OSDN Git Service

391fc1f2ad2b58aba67592294fe39de787bfc02d
[pf3gnuchains/pf3gnuchains3x.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 struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
72  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
73 static void insert_undefined (const char *);
74 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
75 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
76                              lang_output_section_statement_type *);
77 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
78                                   lang_output_section_statement_type *);
79 static void print_statements (void);
80 static void print_input_section (asection *);
81 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
82 static void lang_record_phdrs (void);
83 static void lang_do_version_exports_section (void);
84 static void lang_finalize_version_expr_head
85   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
86
87 /* Exported variables.  */
88 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
89 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
90 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
91 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
92 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
93 static const char *entry_symbol_default = "start";
94 const char *entry_section = ".text";
95 bfd_boolean entry_from_cmdline;
96 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
97 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
98 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
99 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
100 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
101 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
102 static struct unique_sections *unique_section_list;
103 static bfd_boolean ldlang_sysrooted_script = FALSE;
104
105  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
106     DEFINED() need to increment this.  */
107 int lang_statement_iteration = 0;
108
109 etree_type *base; /* Relocation base - or null */
110
111 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
112    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
113    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
114    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
115    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
116 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
117
118 #define new_stat(x, y) \
119   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
120
121 #define outside_section_address(q) \
122   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
123
124 #define outside_symbol_address(q) \
125   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
126
127 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
128
129 void *
130 stat_alloc (size_t size)
131 {
132   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
133 }
134
135 bfd_boolean
136 unique_section_p (const asection *sec)
137 {
138   struct unique_sections *unam;
139   const char *secnam;
140
141   if (link_info.relocatable
142       && sec->owner != NULL
143       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
144     return TRUE;
145
146   secnam = sec->name;
147   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
148     if (wildcardp (unam->name)
149         ? fnmatch (unam->name, secnam, 0) == 0
150         : strcmp (unam->name, secnam) == 0)
151       {
152         return TRUE;
153       }
154
155   return FALSE;
156 }
157
158 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
159
160 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
161    the callback unless the filename exclusion list is present
162    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
163    function is very fast.  */
164
165 static void
166 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
167                             lang_input_statement_type *file,
168                             asection *s,
169                             struct wildcard_list *sec,
170                             callback_t callback,
171                             void *data)
172 {
173   bfd_boolean skip = FALSE;
174   struct name_list *list_tmp;
175
176   /* Don't process sections from files which were
177      excluded.  */
178   for (list_tmp = sec->spec.exclude_name_list;
179        list_tmp;
180        list_tmp = list_tmp->next)
181     {
182       bfd_boolean is_wildcard = wildcardp (list_tmp->name);
183       if (is_wildcard)
184         skip = fnmatch (list_tmp->name, file->filename, 0) == 0;
185       else
186         skip = strcmp (list_tmp->name, file->filename) == 0;
187
188       /* If this file is part of an archive, and the archive is
189          excluded, exclude this file.  */
190       if (! skip && file->the_bfd != NULL
191           && file->the_bfd->my_archive != NULL
192           && file->the_bfd->my_archive->filename != NULL)
193         {
194           if (is_wildcard)
195             skip = fnmatch (list_tmp->name,
196                             file->the_bfd->my_archive->filename,
197                             0) == 0;
198           else
199             skip = strcmp (list_tmp->name,
200                            file->the_bfd->my_archive->filename) == 0;
201         }
202
203       if (skip)
204         break;
205     }
206
207   if (!skip)
208     (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
209 }
210
211 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
212    but slowly.  */
213
214 static void
215 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
216                            lang_input_statement_type *file,
217                            callback_t callback,
218                            void *data)
219 {
220   asection *s;
221   struct wildcard_list *sec;
222
223   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
224     {
225       sec = ptr->section_list;
226       if (sec == NULL)
227         (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
228
229       while (sec != NULL)
230         {
231           bfd_boolean skip = FALSE;
232
233           if (sec->spec.name != NULL)
234             {
235               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
236
237               if (wildcardp (sec->spec.name))
238                 skip = fnmatch (sec->spec.name, sname, 0) != 0;
239               else
240                 skip = strcmp (sec->spec.name, sname) != 0;
241             }
242
243           if (!skip)
244             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
245
246           sec = sec->next;
247         }
248     }
249 }
250
251 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
252    than one section with that name, we report that.  */
253
254 typedef struct
255 {
256   asection *found_section;
257   bfd_boolean multiple_sections_found;
258 } section_iterator_callback_data;
259
260 static bfd_boolean
261 section_iterator_callback (bfd *bfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
262 {
263   section_iterator_callback_data *d = data;
264
265   if (d->found_section != NULL)
266     {
267       d->multiple_sections_found = TRUE;
268       return TRUE;
269     }
270
271   d->found_section = s;
272   return FALSE;
273 }
274
275 static asection *
276 find_section (lang_input_statement_type *file,
277               struct wildcard_list *sec,
278               bfd_boolean *multiple_sections_found)
279 {
280   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
281
282   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
283                               section_iterator_callback, &cb_data);
284   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
285   return cb_data.found_section;
286 }
287
288 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
289    which can be expensive because of charset translations etc.  */
290
291 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
292    where the literal part is at least 4 characters long.  */
293
294 static bfd_boolean
295 is_simple_wild (const char *name)
296 {
297   size_t len = strcspn (name, "*?[");
298   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
299 }
300
301 static bfd_boolean
302 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
303 {
304   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
305      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
306   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
307       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
308     return FALSE;
309
310   pattern += 4;
311   name += 4;
312   while (*pattern != '*')
313     if (*name++ != *pattern++)
314       return FALSE;
315
316   return TRUE;
317 }
318
319 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
320
321 static int
322 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
323 {
324   int ret;
325
326   switch (sort)
327     {
328     default:
329       abort ();
330
331     case by_alignment_name:
332       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
333              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
334       if (ret)
335         break;
336       /* Fall through.  */
337
338     case by_name:
339       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
340                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
341       break;
342
343     case by_name_alignment:
344       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
345                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
346       if (ret)
347         break;
348       /* Fall through.  */
349
350     case by_alignment:
351       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
352              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
353       break;
354     }
355
356   return ret;
357 }
358
359 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
360    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
361    of sections are large.  */
362
363 static lang_section_bst_type **
364 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
365                 struct wildcard_list *sec,
366                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
367                 asection *section)
368 {
369   lang_section_bst_type **tree;
370
371   tree = &wild->tree;
372   if (!wild->filenames_sorted
373       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
374     {
375       /* Append at the right end of tree.  */
376       while (*tree)
377         tree = &((*tree)->right);
378       return tree;
379     }
380
381   while (*tree)
382     {
383       /* Find the correct node to append this section.  */
384       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
385         tree = &((*tree)->left);
386       else
387         tree = &((*tree)->right);
388     }
389
390   return tree;
391 }
392
393 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
394
395 static void
396 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
397                               struct wildcard_list *sec,
398                               asection *section,
399                               lang_input_statement_type *file,
400                               void *output ATTRIBUTE_UNUSED)
401 {
402   lang_section_bst_type *node;
403   lang_section_bst_type **tree;
404
405   if (unique_section_p (section))
406     return;
407
408   node = xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
409   node->left = 0;
410   node->right = 0;
411   node->section = section;
412
413   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
414   if (tree != NULL)
415     *tree = node;
416 }
417
418 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
419
420 static void
421 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
422                                       lang_section_bst_type *tree,
423                                       void *output)
424 {
425   if (tree->left)
426     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
427
428   lang_add_section (&ptr->children, tree->section,
429                     (lang_output_section_statement_type *) output);
430
431   if (tree->right)
432     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
433
434   free (tree);
435 }
436
437 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
438    wildcards */
439
440 static void
441 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
442                                 lang_input_statement_type *file,
443                                 callback_t callback,
444                                 void *data)
445 {
446   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
447      But if that lookup discovers more than one section with the name
448      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
449      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
450      get processed in the bfd's order.  */
451   bfd_boolean multiple_sections_found;
452   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
453   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
454
455   if (multiple_sections_found)
456     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
457   else if (s0)
458     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
459 }
460
461 static void
462 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
463                                 lang_input_statement_type *file,
464                                 callback_t callback,
465                                 void *data)
466 {
467   asection *s;
468   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
469
470   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
471     {
472       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
473       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
474
475       if (!skip)
476         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
477     }
478 }
479
480 static void
481 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
482                                 lang_input_statement_type *file,
483                                 callback_t callback,
484                                 void *data)
485 {
486   asection *s;
487   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
488   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
489   bfd_boolean multiple_sections_found;
490   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
491
492   if (multiple_sections_found)
493     {
494       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
495       return;
496     }
497
498   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
499      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
500   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
501     {
502       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
503          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
504          wildspec1.  */
505       if (s == s0)
506         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
507       else
508         {
509           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
510           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
511
512           if (!skip)
513             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
514                                         data);
515         }
516     }
517 }
518
519 static void
520 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
521                                 lang_input_statement_type *file,
522                                 callback_t callback,
523                                 void *data)
524 {
525   asection *s;
526   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
527   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
528   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
529   bfd_boolean multiple_sections_found;
530   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
531
532   if (multiple_sections_found)
533     {
534       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
535       return;
536     }
537
538   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
539     {
540       if (s == s0)
541         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
542       else
543         {
544           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
545           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
546
547           if (!skip)
548             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
549           else
550             {
551               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
552               if (!skip)
553                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
554                                             data);
555             }
556         }
557     }
558 }
559
560 static void
561 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
562                                 lang_input_statement_type *file,
563                                 callback_t callback,
564                                 void *data)
565 {
566   asection *s;
567   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
568   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
569   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
570   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
571   bfd_boolean multiple_sections_found;
572   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
573
574   if (multiple_sections_found)
575     {
576       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
577       return;
578     }
579
580   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
581   if (multiple_sections_found)
582     {
583       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
584       return;
585     }
586
587   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
588     {
589       if (s == s0)
590         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
591       else
592         if (s == s1)
593           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
594         else
595           {
596             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
597             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
598                                                    sname);
599
600             if (!skip)
601               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
602                                           data);
603             else
604               {
605                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
606                 if (!skip)
607                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
608                                               callback, data);
609               }
610           }
611     }
612 }
613
614 static void
615 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
616                    lang_input_statement_type *file,
617                    callback_t callback,
618                    void *data)
619 {
620   if (file->just_syms_flag)
621     return;
622
623   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
624 }
625
626 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
627    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
628    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
629    first wildcard character.  */
630
631 static bfd_boolean
632 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
633 {
634   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
635   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
636   size_t min_prefix_len;
637
638   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
639      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
640      ".text." or ".text.*", for example.  */
641   if (name1[prefix1_len] == '\0')
642     prefix1_len++;
643   if (name2[prefix2_len] == '\0')
644     prefix2_len++;
645
646   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
647
648   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
649 }
650
651 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
652    statements.  */
653
654 static void
655 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
656 {
657   int sec_count = 0;
658   int wild_name_count = 0;
659   struct wildcard_list *sec;
660   int signature;
661   int data_counter;
662
663   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
664   ptr->handler_data[0] = NULL;
665   ptr->handler_data[1] = NULL;
666   ptr->handler_data[2] = NULL;
667   ptr->handler_data[3] = NULL;
668   ptr->tree = NULL;
669
670   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
671      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
672      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
673      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
674      of the wildcards are more complex than a simple string
675      ending in a single '*'.  */
676   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
677     {
678       ++sec_count;
679       if (sec->spec.name == NULL)
680         return;
681       if (wildcardp (sec->spec.name))
682         {
683           ++wild_name_count;
684           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
685             return;
686         }
687     }
688
689   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
690      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
691      happen in practice.  */
692   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
693     return;
694
695   /* Check that no two specs can match the same section.  */
696   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
697     {
698       struct wildcard_list *sec2;
699       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
700         {
701           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
702             return;
703         }
704     }
705
706   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
707   switch (signature)
708     {
709     case 0x0100:
710       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
711       break;
712     case 0x0101:
713       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
714       break;
715     case 0x0201:
716       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
717       break;
718     case 0x0302:
719       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
720       break;
721     case 0x0402:
722       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
723       break;
724     default:
725       return;
726     }
727
728   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
729      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
730      names.  It's OK to process the specs in different order from the
731      given order, because we've already determined that no section
732      will match more than one spec.  */
733   data_counter = 0;
734   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
735     if (!wildcardp (sec->spec.name))
736       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
737   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
738     if (wildcardp (sec->spec.name))
739       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
740 }
741
742 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
743
744 static void
745 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
746                 lang_input_statement_type *f,
747                 callback_t callback,
748                 void *data)
749 {
750   if (f->the_bfd == NULL
751       || ! bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
752     walk_wild_section (s, f, callback, data);
753   else
754     {
755       bfd *member;
756
757       /* This is an archive file.  We must map each member of the
758          archive separately.  */
759       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
760       while (member != NULL)
761         {
762           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
763              entry point for the archive.  For each element of the
764              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
765              which will set the usrdata field of the member to the
766              lang_input_statement.  */
767           if (member->usrdata != NULL)
768             {
769               walk_wild_section (s, member->usrdata, callback, data);
770             }
771
772           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
773         }
774     }
775 }
776
777 static void
778 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
779 {
780   const char *file_spec = s->filename;
781
782   if (file_spec == NULL)
783     {
784       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
785       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
786         {
787           walk_wild_file (s, f, callback, data);
788         }
789     }
790   else if (wildcardp (file_spec))
791     {
792       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
793         {
794           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
795             walk_wild_file (s, f, callback, data);
796         }
797     }
798   else
799     {
800       lang_input_statement_type *f;
801
802       /* Perform the iteration over a single file.  */
803       f = lookup_name (file_spec);
804       if (f)
805         walk_wild_file (s, f, callback, data);
806     }
807 }
808
809 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
810    function for each node.  */
811
812 static void
813 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
814                                 lang_statement_union_type *s)
815 {
816   for (; s != NULL; s = s->header.next)
817     {
818       func (s);
819
820       switch (s->header.type)
821         {
822         case lang_constructors_statement_enum:
823           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
824           break;
825         case lang_output_section_statement_enum:
826           lang_for_each_statement_worker
827             (func, s->output_section_statement.children.head);
828           break;
829         case lang_wild_statement_enum:
830           lang_for_each_statement_worker (func,
831                                           s->wild_statement.children.head);
832           break;
833         case lang_group_statement_enum:
834           lang_for_each_statement_worker (func,
835                                           s->group_statement.children.head);
836           break;
837         case lang_data_statement_enum:
838         case lang_reloc_statement_enum:
839         case lang_object_symbols_statement_enum:
840         case lang_output_statement_enum:
841         case lang_target_statement_enum:
842         case lang_input_section_enum:
843         case lang_input_statement_enum:
844         case lang_assignment_statement_enum:
845         case lang_padding_statement_enum:
846         case lang_address_statement_enum:
847         case lang_fill_statement_enum:
848           break;
849         default:
850           FAIL ();
851           break;
852         }
853     }
854 }
855
856 void
857 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
858 {
859   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
860 }
861
862 /*----------------------------------------------------------------------*/
863
864 void
865 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
866 {
867   list->head = NULL;
868   list->tail = &list->head;
869 }
870
871 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
872
873 static lang_statement_union_type *
874 new_statement (enum statement_enum type,
875                size_t size,
876                lang_statement_list_type *list)
877 {
878   lang_statement_union_type *new;
879
880   new = stat_alloc (size);
881   new->header.type = type;
882   new->header.next = NULL;
883   lang_statement_append (list, new, &new->header.next);
884   return new;
885 }
886
887 /* Build a new input file node for the language.  There are several
888    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
889    or prefix it with a -l etc.
