OSDN Git Service

a46438ed8ee388d53b1dd3d106a6a895e732a20e
[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, 2007, 2008, 2009
4    Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of the GNU Binutils.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23 #include "sysdep.h"
24 #include "bfd.h"
25 #include "libiberty.h"
26 #include "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 const char *entry_symbol_default = "start";
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 lang_statement_list_type statement_list;
64 static struct bfd_hash_table lang_definedness_table;
65 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
66 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
67
68 /* Forward declarations.  */
69 static void exp_init_os (etree_type *);
70 static void init_map_userdata (bfd *, asection *, void *);
71 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
72 static struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
73  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
74 static void insert_undefined (const char *);
75 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
76 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
77                              lang_output_section_statement_type *);
78 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
79                                   lang_output_section_statement_type *);
80 static void print_statements (void);
81 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
82 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
83 static void lang_record_phdrs (void);
84 static void lang_do_version_exports_section (void);
85 static void lang_finalize_version_expr_head
86   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
87
88 /* Exported variables.  */
89 const char *output_target;
90 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
91 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
92 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
93 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
94 lang_statement_list_type input_file_chain;
95 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
96 const char *entry_section = ".text";
97 bfd_boolean entry_from_cmdline;
98 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
99 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
100 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
101 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
102 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
103 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
104 static struct unique_sections *unique_section_list;
105 static bfd_boolean ldlang_sysrooted_script = FALSE;
106
107  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
108     DEFINED() need to increment this.  */
109 int lang_statement_iteration = 0;
110
111 etree_type *base; /* Relocation base - or null */
112
113 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
114    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
115    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
116    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
117    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
118 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
119
120 #define new_stat(x, y) \
121   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
122
123 #define outside_section_address(q) \
124   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
125
126 #define outside_symbol_address(q) \
127   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
128
129 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
130
131 void *
132 stat_alloc (size_t size)
133 {
134   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
135 }
136
137 static int
138 name_match (const char *pattern, const char *name)
139 {
140   if (wildcardp (pattern))
141     return fnmatch (pattern, name, 0);
142   return strcmp (pattern, name);
143 }
144
145 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
146    separator.  If not, return NULL.  */
147
148 static char *
149 archive_path (const char *pattern)
150 {
151   char *p = NULL;
152
153   if (link_info.path_separator == 0)
154     return p;
155
156   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
157 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
158   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
159     return p;
160
161   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
162      as in "c:\silly.dos".  */
163   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
164     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
165 #endif
166   return p;
167 }
168
169 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
170    return whether F matches FILE_SPEC.  */
171
172 static bfd_boolean
173 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
174                                  lang_input_statement_type *f)
175 {
176   bfd_boolean match = FALSE;
177
178   if ((*(sep + 1) == 0
179        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
180       && ((sep != file_spec)
181           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
182     {
183       match = TRUE;
184
185       if (sep != file_spec)
186         {
187           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
188           *sep = 0;
189           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
190           *sep = link_info.path_separator;
191         }
192     }
193   return match;
194 }
195
196 static bfd_boolean
197 unique_section_p (const asection *sec)
198 {
199   struct unique_sections *unam;
200   const char *secnam;
201
202   if (link_info.relocatable
203       && sec->owner != NULL
204       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
205     return TRUE;
206
207   secnam = sec->name;
208   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
209     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
210       return TRUE;
211
212   return FALSE;
213 }
214
215 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
216
217 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
218    the callback unless the filename exclusion list is present
219    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
220    function is very fast.  */
221
222 static void
223 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
224                             lang_input_statement_type *file,
225                             asection *s,
226                             struct wildcard_list *sec,
227                             callback_t callback,
228                             void *data)
