_region == NULL
4468                 && !link_info.relocatable)
4469               r->last_os = s;
4470
4471             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4472             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4473                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4474                 || link_info.relocatable)
4475               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4476
4477             if (os->update_dot_tree != 0)
4478               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4479
4480             /* Update dot in the region ?
4481                We only do this if the section is going to be allocated,
4482                since unallocated sections do not contribute to the region's
4483                overall size in memory.
4484
4485                If the SEC_NEVER_LOAD bit is not set, it will affect the
4486                addresses of sections after it. We have to update
4487                dot.  */
4488             if (os->region != NULL
4489                 && ((os->bfd_section->flags & SEC_NEVER_LOAD) == 0
4490                     || (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))))
4491               {
4492                 os->region->current = dot;
4493
4494                 if (check_regions)
4495                   /* Make sure the new address is within the region.  */
4496                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
4497                                    os->bfd_section->vma);
4498
4499                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region)
4500                   {
4501                     os->lma_region->current
4502                       = os->bfd_section->lma + TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4503
4504                     if (check_regions)
4505                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
4506                                        os->bfd_section->lma);
4507                   }
4508               }
4509           }
4510           break;
4511
4512         case lang_constructors_statement_enum:
4513           dot = lang_size_sections_1 (constructor_list.head,
4514                                       output_section_statement,
4515                                       &s->wild_statement.children.head,
4516                                       fill, dot, relax, check_regions);
4517           break;
4518
4519         case lang_data_statement_enum:
4520           {
4521             unsigned int size = 0;
4522
4523             s->data_statement.output_offset =
4524               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4525             s->data_statement.output_section =
4526               output_section_statement->bfd_section;
4527
4528             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
4529                need to mark them as needed.  */
4530             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4531
4532             switch (s->data_statement.type)
4533               {
4534               default:
4535                 abort ();
4536               case QUAD:
4537               case SQUAD:
4538                 size = QUAD_SIZE;
4539                 break;
4540               case LONG:
4541                 size = LONG_SIZE;
4542                 break;
4543               case SHORT:
4544                 size = SHORT_SIZE;
4545                 break;
4546               case BYTE:
4547                 size = BYTE_SIZE;
4548                 break;
4549               }
4550             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4551               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4552             dot += TO_ADDR (size);
4553             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4554           }
4555           break;
4556
4557         case lang_reloc_statement_enum:
4558           {
4559             int size;
4560
4561             s->reloc_statement.output_offset =
4562               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4563             s->reloc_statement.output_section =
4564               output_section_statement->bfd_section;
4565             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
4566             dot += TO_ADDR (size);
4567             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4568           }
4569           break;
4570
4571         case lang_wild_statement_enum:
4572           dot = lang_size_sections_1 (s->wild_statement.children.head,
4573                                       output_section_statement,
4574                                       &s->wild_statement.children.head,
4575                                       fill, dot, relax, check_regions);
4576           break;
4577
4578         case lang_object_symbols_statement_enum:
4579           link_info.create_object_symbols_section =
4580             output_section_statement->bfd_section;
4581           break;
4582
4583         case lang_output_statement_enum:
4584         case lang_target_statement_enum:
4585           break;
4586
4587         case lang_input_section_enum:
4588           {
4589             asection *i;
4590
4591             i = (*prev)->input_section.section;
4592             if (relax)
4593               {
4594                 bfd_boolean again;
4595
4596                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
4597                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
4598                 if (again)
4599                   *relax = TRUE;
4600               }
4601             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
4602                                       output_section_statement->fill, dot);
4603           }
4604           break;
4605
4606         case lang_input_statement_enum:
4607           break;
4608
4609         case lang_fill_statement_enum:
4610           s->fill_statement.output_section =
4611             output_section_statement->bfd_section;
4612
4613           fill = s->fill_statement.fill;
4614           break;
4615
4616         case lang_assignment_statement_enum:
4617           {
4618             bfd_vma newdot = dot;
4619
4620             exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
4621                            output_section_statement->bfd_section,
4622                            &newdot);
4623
4624             if (!output_section_statement->ignored)
4625               {
4626                 if (output_section_statement == abs_output_section)
4627                   {
4628                     /* If we don't have an output section, then just adjust
4629                        the default memory address.  */
4630                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
4631                                                FALSE)->current = newdot;
4632                   }
4633                 else if (newdot != dot)
4634                   {
4635                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
4636                        put the pad before when relaxing, in case the
4637                        assignment references dot.  */
4638                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
4639                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
4640
4641                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
4642                     s = s->header.next;
4643
4644                     /* If dot is advanced, this implies that the section
4645                        should have space allocated to it, unless the
4646                        user has explicitly stated that the section
4647                        should never be loaded.  */
4648                     if (!(output_section_statement->flags
4649                           & (SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC)))
4650                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
4651                   }
4652                 dot = newdot;
4653               }
4654           }
4655           break;
4656
4657         case lang_padding_statement_enum:
4658           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
4659              we won't have any padding statements.  If this is the
4660              second or later passes when relaxing, we should allow
4661              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
4662              will be added back in.  */
4663           s->padding_statement.size = 0;
4664
4665           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
4666              the section and this pad isn't needed, it's possible to
4667              have output_offset larger than the final size of the
4668              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
4669              a pad size of zero.  */
4670           s->padding_statement.output_offset
4671             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4672           break;
4673
4674         case lang_group_statement_enum:
4675           dot = lang_size_sections_1 (s->group_statement.children.head,
4676                                       output_section_statement,
4677                                       &s->group_statement.children.head,
4678                                       fill, dot, relax, check_regions);
4679           break;
4680
4681         default:
4682           FAIL ();
4683           break;
4684
4685           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
4686         case lang_address_statement_enum:
4687           break;
4688         }
4689       prev = &s->header.next;
4690     }
4691   return dot;
4692 }
4693
4694 void
4695 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4696 {
4697   lang_statement_iteration++;
4698   lang_size_sections_1 (statement_list.head, abs_output_section,
4699                         &statement_list.head, 0, 0, relax, check_regions);
4700 }
4701
4702 void
4703 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4704 {
4705   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
4706   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
4707
4708   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4709   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
4710       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
4711     {
4712       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
4713          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
4714       bfd_vma old_min_base, relro_end, maxpage;
4715
4716       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
4717       old_min_base = expld.dataseg.min_base;
4718       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
4719       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
4720                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
4721       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
4722       relro_end = (expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