890
891    We can be supplied with requests for input files more than once;
892    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
893    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
894    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
895
896 static lang_input_statement_type *
897 new_afile (const char *name,
898            lang_input_file_enum_type file_type,
899            const char *target,
900            bfd_boolean add_to_list)
901 {
902   lang_input_statement_type *p;
903
904   if (add_to_list)
905     p = new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
906   else
907     {
908       p = stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
909       p->header.type = lang_input_statement_enum;
910       p->header.next = NULL;
911     }
912
913   lang_has_input_file = TRUE;
914   p->target = target;
915   p->sysrooted = FALSE;
916   switch (file_type)
917     {
918     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
919       p->filename = name;
920       p->is_archive = FALSE;
921       p->real = TRUE;
922       p->local_sym_name = name;
923       p->just_syms_flag = TRUE;
924       p->search_dirs_flag = FALSE;
925       break;
926     case lang_input_file_is_fake_enum:
927       p->filename = name;
928       p->is_archive = FALSE;
929       p->real = FALSE;
930       p->local_sym_name = name;
931       p->just_syms_flag = FALSE;
932       p->search_dirs_flag = FALSE;
933       break;
934     case lang_input_file_is_l_enum:
935       p->is_archive = TRUE;
936       p->filename = name;
937       p->real = TRUE;
938       p->local_sym_name = concat ("-l", name, NULL);
939       p->just_syms_flag = FALSE;
940       p->search_dirs_flag = TRUE;
941       break;
942     case lang_input_file_is_marker_enum:
943       p->filename = name;
944       p->is_archive = FALSE;
945       p->real = FALSE;
946       p->local_sym_name = name;
947       p->just_syms_flag = FALSE;
948       p->search_dirs_flag = TRUE;
949       break;
950     case lang_input_file_is_search_file_enum:
951       p->sysrooted = ldlang_sysrooted_script;
952       p->filename = name;
953       p->is_archive = FALSE;
954       p->real = TRUE;
955       p->local_sym_name = name;
956       p->just_syms_flag = FALSE;
957       p->search_dirs_flag = TRUE;
958       break;
959     case lang_input_file_is_file_enum:
960       p->filename = name;
961       p->is_archive = FALSE;
962       p->real = TRUE;
963       p->local_sym_name = name;
964       p->just_syms_flag = FALSE;
965       p->search_dirs_flag = FALSE;
966       break;
967     default:
968       FAIL ();
969     }
970   p->the_bfd = NULL;
971   p->asymbols = NULL;
972   p->next_real_file = NULL;
973   p->next = NULL;
974   p->symbol_count = 0;
975   p->dynamic = config.dynamic_link;
976   p->add_needed = add_needed;
977   p->as_needed = as_needed;
978   p->whole_archive = whole_archive;
979   p->loaded = FALSE;
980   lang_statement_append (&input_file_chain,
981                          (lang_statement_union_type *) p,
982                          &p->next_real_file);
983   return p;
984 }
985
986 lang_input_statement_type *
987 lang_add_input_file (const char *name,
988                      lang_input_file_enum_type file_type,
989                      const char *target)
990 {
991   lang_has_input_file = TRUE;
992   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
993 }
994
995 struct out_section_hash_entry
996 {
997   struct bfd_hash_entry root;
998   lang_statement_union_type s;
999 };
1000
1001 /* The hash table.  */
1002
1003 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1004
1005 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1006    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1007
1008 static struct bfd_hash_entry *
1009 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1010                                   struct bfd_hash_table *table,
1011                                   const char *string)
1012 {
1013   lang_output_section_statement_type **nextp;
1014   struct out_section_hash_entry *ret;
1015
1016   if (entry == NULL)
1017     {
1018       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (*ret));
1019       if (entry == NULL)
1020         return entry;
1021     }
1022
1023   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1024   if (entry == NULL)
1025     return entry;
1026
1027   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1028   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1029   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1030   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1031   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1032   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1033   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1034   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1035
1036   /* For every output section statement added to the list, except the
1037      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1038      field of the last element of the list.  */
1039   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1040     ret->s.output_section_statement.prev
1041       = ((lang_output_section_statement_type *)
1042          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1043           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1044
1045   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1046      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1047      instead.  */
1048   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1049   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1050                          &ret->s,
1051                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1052   return &ret->root;
1053 }
1054
1055 static void
1056 output_section_statement_table_init (void)
1057 {
1058   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1059                               output_section_statement_newfunc,
1060                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1061                               61))
1062     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1063 }
1064
1065 static void
1066 output_section_statement_table_free (void)
1067 {
1068   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1069 }
1070
1071 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1072
1073 void
1074 lang_init (void)
1075 {
1076   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1077
1078   stat_ptr = &statement_list;
1079
1080   output_section_statement_table_init ();
1081
1082   lang_list_init (stat_ptr);
1083
1084   lang_list_init (&input_file_chain);
1085   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1086   lang_list_init (&file_chain);
1087   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1088                                     NULL);
1089   abs_output_section =
1090     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME);
1091
1092   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1093
1094   /* The value "3" is ad-hoc, somewhat related to the expected number of
1095      DEFINED expressions in a linker script.  For most default linker
1096      scripts, there are none.  Why a hash table then?  Well, it's somewhat
1097      simpler to re-use working machinery than using a linked list in terms
1098      of code-complexity here in ld, besides the initialization which just
1099      looks like other code here.  */
1100   if (!bfd_hash_table_init_n (&lang_definedness_table,
1101                               lang_definedness_newfunc,
1102                               sizeof (struct lang_definedness_hash_entry),
1103                               3))
1104     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1105 }
1106
1107 void
1108 lang_finish (void)
1109 {
1110   output_section_statement_table_free ();
1111 }
1112
1113 /*----------------------------------------------------------------------
1114   A region is an area of memory declared with the
1115   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1116   syntax.
1117
1118   We maintain a list of all the regions here.
1119
1120   If no regions are specified in the script, then the default is used
1121   which is created when looked up to be the entire data space.
1122
1123   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1124   In this case it is probably an error to create a region that has
1125   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1126   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1127   and so we issue a warning.  */
1128
1129 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1130 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1131   = &lang_memory_region_list;
1132
1133 lang_memory_region_type *
1134 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1135 {
1136   lang_memory_region_type *p;
1137   lang_memory_region_type *new;
1138
1139   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1140   if (name == NULL)
1141     return NULL;
1142
1143   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1144     if (strcmp (p->name, name) == 0)
1145       {
1146         if (create)
1147           einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region '%s'\n"),
1148                  name);
1149         return p;
1150       }
1151
1152   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1153     einfo (_("%P:%S: warning: memory region %s not declared\n"), name);
1154
1155   new = stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1156
1157   new->name = xstrdup (name);
1158   new->next = NULL;
1159   new->origin = 0;
1160   new->length = ~(bfd_size_type) 0;
1161   new->current = 0;
1162   new->last_os = NULL;
1163   new->flags = 0;
1164   new->not_flags = 0;
1165   new->had_full_message = FALSE;
1166
1167   *lang_memory_region_list_tail = new;
1168   lang_memory_region_list_tail = &new->next;
1169
1170   return new;
1171 }
1172
1173 static lang_memory_region_type *
1174 lang_memory_default (asection *section)
1175 {
1176   lang_memory_region_type *p;
1177
1178   flagword sec_flags = section->flags;
1179
1180   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1181   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1182     sec_flags |= SEC_DATA;
1183
1184   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1185     {
1186       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1187           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1188         {
1189           return p;
1190         }
1191     }
1192   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1193 }
1194
1195 lang_output_section_statement_type *
1196 lang_output_section_find (const char *const name)
1197 {
1198   struct out_section_hash_entry *entry;
1199   unsigned long hash;
1200
1201   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1202            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1203                             FALSE, FALSE));
1204   if (entry == NULL)
1205     return NULL;
1206
1207   hash = entry->root.hash;
1208   do
1209     {
1210       if (entry->s.output_section_statement.constraint != -1)
1211         return &entry->s.output_section_statement;
1212       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1213     }
1214   while (entry != NULL
1215          && entry->root.hash == hash
1216          && strcmp (name, entry->s.output_section_statement.name) == 0);
1217
1218   return NULL;
1219 }
1220
1221 static lang_output_section_statement_type *
1222 lang_output_section_statement_lookup_1 (const char *const name, int constraint)
1223 {
1224   struct out_section_hash_entry *entry;
1225   struct out_section_hash_entry *last_ent;
1226   unsigned long hash;
1227
1228   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1229            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1230                             TRUE, FALSE));
1231   if (entry == NULL)
1232     {
1233       einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1234       return NULL;
1235     }
1236
1237   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1238     {
1239       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1240          constraint.  */
1241       hash = entry->root.hash;
1242       do
1243         {
1244           if (entry->s.output_section_statement.constraint != -1
1245               && (constraint == 0
1246                   || (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1247                       && constraint != SPECIAL)))
1248             return &entry->s.output_section_statement;
1249           last_ent = entry;
1250           entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1251         }
1252       while (entry != NULL
1253              && entry->root.hash == hash
1254              && strcmp (name, entry->s.output_section_statement.name) == 0);
1255
1256       entry
1257         = ((struct out_section_hash_entry *)
1258            output_section_statement_newfunc (NULL,
1259                                              &output_section_statement_table,
1260                                              name));
1261       if (entry == NULL)
1262         {
1263           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1264           return NULL;
1265         }
1266       entry->root = last_ent->root;
1267       last_ent->root.next = &entry->root;
1268     }
1269
1270   entry->s.output_section_statement.name = name;
1271   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1272   return &entry->s.output_section_statement;
1273 }
1274
1275 lang_output_section_statement_type *
1276 lang_output_section_statement_lookup (const char *const name)
1277 {
1278   return lang_output_section_statement_lookup_1 (name, 0);
1279 }
1280
1281 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1282    Returns the output statement that should precede a new output
1283    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1284    sets *EXACT too.  */
1285
1286 lang_output_section_statement_type *
1287 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1288                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1289                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1290 {
1291   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1292   flagword flags;
1293
1294   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1295      skip it.  */
1296   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1297   first = first->next;
1298
1299   /* First try for an exact match.  */
1300   found = NULL;
1301   for (look = first; look; look = look->next)
1302     {
1303       flags = look->flags;
1304       if (look->bfd_section != NULL)
1305         {
1306           flags = look->bfd_section->flags;
1307           if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1308                                          sec->owner, sec))
1309             continue;
1310         }
1311       flags ^= sec->flags;
1312       if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1313                      | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1314         found = look;
1315     }
1316   if (found != NULL)
1317     {
1318       if (exact != NULL)
1319         *exact = found;
1320       return found;
1321     }
1322
1323   if (sec->flags & SEC_CODE)
1324     {
1325       /* Try for a rw code section.  */
1326       for (look = first; look; look = look->next)
1327         {
1328           flags = look->flags;
1329           if (look->bfd_section != NULL)
1330             {
1331               flags = look->bfd_section->flags;
1332               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1333                                              sec->owner, sec))
1334                 continue;
1335             }
1336           flags ^= sec->flags;
1337           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1338                          | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1339             found = look;
1340         }
1341     }
1342   else if (sec->flags & (SEC_READONLY | SEC_THREAD_LOCAL))
1343     {
1344       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1345       for (look = first; look; look = look->next)
1346         {
1347           flags = look->flags;
1348           if (look->bfd_section != NULL)
1349             {
1350               flags = look->bfd_section->flags;
1351               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1352                                              sec->owner, sec))
1353                 continue;
1354             }
1355           flags ^= sec->flags;
1356           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1357                          | SEC_READONLY))
1358               && !(look->flags & (SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1359             found = look;
1360         }
1361     }
1362   else if (sec->flags & SEC_SMALL_DATA)
1363     {
1364       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1365       for (look = first; look; look = look->next)
1366         {
1367           flags = look->flags;
1368           if (look->bfd_section != NULL)
1369             {
1370               flags = look->bfd_section->flags;
1371               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1372                                              sec->owner, sec))
1373                 continue;
1374             }
1375           flags ^= sec->flags;
1376           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1377                          | SEC_THREAD_LOCAL))
1378               || ((look->flags & SEC_SMALL_DATA)
1379                   && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1380             found = look;
1381         }
1382     }
1383   else if (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)
1384     {
1385       /* .data goes after .rodata.  */
1386       for (look = first; look; look = look->next)
1387         {
1388           flags = look->flags;
1389           if (look->bfd_section != NULL)
1390             {
1391               flags = look->bfd_section->flags;
1392               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1393                                              sec->owner, sec))
1394                 continue;
1395             }
1396           flags ^= sec->flags;
1397           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1398                          | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1399             found = look;
1400         }
1401     }
1402   else
1403     {
1404       /* .bss goes last.  */
1405       for (look = first; look; look = look->next)
1406         {
1407           flags = look->flags;
1408           if (look->bfd_section != NULL)
1409             {
1410               flags = look->bfd_section->flags;
1411               if (match_type && !match_type (output_bfd, look->bfd_section,
1412                                              sec->owner, sec))
1413                 continue;
1414             }
1415           flags ^= sec->flags;
1416           if (!(flags & SEC_ALLOC))
1417             found = look;
1418         }
1419     }
1420
1421   if (found || !match_type)
1422     return found;
1423
1424   return lang_output_section_find_by_flags (sec, NULL, NULL);
1425 }
1426
1427 /* Find the last output section before given output statement.
1428    Used by place_orphan.  */
1429
1430 static asection *
1431 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1432 {
1433   lang_output_section_statement_type *lookup;
1434
1435   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1436     {
1437       if (lookup->constraint == -1)
1438         continue;
1439
1440       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1441         return lookup->bfd_section;
1442     }
1443
1444   return NULL;
1445 }
1446
1447 lang_output_section_statement_type *
1448 lang_insert_orphan (asection *s,
1449                     const char *secname,
1450                     lang_output_section_statement_type *after,
1451                     struct orphan_save *place,
1452                     etree_type *address,
1453                     lang_statement_list_type *add_child)
1454 {
1455   lang_statement_list_type *old;
1456   lang_statement_list_type add;
1457   const char *ps;
1458   lang_output_section_statement_type *os;
1459   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1460
1461   /* Start building a list of statements for this section.