229 {
230   struct name_list *list_tmp;
231
232   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
233   for (list_tmp = sec->spec.exclude_name_list;
234        list_tmp;
235        list_tmp = list_tmp->next)
236     {
237       char *p = archive_path (list_tmp->name);
238
239       if (p != NULL)
240         {
241           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
242             return;
243         }
244
245       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
246         return;
247
248       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
249          unadorned archives like this was never documented and has
250          been superceded by the archive:path syntax.  */
251       else if (file->the_bfd != NULL
252                && file->the_bfd->my_archive != NULL
253                && name_match (list_tmp->name,
254                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
255         return;
256     }
257
258   (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
259 }
260
261 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
262    but slowly.  */
263
264 static void
265 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
266                            lang_input_statement_type *file,
267                            callback_t callback,
268                            void *data)
269 {
270   asection *s;
271   struct wildcard_list *sec;
272
273   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
274     {
275       sec = ptr->section_list;
276       if (sec == NULL)
277         (*callback) (ptr, sec, s, file, data);
278
279       while (sec != NULL)
280         {
281           bfd_boolean skip = FALSE;
282
283           if (sec->spec.name != NULL)
284             {
285               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
286
287               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
288             }
289
290           if (!skip)
291             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
292
293           sec = sec->next;
294         }
295     }
296 }
297
298 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
299    than one section with that name, we report that.  */
300
301 typedef struct
302 {
303   asection *found_section;
304   bfd_boolean multiple_sections_found;
305 } section_iterator_callback_data;
306
307 static bfd_boolean
308 section_iterator_callback (bfd *bfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
309 {
310   section_iterator_callback_data *d = (section_iterator_callback_data *) data;
311
312   if (d->found_section != NULL)
313     {
314       d->multiple_sections_found = TRUE;
315       return TRUE;
316     }
317
318   d->found_section = s;
319   return FALSE;
320 }
321
322 static asection *
323 find_section (lang_input_statement_type *file,
324               struct wildcard_list *sec,
325               bfd_boolean *multiple_sections_found)
326 {
327   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
328
329   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
330                               section_iterator_callback, &cb_data);
331   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
332   return cb_data.found_section;
333 }
334
335 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
336    which can be expensive because of charset translations etc.  */
337
338 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
339    where the literal part is at least 4 characters long.  */
340
341 static bfd_boolean
342 is_simple_wild (const char *name)
343 {
344   size_t len = strcspn (name, "*?[");
345   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
346 }
347
348 static bfd_boolean
349 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
350 {
351   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
352      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
353   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
354       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
355     return FALSE;
356
357   pattern += 4;
358   name += 4;
359   while (*pattern != '*')
360     if (*name++ != *pattern++)
361       return FALSE;
362
363   return TRUE;
364 }
365
366 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
367
368 static int
369 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
370 {
371   int ret;
372
373   switch (sort)
374     {
375     default:
376       abort ();
377
378     case by_alignment_name:
379       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
380              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
381       if (ret)
382         break;
383       /* Fall through.  */
384
385     case by_name:
386       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
387                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
388       break;
389
390     case by_name_alignment:
391       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
392                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
393       if (ret)
394         break;
395       /* Fall through.  */
396
397     case by_alignment:
398       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
399              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
400       break;
401     }
402
403   return ret;
404 }
405
406 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
407    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
408    of sections are large.  */
409
410 static lang_section_bst_type **
411 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
412                 struct wildcard_list *sec,
413                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
414                 asection *section)
415 {
416   lang_section_bst_type **tree;
417
418   tree = &wild->tree;
419   if (!wild->filenames_sorted
420       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
421     {
422       /* Append at the right end of tree.  */
423       while (*tree)
424         tree = &((*tree)->right);
425       return tree;
426     }
427
428   while (*tree)
429     {
430       /* Find the correct node to append this section.  */
431       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
432         tree = &((*tree)->left);
433       else
434         tree = &((*tree)->right);
435     }
436
437   return tree;
438 }
439
440 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
441
442 static void
443 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
444                               struct wildcard_list *sec,
445                               asection *section,