4723                   & ~(expld.dataseg.pagesize - 1);
4724       if (old_min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
4725         {
4726           expld.dataseg.base -= maxpage;
4727           relro_end -= maxpage;
4728         }
4729       lang_reset_memory_regions ();
4730       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4731       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
4732         {
4733           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
4734              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
4735              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try some other base.  */
4736           asection *sec;
4737           unsigned int max_alignment_power = 0;
4738
4739           /* Find maximum alignment power of sections between
4740              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
4741           for (sec = output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
4742             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
4743                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
4744                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
4745               max_alignment_power = sec->alignment_power;
4746
4747           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
4748             {
4749               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power)
4750                   < old_min_base)
4751                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
4752               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
4753               lang_reset_memory_regions ();
4754               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4755             }
4756         }
4757       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
4758       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
4759     }
4760   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
4761     {
4762       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
4763          a page could be saved in the data segment.  */
4764       bfd_vma first, last;
4765
4766       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4767       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4768       if (first && last
4769           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
4770               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
4771           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
4772         {
4773           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
4774           lang_reset_memory_regions ();
4775           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4776         }
4777     }
4778
4779   expld.phase = lang_final_phase_enum;
4780 }
4781
4782 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
4783
4784 static bfd_vma
4785 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
4786                        lang_output_section_statement_type *current_os,
4787                        fill_type *fill,
4788                        bfd_vma dot)
4789 {
4790   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4791     {
4792       switch (s->header.type)
4793         {
4794         case lang_constructors_statement_enum:
4795           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
4796                                        current_os, fill, dot);
4797           break;
4798
4799         case lang_output_section_statement_enum:
4800           {
4801             lang_output_section_statement_type *os;
4802
4803             os = &(s->output_section_statement);
4804             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
4805               {
4806                 dot = os->bfd_section->vma;
4807
4808                 lang_do_assignments_1 (os->children.head, os, os->fill, dot);
4809
4810                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4811                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4812                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4813                     || link_info.relocatable)
4814                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4815               }
4816           }
4817           break;
4818
4819         case lang_wild_statement_enum:
4820
4821           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
4822                                        current_os, fill, dot);
4823           break;
4824
4825         case lang_object_symbols_statement_enum:
4826         case lang_output_statement_enum:
4827         case lang_target_statement_enum:
4828           break;
4829
4830         case lang_data_statement_enum:
4831           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4832           if (expld.result.valid_p)
4833             s->data_statement.value = (expld.result.value
4834                                        + expld.result.section->vma);
4835           else
4836             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
4837           {
4838             unsigned int size;
4839             switch (s->data_statement.type)
4840               {
4841               default:
4842                 abort ();
4843               case QUAD:
4844               case SQUAD:
4845                 size = QUAD_SIZE;
4846                 break;
4847               case LONG:
4848                 size = LONG_SIZE;
4849                 break;
4850               case SHORT:
4851                 size = SHORT_SIZE;
4852                 break;
4853               case BYTE:
4854                 size = BYTE_SIZE;
4855                 break;
4856               }
4857             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4858               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4859             dot += TO_ADDR (size);
4860           }
4861           break;
4862
4863         case lang_reloc_statement_enum:
4864           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
4865                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
4866           if (expld.result.valid_p)
4867             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
4868           else
4869             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
4870           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
4871           break;
4872
4873         case lang_input_section_enum:
4874           {
4875             asection *in = s->input_section.section;
4876
4877             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4878               dot += TO_ADDR (in->size);
4879           }
4880           break;
4881
4882         case lang_input_statement_enum:
4883           break;
4884
4885         case lang_fill_statement_enum:
4886           fill = s->fill_statement.fill;
4887           break;
4888
4889         case lang_assignment_statement_enum:
4890           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
4891                          current_os->bfd_section,
4892                          &dot);
4893           break;
4894
4895         case lang_padding_statement_enum:
4896           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
4897           break;
4898
4899         case lang_group_statement_enum:
4900           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
4901                                        current_os, fill, dot);
4902           break;
4903
4904         default:
4905           FAIL ();
4906           break;
4907
4908         case lang_address_statement_enum:
4909           break;
4910         }
4911     }
4912   return dot;
4913 }
4914
4915 void
4916 lang_do_assignments (void)
4917 {
4918   lang_statement_iteration++;
4919   lang_do_assignments_1 (statement_list.head, abs_output_section, NULL, 0);
4920 }
4921
4922 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
4923    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
4924    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
4925    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
4926    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
4927    such symbols, and set them to the correct value.  */
4928
4929 static void
4930 lang_set_startof (void)
4931 {
4932   asection *s;
4933
4934   if (link_info.relocatable)
4935     return;
4936
4937   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4938     {
4939       const char *secname;
4940       char *buf;
4941       struct bfd_link_hash_entry *h;
4942
4943       secname = bfd_get_section_name (output_bfd, s);
4944       buf = xmalloc (10 + strlen (secname));
4945
4946       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
4947       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
4948       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
4949         {
4950           h->type = bfd_link_hash_defined;
4951           h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, s);
4952           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
4953         }
4954
4955       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
4956       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
4957       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
4958         {
4959           h->type = bfd_link_hash_defined;
4960           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
4961           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
4962         }
4963
4964       free (buf);
4965     }
4966 }
4967
4968 static void
4969 lang_end (void)
4970 {
4971   struct bfd_link_hash_entry *h;
4972   bfd_boolean warn;
4973
4974   if (link_info.relocatable || link_info.shared)
4975     warn = FALSE;
4976   else
4977     warn = TRUE;
4978
4979   if (entry_symbol.name == NULL)
4980     {
4981       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
4982          don't warn if we don't find it.  */
4983       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
4984       warn = FALSE;
4985     }
4986
4987   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
4988                             FALSE, FALSE, TRUE);
4989   if (h != NULL
4990       && (h->type == bfd_link_hash_defined
4991           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
4992       && h->u.def.section->output_section != NULL)
4993     {
4994       bfd_vma val;
4995
4996       val = (h->u.def.value
4997              + bfd_get_section_vma (output_bfd,
4998                                     h->u.def.section->output_section)
4999              + h->u.def.section->output_offset);
5000       if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
5001         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5002     }
5003   else
5004     {
5005       bfd_vma val;
5006       const char *send;
5007
5008       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5009          number.  */
5010       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5011       if (*send == '\0')