1462      First save the current statement pointer.  */
1463   old = stat_ptr;
1464
1465   /* If we have found an appropriate place for the output section
1466      statements for this orphan, add them to our own private list,
1467      inserting them later into the global statement list.  */
1468   if (after != NULL)
1469     {
1470       stat_ptr = &add;
1471       lang_list_init (stat_ptr);
1472     }
1473
1474   ps = NULL;
1475   if (config.build_constructors)
1476     {
1477       /* If the name of the section is representable in C, then create
1478          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1479       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1480         if (! ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1481           break;
1482       if (*ps == '\0')
1483         {
1484           char *symname;
1485           etree_type *e_align;
1486
1487           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1488           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
1489           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1490           e_align = exp_unop (ALIGN_K,
1491                               exp_intop ((bfd_vma) 1 << s->alignment_power));
1492           lang_add_assignment (exp_assop ('=', ".", e_align));
1493           lang_add_assignment (exp_assop ('=', symname,
1494                                           exp_nameop (NAME, ".")));
1495         }
1496     }
1497
1498   if (link_info.relocatable || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1499     address = exp_intop (0);
1500
1501   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1502              lang_output_section_statement.tail);
1503   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, 0, NULL, NULL,
1504                                             NULL, 0);
1505
1506   if (add_child == NULL)
1507     add_child = &os->children;
1508   lang_add_section (add_child, s, os);
1509
1510   lang_leave_output_section_statement (0, "*default*", NULL, NULL);
1511
1512   if (config.build_constructors && *ps == '\0')
1513     {
1514       char *symname;
1515
1516       /* lang_leave_ouput_section_statement resets stat_ptr.
1517          Put stat_ptr back where we want it.  */
1518       if (after != NULL)
1519         stat_ptr = &add;
1520
1521       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1522       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (output_bfd);
1523       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1524       lang_add_assignment (exp_assop ('=', symname,
1525                                       exp_nameop (NAME, ".")));
1526     }
1527
1528   /* Restore the global list pointer.  */
1529   if (after != NULL)
1530     stat_ptr = old;
1531
1532   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1533     {
1534       asection *snew, *as;
1535
1536       snew = os->bfd_section;
1537
1538       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1539          neater.  This is really only cosmetic.  */
1540       if (place->section == NULL
1541           && after != (&lang_output_section_statement.head
1542                        ->output_section_statement))
1543         {
1544           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1545
1546           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1547              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1548              look for the closest prior output statement having an
1549              output section.  */
1550           if (bfd_section == NULL)
1551             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1552
1553           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1554             place->section = &bfd_section->next;
1555         }
1556
1557       if (place->section == NULL)
1558         place->section = &output_bfd->sections;
1559
1560       as = *place->section;
1561
1562       if (!as)
1563         {
1564           /* Put the section at the end of the list.  */
1565
1566           /* Unlink the section.  */
1567           bfd_section_list_remove (output_bfd, snew);
1568
1569           /* Now tack it back on in the right place.  */
1570           bfd_section_list_append (output_bfd, snew);
1571         }
1572       else if (as != snew && as->prev != snew)
1573         {
1574           /* Unlink the section.  */
1575           bfd_section_list_remove (output_bfd, snew);
1576
1577           /* Now tack it back on in the right place.  */
1578           bfd_section_list_insert_before (output_bfd, as, snew);
1579         }
1580
1581       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1582          follow the one we've just added.  */
1583       place->section = &snew->next;
1584
1585       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1586          statements in some sort of reasonable order here, because they
1587          determine the final load addresses of the orphan sections.
1588          In addition, placing output statements in the wrong order may
1589          require extra segments.  For instance, given a typical
1590          situation of all read-only sections placed in one segment and
1591          following that a segment containing all the read-write
1592          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1593          section before or amongst the read-only ones.  */
1594       if (add.head != NULL)
1595         {
1596           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1597
1598           if (place->stmt == NULL)
1599             {
1600               lang_statement_union_type **where;
1601               lang_statement_union_type **assign = NULL;
1602               bfd_boolean ignore_first;
1603
1604               /* Look for a suitable place for the new statement list.
1605                  The idea is to skip over anything that might be inside
1606                  a SECTIONS {} statement in a script, before we find
1607                  another output_section_statement.  Assignments to "dot"
1608                  before an output section statement are assumed to
1609                  belong to it.  An exception to this rule is made for
1610                  the first assignment to dot, otherwise we might put an
1611                  orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or similar
1612                  assignments that set the initial address.  */
1613
1614               ignore_first = after == (&lang_output_section_statement.head
1615                                        ->output_section_statement);
1616               for (where = &after->header.next;
1617                    *where != NULL;
1618                    where = &(*where)->header.next)
1619                 {
1620                   switch ((*where)->header.type)
1621                     {
1622                     case lang_assignment_statement_enum:
1623                       if (assign == NULL)
1624                         {
1625                           lang_assignment_statement_type *ass;
1626                           ass = &(*where)->assignment_statement;
1627                           if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1628                               && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1629                               && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1630                               && !ignore_first)
1631                             assign = where;
1632                         }
1633                       ignore_first = FALSE;
1634                       continue;
1635                     case lang_wild_statement_enum:
1636                     case lang_input_section_enum:
1637                     case lang_object_symbols_statement_enum:
1638                     case lang_fill_statement_enum:
1639                     case lang_data_statement_enum:
1640                     case lang_reloc_statement_enum:
1641                     case lang_padding_statement_enum:
1642                     case lang_constructors_statement_enum:
1643                       assign = NULL;
1644                       continue;
1645                     case lang_output_section_statement_enum:
1646                       if (assign != NULL)
1647                         where = assign;
1648                     case lang_input_statement_enum:
1649                     case lang_address_statement_enum:
1650                     case lang_target_statement_enum:
1651                     case lang_output_statement_enum:
1652                     case lang_group_statement_enum:
1653                     case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
1654                       break;
1655                     }
1656                   break;
1657                 }
1658
1659               *add.tail = *where;
1660               *where = add.head;
1661
1662               place->os_tail = &after->next;
1663             }
1664           else
1665             {
1666               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1667               *add.tail = *place->stmt;
1668               *place->stmt = add.head;
1669             }
1670
1671           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1672              new list at the tail.  */
1673           if (*old->tail == add.head)
1674             old->tail = add.tail;
1675
1676           /* Save the end of this list.  */
1677           place->stmt = add.tail;
1678
1679           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1680           newly_added_os = *os_tail;
1681           *os_tail = NULL;
1682           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1683             ((char *) place->os_tail
1684              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1685           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1686           if (newly_added_os->next != NULL)
1687             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1688           *place->os_tail = newly_added_os;
1689           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1690
1691           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1692              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1693              trimmed off the new output_section_statment above when
1694              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1695              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1696           if (*os_tail == NULL)
1697             lang_output_section_statement.tail
1698               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1699         }
1700     }
1701   return os;
1702 }
1703
1704 static void
1705 lang_map_flags (flagword flag)
1706 {
1707   if (flag & SEC_ALLOC)
1708     minfo ("a");
1709
1710   if (flag & SEC_CODE)
1711     minfo ("x");
1712
1713   if (flag & SEC_READONLY)
1714     minfo ("r");
1715
1716   if (flag & SEC_DATA)
1717     minfo ("w");
1718
1719   if (flag & SEC_LOAD)
1720     minfo ("l");
1721 }
1722
1723 void
1724 lang_map (void)
1725 {
1726   lang_memory_region_type *m;
1727   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
1728   bfd *p;
1729
1730   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
1731     {
1732       asection *s;
1733
1734       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
1735           || file->just_syms_flag)
1736         continue;
1737
1738       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1739         if (s->output_section == NULL
1740             || s->output_section->owner != output_bfd)
1741           {
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 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           if (!os->section_relative_symbol)
3373             os->ignored = TRUE;
3374           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3375           bfd_section_list_remove (output_bfd, output_section);
3376           output_bfd->section_count--;
3377         }
3378     }
3379
3380   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3381      and map_tail link_order fields.  */
3382   stripped_excluded_sections = TRUE;
3383 }
3384
3385 static void
3386 print_output_section_statement
3387   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3388 {
3389   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3390   int len;
3391
3392   if (output_section_statement != abs_output_section)
3393     {
3394       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3395
3396       if (section != NULL)
3397         {
3398           print_dot = section->vma;
3399
3400           len = strlen (output_section_statement->name);
3401           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3402             {
3403               print_nl ();
3404               len = 0;
3405             }
3406           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3407             {
3408               print_space ();
3409               ++len;
3410             }
3411
3412           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3413
3414           if (output_section_statement->load_base != NULL)
3415             {
3416               bfd_vma addr;
3417
3418               addr = exp_get_abs_int (output_section_statement->load_base, 0,
3419                                       "load base");
3420               minfo (_(" load address 0x%V"), addr);
3421             }
3422         }
3423
3424       print_nl ();
3425     }
3426
3427   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3428                         output_section_statement);
3429 }
3430
3431 /* Scan for the use of the destination in the right hand side
3432    of an expression.  In such cases we will not compute the
3433    correct expression, since the value of DST that is used on
3434    the right hand side will be its final value, not its value
3435    just before this expression is evaluated.  */
3436
3437 static bfd_boolean
3438 scan_for_self_assignment (const char * dst, etree_type * rhs)
3439 {
3440   if (rhs == NULL || dst == NULL)
3441     return FALSE;
3442
3443   switch (rhs->type.node_class)
3444     {
3445     case etree_binary:
3446       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.lhs)
3447         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.rhs);
3448
3449     case etree_trinary:
3450       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.lhs)
3451         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.rhs);
3452
3453     case etree_assign:
3454     case etree_provided:
3455     case etree_provide:
3456       if (strcmp (dst, rhs->assign.dst) == 0)
3457         return TRUE;
3458       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->assign.src);
3459
3460     case etree_unary:
3461       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->unary.child);
3462
3463     case etree_value:
3464       if (rhs->value.str)
3465         return strcmp (dst, rhs->value.str) == 0;
3466       return FALSE;
3467
3468     case etree_name:
3469       if (rhs->name.name)
3470         return strcmp (dst, rhs->name.name) == 0;
3471       return FALSE;
3472
3473     default:
3474       break;
3475     }
3476
3477   return FALSE;
3478 }
3479
3480
3481 static void
3482 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
3483                   lang_output_section_statement_type *output_section)
3484 {
3485   unsigned int i;
3486   bfd_boolean is_dot;
3487   bfd_boolean computation_is_valid = TRUE;
3488   etree_type *tree;
3489
3490   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3491     print_space ();
3492
3493   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
3494     {
3495       is_dot = FALSE;
3496       tree = assignment->exp->assert_s.child;
3497       computation_is_valid = TRUE;
3498     }
3499   else
3500     {
3501       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
3502
3503       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
3504       tree = assignment->exp->assign.src;
3505       computation_is_valid = is_dot || (scan_for_self_assignment (dst, tree) == FALSE);
3506     }
3507
3508   exp_fold_tree (tree, output_section->bfd_section, &print_dot);
3509   if (expld.result.valid_p)
3510     {
3511       bfd_vma value;
3512
3513       if (computation_is_valid)
3514         {
3515           value = expld.result.value;
3516
3517           if (expld.result.section)
3518             value += expld.result.section->vma;
3519
3520           minfo ("0x%V", value);
3521           if (is_dot)
3522             print_dot = value;
3523         }
3524       else
3525         {
3526           struct bfd_link_hash_entry *h;
3527
3528           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
3529                                     FALSE, FALSE, TRUE);
3530           if (h)
3531             {
3532               value = h->u.def.value;
3533
3534               if (expld.result.section)
3535               value += expld.result.section->vma;
3536
3537               minfo ("[0x%V]", value);
3538             }
3539           else
3540             minfo ("[unresolved]");
3541         }
3542     }
3543   else
3544     {
3545       minfo ("*undef*   ");
3546 #ifdef BFD64
3547       minfo ("        ");
3548 #endif
3549     }
3550
3551   minfo ("                ");
3552   exp_print_tree (assignment->exp);
3553   print_nl ();
3554 }
3555
3556 static void
3557 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
3558 {
3559   if (statm->filename != NULL)
3560     {
3561       fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
3562     }
3563 }
3564
3565 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
3566    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
3567
3568 static bfd_boolean
3569 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
3570 {
3571   asection *sec = ptr;
3572
3573   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
3574        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
3575       && sec == hash_entry->u.def.section)
3576     {
3577       int i;
3578
3579       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3580         print_space ();
3581       minfo ("0x%V   ",
3582              (hash_entry->u.def.value
3583               + hash_entry->u.def.section->output_offset
3584               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
3585
3586       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
3587     }
3588
3589   return TRUE;
3590 }
3591
3592 static void
3593 print_all_symbols (asection *sec)
3594 {
3595   struct fat_user_section_struct *ud = get_userdata (sec);
3596   struct map_symbol_def *def;
3597
3598   if (!ud)
3599     return;
3600
3601   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
3602   for (def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next)
3603     print_one_symbol (def->entry, sec);
3604 }
3605
3606 /* Print information about an input section to the map file.  */
3607
3608 static void
3609 print_input_section (asection *i)
3610 {
3611   bfd_size_type size = i->size;
3612   int len;
3613   bfd_vma addr;
3614
3615   init_opb ();
3616
3617   print_space ();
3618   minfo ("%s", i->name);
3619
3620   len = 1 + strlen (i->name);
3621   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3622     {
3623       print_nl ();
3624       len = 0;
3625     }
3626   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3627     {
3628       print_space ();
3629       ++len;
3630     }
3631
3632   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3633     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
3634   else
3635     {
3636       addr = print_dot;
3637       size = 0;
3638     }
3639
3640   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
3641
3642   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
3643     {
3644       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
3645 #ifdef BFD64
3646       len += 16;
3647 #else
3648       len += 8;
3649 #endif
3650       while (len > 0)
3651         {
3652           print_space ();
3653           --len;
3654         }
3655
3656       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
3657     }
3658
3659   if (i->output_section != NULL && i->output_section->owner == output_bfd)
3660     {
3661       if (command_line.reduce_memory_overheads)
3662         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
3663       else
3664         print_all_symbols (i);
3665
3666       print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3667     }
3668 }
3669
3670 static void
3671 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
3672 {
3673   size_t size;
3674   unsigned char *p;
3675   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
3676   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
3677     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3678   fputs ("\n", config.map_file);
3679 }
3680
3681 static void
3682 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
3683 {
3684   int i;
3685   bfd_vma addr;
3686   bfd_size_type size;
3687   const char *name;
3688
3689   init_opb ();
3690   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3691     print_space ();
3692
3693   addr = data->output_offset;
3694   if (data->output_section != NULL)
3695     addr += data->output_section->vma;
3696
3697   switch (data->type)
3698     {
3699     default:
3700       abort ();
3701     case BYTE:
3702       size = BYTE_SIZE;
3703       name = "BYTE";
3704       break;
3705     case SHORT:
3706       size = SHORT_SIZE;
3707       name = "SHORT";
3708       break;
3709     case LONG:
3710       size = LONG_SIZE;
3711       name = "LONG";
3712       break;
3713     case QUAD:
3714       size = QUAD_SIZE;
3715       name = "QUAD";
3716       break;
3717     case SQUAD:
3718       size = QUAD_SIZE;
3719       name = "SQUAD";
3720       break;
3721     }
3722
3723   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
3724
3725   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
3726     {
3727       print_space ();
3728       exp_print_tree (data->exp);
3729     }
3730
3731   print_nl ();
3732
3733   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3734 }
3735
3736 /* Print an address statement.  These are generated by options like
3737    -Ttext.  */
3738
3739 static void
3740 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
3741 {
3742   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
3743   exp_print_tree (address->address);
3744   print_nl ();
3745 }
3746
3747 /* Print a reloc statement.  */
3748
3749 static void
3750 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
3751 {
3752   int i;
3753   bfd_vma addr;
3754   bfd_size_type size;
3755
3756   init_opb ();
3757   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3758     print_space ();
3759
3760   addr = reloc->output_offset;
3761   if (reloc->output_section != NULL)
3762     addr += reloc->output_section->vma;
3763
3764   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
3765
3766   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
3767
3768   if (reloc->name != NULL)
3769     minfo ("%s+", reloc->name);
3770   else
3771     minfo ("%s+", reloc->section->name);
3772
3773   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
3774
3775   print_nl ();
3776
3777   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
3778 }
3779
3780 static void
3781 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
3782 {
3783   int len;
3784   bfd_vma addr;
3785
3786   init_opb ();
3787   minfo (" *fill*");
3788
3789   len = sizeof " *fill*" - 1;
3790   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3791     {
3792       print_space ();
3793       ++len;
3794     }
3795
3796   addr = s->output_offset;
3797   if (s->output_section != NULL)
3798     addr += s->output_section->vma;
3799   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
3800
3801   if (s->fill->size != 0)
3802     {
3803       size_t size;
3804       unsigned char *p;
3805       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
3806         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
3807     }
3808
3809   print_nl ();
3810
3811   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
3812 }
3813
3814 static void
3815 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
3816                       lang_output_section_statement_type *os)
3817 {
3818   struct wildcard_list *sec;
3819
3820   print_space ();
3821
3822   if (w->filenames_sorted)
3823     minfo ("SORT(");
3824   if (w->filename != NULL)
3825     minfo ("%s", w->filename);
3826   else
3827     minfo ("*");
3828   if (w->filenames_sorted)
3829     minfo (")");
3830
3831   minfo ("(");
3832   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
3833     {
3834       if (sec->spec.sorted)
3835         minfo ("SORT(");
3836       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
3837         {
3838           name_list *tmp;
3839           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
3840           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
3841             minfo (" %s", tmp->name);
3842           minfo (") ");
3843         }
3844       if (sec->spec.name != NULL)
3845         minfo ("%s", sec->spec.name);
3846       else
3847         minfo ("*");
3848       if (sec->spec.sorted)
3849         minfo (")");
3850       if (sec->next)
3851         minfo (" ");
3852     }
3853   minfo (")");
3854
3855   print_nl ();
3856
3857   print_statement_list (w->children.head, os);
3858 }
3859
3860 /* Print a group statement.  */
3861
3862 static void
3863 print_group (lang_group_statement_type *s,
3864              lang_output_section_statement_type *os)
3865 {
3866   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
3867   print_statement_list (s->children.head, os);
3868   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
3869 }
3870
3871 /* Print the list of statements in S.
