OSDN Git Service

Don't pass around the target in order to define symbols; get it from
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.git] / gold / gold.cc
1 // gold.cc -- main linker functions
2
3 // Copyright 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
4 // Written by Ian Lance Taylor <iant@google.com>.
5
6 // This file is part of gold.
7
8 // This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9 // it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 // the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11 // (at your option) any later version.
12
13 // This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 // but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 // MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16 // GNU General Public License for more details.
17
18 // You should have received a copy of the GNU General Public License
19 // along with this program; if not, write to the Free Software
20 // Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21 // MA 02110-1301, USA.
22
23 #include "gold.h"
24
25 #include <cstdlib>
26 #include <cstdio>
27 #include <cstring>
28 #include <unistd.h>
29 #include "libiberty.h"
30
31 #include "options.h"
32 #include "debug.h"
33 #include "workqueue.h"
34 #include "dirsearch.h"
35 #include "readsyms.h"
36 #include "symtab.h"
37 #include "common.h"
38 #include "object.h"
39 #include "layout.h"
40 #include "reloc.h"
41 #include "defstd.h"
42
43 namespace gold
44 {
45
46 const char* program_name;
47
48 void
49 gold_exit(bool status)
50 {
51   if (!status && parameters != NULL && parameters->options_valid())
52     unlink_if_ordinary(parameters->output_file_name());
53   exit(status ? EXIT_SUCCESS : EXIT_FAILURE);
54 }
55
56 void
57 gold_nomem()
58 {
59   // We are out of memory, so try hard to print a reasonable message.
60   // Note that we don't try to translate this message, since the
61   // translation process itself will require memory.
62   write(2, program_name, strlen(program_name));
63   const char* const s = ": out of memory\n";
64   write(2, s, strlen(s));
65   gold_exit(false);
66 }
67
68 // Handle an unreachable case.
69
70 void
71 do_gold_unreachable(const char* filename, int lineno, const char* function)
72 {
73   fprintf(stderr, _("%s: internal error in %s, at %s:%d\n"),
74           program_name, function, filename, lineno);
75   gold_exit(false);
76 }
77
78 // This class arranges to run the functions done in the middle of the
79 // link.  It is just a closure.
80
81 class Middle_runner : public Task_function_runner
82 {
83  public:
84   Middle_runner(const General_options& options,
85                 const Input_objects* input_objects,
86                 Symbol_table* symtab,
87                 Layout* layout)
88     : options_(options), input_objects_(input_objects), symtab_(symtab),
89       layout_(layout)
90   { }
91
92   void
93   run(Workqueue*, const Task*);
94
95  private:
96   const General_options& options_;
97   const Input_objects* input_objects_;
98   Symbol_table* symtab_;
99   Layout* layout_;
100 };
101
102 void
103 Middle_runner::run(Workqueue* workqueue, const Task* task)
104 {
105   queue_middle_tasks(this->options_, task, this->input_objects_, this->symtab_,
106                      this->layout_, workqueue);
107 }
108
109 // Queue up the initial set of tasks for this link job.
110
111 void
112 queue_initial_tasks(const General_options& options,
113                     Dirsearch& search_path,
114                     const Command_line& cmdline,
115                     Workqueue* workqueue, Input_objects* input_objects,
116                     Symbol_table* symtab, Layout* layout)
117 {
118   if (cmdline.begin() == cmdline.end())
119     gold_fatal(_("no input files"));
120
121   int thread_count = options.thread_count_initial();
122   if (thread_count == 0)
123     thread_count = cmdline.number_of_input_files();
124   workqueue->set_thread_count(thread_count);
125
126   // Read the input files.  We have to add the symbols to the symbol
127   // table in order.  We do this by creating a separate blocker for
128   // each input file.  We associate the blocker with the following
129   // input file, to give us a convenient place to delete it.