446                               lang_input_statement_type *file,
447                               void *output ATTRIBUTE_UNUSED)
448 {
449   lang_section_bst_type *node;
450   lang_section_bst_type **tree;
451
452   if (unique_section_p (section))
453     return;
454
455   node = (lang_section_bst_type *) xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
456   node->left = 0;
457   node->right = 0;
458   node->section = section;
459
460   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
461   if (tree != NULL)
462     *tree = node;
463 }
464
465 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
466
467 static void
468 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
469                                       lang_section_bst_type *tree,
470                                       void *output)
471 {
472   if (tree->left)
473     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
474
475   lang_add_section (&ptr->children, tree->section,
476                     (lang_output_section_statement_type *) output);
477
478   if (tree->right)
479     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
480
481   free (tree);
482 }
483
484 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
485    wildcards */
486
487 static void
488 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
489                                 lang_input_statement_type *file,
490                                 callback_t callback,
491                                 void *data)
492 {
493   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
494      But if that lookup discovers more than one section with the name
495      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
496      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
497      get processed in the bfd's order.  */
498   bfd_boolean multiple_sections_found;
499   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
500   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
501
502   if (multiple_sections_found)
503     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
504   else if (s0)
505     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
506 }
507
508 static void
509 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
510                                 lang_input_statement_type *file,
511                                 callback_t callback,
512                                 void *data)
513 {
514   asection *s;
515   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
516
517   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
518     {
519       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
520       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
521
522       if (!skip)
523         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
524     }
525 }
526
527 static void
528 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
529                                 lang_input_statement_type *file,
530                                 callback_t callback,
531                                 void *data)
532 {
533   asection *s;
534   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
535   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
536   bfd_boolean multiple_sections_found;
537   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
538
539   if (multiple_sections_found)
540     {
541       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
542       return;
543     }
544
545   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
546      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
547   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
548     {
549       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
550          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
551          wildspec1.  */
552       if (s == s0)
553         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
554       else
555         {
556           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
557           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
558
559           if (!skip)
560             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
561                                         data);
562         }
563     }
564 }
565
566 static void
567 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
568                                 lang_input_statement_type *file,
569                                 callback_t callback,
570                                 void *data)
571 {
572   asection *s;
573   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
574   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
575   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
576   bfd_boolean multiple_sections_found;
577   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
578
579   if (multiple_sections_found)
580     {
581       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
582       return;
583     }
584
585   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
586     {
587       if (s == s0)
588         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
589       else
590         {
591           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
592           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
593
594           if (!skip)
595             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
596           else
597             {
598               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
599               if (!skip)
600                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
601                                             data);
602             }
603         }
604     }
605 }
606
607 static void
608 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
609                                 lang_input_statement_type *file,
610                                 callback_t callback,
611                                 void *data)
612 {
613   asection *s;
614   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
615   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
616   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
617   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
618   bfd_boolean multiple_sections_found;
619   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
620
621   if (multiple_sections_found)
622     {
623       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
624       return;
625     }
626
627   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
628   if (multiple_sections_found)
629     {