3872    This can be called for any statement type.  */
3873
3874 static void
3875 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
3876                       lang_output_section_statement_type *os)
3877 {
3878   while (s != NULL)
3879     {
3880       print_statement (s, os);
3881       s = s->header.next;
3882     }
3883 }
3884
3885 /* Print the first statement in statement list S.
3886    This can be called for any statement type.  */
3887
3888 static void
3889 print_statement (lang_statement_union_type *s,
3890                  lang_output_section_statement_type *os)
3891 {
3892   switch (s->header.type)
3893     {
3894     default:
3895       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
3896       FAIL ();
3897       break;
3898     case lang_constructors_statement_enum:
3899       if (constructor_list.head != NULL)
3900         {
3901           if (constructors_sorted)
3902             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
3903           else
3904             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
3905           print_statement_list (constructor_list.head, os);
3906         }
3907       break;
3908     case lang_wild_statement_enum:
3909       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
3910       break;
3911     case lang_address_statement_enum:
3912       print_address_statement (&s->address_statement);
3913       break;
3914     case lang_object_symbols_statement_enum:
3915       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
3916       break;
3917     case lang_fill_statement_enum:
3918       print_fill_statement (&s->fill_statement);
3919       break;
3920     case lang_data_statement_enum:
3921       print_data_statement (&s->data_statement);
3922       break;
3923     case lang_reloc_statement_enum:
3924       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
3925       break;
3926     case lang_input_section_enum:
3927       print_input_section (s->input_section.section);
3928       break;
3929     case lang_padding_statement_enum:
3930       print_padding_statement (&s->padding_statement);
3931       break;
3932     case lang_output_section_statement_enum:
3933       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
3934       break;
3935     case lang_assignment_statement_enum:
3936       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
3937       break;
3938     case lang_target_statement_enum:
3939       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
3940       break;
3941     case lang_output_statement_enum:
3942       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
3943       if (output_target != NULL)
3944         minfo (" %s", output_target);
3945       minfo (")\n");
3946       break;
3947     case lang_input_statement_enum:
3948       print_input_statement (&s->input_statement);
3949       break;
3950     case lang_group_statement_enum:
3951       print_group (&s->group_statement, os);
3952       break;
3953     case lang_afile_asection_pair_statement_enum:
3954       FAIL ();
3955       break;
3956     }
3957 }
3958
3959 static void
3960 print_statements (void)
3961 {
3962   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
3963 }
3964
3965 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
3966    If N == 0, nothing is printed.
3967    If N < 0, the entire list is printed.
3968    Intended to be called from GDB.  */
3969
3970 void
3971 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
3972 {
3973   FILE *map_save = config.map_file;
3974
3975   config.map_file = stderr;
3976
3977   if (n < 0)
3978     print_statement_list (s, abs_output_section);
3979   else
3980     {
3981       while (s && --n >= 0)
3982         {
3983           print_statement (s, abs_output_section);
3984           s = s->header.next;
3985         }
3986     }
3987
3988   config.map_file = map_save;
3989 }
3990
3991 static void
3992 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
3993             fill_type *fill,
3994             unsigned int alignment_needed,
3995             asection *output_section,
3996             bfd_vma dot)
3997 {
3998   static fill_type zero_fill = { 1, { 0 } };
3999   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4000
4001   if (ptr != &statement_list.head)
4002     pad = ((lang_statement_union_type *)
4003            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4004   if (pad != NULL
4005       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4006       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4007     {
4008       /* Use the existing pad statement.  */
4009     }
4010   else if ((pad = *ptr) != NULL
4011       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4012       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4013     {
4014       /* Use the existing pad statement.  */
4015     }
4016   else
4017     {
4018       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4019       pad = stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4020       pad->header.next = *ptr;
4021       *ptr = pad;
4022       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4023       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4024       if (fill == NULL)
4025         fill = &zero_fill;
4026       pad->padding_statement.fill = fill;
4027     }
4028   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4029   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4030   output_section->size += alignment_needed;
4031 }
4032
4033 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4034
4035 static bfd_vma
4036 size_input_section
4037   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4038    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4039    fill_type *fill,
4040    bfd_vma dot)
4041 {
4042   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4043   asection *i = is->section;
4044
4045   if (!((lang_input_statement_type *) i->owner->usrdata)->just_syms_flag
4046       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4047     {
4048       unsigned int alignment_needed;
4049       asection *o;
4050
4051       /* Align this section first to the input sections requirement,
4052          then to the output section's requirement.  If this alignment
4053          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4054          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4055
4056       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4057         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4058
4059       o = output_section_statement->bfd_section;
4060       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4061         o->alignment_power = i->alignment_power;
4062
4063       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4064
4065       if (alignment_needed != 0)
4066         {
4067           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4068           dot += alignment_needed;
4069         }
4070
4071       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4072
4073       i->output_offset = dot - o->vma;
4074
4075       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4076       dot += TO_ADDR (i->size);
4077       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4078     }
4079   else
4080     {
4081       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
4082     }
4083
4084   return dot;
4085 }
4086
4087 static int
4088 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4089 {
4090   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4091   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4092
4093   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4094       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4095     return -1;
4096   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4097            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4098     return 1;
4099
4100   return 0;
4101 }
4102
4103 #define IGNORE_SECTION(s) \
4104   ((s->flags & SEC_NEVER_LOAD) != 0                             \
4105    || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0                               \
4106    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0                       \
4107         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4108
4109 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4110    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4111    section addresses of the two sections.  */
4112
4113 static void
4114 lang_check_section_addresses (void)
4115 {
4116   asection *s, *os;
4117   asection **sections, **spp;
4118   unsigned int count;
4119   bfd_vma s_start;
4120   bfd_vma s_end;
4121   bfd_vma os_start;
4122   bfd_vma os_end;
4123   bfd_size_type amt;
4124
4125   if (bfd_count_sections (output_bfd) <= 1)
4126     return;
4127
4128   amt = bfd_count_sections (output_bfd) * sizeof (asection *);
4129   sections = xmalloc (amt);
4130
4131   /* Scan all sections in the output list.  */
4132   count = 0;
4133   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4134     {
4135       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4136       if (IGNORE_SECTION (s) || s->size == 0)
4137         continue;
4138
4139       sections[count] = s;
4140       count++;
4141     }
4142
4143   if (count <= 1)
4144     return;
4145
4146   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4147          sort_sections_by_lma);
4148
4149   spp = sections;
4150   s = *spp++;
4151   s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4152   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4153   for (count--; count; count--)
4154     {
4155       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4156          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4157          but they must have distinct LMAs.  */
4158       os = s;
4159       os_start = s_start;
4160       os_end = s_end;
4161       s = *spp++;
4162       s_start = bfd_section_lma (output_bfd, s);
4163       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4164
4165       /* Look for an overlap.  */
4166       if (s_end >= os_start && s_start <= os_end)
4167         einfo (_("%X%P: section %s [%V -> %V] overlaps section %s [%V -> %V]\n"),
4168                s->name, s_start, s_end, os->name, os_start, os_end);
4169     }
4170
4171   free (sections);
4172 }
4173
4174 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4175    current address to be at the exact end of the region when the address is
4176    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4177    calculation wraps around.  */
4178
4179 static void
4180 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4181                  lang_memory_region_type *region,
4182                  etree_type *tree,
4183                  bfd_vma base)
4184 {
4185   if ((region->current < region->origin
4186        || (region->current - region->origin > region->length))
4187       && ((region->current != region->origin + region->length)
4188           || base == 0))
4189     {
4190       if (tree != NULL)
4191         {
4192           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section %s"
4193                    " is not within region %s\n"),
4194                  region->current,
4195                  os->bfd_section->owner,
4196                  os->bfd_section->name,
4197                  region->name);
4198         }
4199       else
4200         {
4201           einfo (_("%X%P: region %s is full (%B section %s)\n"),
4202                  region->name,
4203                  os->bfd_section->owner,
4204                  os->bfd_section->name);
4205         }
4206       /* Reset the region pointer.  */
4207       region->current = region->origin;
4208     }
4209 }
4210
4211 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4212
4213 static bfd_vma
4214 lang_size_sections_1
4215   (lang_statement_union_type *s,
4216    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4217    lang_statement_union_type **prev,
4218    fill_type *fill,
4219    bfd_vma dot,
4220    bfd_boolean *relax,
4221    bfd_boolean check_regions)
4222 {
4223   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4224   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4225     {
4226       switch (s->header.type)
4227         {
4228         case lang_output_section_statement_enum:
4229           {
4230             bfd_vma newdot, after;
4231             lang_output_section_statement_type *os;
4232             lang_memory_region_type *r;
4233
4234             os = &s->output_section_statement;
4235             if (os->addr_tree != NULL)
4236               {
4237                 os->processed_vma = FALSE;
4238                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4239
4240                 if (!expld.result.valid_p
4241                     && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4242                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4243                            " address expression for section %s\n"),
4244                          os->name);
4245
4246                 dot = expld.result.value + expld.result.section->vma;
4247               }
4248
4249             if (os->bfd_section == NULL)
4250               /* This section was removed or never actually created.  */
4251               break;
4252
4253             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4254                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4255                specific; it would be cleaner if there were some other way
4256                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4257             if ((bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_ecoff_flavour
4258                  || bfd_get_flavour (output_bfd) == bfd_target_coff_flavour)
4259                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4260               {
4261                 asection *input;
4262
4263                 if (os->children.head == NULL
4264                     || os->children.head->header.next != NULL
4265                     || (os->children.head->header.type
4266                         != lang_input_section_enum))
4267                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4268                            " section %s\n"), os->name);
4269
4270                 input = os->children.head->input_section.section;
4271                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4272                                      os->bfd_section,
4273                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4274                 os->bfd_section->size = input->size;
4275                 break;
4276               }
4277
4278             newdot = dot;
4279             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4280               {
4281                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4282                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4283               }
4284             else
4285               {
4286                 int align;
4287
4288                 if (os->addr_tree == NULL)
4289                   {
4290                     /* No address specified for this section, get one
4291                        from the region specification.  */
4292                     if (os->region == NULL
4293                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4294                             && os->region->name[0] == '*'
4295                             && strcmp (os->region->name,
4296                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4297                       {
4298                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4299                       }
4300
4301                     /* If a loadable section is using the default memory
4302                        region, and some non default memory regions were
4303                        defined, issue an error message.  */
4304                     if (!os->ignored
4305                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4306                         && ! link_info.relocatable
4307                         && check_regions
4308                         && strcmp (os->region->name,
4309                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4310                         && lang_memory_region_list != NULL
4311                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name,
4312                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4313                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4314                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4315                       {
4316                         /* By default this is an error rather than just a
4317                            warning because if we allocate the section to the
4318                            default memory region we can end up creating an
4319                            excessively large binary, or even seg faulting when
4320                            attempting to perform a negative seek.  See
4321                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4322                            for an example of this.  This behaviour can be
4323                            overridden by the using the --no-check-sections
4324                            switch.  */
4325                         if (command_line.check_section_addresses)
4326                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4327                                    " for loadable section `%s'\n"),
4328                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4329                                                        os->bfd_section));
4330                         else
4331                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4332                                    " for loadable section `%s'\n"),
4333                                  bfd_get_section_name (output_bfd,
4334                                                        os->bfd_section));
4335                       }
4336
4337                     newdot = os->region->current;
4338                     align = os->bfd_section->alignment_power;
4339                   }
4340                 else
4341                   align = os->section_alignment;
4342
4343                 /* Align to what the section needs.  */
4344                 if (align > 0)
4345                   {
4346                     bfd_vma savedot = newdot;
4347                     newdot = align_power (newdot, align);
4348
4349                     if (newdot != savedot
4350                         && (config.warn_section_align
4351                             || os->addr_tree != NULL)
4352                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4353                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4354                                " %s by %lu bytes\n"),
4355                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4356                   }
4357
4358                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4359
4360                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4361               }
4362
4363             lang_size_sections_1 (os->children.head, os, &os->children.head,
4364                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4365
4366             os->processed_vma = TRUE;
4367
4368             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4369               /* Except for some special linker created sections,
4370                  no output section should change from zero size
4371                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
4372                  size on an ignored section indicates that some
4373                  input section was not sized early enough.  */
4374               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4375             else
4376               {
4377                 dot = os->bfd_section->vma;
4378
4379                 /* Put the section within the requested block size, or
4380                    align at the block boundary.  */
4381                 after = ((dot
4382                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4383                           + os->block_value - 1)
4384                          & - (bfd_vma) os->block_value);
4385
4386                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4387               }
4388
4389             /* Set section lma.  */
4390             r = os->region;
4391             if (r == NULL)
4392               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
4393
4394             if (os->load_base)
4395               {
4396                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
4397                 os->bfd_section->lma = lma;
4398               }
4399             else if (os->region != NULL
4400                      && os->lma_region != NULL
4401                      && os->lma_region != os->region)
4402               {
4403                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
4404
4405                 if (os->section_alignment != -1)
4406                   lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4407                 os->bfd_section->lma = lma;
4408               }
4409             else if (r->last_os != NULL
4410                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4411               {
4412                 bfd_vma lma;
4413                 asection *last;
4414
4415                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
4416
4417                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
4418                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
4419                    os->load_base set) because backwards moves normally
4420                    create overlapping LMAs.  */
4421                 if (dot < last->vma)
4422                   {
4423                     einfo (_("%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"),
4424                            os->name);
4425
4426                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
4427                        vma.  This is the old default lma, which might
4428                        just happen to work when the backwards move is
4429                        sufficiently large.  Nag anyway, so people fix
4430                        their linker scripts.  */
4431                   }
4432                 else
4433                   {
4434                     /* If the current vma overlaps the previous section,
4435                        then set the current lma to that at the end of
4436                        the previous section.  The previous section was
4437                        probably an overlay.  */
4438                     if ((dot >= last->vma
4439                          && dot < last->vma + last->size)
4440                         || (last->vma >= dot
4441                             && last->vma < dot + os->bfd_section->size))
4442                       lma = last->lma + last->size;
4443
4444                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
4445                        as the previous section.  */
4446                     else
4447                       lma = dot + last->lma - last->vma;
4448
4449                     if (os->section_alignment != -1)
4450                       lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4451                     os->bfd_section->lma = lma;
4452                   }
4453               }
4454             os->processed_lma = TRUE;
4455
4456             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4457               break;
4458
4459             /* Keep track of normal sections using the default
4460                lma region.  We use this to set the lma for
4461                following sections.  Overlays or other linker
4462                script assignment to lma might mean that the
4463                default lma == vma is incorrect.