5012         {
5013           if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
5014             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5015         }
5016       else
5017         {
5018           asection *ts;
5019
5020           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5021              the first address in the text section.  */
5022           ts = bfd_get_section_by_name (output_bfd, entry_section);
5023           if (ts != NULL)
5024             {
5025               if (warn)
5026                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5027                          " defaulting to %V\n"),
5028                        entry_symbol.name,
5029                        bfd_get_section_vma (output_bfd, ts));
5030               if (! bfd_set_start_address (output_bfd,
5031                                            bfd_get_section_vma (output_bfd,
5032                                                                 ts)))
5033                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5034             }
5035           else
5036             {
5037               if (warn)
5038                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5039                          " not setting start address\n"),
5040                        entry_symbol.name);
5041             }
5042         }
5043     }
5044
5045   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
5046      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
5047 }
5048
5049 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
5050    BFD.  */
5051
5052 static void
5053 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
5054 {
5055   /* Don't do anything.  */
5056 }
5057
5058 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
5059    with the output file.  Also call the backend to let it do any
5060    other checking that is needed.  */
5061
5062 static void
5063 lang_check (void)
5064 {
5065   lang_statement_union_type *file;
5066   bfd *input_bfd;
5067   const bfd_arch_info_type *compatible;
5068
5069   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
5070     {
5071       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
5072       compatible
5073         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, output_bfd,
5074                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
5075
5076       /* In general it is not possible to perform a relocatable
5077          link between differing object formats when the input
5078          file has relocations, because the relocations in the
5079          input format may not have equivalent representations in
5080          the output format (and besides BFD does not translate
5081          relocs for other link purposes than a final link).  */
5082       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
5083           && (compatible == NULL
5084               || bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_get_flavour (output_bfd))
5085           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
5086         {
5087           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
5088                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
5089                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
5090                  bfd_get_target (output_bfd), output_bfd);
5091           /* einfo with %F exits.  */
5092         }
5093
5094       if (compatible == NULL)
5095         {
5096           if (command_line.warn_mismatch)
5097             einfo (_("%P: warning: %s architecture of input file `%B'"
5098                      " is incompatible with %s output\n"),
5099                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
5100                    bfd_printable_name (output_bfd));
5101         }
5102       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
5103         {
5104           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
5105              private data of the output bfd.  */
5106
5107           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
5108
5109           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
5110              files, temporarily set the BFD error handler to a
5111              function which will do nothing.  We still want to call
5112              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
5113              information which is needed in the output file.  */
5114           if (! command_line.warn_mismatch)
5115             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
5116           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, output_bfd))
5117             {
5118               if (command_line.warn_mismatch)
5119                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
5120                          " of file %B\n"), input_bfd);
5121             }
5122           if (! command_line.warn_mismatch)
5123             bfd_set_error_handler (pfn);
5124         }
5125     }
5126 }
5127
5128 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
5129    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
5130    to roughly sort the entries by size.  */
5131
5132 static void
5133 lang_common (void)
5134 {
5135   if (command_line.inhibit_common_definition)
5136     return;
5137   if (link_info.relocatable
5138       && ! command_line.force_common_definition)
5139     return;
5140
5141   if (! config.sort_common)
5142     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
5143   else
5144     {
5145       int power;
5146
5147       for (power = 4; power >= 0; power--)
5148         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5149     }
5150 }
5151
5152 /* Place one common symbol in the correct section.  */
5153
5154 static bfd_boolean
5155 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
5156 {
5157   unsigned int power_of_two;
5158   bfd_vma size;
5159   asection *section;
5160
5161   if (h->type != bfd_link_hash_common)
5162     return TRUE;
5163
5164   size = h->u.c.size;
5165   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
5166
5167   if (config.sort_common
5168       && power_of_two < (unsigned int) *(int *) info)
5169     return TRUE;
5170
5171   section = h->u.c.p->section;
5172
5173   /* Increase the size of the section to align the common sym.  */
5174   section->size += ((bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift)) - 1;
5175   section->size &= (- (bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift));
5176
5177   /* Adjust the alignment if necessary.  */
5178   if (power_of_two > section->alignment_power)
5179     section->alignment_power = power_of_two;
5180
5181   /* Change the symbol from common to defined.  */
5182   h->type = bfd_link_hash_defined;
5183   h->u.def.section = section;
5184   h->u.def.value = section->size;
5185
5186   /* Increase the size of the section.  */
5187   section->size += size;
5188
5189   /* Make sure the section is allocated in memory, and make sure that
5190      it is no longer a common section.  */
5191   section->flags |= SEC_ALLOC;
5192   section->flags &= ~SEC_IS_COMMON;
5193
5194   if (config.map_file != NULL)
5195     {
5196       static bfd_boolean header_printed;
5197       int len;
5198       char *name;
5199       char buf[50];
5200
5201       if (! header_printed)
5202         {
5203           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
5204           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
5205           header_printed = TRUE;
5206         }
5207
5208       name = demangle (h->root.string);
5209       minfo ("%s", name);
5210       len = strlen (name);
5211       free (name);
5212
5213       if (len >= 19)
5214         {
5215           print_nl ();
5216           len = 0;
5217         }
5218       while (len < 20)
5219         {
5220           print_space ();
5221           ++len;
5222         }
5223
5224       minfo ("0x");
5225       if (size <= 0xffffffff)
5226         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
5227       else
5228         sprintf_vma (buf, size);
5229       minfo ("%s", buf);
5230       len = strlen (buf);
5231
5232       while (len < 16)
5233         {
5234           print_space ();
5235           ++len;
5236         }
5237
5238       minfo ("%B\n", section->owner);
5239     }
5240
5241   return TRUE;
5242 }
5243
5244 /* Run through the input files and ensure that every input section has
5245    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
5246    an input request and place it into the statement tree.  */
5247
5248 static void
5249 lang_place_orphans (void)
5250 {
5251   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
5252     {
5253       asection *s;
5254
5255       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5256         {
5257           if (s->output_section == NULL)
5258             {
5259               /* This section of the file is not attached, root
5260                  around for a sensible place for it to go.  */
5261
5262               if (file->just_syms_flag)
5263                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
5264               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
5265                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
5266               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
5267                 {
5268                   /* This is a lonely common section which must have
5269                      come from an archive.  We attach to the section
5270                      with the wildcard.  */
5271                   if (! link_info.relocatable
5272                       || command_line.force_common_definition)
5273                     {
5274                       if (default_common_section == NULL)
5275                         {
5276                           default_common_section =
5277                             lang_output_section_statement_lookup (".bss");
5278
5279                         }
5280                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
5281                                         default_common_section);
5282                     }
5283                 }
5284               else if (ldemul_place_orphan (s))
5285                 ;
5286               else
5287                 {
5288                   lang_output_section_statement_type *os;
5289
5290                   os = lang_output_section_statement_lookup (s->name);
5291                   lang_add_section (&os->children, s, os);
5292                 }
5293             }
5294         }
5295     }
5296 }
5297
5298 void
5299 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
5300 {
5301   flagword *ptr_flags;
5302
5303   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
5304   while (*flags)
5305     {
5306       switch (*flags)
5307         {
5308         case 'A': case 'a':
5309           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
5310           break;
5311
5312         case 'R': case 'r':