630       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
631       return;
632     }
633
634   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
635     {
636       if (s == s0)
637         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
638       else
639         if (s == s1)
640           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
641         else
642           {
643             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
644             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
645                                                    sname);
646
647             if (!skip)
648               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
649                                           data);
650             else
651               {
652                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
653                 if (!skip)
654                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
655                                               callback, data);
656               }
657           }
658     }
659 }
660
661 static void
662 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
663                    lang_input_statement_type *file,
664                    callback_t callback,
665                    void *data)
666 {
667   if (file->just_syms_flag)
668     return;
669
670   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
671 }
672
673 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
674    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
675    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
676    first wildcard character.  */
677
678 static bfd_boolean
679 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
680 {
681   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
682   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
683   size_t min_prefix_len;
684
685   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
686      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
687      ".text." or ".text.*", for example.  */
688   if (name1[prefix1_len] == '\0')
689     prefix1_len++;
690   if (name2[prefix2_len] == '\0')
691     prefix2_len++;
692
693   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
694
695   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
696 }
697
698 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
699    statements.  */
700
701 static void
702 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
703 {
704   int sec_count = 0;
705   int wild_name_count = 0;
706   struct wildcard_list *sec;
707   int signature;
708   int data_counter;
709
710   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
711   ptr->handler_data[0] = NULL;
712   ptr->handler_data[1] = NULL;
713   ptr->handler_data[2] = NULL;
714   ptr->handler_data[3] = NULL;
715   ptr->tree = NULL;
716
717   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
718      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
719      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
720      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
721      of the wildcards are more complex than a simple string
722      ending in a single '*'.  */
723   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
724     {
725       ++sec_count;
726       if (sec->spec.name == NULL)
727         return;
728       if (wildcardp (sec->spec.name))
729         {
730           ++wild_name_count;
731           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
732             return;
733         }
734     }
735
736   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
737      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
738      happen in practice.  */
739   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
740     return;
741
742   /* Check that no two specs can match the same section.  */
743   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
744     {
745       struct wildcard_list *sec2;
746       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
747         {
748           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
749             return;
750         }
751     }
752
753   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
754   switch (signature)
755     {
756     case 0x0100:
757       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
758       break;
759     case 0x0101:
760       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
761       break;
762     case 0x0201:
763       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
764       break;
765     case 0x0302:
766       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
767       break;
768     case 0x0402:
769       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
770       break;
771     default:
772       return;
773     }
774
775   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
776      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
777      names.  It's OK to process the specs in different order from the
778      given order, because we've already determined that no section
779      will match more than one spec.  */
780   data_counter = 0;
781   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
782     if (!wildcardp (sec->spec.name))
783       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
784   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
785     if (wildcardp (sec->spec.name))
786       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
787 }
788
789 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
790
791 static void
792 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
793                 lang_input_statement_type *f,
794                 callback_t callback,
795                 void *data)
796 {
797   if (f->the_bfd == NULL
798       || ! bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
799     walk_wild_section (s, f, callback, data);
800   else
801     {
802       bfd *member;
803
804       /* This is an archive file.  We must map each member of the
805          archive separately.  */
806       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
807       while (member != NULL)
808         {
809           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
810              entry point for the archive.  For each element of the
811              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
812              which will set the usrdata field of the member to the
813              lang_input_statement.  */
814           if (member->usrdata != NULL)
815             {
816               walk_wild_section (s,