4464                To avoid warnings about dot moving backwards when using
4465                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
4466                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
4467             if (((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4468                  || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
4469                 && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
4470                 && (os->bfd_section->size != 0
4471                     || os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma
4472                     || r->last_os != NULL)
4473                 && os->lma_region == NULL
4474                 && !link_info.relocatable)
4475               r->last_os = s;
4476
4477             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4478             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4479                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4480                 || link_info.relocatable)
4481               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4482
4483             if (os->update_dot_tree != 0)
4484               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4485
4486             /* Update dot in the region ?
4487                We only do this if the section is going to be allocated,
4488                since unallocated sections do not contribute to the region's
4489                overall size in memory.
4490
4491                If the SEC_NEVER_LOAD bit is not set, it will affect the
4492                addresses of sections after it. We have to update
4493                dot.  */
4494             if (os->region != NULL
4495                 && ((os->bfd_section->flags & SEC_NEVER_LOAD) == 0
4496                     || (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))))
4497               {
4498                 os->region->current = dot;
4499
4500                 if (check_regions)
4501                   /* Make sure the new address is within the region.  */
4502                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
4503                                    os->bfd_section->vma);
4504
4505                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region)
4506                   {
4507                     os->lma_region->current
4508                       = os->bfd_section->lma + TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4509
4510                     if (check_regions)
4511                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
4512                                        os->bfd_section->lma);
4513                   }
4514               }
4515           }
4516           break;
4517
4518         case lang_constructors_statement_enum:
4519           dot = lang_size_sections_1 (constructor_list.head,
4520                                       output_section_statement,
4521                                       &s->wild_statement.children.head,
4522                                       fill, dot, relax, check_regions);
4523           break;
4524
4525         case lang_data_statement_enum:
4526           {
4527             unsigned int size = 0;
4528
4529             s->data_statement.output_offset =
4530               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4531             s->data_statement.output_section =
4532               output_section_statement->bfd_section;
4533
4534             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
4535                need to mark them as needed.  */
4536             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4537
4538             switch (s->data_statement.type)
4539               {
4540               default:
4541                 abort ();
4542               case QUAD:
4543               case SQUAD:
4544                 size = QUAD_SIZE;
4545                 break;
4546               case LONG:
4547                 size = LONG_SIZE;
4548                 break;
4549               case SHORT:
4550                 size = SHORT_SIZE;
4551                 break;
4552               case BYTE:
4553                 size = BYTE_SIZE;
4554                 break;
4555               }
4556             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4557               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4558             dot += TO_ADDR (size);
4559             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4560           }
4561           break;
4562
4563         case lang_reloc_statement_enum:
4564           {
4565             int size;
4566
4567             s->reloc_statement.output_offset =
4568               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4569             s->reloc_statement.output_section =
4570               output_section_statement->bfd_section;
4571             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
4572             dot += TO_ADDR (size);
4573             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4574           }
4575           break;
4576
4577         case lang_wild_statement_enum:
4578           dot = lang_size_sections_1 (s->wild_statement.children.head,
4579                                       output_section_statement,
4580                                       &s->wild_statement.children.head,
4581                                       fill, dot, relax, check_regions);
4582           break;
4583
4584         case lang_object_symbols_statement_enum:
4585           link_info.create_object_symbols_section =
4586             output_section_statement->bfd_section;
4587           break;
4588
4589         case lang_output_statement_enum:
4590         case lang_target_statement_enum:
4591           break;
4592
4593         case lang_input_section_enum:
4594           {
4595             asection *i;
4596
4597             i = (*prev)->input_section.section;
4598             if (relax)
4599               {
4600                 bfd_boolean again;
4601
4602                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
4603                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
4604                 if (again)
4605                   *relax = TRUE;
4606               }
4607             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
4608                                       output_section_statement->fill, dot);
4609           }
4610           break;
4611
4612         case lang_input_statement_enum:
4613           break;
4614
4615         case lang_fill_statement_enum:
4616           s->fill_statement.output_section =
4617             output_section_statement->bfd_section;
4618
4619           fill = s->fill_statement.fill;
4620           break;
4621
4622         case lang_assignment_statement_enum:
4623           {
4624             bfd_vma newdot = dot;
4625             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
4626
4627             exp_fold_tree (tree,
4628                            output_section_statement->bfd_section,
4629                            &newdot);
4630
4631             /* This symbol is relative to this section.  */
4632             if ((tree->type.node_class == etree_provided 
4633                  || tree->type.node_class == etree_assign)
4634                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
4635                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
4636               output_section_statement->section_relative_symbol = 1;
4637
4638             if (!output_section_statement->ignored)
4639               {
4640                 if (output_section_statement == abs_output_section)
4641                   {
4642                     /* If we don't have an output section, then just adjust
4643                        the default memory address.  */
4644                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
4645                                                FALSE)->current = newdot;
4646                   }
4647                 else if (newdot != dot)
4648                   {
4649                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
4650                        put the pad before when relaxing, in case the
4651                        assignment references dot.  */
4652                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
4653                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
4654
4655                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
4656                     s = s->header.next;
4657
4658                     /* If dot is advanced, this implies that the section
4659                        should have space allocated to it, unless the
4660                        user has explicitly stated that the section
4661                        should never be loaded.  */
4662                     if (!(output_section_statement->flags
4663                           & (SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC)))
4664                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
4665                   }
4666                 dot = newdot;
4667               }
4668           }
4669           break;
4670
4671         case lang_padding_statement_enum:
4672           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
4673              we won't have any padding statements.  If this is the
4674              second or later passes when relaxing, we should allow
4675              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
4676              will be added back in.  */
4677           s->padding_statement.size = 0;
4678
4679           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
4680              the section and this pad isn't needed, it's possible to
4681              have output_offset larger than the final size of the
4682              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
4683              a pad size of zero.  */
4684           s->padding_statement.output_offset
4685             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4686           break;
4687
4688         case lang_group_statement_enum:
4689           dot = lang_size_sections_1 (s->group_statement.children.head,
4690                                       output_section_statement,
4691                                       &s->group_statement.children.head,
4692                                       fill, dot, relax, check_regions);
4693           break;
4694
4695         default:
4696           FAIL ();
4697           break;
4698
4699           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
4700         case lang_address_statement_enum:
4701           break;
4702         }
4703       prev = &s->header.next;
4704     }
4705   return dot;
4706 }
4707
4708 void
4709 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4710 {
4711   lang_statement_iteration++;
4712   lang_size_sections_1 (statement_list.head, abs_output_section,
4713                         &statement_list.head, 0, 0, relax, check_regions);
4714 }
4715
4716 void
4717 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
4718 {
4719   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
4720   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
4721
4722   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4723   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
4724       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
4725     {
4726       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
4727          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
4728       bfd_vma old_min_base, relro_end, maxpage;
4729
4730       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
4731       old_min_base = expld.dataseg.min_base;
4732       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
4733       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
4734                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
4735       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
4736       relro_end = (expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
4737                   & ~(expld.dataseg.pagesize - 1);
4738       if (old_min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
4739         {
4740           expld.dataseg.base -= maxpage;
4741           relro_end -= maxpage;
4742         }
4743       lang_reset_memory_regions ();
4744       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4745       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
4746         {
4747           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
4748              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
4749              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try some other base.  */
4750           asection *sec;
4751           unsigned int max_alignment_power = 0;
4752
4753           /* Find maximum alignment power of sections between
4754              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
4755           for (sec = output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
4756             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
4757                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
4758                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
4759               max_alignment_power = sec->alignment_power;
4760
4761           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
4762             {
4763               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power)
4764                   < old_min_base)
4765                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
4766               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
4767               lang_reset_memory_regions ();
4768               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4769             }
4770         }
4771       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
4772       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
4773     }
4774   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
4775     {
4776       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
4777          a page could be saved in the data segment.  */
4778       bfd_vma first, last;
4779
4780       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4781       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
4782       if (first && last
4783           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
4784               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
4785           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
4786         {
4787           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
4788           lang_reset_memory_regions ();
4789           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
4790         }
4791     }
4792
4793   expld.phase = lang_final_phase_enum;
4794 }
4795
4796 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
4797
4798 static bfd_vma
4799 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
4800                        lang_output_section_statement_type *current_os,
4801                        fill_type *fill,
4802                        bfd_vma dot)
4803 {
4804   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4805     {
4806       switch (s->header.type)
4807         {
4808         case lang_constructors_statement_enum:
4809           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
4810                                        current_os, fill, dot);
4811           break;
4812
4813         case lang_output_section_statement_enum:
4814           {
4815             lang_output_section_statement_type *os;
4816
4817             os = &(s->output_section_statement);
4818             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
4819               {
4820                 dot = os->bfd_section->vma;
4821
4822                 lang_do_assignments_1 (os->children.head, os, os->fill, dot);
4823
4824                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4825                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4826                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4827                     || link_info.relocatable)
4828                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4829               }
4830           }
4831           break;
4832
4833         case lang_wild_statement_enum:
4834
4835           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
4836                                        current_os, fill, dot);
4837           break;
4838
4839         case lang_object_symbols_statement_enum:
4840         case lang_output_statement_enum:
4841         case lang_target_statement_enum:
4842           break;
4843
4844         case lang_data_statement_enum:
4845           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4846           if (expld.result.valid_p)
4847             s->data_statement.value = (expld.result.value
4848                                        + expld.result.section->vma);
4849           else
4850             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
4851           {
4852             unsigned int size;
4853             switch (s->data_statement.type)
4854               {
4855               default:
4856                 abort ();
4857               case QUAD:
4858               case SQUAD:
4859                 size = QUAD_SIZE;
4860                 break;
4861               case LONG:
4862                 size = LONG_SIZE;
4863                 break;
4864               case SHORT:
4865                 size = SHORT_SIZE;
4866                 break;
4867               case BYTE:
4868                 size = BYTE_SIZE;
4869                 break;
4870               }
4871             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4872               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4873             dot += TO_ADDR (size);
4874           }
4875           break;
4876
4877         case lang_reloc_statement_enum:
4878           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
4879                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
4880           if (expld.result.valid_p)
4881             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
4882           else
4883             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
4884           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
4885           break;
4886
4887         case lang_input_section_enum:
4888           {
4889             asection *in = s->input_section.section;
4890
4891             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4892               dot += TO_ADDR (in->size);
4893           }
4894           break;
4895
4896         case lang_input_statement_enum:
4897           break;
4898
4899         case lang_fill_statement_enum:
4900           fill = s->fill_statement.fill;
4901           break;
4902
4903         case lang_assignment_statement_enum:
4904           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
4905                          current_os->bfd_section,
4906                          &dot);
4907           break;
4908
4909         case lang_padding_statement_enum:
4910           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
4911           break;
4912
4913         case lang_group_statement_enum:
4914           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
4915                                        current_os, fill, dot);
4916           break;
4917
4918         default:
4919           FAIL ();
4920           break;
4921
4922         case lang_address_statement_enum:
4923           break;
4924         }
4925     }
4926   return dot;
4927 }
4928
4929 void
4930 lang_do_assignments (void)
4931 {
4932   lang_statement_iteration++;
4933   lang_do_assignments_1 (statement_list.head, abs_output_section, NULL, 0);
4934 }
4935
4936 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
4937    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
4938    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
4939    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
4940    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
4941    such symbols, and set them to the correct value.  */
4942
4943 static void
4944 lang_set_startof (void)
4945 {
4946   asection *s;
4947
4948   if (link_info.relocatable)
4949     return;
4950
4951   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4952     {
4953       const char *secname;
4954       char *buf;
4955       struct bfd_link_hash_entry *h;
4956
4957       secname = bfd_get_section_name (output_bfd, s);
4958       buf = xmalloc (10 + strlen (secname));
4959
4960       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
4961       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
4962       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
4963         {
4964           h->type = bfd_link_hash_defined;
4965           h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, s);
4966           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
4967         }
4968
4969       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
4970       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
4971       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
4972         {
4973           h->type = bfd_link_hash_defined;
4974           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
4975           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
4976         }
4977
4978       free (buf);
4979     }
4980 }
4981
4982 static void
4983 lang_end (void)
4984 {
4985   struct bfd_link_hash_entry *h;
4986   bfd_boolean warn;
4987
4988   if (link_info.relocatable || link_info.shared)
4989     warn = FALSE;
4990   else
4991     warn = TRUE;
4992
4993   if (entry_symbol.name == NULL)
4994     {