5313           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
5314           break;
5315
5316         case 'W': case 'w':
5317           *ptr_flags |= SEC_DATA;
5318           break;
5319
5320         case 'X': case 'x':
5321           *ptr_flags |= SEC_CODE;
5322           break;
5323
5324         case 'L': case 'l':
5325         case 'I': case 'i':
5326           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
5327           break;
5328
5329         default:
5330           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
5331           break;
5332         }
5333       flags++;
5334     }
5335 }
5336
5337 /* Call a function on each input file.  This function will be called
5338    on an archive, but not on the elements.  */
5339
5340 void
5341 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5342 {
5343   lang_input_statement_type *f;
5344
5345   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
5346        f != NULL;
5347        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
5348     func (f);
5349 }
5350
5351 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
5352    the elements of an archive which are included in the link, but will
5353    not be called on the archive file itself.  */
5354
5355 void
5356 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5357 {
5358   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5359     {
5360       func (f);
5361     }
5362 }
5363
5364 void
5365 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
5366 {
5367   bfd **pp;
5368
5369   lang_statement_append (&file_chain,
5370                          (lang_statement_union_type *) entry,
5371                          &entry->next);
5372
5373   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
5374      a link.  */
5375   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
5376   ASSERT (entry->the_bfd != output_bfd);
5377   for (pp = &link_info.input_bfds; *pp != NULL; pp = &(*pp)->link_next)
5378     ;
5379   *pp = entry->the_bfd;
5380   entry->the_bfd->usrdata = entry;
5381   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
5382
5383   /* Look through the sections and check for any which should not be
5384      included in the link.  We need to do this now, so that we can
5385      notice when the backend linker tries to report multiple
5386      definition errors for symbols which are in sections we aren't
5387      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
5388      symbols which are defined in sections which are going to be
5389      discarded.  This would require modifying the backend linker for
5390      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
5391      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
5392
5393   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
5394 }
5395
5396 void
5397 lang_add_output (const char *name, int from_script)
5398 {
5399   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
5400   if (!had_output_filename || !from_script)
5401     {
5402       output_filename = name;
5403       had_output_filename = TRUE;
5404     }
5405 }
5406
5407 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5408
5409 static int
5410 topower (int x)
5411 {
5412   unsigned int i = 1;
5413   int l;
5414
5415   if (x < 0)
5416     return -1;
5417
5418   for (l = 0; l < 32; l++)
5419     {
5420       if (i >= (unsigned int) x)
5421         return l;
5422       i <<= 1;
5423     }
5424
5425   return 0;
5426 }
5427
5428 lang_output_section_statement_type *
5429 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
5430                                      etree_type *address_exp,
5431                                      enum section_type sectype,
5432                                      etree_type *align,
5433                                      etree_type *subalign,
5434                                      etree_type *ebase,
5435                                      int constraint)
5436 {
5437   lang_output_section_statement_type *os;
5438
5439    os = lang_output_section_statement_lookup_1 (output_section_statement_name,
5440                                                 constraint);
5441    current_section = os;
5442
5443   /* Make next things chain into subchain of this.  */
5444
5445   if (os->addr_tree == NULL)
5446     {
5447       os->addr_tree = address_exp;
5448     }
5449   os->sectype = sectype;
5450   if (sectype != noload_section)
5451     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
5452   else
5453     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
5454   os->block_value = 1;
5455   stat_ptr = &os->children;
5456
5457   os->subsection_alignment =
5458     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
5459   os->section_alignment =
5460     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
5461
5462   os->load_base = ebase;
5463   return os;
5464 }
5465
5466 void
5467 lang_final (void)
5468 {
5469   lang_output_statement_type *new;
5470
5471   new = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
5472   new->name = output_filename;
5473 }
5474
5475 /* Reset the current counters in the regions.  */
5476
5477 void
5478 lang_reset_memory_regions (void)
5479 {
5480   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
5481   asection *o;
5482   lang_output_section_statement_type *os;
5483
5484   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
5485     {
5486       p->current = p->origin;
5487       p->last_os = NULL;
5488     }
5489
5490   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
5491        os != NULL;
5492        os = os->next)
5493     {
5494       os->processed_vma = FALSE;
5495       os->processed_lma = FALSE;
5496     }
5497
5498   for (o = output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5499     {
5500       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
5501       o->rawsize = o->size;
5502       o->size = 0;
5503     }
5504 }
5505
5506 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
5507
5508 static void
5509 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
5510                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
5511                      asection *section,
5512                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
5513                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
5514 {
5515   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
5516      should be as well.  */
5517   if (ptr->keep_sections)
5518     section->flags |= SEC_KEEP;
5519 }
5520
5521 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
5522
5523 static void
5524 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
5525 {
5526   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5527     {
5528       switch (s->header.type)
5529         {
5530         case lang_wild_statement_enum:
5531           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
5532           break;
5533         case lang_constructors_statement_enum:
5534           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
5535           break;
5536         case lang_output_section_statement_enum:
5537           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
5538           break;
5539         case lang_group_statement_enum:
5540           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
5541           break;
5542         default:
5543           break;
5544         }
5545     }
5546 }
5547
5548 static void
5549 lang_gc_sections (void)
5550 {
5551   struct bfd_link_hash_entry *h;
5552   ldlang_undef_chain_list_type *ulist;
5553
5554   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
5555
5556   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
5557
5558   /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
5559      and the section containing the entry symbol.  */
5560
5561   for (ulist = link_info.gc_sym_list; ulist; ulist = ulist->next)
5562     {
5563       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ulist->name,
5564                                 FALSE, FALSE, FALSE);
5565
5566       if (h != NULL
5567           && (h->type == bfd_link_hash_defined
5568               || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5569           && ! bfd_is_abs_section (h->u.def.section))
5570         {
5571           h->u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
5572         }
5573     }
5574
5575   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
5576      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
5577      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
5578   if (link_info.relocatable)
5579     {
5580       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5581         {
5582           asection *sec;
5583           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5584             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
5585               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
5586         }
5587     }
5588
5589   if (link_info.gc_sections)
5590     bfd_gc_sections (output_bfd, &link_info);
5591 }
5592
5593 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
5594
5595 static void
5596 relax_sections (void)
5597 {
5598   /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
5599   bfd_boolean relax_again;
5600
5601   do
5602     {
5603       relax_again = FALSE;
5604
5605       /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
5606          you need to change this code, you probably need to change
5607          pe-dll.c also.  DJ  */
5608
5609       /* Do all the assignments with our current guesses as to
5610          section sizes.  */
5611       lang_do_assignments ();
5612
5613       /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
5614          size.  */
5615       lang_reset_memory_regions ();
5616
5617       /* Perform another relax pass - this time we know where the
5618          globals are, so can make a better guess.  */
5619       lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
5620     }
5621   while (relax_again);
5622 }
5623
5624 void
5625 lang_process (void)
5626 {
5627   current_target = default_target;
5628
5629   /* Open the output file.  */
5630   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
5631   init_opb ();
5632
5633   ldemul_create_output_section_statements ();
5634
5635   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
5636   lang_place_undefineds ();
5637
5638   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
5639     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
5640
5641   /* Create a bfd for each input file.  */
5642   current_target = default_target;
5643   open_input_bfds (statement_list.head, FALSE);
5644
5645   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
5646   if (entry_symbol.name == NULL)
5647     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
5648
5649   ldemul_after_open ();
5650
5651   bfd_section_already_linked_table_free ();
5652
5653   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