817                                  (lang_input_statement_type *) member->usrdata,
818                                  callback, data);
819             }
820
821           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
822         }
823     }
824 }
825
826 static void
827 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
828 {
829   const char *file_spec = s->filename;
830   char *p;
831
832   if (file_spec == NULL)
833     {
834       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
835       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
836         {
837           walk_wild_file (s, f, callback, data);
838         }
839     }
840   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
841     {
842       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
843         {
844           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
845             walk_wild_file (s, f, callback, data);
846         }
847     }
848   else if (wildcardp (file_spec))
849     {
850       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
851         {
852           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
853             walk_wild_file (s, f, callback, data);
854         }
855     }
856   else
857     {
858       lang_input_statement_type *f;
859
860       /* Perform the iteration over a single file.  */
861       f = lookup_name (file_spec);
862       if (f)
863         walk_wild_file (s, f, callback, data);
864     }
865 }
866
867 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
868    function for each node.  */
869
870 static void
871 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
872                                 lang_statement_union_type *s)
873 {
874   for (; s != NULL; s = s->header.next)
875     {
876       func (s);
877
878       switch (s->header.type)
879         {
880         case lang_constructors_statement_enum:
881           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
882           break;
883         case lang_output_section_statement_enum:
884           lang_for_each_statement_worker
885             (func, s->output_section_statement.children.head);
886           break;
887         case lang_wild_statement_enum:
888           lang_for_each_statement_worker (func,
889                                           s->wild_statement.children.head);
890           break;
891         case lang_group_statement_enum:
892           lang_for_each_statement_worker (func,
893                                           s->group_statement.children.head);
894           break;
895         case lang_data_statement_enum:
896         case lang_reloc_statement_enum:
897         case lang_object_symbols_statement_enum:
898         case lang_output_statement_enum:
899         case lang_target_statement_enum:
900         case lang_input_section_enum:
901         case lang_input_statement_enum:
902         case lang_assignment_statement_enum:
903         case lang_padding_statement_enum:
904         case lang_address_statement_enum:
905         case lang_fill_statement_enum:
906         case lang_insert_statement_enum:
907           break;
908         default:
909           FAIL ();
910           break;
911         }
912     }
913 }
914
915 void
916 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
917 {
918   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
919 }
920
921 /*----------------------------------------------------------------------*/
922
923 void
924 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
925 {
926   list->head = NULL;
927   list->tail = &list->head;
928 }
929
930 void
931 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
932 {
933   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
934     abort ();
935   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
936   stat_ptr = new_ptr;
937 }
938
939 void
940 pop_stat_ptr (void)
941 {
942   if (stat_save_ptr <= stat_save)
943     abort ();
944   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
945 }
946
947 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
948
949 static lang_statement_union_type *
950 new_statement (enum statement_enum type,
951                size_t size,
952                lang_statement_list_type *list)
953 {
954   lang_statement_union_type *new_stmt;
955
956   new_stmt = (lang_statement_union_type *) stat_alloc (size);
957   new_stmt->header.type = type;
958   new_stmt->header.next = NULL;
959   lang_statement_append (list, new_stmt, &new_stmt->header.next);
960   return new_stmt;
961 }
962
963 /* Build a new input file node for the language.  There are several
964    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
965    or prefix it with a -l etc.
966
967    We can be supplied with requests for input files more than once;
968    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
969    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
970    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
971
972 static lang_input_statement_type *
973 new_afile (const char *name,
974            lang_input_file_enum_type file_type,
975            const char *target,
976            bfd_boolean add_to_list)
977 {
978   lang_input_statement_type *p;
979
980   if (add_to_list)
981     p = (lang_input_statement_type *) new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
982   else
983     {
984       p = (lang_input_statement_type *)
985           stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
986       p->header.type = lang_input_statement_enum;
987       p->header.next = NULL;
988     }
989
990   lang_has_input_file = TRUE;
991   p->target = target;
992   p->sysrooted = FALSE;
993
994   if (file_type == lang_input_file_is_l_enum
995       && name[0] == ':' && name[1] != '\0')
996     {
997       file_type = lang_input_file_is_search_file_enum;
998       name = name + 1;
999     }
1000
1001   switch (file_type)
1002     {
1003     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1004       p->filename = name;
1005       p->is_archive = FALSE;
1006       p->real = TRUE;
1007       p->local_sym_name = name;
1008       p->just_syms_flag = TRUE;
1009       p->search_dirs_flag = FALSE;
1010       break;
1011     case lang_input_file_is_fake_enum:
1012       p->filename = name;
1013       p->is_archive = FALSE;
1014       p->real = FALSE;
1015       p->local_sym_name = name;
1016       p->just_syms_flag = FALSE;
1017       p->search_dirs_flag = FALSE;
1018       break;
1019     case lang_input_file_is_l_enum:
1020       p->is_archive = TRUE;
1021       p->filename = name;