130   Task_token* this_blocker = NULL;
131   for (Command_line::const_iterator p = cmdline.begin();
132        p != cmdline.end();
133        ++p)
134     {
135       Task_token* next_blocker = new Task_token(true);
136       next_blocker->add_blocker();
137       workqueue->queue(new Read_symbols(options, input_objects, symtab, layout,
138                                         &search_path, &*p, NULL, this_blocker,
139                                         next_blocker));
140       this_blocker = next_blocker;
141     }
142
143   workqueue->queue(new Task_function(new Middle_runner(options,
144                                                        input_objects,
145                                                        symtab,
146                                                        layout),
147                                      this_blocker,
148                                      "Task_function Middle_runner"));
149 }
150
151 // Queue up the middle set of tasks.  These are the tasks which run
152 // after all the input objects have been found and all the symbols
153 // have been read, but before we lay out the output file.
154
155 void
156 queue_middle_tasks(const General_options& options,
157                    const Task* task,
158                    const Input_objects* input_objects,
159                    Symbol_table* symtab,
160                    Layout* layout,
161                    Workqueue* workqueue)
162 {
163   if (input_objects->number_of_input_objects() == 0)
164     {
165       // We had some input files, but we weren't able to open any of
166       // them.
167       gold_fatal(_("no input files"));
168     }
169
170   int thread_count = options.thread_count_middle();
171   if (thread_count == 0)
172     thread_count = input_objects->number_of_input_objects();
173   workqueue->set_thread_count(thread_count);
174
175   // Now we have seen all the input files.
176   const bool doing_static_link = (!input_objects->any_dynamic()
177                                   && !parameters->output_is_shared());
178   set_parameters_doing_static_link(doing_static_link);
179   if (!doing_static_link && options.is_static())
180     {
181       // We print out just the first .so we see; there may be others.
182       gold_error(_("cannot mix -static with dynamic object %s"),
183                  (*input_objects->dynobj_begin())->name().c_str());
184     }
185
186   if (is_debugging_enabled(DEBUG_SCRIPT))
187     layout->script_options()->print(stderr);
188
189   // For each dynamic object, record whether we've seen all the
190   // dynamic objects that it depends upon.
191   input_objects->check_dynamic_dependencies();
192
193   // See if any of the input definitions violate the One Definition Rule.
194   // TODO: if this is too slow, do this as a task, rather than inline.
195   symtab->detect_odr_violations(task, options.output_file_name());
196
197   // Define some sections and symbols needed for a dynamic link.  This
198   // handles some cases we want to see before we read the relocs.
199   layout->create_initial_dynamic_sections(symtab);
200
201   // Predefine standard symbols.  This should be fast, so we don't
202   // bother to create a task for it.
203   define_standard_symbols(symtab, layout);
204
205   // Define __start and __stop symbols for output sections where
206   // appropriate.
207   layout->define_section_symbols(symtab);
208
209   // Define symbols from any linker scripts.
210   layout->define_script_symbols(symtab);
211
212   // Read the relocations of the input files.  We do this to find
213   // which symbols are used by relocations which require a GOT and/or
214   // a PLT entry, or a COPY reloc.  When we implement garbage
215   // collection we will do it here by reading the relocations in a
216   // breadth first search by references.
217   //
218   // We could also read the relocations during the first pass, and
219   // mark symbols at that time.  That is how the old GNU linker works.
220   // Doing that is more complex, since we may later decide to discard
221   // some of the sections, and thus change our minds about the types
222   // of references made to the symbols.
223   Task_token* blocker = new Task_token(true);
224   Task_token* symtab_lock = new Task_token(false);
225   for (Input_objects::Relobj_iterator p = input_objects->relobj_begin();
226        p != input_objects->relobj_end();
227        ++p)
228     {
229       // We can read and process the relocations in any order.  But we
230       // only want one task to write to the symbol table at a time.
231       // So we queue up a task for each object to read the
232       // relocations.  That task will in turn queue a task to wait
233       // until it can write to the symbol table.
234       blocker->add_blocker();
235       workqueue->queue(new Read_relocs(options, symtab, layout, *p,
236                                        symtab_lock, blocker));
237     }
238
239   // Allocate common symbols.  This requires write access to the
240   // symbol table, but is independent of the relocation processing.