5654      after all the input files have been opened, but before we do any
5655      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
5656      does on the output file will be known during the rest of the
5657      link.  */
5658   lang_check ();
5659
5660   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
5661   if (command_line.version_exports_section)
5662     lang_do_version_exports_section ();
5663
5664   /* Build all sets based on the information gathered from the input
5665      files.  */
5666   ldctor_build_sets ();
5667
5668   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
5669   lang_gc_sections ();
5670
5671   /* Size up the common data.  */
5672   lang_common ();
5673
5674   /* Update wild statements.  */
5675   update_wild_statements (statement_list.head);
5676
5677   /* Run through the contours of the script and attach input sections
5678      to the correct output sections.  */
5679   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
5680
5681   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
5682   lang_place_orphans ();
5683
5684   if (! link_info.relocatable)
5685     {
5686       asection *found;
5687
5688       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
5689          sections, so that GCed sections are not merged, but before
5690          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
5691          is hard then.  */
5692       bfd_merge_sections (output_bfd, &link_info);
5693
5694       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
5695       found = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".text");
5696
5697       if (found != NULL)
5698         {
5699           if (config.text_read_only)
5700             found->flags |= SEC_READONLY;
5701           else
5702             found->flags &= ~SEC_READONLY;
5703         }
5704     }
5705
5706   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
5707      and other back-ends size dynamic sections.  */
5708   ldemul_before_allocation ();
5709
5710   /* We must record the program headers before we try to fix the
5711      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
5712   lang_record_phdrs ();
5713
5714   /* Size up the sections.  */
5715   lang_size_sections (NULL, !command_line.relax);
5716
5717   /* Now run around and relax if we can.  */
5718   if (command_line.relax)
5719     {
5720       /* We may need more than one relaxation pass.  */
5721       int i = link_info.relax_pass;
5722
5723       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
5724       link_info.relax_pass = 0;
5725
5726       while (i--)
5727         {
5728           relax_sections ();
5729           link_info.relax_pass++;
5730         }
5731
5732       /* Final extra sizing to report errors.  */
5733       lang_do_assignments ();
5734       lang_reset_memory_regions ();
5735       lang_size_sections (NULL, TRUE);
5736     }
5737
5738   /* See if anything special should be done now we know how big
5739      everything is.  */
5740   ldemul_after_allocation ();
5741
5742   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
5743   lang_set_startof ();
5744
5745   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
5746      of all the symbols.  */
5747
5748   lang_do_assignments ();
5749
5750   ldemul_finish ();
5751
5752   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
5753   if (! link_info.relocatable
5754       && command_line.check_section_addresses)
5755     lang_check_section_addresses ();
5756
5757   lang_end ();
5758 }
5759
5760 /* EXPORTED TO YACC */
5761
5762 void
5763 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
5764                struct wildcard_list *section_list,
5765                bfd_boolean keep_sections)
5766 {
5767   struct wildcard_list *curr, *next;
5768   lang_wild_statement_type *new;
5769
5770   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
5771   for (curr = section_list, section_list = NULL;
5772        curr != NULL;
5773        section_list = curr, curr = next)
5774     {
5775       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
5776         placed_commons = TRUE;
5777
5778       next = curr->next;
5779       curr->next = section_list;
5780     }
5781
5782   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
5783     {
5784       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
5785         filespec->name = NULL;
5786       else if (! wildcardp (filespec->name))
5787         lang_has_input_file = TRUE;
5788     }
5789
5790   new = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
5791   new->filename = NULL;
5792   new->filenames_sorted = FALSE;
5793   if (filespec != NULL)
5794     {
5795       new->filename = filespec->name;
5796       new->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
5797     }
5798   new->section_list = section_list;
5799   new->keep_sections = keep_sections;
5800   lang_list_init (&new->children);
5801   analyze_walk_wild_section_handler (new);
5802 }
5803
5804 void
5805 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
5806                     const segment_type *segment)
5807 {
5808   lang_address_statement_type *ad;
5809
5810   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
5811   ad->section_name = name;
5812   ad->address = address;
5813   ad->segment = segment;
5814 }
5815
5816 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
5817    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
5818    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
5819    precedence.  */
5820
5821 void
5822 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
5823 {
5824   if (entry_symbol.name == NULL
5825       || cmdline
5826       || ! entry_from_cmdline)
5827     {
5828       entry_symbol.name = name;
5829       entry_from_cmdline = cmdline;
5830     }
5831 }
5832
5833 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
5834    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
5835    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
5836    must be permanently allocated.  */
5837 void
5838 lang_default_entry (const char *name)
5839 {
5840   entry_symbol_default = name;
5841 }
5842
5843 void
5844 lang_add_target (const char *name)
5845 {
5846   lang_target_statement_type *new;
5847
5848   new = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
5849   new->target = name;
5850 }
5851
5852 void
5853 lang_add_map (const char *name)
5854 {
5855   while (*name)
5856     {
5857       switch (*name)
5858         {
5859         case 'F':
5860           map_option_f = TRUE;
5861           break;
5862         }
5863       name++;
5864     }
5865 }
5866
5867 void
5868 lang_add_fill (fill_type *fill)
5869 {
5870   lang_fill_statement_type *new;
5871
5872   new = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
5873   new->fill = fill;
5874 }
5875
5876 void
5877 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
5878 {
5879   lang_data_statement_type *new;
5880
5881   new = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
5882   new->exp = exp;
5883   new->type = type;
5884 }
5885
5886 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
5887    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
5888    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
5889    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
5890    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
5891    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
5892
5893 void
5894 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
5895                 reloc_howto_type *howto,
5896                 asection *section,
5897                 const char *name,
5898                 union etree_union *addend)
5899 {
5900   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
5901
5902   p->reloc = reloc;
5903   p->howto = howto;
5904   p->section = section;
5905   p->name = name;
5906   p->addend_exp = addend;
5907
5908   p->addend_value = 0;
5909   p->output_section = NULL;
5910   p->output_offset = 0;
5911 }
5912
5913 lang_assignment_statement_type *
5914 lang_add_assignment (etree_type *exp)
5915 {
5916   lang_assignment_statement_type *new;
5917
5918   new = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
5919   new->exp = exp;
5920   return new;
5921 }
5922
5923 void
5924 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
5925 {
5926   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
5927 }
5928
5929 void
5930 lang_startup (const char *name)
5931 {
5932   if (startup_file != NULL)
5933     {
5934       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
5935     }
5936   first_file->filename = name;
5937   first_file->local_sym_name = name;
5938   first_file->real = TRUE;
5939
5940   startup_file = name;
5941 }
5942
5943 void
5944 lang_float (bfd_boolean maybe)
5945 {
5946   lang_float_flag = maybe;
5947 }
5948
5949
5950 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
5951    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
5952
5953    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
5954    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
5955    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
5956    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
5957    had an explicit load address.
5958
5959    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
5960
5961 static void
5962 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
5963                   lang_memory_region_type **lma_region,
5964                   const char *memspec,
5965                   const char *lma_memspec,
5966                   bfd_boolean have_lma,
5967                   bfd_boolean have_vma)
5968 {
5969   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
5970
5971   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
5972      has been specified, then use the load region for the runtime region
5973      as well.  */
5974   if (lma_memspec != NULL
5975       && ! have_vma
5976       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
5977     *region = *lma_region;
5978   else
5979     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
5980
5981   if (have_lma && lma_memspec != 0)
5982     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"));
5983 }
5984
5985 void
5986 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
5987                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
5988                                      const char *lma_memspec)
5989 {
5990   lang_get_regions (&current_section->region,
5991                     &current_section->lma_region,
5992                     memspec, lma_memspec,
5993                     current_section->load_base != NULL,
5994                     current_section->addr_tree != NULL);
5995   current_section->fill = fill;
5996   current_section->phdrs = phdrs;
5997   stat_ptr = &statement_list;
5998 }
5999
6000 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6001    address of first byte of the section named.