1022       p->real = TRUE;
1023       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1024       p->just_syms_flag = FALSE;
1025       p->search_dirs_flag = TRUE;
1026       break;
1027     case lang_input_file_is_marker_enum:
1028       p->filename = name;
1029       p->is_archive = FALSE;
1030       p->real = FALSE;
1031       p->local_sym_name = name;
1032       p->just_syms_flag = FALSE;
1033       p->search_dirs_flag = TRUE;
1034       break;
1035     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1036       p->sysrooted = ldlang_sysrooted_script;
1037       p->filename = name;
1038       p->is_archive = FALSE;
1039       p->real = TRUE;
1040       p->local_sym_name = name;
1041       p->just_syms_flag = FALSE;
1042       p->search_dirs_flag = TRUE;
1043       break;
1044     case lang_input_file_is_file_enum:
1045       p->filename = name;
1046       p->is_archive = FALSE;
1047       p->real = TRUE;
1048       p->local_sym_name = name;
1049       p->just_syms_flag = FALSE;
1050       p->search_dirs_flag = FALSE;
1051       break;
1052     default:
1053       FAIL ();
1054     }
1055   p->the_bfd = NULL;
1056   p->next_real_file = NULL;
1057   p->next = NULL;
1058   p->dynamic = config.dynamic_link;
1059   p->add_needed = add_needed;
1060   p->as_needed = as_needed;
1061   p->whole_archive = whole_archive;
1062   p->loaded = FALSE;
1063   lang_statement_append (&input_file_chain,
1064                          (lang_statement_union_type *) p,
1065                          &p->next_real_file);
1066   return p;
1067 }
1068
1069 lang_input_statement_type *
1070 lang_add_input_file (const char *name,
1071                      lang_input_file_enum_type file_type,
1072                      const char *target)
1073 {
1074   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1075 }
1076
1077 struct out_section_hash_entry
1078 {
1079   struct bfd_hash_entry root;
1080   lang_statement_union_type s;
1081 };
1082
1083 /* The hash table.  */
1084
1085 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1086
1087 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1088    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1089
1090 static struct bfd_hash_entry *
1091 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1092                                   struct bfd_hash_table *table,
1093                                   const char *string)
1094 {
1095   lang_output_section_statement_type **nextp;
1096   struct out_section_hash_entry *ret;
1097
1098   if (entry == NULL)
1099     {
1100       entry = (struct bfd_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
1101                                                            sizeof (*ret));
1102       if (entry == NULL)
1103         return entry;
1104     }
1105
1106   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1107   if (entry == NULL)
1108     return entry;
1109
1110   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1111   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1112   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1113   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1114   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1115   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1116   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1117   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1118
1119   /* For every output section statement added to the list, except the
1120      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1121      field of the last element of the list.  */
1122   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1123     ret->s.output_section_statement.prev
1124       = ((lang_output_section_statement_type *)
1125          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1126           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1127
1128   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1129      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1130      instead.  */
1131   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1132   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1133                          &ret->s,
1134                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1135   return &ret->root;
1136 }
1137
1138 static void
1139 output_section_statement_table_init (void)
1140 {
1141   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1142                               output_section_statement_newfunc,
1143                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1144                               61))
1145     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1146 }
1147
1148 static void
1149 output_section_statement_table_free (void)
1150 {
1151   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1152 }
1153
1154 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1155
1156 void
1157 lang_init (void)
1158 {
1159   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1160
1161   stat_ptr = &statement_list;
1162
1163   output_section_statement_table_init ();
1164
1165   lang_list_init (stat_ptr);
1166
1167   lang_list_init (&input_file_chain);
1168   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1169   lang_list_init (&file_chain);
1170   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1171                                     NULL);
1172   abs_output_section =
1173     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1174
1175   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1176
1177   /* The value "3" is ad-hoc, somewhat related to the expected number of
1178      DEFINED expressions in a linker script.  For most default linker
1179      scripts, there are none.  Why a hash table then?  Well, it's somewhat
1180      simpler to re-use working machinery than using a linked list in terms
1181      of code-complexity here in ld, besides the initialization which just
1182      looks like other code here.  */
1183   if (!bfd_hash_table_init_n (&lang_definedness_table,
1184                               lang_definedness_newfunc,
1185                               sizeof (struct lang_definedness_hash_entry),
1186                               3))
1187     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1188 }
1189
1190 void
1191 lang_finish (void)
1192 {
1193   output_section_statement_table_free ();
1194 }
1195
1196 /*----------------------------------------------------------------------
1197   A region is an area of memory declared with the
1198   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1199   syntax.