241   blocker->add_blocker();
242   workqueue->queue(new Allocate_commons_task(options, symtab, layout,
243                                              symtab_lock, blocker));
244
245   // When all those tasks are complete, we can start laying out the
246   // output file.
247   workqueue->queue(new Task_function(new Layout_task_runner(options,
248                                                             input_objects,
249                                                             symtab,
250                                                             layout),
251                                      blocker,
252                                      "Task_function Layout_task_runner"));
253 }
254
255 // Queue up the final set of tasks.  This is called at the end of
256 // Layout_task.
257
258 void
259 queue_final_tasks(const General_options& options,
260                   const Input_objects* input_objects,
261                   const Symbol_table* symtab,
262                   Layout* layout,
263                   Workqueue* workqueue,
264                   Output_file* of)
265 {
266   int thread_count = options.thread_count_final();
267   if (thread_count == 0)
268     thread_count = input_objects->number_of_input_objects();
269   workqueue->set_thread_count(thread_count);
270
271   bool any_postprocessing_sections = layout->any_postprocessing_sections();
272
273   // Use a blocker to wait until all the input sections have been
274   // written out.
275   Task_token* input_sections_blocker = NULL;
276   if (!any_postprocessing_sections)
277     input_sections_blocker = new Task_token(true);
278
279   // Use a blocker to block any objects which have to wait for the
280   // output sections to complete before they can apply relocations.
281   Task_token* output_sections_blocker = new Task_token(true);
282
283   // Use a blocker to block the final cleanup task.
284   Task_token* final_blocker = new Task_token(true);
285
286   // Queue a task to write out the symbol table.
287   if (!options.strip_all())
288     {
289       final_blocker->add_blocker();
290       workqueue->queue(new Write_symbols_task(symtab,
291                                               input_objects,
292                                               layout->sympool(),
293                                               layout->dynpool(),
294                                               of,
295                                               final_blocker));
296     }
297
298   // Queue a task to write out the output sections.
299   output_sections_blocker->add_blocker();
300   final_blocker->add_blocker();
301   workqueue->queue(new Write_sections_task(layout, of, output_sections_blocker,
302                                            final_blocker));
303
304   // Queue a task to write out everything else.
305   final_blocker->add_blocker();
306   workqueue->queue(new Write_data_task(layout, symtab, of, final_blocker));
307
308   // Queue a task for each input object to relocate the sections and
309   // write out the local symbols.
310   for (Input_objects::Relobj_iterator p = input_objects->relobj_begin();
311        p != input_objects->relobj_end();
312        ++p)
313     {
314       if (input_sections_blocker != NULL)
315         input_sections_blocker->add_blocker();
316       final_blocker->add_blocker();
317       workqueue->queue(new Relocate_task(options, symtab, layout, *p, of,
318                                          input_sections_blocker,
319                                          output_sections_blocker,
320                                          final_blocker));
321     }
322
323   // Queue a task to write out the output sections which depend on
324   // input sections.  If there are any sections which require
325   // postprocessing, then we need to do this last, since it may resize
326   // the output file.
327   if (!any_postprocessing_sections)
328     {
329       final_blocker->add_blocker();
330       Task* t = new Write_after_input_sections_task(layout, of,
331                                                     input_sections_blocker,
332                                                     final_blocker);
333       workqueue->queue(t);
334     }
335   else
336     {
337       Task_token *new_final_blocker = new Task_token(true);
338       new_final_blocker->add_blocker();
339       Task* t = new Write_after_input_sections_task(layout, of,
340                                                     final_blocker,
341                                                     new_final_blocker);
342       workqueue->queue(t);
343       final_blocker = new_final_blocker;
344     }
345
346   // Queue a task to close the output file.  This will be blocked by
347   // FINAL_BLOCKER.
348   workqueue->queue(new Task_function(new Close_task_runner(of),
349                                      final_blocker,
350                                      "Task_function Close_task_runner"));
351 }
352
353 } // End namespace gold.