6002
6003    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6004
6005 void
6006 lang_abs_symbol_at_beginning_of (const char *secname, const char *name)
6007 {
6008   struct bfd_link_hash_entry *h;
6009
6010   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6011   if (h == NULL)
6012     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6013
6014   if (h->type == bfd_link_hash_new
6015       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6016     {
6017       asection *sec;
6018
6019       h->type = bfd_link_hash_defined;
6020
6021       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
6022       if (sec == NULL)
6023         h->u.def.value = 0;
6024       else
6025         h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, sec);
6026
6027       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6028     }
6029 }
6030
6031 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6032    address of the first byte after the end of the section named.
6033
6034    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6035
6036 void
6037 lang_abs_symbol_at_end_of (const char *secname, const char *name)
6038 {
6039   struct bfd_link_hash_entry *h;
6040
6041   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6042   if (h == NULL)
6043     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6044
6045   if (h->type == bfd_link_hash_new
6046       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6047     {
6048       asection *sec;
6049
6050       h->type = bfd_link_hash_defined;
6051
6052       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
6053       if (sec == NULL)
6054         h->u.def.value = 0;
6055       else
6056         h->u.def.value = (bfd_get_section_vma (output_bfd, sec)
6057                           + TO_ADDR (sec->size));
6058
6059       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6060     }
6061 }
6062
6063 void
6064 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
6065                        lang_statement_union_type *element,
6066                        lang_statement_union_type **field)
6067 {
6068   *(list->tail) = element;
6069   list->tail = field;
6070 }
6071
6072 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
6073
6074 void
6075 lang_add_output_format (const char *format,
6076                         const char *big,
6077                         const char *little,
6078                         int from_script)
6079 {
6080   if (output_target == NULL || !from_script)
6081     {
6082       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
6083           && big != NULL)
6084         format = big;
6085       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
6086                && little != NULL)
6087         format = little;
6088
6089       output_target = format;
6090     }
6091 }
6092
6093 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
6094    stat_ptr to build new statements within the group.  */
6095
6096 void
6097 lang_enter_group (void)
6098 {
6099   lang_group_statement_type *g;
6100
6101   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
6102   lang_list_init (&g->children);
6103   stat_ptr = &g->children;
6104 }
6105
6106 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
6107    regular list of statements again.  Note that this will not work if
6108    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
6109    but currently they can't.  */
6110
6111 void
6112 lang_leave_group (void)
6113 {
6114   stat_ptr = &statement_list;
6115 }
6116
6117 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
6118    command in a linker script.  */
6119
6120 void
6121 lang_new_phdr (const char *name,
6122                etree_type *type,
6123                bfd_boolean filehdr,
6124                bfd_boolean phdrs,
6125                etree_type *at,
6126                etree_type *flags)
6127 {
6128   struct lang_phdr *n, **pp;
6129
6130   n = stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
6131   n->next = NULL;
6132   n->name = name;
6133   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
6134   n->filehdr = filehdr;
6135   n->phdrs = phdrs;
6136   n->at = at;
6137   n->flags = flags;
6138
6139   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6140     ;
6141   *pp = n;
6142 }
6143
6144 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
6145    should not be calling an ELF specific function here.  */
6146
6147 static void
6148 lang_record_phdrs (void)
6149 {
6150   unsigned int alc;
6151   asection **secs;
6152   lang_output_section_phdr_list *last;
6153   struct lang_phdr *l;
6154   lang_output_section_statement_type *os;
6155
6156   alc = 10;
6157   secs = xmalloc (alc * sizeof (asection *));
6158   last = NULL;
6159   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
6160     {
6161       unsigned int c;
6162       flagword flags;
6163       bfd_vma at;
6164
6165       c = 0;
6166       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6167            os != NULL;
6168            os = os->next)
6169         {
6170           lang_output_section_phdr_list *pl;
6171
6172           if (os->constraint == -1)
6173             continue;
6174
6175           pl = os->phdrs;
6176           if (pl != NULL)
6177             last = pl;
6178           else
6179             {
6180               if (os->sectype == noload_section
6181                   || os->bfd_section == NULL
6182                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
6183                 continue;
6184               pl = last;
6185             }
6186
6187           if (os->bfd_section == NULL)
6188             continue;
6189
6190           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
6191             {
6192               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
6193                 {
6194                   if (c >= alc)
6195                     {
6196                       alc *= 2;
6197                       secs = xrealloc (secs, alc * sizeof (asection *));
6198                     }
6199                   secs[c] = os->bfd_section;
6200                   ++c;
6201                   pl->used = TRUE;
6202                 }
6203             }
6204         }
6205
6206       if (l->flags == NULL)
6207         flags = 0;
6208       else
6209         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
6210
6211       if (l->at == NULL)
6212         at = 0;
6213       else
6214         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
6215
6216       if (! bfd_record_phdr (output_bfd, l->type,
6217                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
6218                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
6219         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
6220     }
6221
6222   free (secs);
6223
6224   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
6225   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6226        os != NULL;
6227        os = os->next)
6228     {
6229       lang_output_section_phdr_list *pl;
6230
6231       if (os->constraint == -1
6232           || os->bfd_section == NULL)
6233         continue;
6234
6235       for (pl = os->phdrs;
6236            pl != NULL;
6237            pl = pl->next)
6238         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
6239           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
6240                  os->name, pl->name);
6241     }
6242 }
6243
6244 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
6245
6246 void
6247 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
6248 {
6249   struct lang_nocrossrefs *n;
6250
6251   n = xmalloc (sizeof *n);
6252   n->next = nocrossref_list;
6253   n->list = l;
6254   nocrossref_list = n;
6255
6256   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
6257   link_info.notice_all = TRUE;
6258 }
6259 \f
6260 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
6261
6262 /* The overlay virtual address.  */
6263 static etree_type *overlay_vma;
6264 /* And subsection alignment.  */
6265 static etree_type *overlay_subalign;
6266
6267 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
6268 static etree_type *overlay_max;
6269
6270 /* A list of all the sections in this overlay.  */
6271
6272 struct overlay_list {
6273   struct overlay_list *next;
6274   lang_output_section_statement_type *os;
6275 };
6276
6277 static struct overlay_list *overlay_list;
6278
6279 /* Start handling an overlay.  */
6280
6281 void
6282 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
6283 {
6284   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
6285   ASSERT (overlay_vma == NULL
6286           && overlay_subalign == NULL
6287           && overlay_max == NULL);
6288
6289   overlay_vma = vma_expr;
6290   overlay_subalign = subalign;
6291 }
6292
6293 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
6294    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
6295    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
6296
6297 void
6298 lang_enter_overlay_section (const char *name)
6299 {
6300   struct overlay_list *n;
6301   etree_type *size;
6302
6303   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, normal_section,
6304                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
6305
6306   /* If this is the first section, then base the VMA of future
6307      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
6308      used in the addresses.  */
6309   if (overlay_list == NULL)
6310     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
6311
6312   /* Remember the section.  */
6313   n = xmalloc (sizeof *n);
6314   n->os = current_section;
6315   n->next = overlay_list;
6316   overlay_list = n;
6317
6318   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
6319
6320   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
6321   if (overlay_max == NULL)
6322     overlay_max = size;
6323   else
6324     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
6325 }
6326
6327 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
6328    here.  */
6329
6330 void
6331 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