1200
1201   We maintain a list of all the regions here.
1202
1203   If no regions are specified in the script, then the default is used
1204   which is created when looked up to be the entire data space.
1205
1206   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1207   In this case it is probably an error to create a region that has
1208   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1209   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1210   and so we issue a warning.
1211   
1212   Each region has at least one name.  The first name is either
1213   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1214   alias names to an existing region within a script with
1215   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1216   region.  */
1217
1218 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1219 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1220   = &lang_memory_region_list;
1221
1222 lang_memory_region_type *
1223 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1224 {
1225   lang_memory_region_name *n;
1226   lang_memory_region_type *r;
1227   lang_memory_region_type *new_region;
1228
1229   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1230   if (name == NULL)
1231     return NULL;
1232
1233   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1234     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1235       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1236         {
1237           if (create)
1238             einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1239                    name);
1240           return r;
1241         }
1242
1243   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1244     einfo (_("%P:%S: warning: memory region `%s' not declared\n"), name);
1245
1246   new_region = (lang_memory_region_type *)
1247       stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1248
1249   new_region->name_list.name = xstrdup (name);
1250   new_region->name_list.next = NULL;
1251   new_region->next = NULL;
1252   new_region->origin = 0;
1253   new_region->length = ~(bfd_size_type) 0;
1254   new_region->current = 0;
1255   new_region->last_os = NULL;
1256   new_region->flags = 0;
1257   new_region->not_flags = 0;
1258   new_region->had_full_message = FALSE;
1259
1260   *lang_memory_region_list_tail = new_region;
1261   lang_memory_region_list_tail = &new_region->next;
1262
1263   return new_region;
1264 }
1265
1266 void
1267 lang_memory_region_alias (const char * alias, const char * region_name)
1268 {
1269   lang_memory_region_name * n;
1270   lang_memory_region_type * r;
1271   lang_memory_region_type * region;
1272
1273   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1274      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1275      the default memory region.  */
1276   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1277       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1278     einfo (_("%F%P:%S: error: alias for default memory region\n"));
1279
1280   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1281      in use.  */
1282   region = NULL;
1283   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1284     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1285       {
1286         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1287           region = r;
1288         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1289           einfo (_("%F%P:%S: error: redefinition of memory region "
1290                    "alias `%s'\n"),
1291                  alias);
1292       }
1293
1294   /* Check if the target region exists.  */
1295   if (region == NULL)
1296     einfo (_("%F%P:%S: error: memory region `%s' "
1297              "for alias `%s' does not exist\n"),
1298            region_name,
1299            alias);
1300
1301   /* Add alias to region name list.  */
1302   n = (lang_memory_region_name *) stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1303   n->name = xstrdup (alias);
1304   n->next = region->name_list.next;
1305   region->name_list.next = n;
1306 }
1307
1308 static lang_memory_region_type *
1309 lang_memory_default (asection * section)
1310 {
1311   lang_memory_region_type *p;
1312
1313   flagword sec_flags = section->flags;
1314
1315   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1316   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1317     sec_flags |= SEC_DATA;
1318
1319   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1320     {
1321       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1322           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1323         {
1324           return p;
1325         }
1326     }
1327   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1328 }
1329
1330 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1331    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1332    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1333    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1334
1335 lang_output_section_statement_type *
1336 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1337                                       int constraint,
1338                                       bfd_boolean create)
1339 {
1340   struct out_section_hash_entry *entry;
1341
1342   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1343            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1344                             create, FALSE));
1345   if (entry == NULL)
1346     {
1347       if (create)
1348         einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1349       return NULL;
1350     }
1351
1352   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1353     {
1354       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1355          constraint.  */
1356       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1357
1358       name = entry->s.output_section_statement.name;
1359       if (create && constraint == SPECIAL)
1360         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1361            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1362            but that shouldn't matter.  */
1363         last_ent = entry;
1364       else
1365         do
1366           {
1367             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1368                 || (constraint == 0
1369                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1370               return &entry->s.output_section_statement;
1371             last_ent = entry;
1372             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1373           }
1374         while (entry != NULL
1375                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1376