4995       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
4996          don't warn if we don't find it.  */
4997       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
4998       warn = FALSE;
4999     }
5000
5001   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5002                             FALSE, FALSE, TRUE);
5003   if (h != NULL
5004       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5005           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5006       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5007     {
5008       bfd_vma val;
5009
5010       val = (h->u.def.value
5011              + bfd_get_section_vma (output_bfd,
5012                                     h->u.def.section->output_section)
5013              + h->u.def.section->output_offset);
5014       if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
5015         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5016     }
5017   else
5018     {
5019       bfd_vma val;
5020       const char *send;
5021
5022       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5023          number.  */
5024       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5025       if (*send == '\0')
5026         {
5027           if (! bfd_set_start_address (output_bfd, val))
5028             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5029         }
5030       else
5031         {
5032           asection *ts;
5033
5034           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5035              the first address in the text section.  */
5036           ts = bfd_get_section_by_name (output_bfd, entry_section);
5037           if (ts != NULL)
5038             {
5039               if (warn)
5040                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5041                          " defaulting to %V\n"),
5042                        entry_symbol.name,
5043                        bfd_get_section_vma (output_bfd, ts));
5044               if (! bfd_set_start_address (output_bfd,
5045                                            bfd_get_section_vma (output_bfd,
5046                                                                 ts)))
5047                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5048             }
5049           else
5050             {
5051               if (warn)
5052                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5053                          " not setting start address\n"),
5054                        entry_symbol.name);
5055             }
5056         }
5057     }
5058
5059   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
5060      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
5061 }
5062
5063 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
5064    BFD.  */
5065
5066 static void
5067 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
5068 {
5069   /* Don't do anything.  */
5070 }
5071
5072 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
5073    with the output file.  Also call the backend to let it do any
5074    other checking that is needed.  */
5075
5076 static void
5077 lang_check (void)
5078 {
5079   lang_statement_union_type *file;
5080   bfd *input_bfd;
5081   const bfd_arch_info_type *compatible;
5082
5083   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
5084     {
5085       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
5086       compatible
5087         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, output_bfd,
5088                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
5089
5090       /* In general it is not possible to perform a relocatable
5091          link between differing object formats when the input
5092          file has relocations, because the relocations in the
5093          input format may not have equivalent representations in
5094          the output format (and besides BFD does not translate
5095          relocs for other link purposes than a final link).  */
5096       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
5097           && (compatible == NULL
5098               || bfd_get_flavour (input_bfd) != bfd_get_flavour (output_bfd))
5099           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
5100         {
5101           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
5102                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
5103                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
5104                  bfd_get_target (output_bfd), output_bfd);
5105           /* einfo with %F exits.  */
5106         }
5107
5108       if (compatible == NULL)
5109         {
5110           if (command_line.warn_mismatch)
5111             einfo (_("%P: warning: %s architecture of input file `%B'"
5112                      " is incompatible with %s output\n"),
5113                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
5114                    bfd_printable_name (output_bfd));
5115         }
5116       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
5117         {
5118           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
5119              private data of the output bfd.  */
5120
5121           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
5122
5123           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
5124              files, temporarily set the BFD error handler to a
5125              function which will do nothing.  We still want to call
5126              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
5127              information which is needed in the output file.  */
5128           if (! command_line.warn_mismatch)
5129             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
5130           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, output_bfd))
5131             {
5132               if (command_line.warn_mismatch)
5133                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
5134                          " of file %B\n"), input_bfd);
5135             }
5136           if (! command_line.warn_mismatch)
5137             bfd_set_error_handler (pfn);
5138         }
5139     }
5140 }
5141
5142 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
5143    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
5144    to roughly sort the entries by size.  */
5145
5146 static void
5147 lang_common (void)
5148 {
5149   if (command_line.inhibit_common_definition)
5150     return;
5151   if (link_info.relocatable
5152       && ! command_line.force_common_definition)
5153     return;
5154
5155   if (! config.sort_common)
5156     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
5157   else
5158     {
5159       int power;
5160
5161       for (power = 4; power >= 0; power--)
5162         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5163     }
5164 }
5165
5166 /* Place one common symbol in the correct section.  */
5167
5168 static bfd_boolean
5169 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
5170 {
5171   unsigned int power_of_two;
5172   bfd_vma size;
5173   asection *section;
5174
5175   if (h->type != bfd_link_hash_common)
5176     return TRUE;
5177
5178   size = h->u.c.size;
5179   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
5180
5181   if (config.sort_common
5182       && power_of_two < (unsigned int) *(int *) info)
5183     return TRUE;
5184
5185   section = h->u.c.p->section;
5186
5187   /* Increase the size of the section to align the common sym.  */
5188   section->size += ((bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift)) - 1;
5189   section->size &= (- (bfd_vma) 1 << (power_of_two + opb_shift));
5190
5191   /* Adjust the alignment if necessary.  */
5192   if (power_of_two > section->alignment_power)
5193     section->alignment_power = power_of_two;
5194
5195   /* Change the symbol from common to defined.  */
5196   h->type = bfd_link_hash_defined;
5197   h->u.def.section = section;
5198   h->u.def.value = section->size;
5199
5200   /* Increase the size of the section.  */
5201   section->size += size;
5202
5203   /* Make sure the section is allocated in memory, and make sure that
5204      it is no longer a common section.  */
5205   section->flags |= SEC_ALLOC;
5206   section->flags &= ~SEC_IS_COMMON;
5207
5208   if (config.map_file != NULL)
5209     {
5210       static bfd_boolean header_printed;
5211       int len;
5212       char *name;
5213       char buf[50];
5214
5215       if (! header_printed)
5216         {
5217           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
5218           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
5219           header_printed = TRUE;
5220         }
5221
5222       name = demangle (h->root.string);
5223       minfo ("%s", name);
5224       len = strlen (name);
5225       free (name);
5226
5227       if (len >= 19)
5228         {
5229           print_nl ();
5230           len = 0;
5231         }
5232       while (len < 20)
5233         {
5234           print_space ();
5235           ++len;
5236         }
5237
5238       minfo ("0x");
5239       if (size <= 0xffffffff)
5240         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
5241       else
5242         sprintf_vma (buf, size);
5243       minfo ("%s", buf);
5244       len = strlen (buf);
5245
5246       while (len < 16)
5247         {
5248           print_space ();
5249           ++len;
5250         }
5251
5252       minfo ("%B\n", section->owner);
5253     }
5254
5255   return TRUE;
5256 }
5257
5258 /* Run through the input files and ensure that every input section has
5259    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
5260    an input request and place it into the statement tree.  */
5261
5262 static void
5263 lang_place_orphans (void)
5264 {
5265   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
5266     {
5267       asection *s;
5268
5269       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5270         {
5271           if (s->output_section == NULL)
5272             {
5273               /* This section of the file is not attached, root
5274                  around for a sensible place for it to go.  */
5275
5276               if (file->just_syms_flag)
5277                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
5278               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
5279                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
5280               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
5281                 {
5282                   /* This is a lonely common section which must have
5283                      come from an archive.  We attach to the section
5284                      with the wildcard.  */
5285                   if (! link_info.relocatable
5286                       || command_line.force_common_definition)
5287                     {
5288                       if (default_common_section == NULL)
5289                         {
5290                           default_common_section =
5291                             lang_output_section_statement_lookup (".bss");
5292
5293                         }
5294                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
5295                                         default_common_section);
5296                     }
5297                 }
5298               else if (ldemul_place_orphan (s))
5299                 ;
5300               else
5301                 {
5302                   lang_output_section_statement_type *os;
5303
5304                   os = lang_output_section_statement_lookup (s->name);
5305                   lang_add_section (&os->children, s, os);
5306                 }
5307             }
5308         }
5309     }
5310 }
5311
5312 void
5313 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
5314 {
5315   flagword *ptr_flags;
5316
5317   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
5318   while (*flags)
5319     {
5320       switch (*flags)
5321         {
5322         case 'A': case 'a':
5323           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
5324           break;
5325
5326         case 'R': case 'r':
5327           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
5328           break;
5329
5330         case 'W': case 'w':
5331           *ptr_flags |= SEC_DATA;
5332           break;
5333
5334         case 'X': case 'x':
5335           *ptr_flags |= SEC_CODE;
5336           break;
5337
5338         case 'L': case 'l':
5339         case 'I': case 'i':
5340           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
5341           break;
5342
5343         default:
5344           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
5345           break;
5346         }
5347       flags++;
5348     }
5349 }
5350
5351 /* Call a function on each input file.  This function will be called
5352    on an archive, but not on the elements.  */
5353
5354 void
5355 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5356 {
5357   lang_input_statement_type *f;
5358
5359   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
5360        f != NULL;
5361        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
5362     func (f);
5363 }
5364
5365 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
5366    the elements of an archive which are included in the link, but will
5367    not be called on the archive file itself.  */
5368
5369 void
5370 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5371 {
5372   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5373     {
5374       func (f);
5375     }
5376 }
5377
5378 void
5379 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
5380 {
5381   bfd **pp;
5382
5383   lang_statement_append (&file_chain,
5384                          (lang_statement_union_type *) entry,
5385                          &entry->next);
5386
5387   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
5388      a link.  */
5389   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
5390   ASSERT (entry->the_bfd != output_bfd);
5391   for (pp = &link_info.input_bfds; *pp != NULL; pp = &(*pp)->link_next)
5392     ;
5393   *pp = entry->the_bfd;
5394   entry->the_bfd->usrdata = entry;
5395   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
5396
5397   /* Look through the sections and check for any which should not be
5398      included in the link.  We need to do this now, so that we can
5399      notice when the backend linker tries to report multiple
5400      definition errors for symbols which are in sections we aren't
5401      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
5402      symbols which are defined in sections which are going to be
5403      discarded.  This would require modifying the backend linker for
5404      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
5405      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
5406
5407   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
5408 }
5409
5410 void
5411 lang_add_output (const char *name, int from_script)
5412 {
5413   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
5414   if (!had_output_filename || !from_script)
5415     {
5416       output_filename = name;
5417       had_output_filename = TRUE;
5418     }
5419 }
5420
5421 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5422
5423 static int
5424 topower (int x)
5425 {
5426   unsigned int i = 1;
5427   int l;
5428
5429   if (x < 0)
5430     return -1;
5431
5432   for (l = 0; l < 32; l++)
5433     {
5434       if (i >= (unsigned int) x)
5435         return l;
5436       i <<= 1;
5437     }
5438
5439   return 0;
5440 }
5441
5442 lang_output_section_statement_type *
5443 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
5444                                      etree_type *address_exp,
5445                                      enum section_type sectype,
5446                                      etree_type *align,
5447                                      etree_type *subalign,
5448                                      etree_type *ebase,
5449                                      int constraint)
5450 {
5451   lang_output_section_statement_type *os;
5452
5453    os = lang_output_section_statement_lookup_1 (output_section_statement_name,
5454                                                 constraint);
5455    current_section = os;
5456
5457   /* Make next things chain into subchain of this.  */
5458
5459   if (os->addr_tree == NULL)
5460     {
5461       os->addr_tree = address_exp;
5462     }
5463   os->sectype = sectype;
5464   if (sectype != noload_section)
5465     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
5466   else
5467     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
5468   os->block_value = 1;
5469   stat_ptr = &os->children;
5470
5471   os->subsection_alignment =
5472     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
5473   os->section_alignment =
5474     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
5475
5476   os->load_base = ebase;
5477   return os;
5478 }
5479
5480 void
5481 lang_final (void)
5482 {
5483   lang_output_statement_type *new;
5484
5485   new = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
5486   new->name = output_filename;
5487 }
5488
5489 /* Reset the current counters in the regions.  */
5490
5491 void
5492 lang_reset_memory_regions (void)
5493 {
5494   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
5495   asection *o;
5496   lang_output_section_statement_type *os;
5497
5498   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
5499     {
5500       p->current = p->origin;
5501       p->last_os = NULL;
5502     }
5503
5504   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
5505        os != NULL;
5506        os = os->next)
5507     {
5508       os->processed_vma = FALSE;
5509       os->processed_lma = FALSE;
5510     }
5511
5512   for (o = output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
5513     {
5514       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
5515       o->rawsize = o->size;
5516       o->size = 0;
5517     }
5518 }
5519
5520 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
5521
5522 static void
5523 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
5524                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
5525                      asection *section,
5526                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
5527                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
5528 {
5529   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
5530      should be as well.  */
5531   if (ptr->keep_sections)
5532     section->flags |= SEC_KEEP;
5533 }
5534
5535 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
5536
5537 static void
5538 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
5539 {
5540   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5541     {
5542       switch (s->header.type)
5543         {
5544         case lang_wild_statement_enum:
5545           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
5546           break;
5547         case lang_constructors_statement_enum:
5548           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
5549           break;
5550         case lang_output_section_statement_enum:
5551           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
5552           break;
5553         case lang_group_statement_enum:
5554           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
5555           break;
5556         default:
5557           break;
5558         }
5559     }
5560 }
5561
5562 static void
5563 lang_gc_sections (void)
5564 {
5565   struct bfd_link_hash_entry *h;
5566   ldlang_undef_chain_list_type *ulist;
5567
5568   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
5569
5570   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
5571
5572   /* Keep all sections containing symbols undefined on the command-line,
5573      and the section containing the entry symbol.  */
5574
5575   for (ulist = link_info.gc_sym_list; ulist; ulist = ulist->next)
5576     {
5577       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, ulist->name,
5578                                 FALSE, FALSE, FALSE);
5579
5580       if (h != NULL
5581           && (h->type == bfd_link_hash_defined
5582               || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5583           && ! bfd_is_abs_section (h->u.def.section))
5584         {
5585           h->u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
5586         }
5587     }
5588
5589   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
5590      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
5591      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
5592   if (link_info.relocatable)
5593     {
5594       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5595         {
5596           asection *sec;
5597           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
5598             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
5599               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
5600         }
5601     }
5602
5603   if (link_info.gc_sections)
5604     bfd_gc_sections (output_bfd, &link_info);
5605 }
5606
5607 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
5608
5609 static void
5610 relax_sections (void)
5611 {
5612   /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
5613   bfd_boolean relax_again;
5614
5615   do
5616     {
5617       relax_again = FALSE;
5618
5619       /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
5620          you need to change this code, you probably need to change
5621          pe-dll.c also.  DJ  */
5622
5623       /* Do all the assignments with our current guesses as to
5624          section sizes.  */
5625       lang_do_assignments ();
5626
5627       /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
5628          size.  */