6332                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
6333 {
6334   const char *name;
6335   char *clean, *s2;
6336   const char *s1;
6337   char *buf;
6338
6339   name = current_section->name;
6340
6341   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
6342      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
6343      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
6344      override it.  */
6345   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
6346
6347   /* Define the magic symbols.  */
6348
6349   clean = xmalloc (strlen (name) + 1);
6350   s2 = clean;
6351   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
6352     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
6353       *s2++ = *s1;
6354   *s2 = '\0';
6355
6356   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
6357   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
6358   lang_add_assignment (exp_assop ('=', buf,
6359                                   exp_nameop (LOADADDR, name)));
6360
6361   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
6362   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
6363   lang_add_assignment (exp_assop ('=', buf,
6364                                   exp_binop ('+',
6365                                              exp_nameop (LOADADDR, name),
6366                                              exp_nameop (SIZEOF, name))));
6367
6368   free (clean);
6369 }
6370
6371 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
6372    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
6373
6374 void
6375 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
6376                     int nocrossrefs,
6377                     fill_type *fill,
6378                     const char *memspec,
6379                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6380                     const char *lma_memspec)
6381 {
6382   lang_memory_region_type *region;
6383   lang_memory_region_type *lma_region;
6384   struct overlay_list *l;
6385   lang_nocrossref_type *nocrossref;
6386
6387   lang_get_regions (&region, &lma_region,
6388                     memspec, lma_memspec,
6389                     lma_expr != NULL, FALSE);
6390
6391   nocrossref = NULL;
6392
6393   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
6394      overlay region.  */
6395   if (overlay_list != NULL)
6396     overlay_list->os->update_dot_tree
6397       = exp_assop ('=', ".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max));
6398
6399   l = overlay_list;
6400   while (l != NULL)
6401     {
6402       struct overlay_list *next;
6403
6404       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
6405         l->os->fill = fill;
6406
6407       l->os->region = region;
6408       l->os->lma_region = lma_region;
6409
6410       /* The first section has the load address specified in the
6411          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
6412          The base address is not needed (and should be null) if
6413          an LMA region was specified.  */
6414       if (l->next == 0)
6415         l->os->load_base = lma_expr;
6416
6417       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
6418         l->os->phdrs = phdrs;
6419
6420       if (nocrossrefs)
6421         {
6422           lang_nocrossref_type *nc;
6423
6424           nc = xmalloc (sizeof *nc);
6425           nc->name = l->os->name;
6426           nc->next = nocrossref;
6427           nocrossref = nc;
6428         }
6429
6430       next = l->next;
6431       free (l);
6432       l = next;
6433     }
6434
6435   if (nocrossref != NULL)
6436     lang_add_nocrossref (nocrossref);
6437
6438   overlay_vma = NULL;
6439   overlay_list = NULL;
6440   overlay_max = NULL;
6441 }
6442 \f
6443 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
6444
6445 /* This global variable holds the version tree that we build.  */
6446
6447 struct bfd_elf_version_tree *lang_elf_version_info;
6448
6449 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
6450    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
6451    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
6452
6453 static struct bfd_elf_version_expr *
6454 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
6455                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
6456                  const char *sym)
6457 {
6458   const char *cxx_sym = sym;
6459   const char *java_sym = sym;
6460   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
6461
6462   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6463     {
6464       cxx_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
6465       if (!cxx_sym)
6466         cxx_sym = sym;
6467     }
6468   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6469     {
6470       java_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_JAVA);
6471       if (!java_sym)
6472         java_sym = sym;
6473     }
6474
6475   if (head->htab && (prev == NULL || prev->symbol))
6476     {
6477       struct bfd_elf_version_expr e;
6478
6479       switch (prev ? prev->mask : 0)
6480         {
6481           case 0:
6482             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6483               {
6484                 e.symbol = sym;
6485                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6486                 while (expr && strcmp (expr->symbol, sym) == 0)
6487                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6488                     goto out_ret;
6489                   else
6490                     expr = expr->next;
6491               }
6492             /* Fallthrough */
6493           case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
6494             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6495               {
6496                 e.symbol = cxx_sym;
6497                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6498                 while (expr && strcmp (expr->symbol, cxx_sym) == 0)
6499                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6500                     goto out_ret;
6501                   else
6502                     expr = expr->next;
6503               }
6504             /* Fallthrough */
6505           case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
6506             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6507               {
6508                 e.symbol = java_sym;
6509                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6510                 while (expr && strcmp (expr->symbol, java_sym) == 0)
6511                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6512                     goto out_ret;
6513                   else
6514                     expr = expr->next;
6515               }
6516             /* Fallthrough */
6517           default:
6518             break;
6519         }
6520     }
6521
6522   /* Finally, try the wildcards.  */
6523   if (prev == NULL || prev->symbol)
6524     expr = head->remaining;
6525   else
6526     expr = prev->next;
6527   for (; expr; expr = expr->next)
6528     {
6529       const char *s;
6530
6531       if (!expr->pattern)
6532         continue;
6533
6534       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
6535         break;
6536
6537       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6538         s = java_sym;
6539       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6540         s = cxx_sym;
6541       else
6542         s = sym;
6543       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
6544         break;
6545     }
6546
6547 out_ret:
6548   if (cxx_sym != sym)
6549     free ((char *) cxx_sym);
6550   if (java_sym != sym)
6551     free ((char *) java_sym);
6552   return expr;
6553 }
6554
6555 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
6556    return a string pointing to the symbol name.  */
6557
6558 static const char *
6559 realsymbol (const char *pattern)
6560 {
6561   const char *p;
6562   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
6563   char *s, *symbol = xmalloc (strlen (pattern) + 1);
6564
6565   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
6566     {
6567       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
6568          backslash.  */
6569       if (! backslash && (*p == '?' || *p == '*' || *p == '['))
6570         {
6571           free (symbol);
6572           return NULL;
6573         }
6574
6575       if (backslash)
6576         {
6577           /* Remove the preceding backslash.  */
6578           *(s - 1) = *p;
6579           changed = TRUE;
6580         }
6581       else
6582         *s++ = *p;
6583
6584       backslash = *p == '\\';
6585     }
6586
6587   if (changed)
6588     {
6589       *s = '\0';
6590       return symbol;
6591     }
6592   else
6593     {
6594       free (symbol);
6595       return pattern;
6596     }
6597 }
6598
6599 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW is
6600    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
6601    pattern to be matched against symbol names.  */
6602
6603 struct bfd_elf_version_expr *
6604 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
6605                        const char *new,
6606                        const char *lang,
6607                        bfd_boolean literal_p)
6608 {
6609   struct bfd_elf_version_expr *ret;
6610
6611   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6612   ret->next = orig;
6613   ret->pattern = literal_p ? NULL : new;
6614   ret->symver = 0;
6615   ret->script = 0;
6616   ret->symbol = literal_p ? new : realsymbol (new);
6617
6618   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
6619     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6620   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
6621     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
6622   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
6623     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
6624   else
6625     {
6626       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
6627              lang);