5629       lang_reset_memory_regions ();
5630
5631       /* Perform another relax pass - this time we know where the
5632          globals are, so can make a better guess.  */
5633       lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
5634     }
5635   while (relax_again);
5636 }
5637
5638 void
5639 lang_process (void)
5640 {
5641   /* Finalize dynamic list.  */
5642   if (link_info.dynamic)
5643     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic->head);
5644
5645   current_target = default_target;
5646
5647   /* Open the output file.  */
5648   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
5649   init_opb ();
5650
5651   ldemul_create_output_section_statements ();
5652
5653   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
5654   lang_place_undefineds ();
5655
5656   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
5657     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
5658
5659   /* Create a bfd for each input file.  */
5660   current_target = default_target;
5661   open_input_bfds (statement_list.head, FALSE);
5662
5663   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
5664   if (entry_symbol.name == NULL)
5665     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
5666
5667   ldemul_after_open ();
5668
5669   bfd_section_already_linked_table_free ();
5670
5671   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
5672      after all the input files have been opened, but before we do any
5673      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
5674      does on the output file will be known during the rest of the
5675      link.  */
5676   lang_check ();
5677
5678   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
5679   if (command_line.version_exports_section)
5680     lang_do_version_exports_section ();
5681
5682   /* Build all sets based on the information gathered from the input
5683      files.  */
5684   ldctor_build_sets ();
5685
5686   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
5687   lang_gc_sections ();
5688
5689   /* Size up the common data.  */
5690   lang_common ();
5691
5692   /* Update wild statements.  */
5693   update_wild_statements (statement_list.head);
5694
5695   /* Run through the contours of the script and attach input sections
5696      to the correct output sections.  */
5697   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
5698
5699   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
5700   lang_place_orphans ();
5701
5702   if (! link_info.relocatable)
5703     {
5704       asection *found;
5705
5706       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
5707          sections, so that GCed sections are not merged, but before
5708          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
5709          is hard then.  */
5710       bfd_merge_sections (output_bfd, &link_info);
5711
5712       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
5713       found = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".text");
5714
5715       if (found != NULL)
5716         {
5717           if (config.text_read_only)
5718             found->flags |= SEC_READONLY;
5719           else
5720             found->flags &= ~SEC_READONLY;
5721         }
5722     }
5723
5724   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
5725      and other back-ends size dynamic sections.  */
5726   ldemul_before_allocation ();
5727
5728   /* We must record the program headers before we try to fix the
5729      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
5730   lang_record_phdrs ();
5731
5732   /* Size up the sections.  */
5733   lang_size_sections (NULL, !command_line.relax);
5734
5735   /* Now run around and relax if we can.  */
5736   if (command_line.relax)
5737     {
5738       /* We may need more than one relaxation pass.  */
5739       int i = link_info.relax_pass;
5740
5741       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
5742       link_info.relax_pass = 0;
5743
5744       while (i--)
5745         {
5746           relax_sections ();
5747           link_info.relax_pass++;
5748         }
5749
5750       /* Final extra sizing to report errors.  */
5751       lang_do_assignments ();
5752       lang_reset_memory_regions ();
5753       lang_size_sections (NULL, TRUE);
5754     }
5755
5756   /* See if anything special should be done now we know how big
5757      everything is.  */
5758   ldemul_after_allocation ();
5759
5760   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
5761   lang_set_startof ();
5762
5763   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
5764      of all the symbols.  */
5765
5766   lang_do_assignments ();
5767
5768   ldemul_finish ();
5769
5770   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
5771   if (! link_info.relocatable
5772       && command_line.check_section_addresses)
5773     lang_check_section_addresses ();
5774
5775   lang_end ();
5776 }
5777
5778 /* EXPORTED TO YACC */
5779
5780 void
5781 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
5782                struct wildcard_list *section_list,
5783                bfd_boolean keep_sections)
5784 {
5785   struct wildcard_list *curr, *next;
5786   lang_wild_statement_type *new;
5787
5788   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
5789   for (curr = section_list, section_list = NULL;
5790        curr != NULL;
5791        section_list = curr, curr = next)
5792     {
5793       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
5794         placed_commons = TRUE;
5795
5796       next = curr->next;
5797       curr->next = section_list;
5798     }
5799
5800   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
5801     {
5802       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
5803         filespec->name = NULL;
5804       else if (! wildcardp (filespec->name))
5805         lang_has_input_file = TRUE;
5806     }
5807
5808   new = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
5809   new->filename = NULL;
5810   new->filenames_sorted = FALSE;
5811   if (filespec != NULL)
5812     {
5813       new->filename = filespec->name;
5814       new->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
5815     }
5816   new->section_list = section_list;
5817   new->keep_sections = keep_sections;
5818   lang_list_init (&new->children);
5819   analyze_walk_wild_section_handler (new);
5820 }
5821
5822 void
5823 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
5824                     const segment_type *segment)
5825 {
5826   lang_address_statement_type *ad;
5827
5828   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
5829   ad->section_name = name;
5830   ad->address = address;
5831   ad->segment = segment;
5832 }
5833
5834 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
5835    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
5836    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
5837    precedence.  */
5838
5839 void
5840 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
5841 {
5842   if (entry_symbol.name == NULL
5843       || cmdline
5844       || ! entry_from_cmdline)
5845     {
5846       entry_symbol.name = name;
5847       entry_from_cmdline = cmdline;
5848     }
5849 }
5850
5851 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
5852    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
5853    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
5854    must be permanently allocated.  */
5855 void
5856 lang_default_entry (const char *name)
5857 {
5858   entry_symbol_default = name;
5859 }
5860
5861 void
5862 lang_add_target (const char *name)
5863 {
5864   lang_target_statement_type *new;
5865
5866   new = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
5867   new->target = name;
5868 }
5869
5870 void
5871 lang_add_map (const char *name)
5872 {
5873   while (*name)
5874     {
5875       switch (*name)
5876         {
5877         case 'F':
5878           map_option_f = TRUE;
5879           break;
5880         }
5881       name++;
5882     }
5883 }
5884
5885 void
5886 lang_add_fill (fill_type *fill)
5887 {
5888   lang_fill_statement_type *new;
5889
5890   new = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
5891   new->fill = fill;
5892 }
5893
5894 void
5895 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
5896 {
5897   lang_data_statement_type *new;
5898
5899   new = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
5900   new->exp = exp;
5901   new->type = type;
5902 }
5903
5904 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
5905    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
5906    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
5907    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
5908    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
5909    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
5910
5911 void
5912 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
5913                 reloc_howto_type *howto,
5914                 asection *section,
5915                 const char *name,
5916                 union etree_union *addend)
5917 {
5918   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
5919
5920   p->reloc = reloc;
5921   p->howto = howto;
5922   p->section = section;
5923   p->name = name;
5924   p->addend_exp = addend;
5925
5926   p->addend_value = 0;
5927   p->output_section = NULL;
5928   p->output_offset = 0;
5929 }
5930
5931 lang_assignment_statement_type *
5932 lang_add_assignment (etree_type *exp)
5933 {
5934   lang_assignment_statement_type *new;
5935
5936   new = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
5937   new->exp = exp;
5938   return new;
5939 }
5940
5941 void
5942 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
5943 {
5944   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
5945 }
5946
5947 void
5948 lang_startup (const char *name)
5949 {
5950   if (startup_file != NULL)
5951     {
5952       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
5953     }
5954   first_file->filename = name;
5955   first_file->local_sym_name = name;
5956   first_file->real = TRUE;
5957
5958   startup_file = name;
5959 }
5960
5961 void
5962 lang_float (bfd_boolean maybe)
5963 {
5964   lang_float_flag = maybe;
5965 }
5966
5967
5968 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
5969    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
5970
5971    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
5972    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
5973    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
5974    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
5975    had an explicit load address.
5976
5977    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
5978
5979 static void
5980 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
5981                   lang_memory_region_type **lma_region,
5982                   const char *memspec,
5983                   const char *lma_memspec,
5984                   bfd_boolean have_lma,
5985                   bfd_boolean have_vma)
5986 {
5987   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
5988
5989   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
5990      has been specified, then use the load region for the runtime region
5991      as well.  */
5992   if (lma_memspec != NULL
5993       && ! have_vma
5994       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
5995     *region = *lma_region;
5996   else
5997     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
5998
5999   if (have_lma && lma_memspec != 0)
6000     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"));
6001 }
6002
6003 void
6004 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
6005                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6006                                      const char *lma_memspec)
6007 {
6008   lang_get_regions (&current_section->region,
6009                     &current_section->lma_region,
6010                     memspec, lma_memspec,
6011                     current_section->load_base != NULL,
6012                     current_section->addr_tree != NULL);
6013   current_section->fill = fill;
6014   current_section->phdrs = phdrs;
6015   stat_ptr = &statement_list;
6016 }
6017
6018 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6019    address of first byte of the section named.
6020
6021    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6022
6023 void
6024 lang_abs_symbol_at_beginning_of (const char *secname, const char *name)
6025 {
6026   struct bfd_link_hash_entry *h;
6027
6028   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6029   if (h == NULL)
6030     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6031
6032   if (h->type == bfd_link_hash_new
6033       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6034     {
6035       asection *sec;
6036
6037       h->type = bfd_link_hash_defined;
6038
6039       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
6040       if (sec == NULL)
6041         h->u.def.value = 0;
6042       else
6043         h->u.def.value = bfd_get_section_vma (output_bfd, sec);
6044
6045       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6046     }
6047 }
6048
6049 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6050    address of the first byte after the end of the section named.
6051
6052    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6053
6054 void
6055 lang_abs_symbol_at_end_of (const char *secname, const char *name)
6056 {
6057   struct bfd_link_hash_entry *h;
6058
6059   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6060   if (h == NULL)
6061     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6062
6063   if (h->type == bfd_link_hash_new
6064       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6065     {
6066       asection *sec;
6067
6068       h->type = bfd_link_hash_defined;
6069
6070       sec = bfd_get_section_by_name (output_bfd, secname);
6071       if (sec == NULL)
6072         h->u.def.value = 0;
6073       else
6074         h->u.def.value = (bfd_get_section_vma (output_bfd, sec)
6075                           + TO_ADDR (sec->size));
6076
6077       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6078     }
6079 }
6080
6081 void
6082 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
6083                        lang_statement_union_type *element,
6084                        lang_statement_union_type **field)
6085 {
6086   *(list->tail) = element;
6087   list->tail = field;
6088 }
6089
6090 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
6091
6092 void
6093 lang_add_output_format (const char *format,
6094                         const char *big,
6095                         const char *little,
6096                         int from_script)
6097 {
6098   if (output_target == NULL || !from_script)
6099     {
6100       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
6101           && big != NULL)
6102         format = big;
6103       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
6104                && little != NULL)
6105         format = little;
6106
6107       output_target = format;
6108     }
6109 }
6110
6111 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
6112    stat_ptr to build new statements within the group.  */
6113
6114 void
6115 lang_enter_group (void)
6116 {
6117   lang_group_statement_type *g;
6118
6119   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
6120   lang_list_init (&g->children);
6121   stat_ptr = &g->children;
6122 }
6123
6124 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
6125    regular list of statements again.  Note that this will not work if
6126    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
6127    but currently they can't.  */
6128
6129 void
6130 lang_leave_group (void)
6131 {
6132   stat_ptr = &statement_list;
6133 }
6134
6135 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
6136    command in a linker script.  */
6137
6138 void
6139 lang_new_phdr (const char *name,
6140                etree_type *type,
6141                bfd_boolean filehdr,
6142                bfd_boolean phdrs,
6143                etree_type *at,
6144                etree_type *flags)
6145 {
6146   struct lang_phdr *n, **pp;
6147
6148   n = stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
6149   n->next = NULL;
6150   n->name = name;
6151   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
6152   n->filehdr = filehdr;
6153   n->phdrs = phdrs;
6154   n->at = at;
6155   n->flags = flags;
6156
6157   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6158     ;
6159   *pp = n;
6160 }
6161
6162 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
6163    should not be calling an ELF specific function here.  */
6164
6165 static void
6166 lang_record_phdrs (void)
6167 {
6168   unsigned int alc;
6169   asection **secs;
6170   lang_output_section_phdr_list *last;
6171   struct lang_phdr *l;
6172   lang_output_section_statement_type *os;
6173
6174   alc = 10;
6175   secs = xmalloc (alc * sizeof (asection *));
6176   last = NULL;
6177   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
6178     {
6179       unsigned int c;
6180       flagword flags;
6181       bfd_vma at;
6182
6183       c = 0;
6184       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6185            os != NULL;
6186            os = os->next)
6187         {
6188           lang_output_section_phdr_list *pl;
6189
6190           if (os->constraint == -1)
6191             continue;
6192
6193           pl = os->phdrs;
6194           if (pl != NULL)
6195             last = pl;
6196           else
6197             {
6198               if (os->sectype == noload_section
6199                   || os->bfd_section == NULL
6200                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
6201                 continue;
6202               pl = last;
6203             }
6204
6205           if (os->bfd_section == NULL)
6206             continue;
6207
6208           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
6209             {
6210               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
6211                 {
6212                   if (c >= alc)
6213                     {
6214                       alc *= 2;
6215                       secs = xrealloc (secs, alc * sizeof (asection *));
6216                     }
6217                   secs[c] = os->bfd_section;
6218                   ++c;
6219                   pl->used = TRUE;
6220                 }
6221             }
6222         }
6223
6224       if (l->flags == NULL)
6225         flags = 0;
6226       else
6227         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
6228
6229       if (l->at == NULL)
6230         at = 0;
6231       else
6232         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
6233
6234       if (! bfd_record_phdr (output_bfd, l->type,
6235                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
6236                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
6237         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
6238     }
6239
6240   free (secs);
6241
6242   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
6243   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6244        os != NULL;
6245        os = os->next)
6246     {
6247       lang_output_section_phdr_list *pl;
6248
6249       if (os->constraint == -1
6250           || os->bfd_section == NULL)
6251         continue;
6252
6253       for (pl = os->phdrs;
6254            pl != NULL;
6255            pl = pl->next)
6256         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
6257           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
6258                  os->name, pl->name);
6259     }
6260 }
6261
6262 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
6263
6264 void
6265 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
6266 {
6267   struct lang_nocrossrefs *n;
6268
6269   n = xmalloc (sizeof *n);
6270   n->next = nocrossref_list;
6271   n->list = l;
6272   nocrossref_list = n;
6273
6274   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
6275   link_info.notice_all = TRUE;
6276 }
6277 \f
6278 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
6279
6280 /* The overlay virtual address.  */
6281 static etree_type *overlay_vma;
6282 /* And subsection alignment.  */
6283 static etree_type *overlay_subalign;
6284
6285 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
6286 static etree_type *overlay_max;
6287
6288 /* A list of all the sections in this overlay.  */
6289
6290 struct overlay_list {
6291   struct overlay_list *next;
6292   lang_output_section_statement_type *os;
6293 };
6294
6295 static struct overlay_list *overlay_list;
6296
6297 /* Start handling an overlay.  */
6298
6299 void
6300 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
6301 {
6302   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
6303   ASSERT (overlay_vma == NULL
6304           && overlay_subalign == NULL
6305           && overlay_max == NULL);
6306
6307   overlay_vma = vma_expr;
6308   overlay_subalign = subalign;
6309 }
6310
6311 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
6312    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
6313    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
6314
6315 void
6316 lang_enter_overlay_section (const char *name)
6317 {
6318   struct overlay_list *n;
6319   etree_type *size;
6320
6321   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, normal_section,
6322                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
6323
6324   /* If this is the first section, then base the VMA of future
6325      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
6326      used in the addresses.  */
6327   if (overlay_list == NULL)
6328     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
6329
6330   /* Remember the section.  */
6331   n = xmalloc (sizeof *n);
6332   n->os = current_section;
6333   n->next = overlay_list;
6334   overlay_list = n;
6335
6336   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
6337
6338   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
6339   if (overlay_max == NULL)
6340     overlay_max = size;
6341   else
6342     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
6343 }
6344
6345 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
6346    here.  */
6347
6348 void
6349 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
6350                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
6351 {
6352   const char *name;
6353   char *clean, *s2;
6354   const char *s1;
6355   char *buf;
6356
6357   name = current_section->name;
6358
6359   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
6360      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
6361      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
6362      override it.  */
6363   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
6364
6365   /* Define the magic symbols.  */
6366
6367   clean = xmalloc (strlen (name) + 1);
6368   s2 = clean;
6369   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
6370     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
6371       *s2++ = *s1;
6372   *s2 = '\0';
6373
6374   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
6375   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
6376   lang_add_assignment (exp_assop ('=', buf,
6377                                   exp_nameop (LOADADDR, name)));
6378
6379   buf = xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
6380   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
6381   lang_add_assignment (exp_assop ('=', buf,
6382                                   exp_binop ('+',
6383                                              exp_nameop (LOADADDR, name),
6384                                              exp_nameop (SIZEOF, name))));
6385
6386   free (clean);
6387 }
6388
6389 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
6390    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
6391
6392 void
6393 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
6394                     int nocrossrefs,
6395                     fill_type *fill,
6396                     const char *memspec,
6397                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6398                     const char *lma_memspec)
6399 {
6400   lang_memory_region_type *region;
6401   lang_memory_region_type *lma_region;
6402   struct overlay_list *l;
6403   lang_nocrossref_type *nocrossref;
6404
6405   lang_get_regions (&region, &lma_region,
6406                     memspec, lma_memspec,
6407                     lma_expr != NULL, FALSE);
6408
6409   nocrossref = NULL;
6410
6411   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
6412      overlay region.  */
6413   if (overlay_list != NULL)
6414     overlay_list->os->update_dot_tree
6415       = exp_assop ('=', ".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max));
6416
6417   l = overlay_list;
6418   while (l != NULL)
6419     {
6420       struct overlay_list *next;
6421
6422       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
6423         l->os->fill = fill;
6424
6425       l->os->region = region;
6426       l->os->lma_region = lma_region;
6427
6428       /* The first section has the load address specified in the
6429          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
6430          The base address is not needed (and should be null) if
6431          an LMA region was specified.  */
6432       if (l->next == 0)
6433         l->os->load_base = lma_expr;
6434
6435       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
6436         l->os->phdrs = phdrs;
6437
6438       if (nocrossrefs)
6439         {
6440           lang_nocrossref_type *nc;
6441
6442           nc = xmalloc (sizeof *nc);
6443           nc->name = l->os->name;
6444           nc->next = nocrossref;
6445           nocrossref = nc;
6446         }
6447
6448       next = l->next;
6449       free (l);
6450       l = next;
6451     }
6452
6453   if (nocrossref != NULL)
6454     lang_add_nocrossref (nocrossref);
6455
6456   overlay_vma = NULL;
6457   overlay_list = NULL;
6458   overlay_max = NULL;
6459 }
6460 \f
6461 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
6462
6463 /* This global variable holds the version tree that we build.  */
6464
6465 struct bfd_elf_version_tree *lang_elf_version_info;
6466
6467 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
6468    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
6469    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
6470
6471 static struct bfd_elf_version_expr *
6472 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
6473                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
6474                  const char *sym)
6475 {
6476   const char *cxx_sym = sym;
6477   const char *java_sym = sym;
6478   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
6479
6480   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6481     {
6482       cxx_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
6483       if (!cxx_sym)
6484         cxx_sym = sym;
6485     }
6486   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6487     {
6488       java_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_JAVA);
6489       if (!java_sym)
6490         java_sym = sym;
6491     }
6492
6493   if (head->htab && (prev == NULL || prev->symbol))
6494     {
6495       struct bfd_elf_version_expr e;
6496
6497       switch (prev ? prev->mask : 0)
6498         {
6499           case 0:
6500             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6501               {
6502                 e.symbol = sym;
6503                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6504                 while (expr && strcmp (expr->symbol, sym) == 0)
6505                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
6506                     goto out_ret;
6507                   else
6508                     expr = expr->next;
6509               }
6510             /* Fallthrough */
6511           case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
6512             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6513               {
6514                 e.symbol = cxx_sym;
6515                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6516                 while (expr && strcmp (expr->symbol, cxx_sym) == 0)
6517                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6518                     goto out_ret;
6519                   else
6520                     expr = expr->next;
6521               }
6522             /* Fallthrough */
6523           case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
6524             if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6525               {
6526                 e.symbol = java_sym;
6527                 expr = htab_find (head->htab, &e);
6528                 while (expr && strcmp (expr->symbol, java_sym) == 0)
6529                   if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6530                     goto out_ret;
6531                   else
6532                     expr = expr->next;
6533               }
6534             /* Fallthrough */
6535           default:
6536             break;
6537         }
6538     }
6539
6540   /* Finally, try the wildcards.  */
6541   if (prev == NULL || prev->symbol)
6542     expr = head->remaining;
6543   else
6544     expr = prev->next;
6545   for (; expr; expr = expr->next)
6546     {
6547       const char *s;
6548
6549       if (!expr->pattern)
6550         continue;
6551
6552       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
6553         break;
6554
6555       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
6556         s = java_sym;
6557       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
6558         s = cxx_sym;
6559       else
6560         s = sym;
6561       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
6562         break;
6563     }
6564
6565 out_ret:
6566   if (cxx_sym != sym)
6567     free ((char *) cxx_sym);
6568   if (java_sym != sym)
6569     free ((char *) java_sym);
6570   return expr;
6571 }
6572
6573 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
6574    return a string pointing to the symbol name.  */
6575
6576 static const char *
6577 realsymbol (const char *pattern)
6578 {
6579   const char *p;
6580   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
6581   char *s, *symbol = xmalloc (strlen (pattern) + 1);
6582
6583   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
6584     {
6585       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
6586          backslash.  */
6587       if (! backslash && (*p == '?' || *p == '*' || *p == '['))
6588         {
6589           free (symbol);
6590           return NULL;
6591         }
6592
6593       if (backslash)
6594         {
6595           /* Remove the preceding backslash.  */
6596           *(s - 1) = *p;
6597           changed = TRUE;
6598         }
6599       else
6600         *s++ = *p;
6601
6602       backslash = *p == '\\';
6603     }
6604
6605   if (changed)
6606     {
6607       *s = '\0';
6608       return symbol;
6609     }
6610   else
6611     {
6612       free (symbol);
6613       return pattern;
6614     }
6615 }
6616
6617 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW is
6618    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
6619    pattern to be matched against symbol names.  */
6620
6621 struct bfd_elf_version_expr *
6622 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
6623                        const char *new,
6624                        const char *lang,
6625                        bfd_boolean literal_p)
6626 {
6627   struct bfd_elf_version_expr *ret;
6628
6629   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6630   ret->next = orig;
6631   ret->pattern = literal_p ? NULL : new;
6632   ret->symver = 0;
6633   ret->script = 0;
6634   ret->symbol = literal_p ? new : realsymbol (new);
6635
6636   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
6637     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6638   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
6639     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
6640   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
6641     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
6642   else
6643     {
6644       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
6645              lang);
6646       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
6647     }
6648
6649   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
6650 }
6651
6652 /* This is called for each set of variable names and match
6653    expressions.  */
6654
6655 struct bfd_elf_version_tree *
6656 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
6657                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
6658 {
6659   struct bfd_elf_version_tree *ret;
6660
6661   ret = xcalloc (1, sizeof *ret);
6662   ret->globals.list = globals;
6663   ret->locals.list = locals;
6664   ret->match = lang_vers_match;
6665   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
6666   return ret;
6667 }
6668
6669 /* This static variable keeps track of version indices.  */
6670
6671 static int version_index;
6672
6673 static hashval_t
6674 version_expr_head_hash (const void *p)
6675 {
6676   const struct bfd_elf_version_expr *e = p;
6677
6678   return htab_hash_string (e->symbol);
6679 }
6680
6681 static int
6682 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
6683 {
6684   const struct bfd_elf_version_expr *e1 = p1;
6685   const struct bfd_elf_version_expr *e2 = p2;
6686
6687   return strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0;
6688 }
6689
6690 static void
6691 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
6692 {
6693   size_t count = 0;
6694   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
6695   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
6696
6697   for (e = head->list; e; e = e->next)
6698     {
6699       if (e->symbol)
6700         count++;
6701       head->mask |= e->mask;
6702     }
6703
6704   if (count)
6705     {
6706       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
6707                                 version_expr_head_eq, NULL);
6708       list_loc = &head->list;
6709       remaining_loc = &head->remaining;
6710       for (e = head->list; e; e = next)
6711         {
6712           next = e->next;
6713           if (!e->symbol)
6714             {
6715               *remaining_loc = e;
6716               remaining_loc = &e->next;
6717             }
6718           else
6719             {
6720               void **loc = htab_find_slot (head->htab, e, INSERT);
6721
6722               if (*loc)
6723                 {
6724                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
6725
6726                   e1 = *loc;
6727                   last = NULL;
6728                   do
6729                     {
6730                       if (e1->mask == e->mask)
6731                         {
6732                           last = NULL;
6733                           break;
6734                         }
6735                       last = e1;
6736                       e1 = e1->next;
6737                     }
6738                   while (e1 && strcmp (e1->symbol, e->symbol) == 0);
6739
6740                   if (last == NULL)
6741                     {
6742                       /* This is a duplicate.  */
6743                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
6744                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
6745                       /* free (e->symbol); */
6746                       free (e);
6747                     }
6748                   else
6749                     {
6750                       e->next = last->next;
6751                       last->next = e;
6752                     }
6753                 }
6754               else
6755                 {
6756                   *loc = e;
6757                   *list_loc = e;
6758                   list_loc = &e->next;
6759                 }
6760             }
6761         }
6762       *remaining_loc = NULL;
6763       *list_loc = head->remaining;
6764     }
6765   else
6766     head->remaining = head->list;
6767 }
6768
6769 /* This is called when we know the name and dependencies of the
6770    version.  */
6771
6772 void
6773 lang_register_vers_node (const char *name,
6774                          struct bfd_elf_version_tree *version,
6775                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
6776 {
6777   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
6778   struct bfd_elf_version_expr *e1;
6779
6780   if (name == NULL)
6781     name = "";
6782
6783   if ((name[0] == '\0' && lang_elf_version_info != NULL)
6784       || (lang_elf_version_info && lang_elf_version_info->name[0] == '\0'))
6785     {
6786       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
6787                " with other version tags\n"));
6788       free (version);
6789       return;
6790     }
6791
6792   /* Make sure this node has a unique name.  */
6793   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6794     if (strcmp (t->name, name) == 0)
6795       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
6796
6797   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
6798   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
6799
6800   /* Check the global and local match names, and make sure there
6801      aren't any duplicates.  */
6802
6803   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6804     {
6805       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6806         {
6807           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6808
6809           if (t->locals.htab && e1->symbol)
6810             {
6811               e2 = htab_find (t->locals.htab, e1);
6812               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6813                 {
6814                   if (e1->mask == e2->mask)
6815                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6816                              " in version information\n"), e1->symbol);
6817                   e2 = e2->next;
6818                 }
6819             }
6820           else if (!e1->symbol)
6821             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6822               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6823                   && e1->mask == e2->mask)
6824                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6825                          " in version information\n"), e1->pattern);
6826         }
6827     }
6828
6829   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
6830     {
6831       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6832         {
6833           struct bfd_elf_version_expr *e2;
6834
6835           if (t->globals.htab && e1->symbol)
6836             {
6837               e2 = htab_find (t->globals.htab, e1);
6838               while (e2 && strcmp (e1->symbol, e2->symbol) == 0)
6839                 {
6840                   if (e1->mask == e2->mask)
6841                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6842                              " in version information\n"),
6843                            e1->symbol);
6844                   e2 = e2->next;
6845                 }
6846             }
6847           else if (!e1->symbol)
6848             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
6849               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
6850                   && e1->mask == e2->mask)
6851                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
6852                          " in version information\n"), e1->pattern);
6853         }
6854     }
6855
6856   version->deps = deps;
6857   version->name = name;
6858   if (name[0] != '\0')
6859     {
6860       ++version_index;
6861       version->vernum = version_index;
6862     }
6863   else
6864     version->vernum = 0;
6865
6866   for (pp = &lang_elf_version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6867     ;
6868   *pp = version;
6869 }
6870
6871 /* This is called when we see a version dependency.  */
6872
6873 struct bfd_elf_version_deps *
6874 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
6875 {
6876   struct bfd_elf_version_deps *ret;
6877   struct bfd_elf_version_tree *t;
6878
6879   ret = xmalloc (sizeof *ret);
6880   ret->next = list;
6881
6882   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
6883     {
6884       if (strcmp (t->name, name) == 0)
6885         {
6886           ret->version_needed = t;
6887           return ret;
6888         }
6889     }
6890
6891   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
6892
6893   return ret;
6894 }
6895
6896 static void
6897 lang_do_version_exports_section (void)
6898 {
6899   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
6900
6901   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
6902     {
6903       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
6904       char *contents, *p;
6905       bfd_size_type len;
6906
6907       if (sec == NULL)
6908         continue;
6909
6910       len = sec->size;
6911       contents = xmalloc (len);
6912       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
6913         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
6914
6915       p = contents;
6916       while (p < contents + len)
6917         {
6918           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
6919           p = strchr (p, '\0') + 1;
6920         }
6921
6922       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
6923
6924       /* Do not include this section in the link.  */
6925       sec->flags |= SEC_EXCLUDE;
6926     }
6927
6928   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
6929   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
6930                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
6931 }
6932
6933 void
6934 lang_add_unique (const char *name)
6935 {
6936   struct unique_sections *ent;
6937
6938   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
6939     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
6940       return;
6941
6942   ent = xmalloc (sizeof *ent);
6943   ent->name = xstrdup (name);
6944   ent->next = unique_section_list;
6945   unique_section_list = ent;
6946 }
6947
6948 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
6949
6950 void
6951 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
6952 {
6953   if (link_info.dynamic)
6954     {
6955       struct bfd_elf_version_expr *tail;
6956       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
6957         ;
6958       tail->next = link_info.dynamic->head.list;
6959       link_info.dynamic->head.list = dynamic;
6960     }
6961   else
6962     {
6963       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
6964
6965       d = xcalloc (1, sizeof *d);
6966       d->head.list = dynamic;
6967       d->match = lang_vers_match;
6968       link_info.dynamic = d;
6969     }
6970 }
6971
6972 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
6973    one.  */
6974
6975 void
6976 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
6977 {
6978   const char * symbols [] =
6979     {
6980       "typeinfo name for*",
6981       "typeinfo for*"
6982     };
6983   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
6984   unsigned int i;
6985
6986   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
6987     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
6988                                      FALSE);
6989
6990   lang_append_dynamic_list (dynamic);
6991 }