6628       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6629     }
6630
6631   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
6632 }
6633
6634 /* This is called for each set of variable names and match
6635    expressions.  */
6636
6637 struct bfd_elf_version_tree *
6638 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
6639                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
6640 {
6641   struct bfd_elf_version_tree *ret;
6642
6643   ret = xcalloc (1, sizeof *ret);
6644   ret->globals.list = globals;
6645   ret->locals.list = locals;
6646   ret->match = lang_vers_match;
6647   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
6648   return ret;
6649 }
6650
6651 /* This static variable keeps track of version indices.  */
6652
6653 static int version_index;
6654
6655 static hashval_t
6656 version_expr_head_hash (const void *p)
6657 {
6658   const struct bfd_elf_version_expr *e = p;
6659
6660   return htab_hash_string (e->symbol);
6661 }
6662
6663 static int
6664 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
6665 {
6666   const struct bfd_elf_version_expr *e1 = p1;
6667   const struct bfd_elf_version_expr *e2 = p2;
6668
6669   return strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0;
6670 }
6671
6672 static void
6673 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
6674 {
6675   size_t count = 0;
6676   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
6677   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
6678
6679   for (e = head->list; e; e = e->next)
6680     {
6681       if (e->symbol)
6682         count++;
6683       head->mask |= e->mask;
6684     }
6685
6686   if (count)
6687     {
6688       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
6689                                 version_expr_head_eq, NULL);
6690       list_loc = &head->list;
6691       remaining_loc = &head->remaining;
6692       for (e = head->list; e; e = next)
6693         {
6694           next = e->next;
6695           if (!e->symbol)
6696             {
6697               *remaining_loc = e;
6698               remaining_loc = &e->next;
6699             }
6700           else
6701             {
6702               void **loc = htab_find_slot (head->htab, e, INSERT);
6703
6704               if (*loc)
6705                 {
6706                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
6707
6708                   e1 = *loc;
6709                   last = NULL;
6710                   do
6711                     {
6712                       if (e1->mask == e->mask)
6713                         {
6714                           last = NULL;
6715                           break;
6716                         }
6717                       last = e1;
6718                       e1 = e1->next;
6719                     }
6720                   while (e1 && strcmp (e1->symbol, e->symbol) == 0);
6721
6722                   if (last == NULL)
6723                     {
6724                       /* This is a duplicate.  */
6725                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
6726                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
6727                       /* free (e->symbol); */
6728                       free (e);
6729                     }
6730                   else
6731                     {
6732                       e->next = last->next;
6733                       last->next = e;
6734                     }
6735                 }
6736               else
6737                 {
6738                   *loc = e;
6739                   *list_loc = e;
6740                   list_loc = &e->next;
6741                 }
6742             }
6743         }
6744       *remaining_loc = NULL;
6745       *list_loc = head->remaining;
6746     }
6747   else
6748     head->remaining = head->list;
6749 }
6750
6751 /* This is called when we know the name and dependencies of the
6752    version.  */
6753
6754 void
6755 lang_register_vers_node (const char *name,
6756                          struct bfd_elf_version_tree *version,
6757                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
6758 {
6759   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
6760   struct bfd_elf_version_expr *e1;
6761
6762   if (name == NULL)
6763     name = "";
6764
6765   if ((name[0] == '\0' && lang_elf_version_info != NULL)
6766       || (lang_elf_version_info && lang_elf_version_info->name[0] == '\0'))
6767     {
6768       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
6769                " with other version tags\n"));
6770       free (version);
6771       return;
6772     }
6773
6774   /* Make sure this node has a unique name.  */
6775   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6776     if (strcmp (t->name, name) == 0)
6777       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
6778
6779   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
6780   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
6781
6782   /* Check the global and local match names, and make sure there
6783      aren't any duplicates.  */
6784
6785   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6786     {
6787       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6788         {
6789           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6790
6791           if (t->locals.htab && e1->symbol)
6792             {
6793               e2 = htab_find (t->locals.htab, e1);
6794               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6795                 {
6796                   if (e1->mask == e2->mask)
6797                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6798                              " in version information\n"), e1->symbol);
6799                   e2 = e2->next;
6800                 }
6801             }
6802           else if (!e1->symbol)
6803             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6804               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6805                   && e1->mask == e2->mask)
6806                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6807                          " in version information\n"), e1->pattern);
6808         }
6809     }
6810
6811   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6812     {
6813       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6814         {
6815           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6816
6817           if (t->globals.htab && e1->symbol)
6818             {
6819               e2 = htab_find (t->globals.htab, e1);
6820               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6821                 {
6822                   if (e1->mask == e2->mask)
6823                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6824                              " in version information\n"),
6825                            e1->symbol);
6826                   e2 = e2->next;
6827                 }
6828             }
6829           else if (!e1->symbol)
6830             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6831               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6832                   && e1->mask == e2->mask)
6833                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6834                          " in version information\n"), e1->pattern);
6835         }
6836     }
6837
6838   version->deps = deps;
6839   version->name = name;
6840   if (name[0] != '\0')
6841     {
6842       ++version_index;
6843       version->vernum = version_index;
6844     }
6845   else
6846     version->vernum = 0;
6847
6848   for (pp = &lang_elf_version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6849     ;
6850   *pp = version;
6851 }
6852
6853 /* This is called when we see a version dependency.  */
6854
6855 struct bfd_elf_version_deps *
6856 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
6857 {
6858   struct bfd_elf_version_deps *ret;
6859   struct bfd_elf_version_tree *t;
6860
6861   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6862   ret->next = list;
6863
6864   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6865     {
6866       if (strcmp (t->name, name) == 0)
6867         {
6868           ret->version_needed = t;
6869           return ret;
6870         }
6871     }
6872
6873   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
6874
6875   return ret;
6876 }
6877
6878 static void
6879 lang_do_version_exports_section (void)
6880 {
6881   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
6882
6883   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
6884     {
6885       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
6886       char *contents, *p;
6887       bfd_size_type len;
6888
6889       if (sec == NULL)
6890         continue;
6891
6892       len = sec->size;
6893       contents = xmalloc (len);
6894       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
6895         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
6896
6897       p = contents;
6898       while (p < contents + len)
6899         {
6900           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
6901           p = strchr (p, '\0') + 1;
6902         }
6903
6904       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
6905
6906       /* Do not include this section in the link.  */
6907       sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6908     }
6909
6910   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
6911   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
6912                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
6913 }
6914
6915 void
6916 lang_add_unique (const char *name)
6917 {
6918   struct unique_sections *ent;
6919
6920   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
6921     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
6922       return;
6923
6924   ent = xmalloc (sizeof *ent);
6925   ent->name = xstrdup (name);
6926   ent->next = unique_section_list;
6927   unique_section_list = ent;
6928 }
This page took 0.421406 seconds and 4 git commands to generate.