1377       if (!create)
1378         return NULL;
1379
1380       entry
1381         = ((struct out_section_hash_entry *)
1382            output_section_statement_newfunc (NULL,
1383                                              &output_section_statement_table,
1384                                              name));
1385       if (entry == NULL)
1386         {
1387           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1388           return NULL;
1389         }
1390       entry->root = last_ent->root;
1391       last_ent->root.next = &entry->root;
1392     }
1393
1394   entry->s.output_section_statement.name = name;
1395   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1396   return &entry->s.output_section_statement;
1397 }
1398
1399 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1400    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1401    match any non-negative constraint.  */
1402
1403 lang_output_section_statement_type *
1404 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1405                                         int constraint)
1406 {
1407   /* All output_section_statements are actually part of a
1408      struct out_section_hash_entry.  */
1409   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1410     ((char *) os
1411      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1412   const char *name = os->name;
1413
1414   ASSERT (name == entry->root.string);
1415   do
1416     {
1417       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1418       if (entry == NULL
1419           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1420         return NULL;
1421     }
1422   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1423          && (constraint != 0
1424              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1425
1426   return &entry->s.output_section_statement;
1427 }
1428
1429 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1430    Returns the output statement that should precede a new output
1431    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1432    sets *EXACT too.  */
1433
1434 lang_output_section_statement_type *
1435 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1436                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1437                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1438 {
1439   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1440   flagword flags;
1441
1442   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1443      skip it.  */
1444   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1445   first = first->next;
1446
1447   /* First try for an exact match.  */
1448   found = NULL;
1449   for (look = first; look; look = look->next)
1450     {
1451       flags = look->flags;
1452       if (look->bfd_section != NULL)
1453         {
1454           flags = look->bfd_section->flags;
1455           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1456                                          look->bfd_section,
1457                                          sec->owner, sec))
1458             continue;
1459         }
1460       flags ^= sec->flags;
1461       if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1462                      | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1463         found = look;
1464     }
1465   if (found != NULL)
1466     {
1467       if (exact != NULL)
1468         *exact = found;
1469       return found;
1470     }
1471
1472   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0
1473       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1474     {
1475       /* Try for a rw code section.  */
1476       for (look = first; look; look = look->next)
1477         {
1478           flags = look->flags;
1479           if (look->bfd_section != NULL)
1480             {
1481               flags = look->bfd_section->flags;
1482               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1483                                              look->bfd_section,
1484                                              sec->owner, sec))
1485                 continue;
1486             }
1487           flags ^= sec->flags;
1488           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1489                          | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1490             found = look;
1491         }
1492     }
1493   else if ((sec->flags & (SEC_READONLY | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0
1494            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1495     {
1496       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1497       for (look = first; look; look = look->next)
1498         {
1499           flags = look->flags;
1500           if (look->bfd_section != NULL)
1501             {
1502               flags = look->bfd_section->flags;
1503               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1504                                              look->bfd_section,
1505                                              sec->owner, sec))
1506                 continue;
1507             }
1508           flags ^= sec->flags;
1509           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1510                          | SEC_READONLY))
1511               && !(look->flags & (SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1512             found = look;
1513         }
1514     }
1515   else if ((sec->flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1516            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1517     {
1518       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1519       for (look = first; look; look = look->next)
1520         {
1521           flags = look->flags;
1522           if (look->bfd_section != NULL)
1523             {
1524               flags = look->bfd_section->flags;
1525               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1526                                              look->bfd_section,
1527                                              sec->owner, sec))
1528                 continue;
1529             }
1530           flags ^= sec->flags;
1531           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1532                          | SEC_THREAD_LOCAL))
1533               || ((look->flags & SEC_SMALL_DATA)
1534                   && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1535             found = look;
1536         }
1537     }
1538   else if ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1539            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1540     {
1541       /* .data goes after .rodata.  */
1542       for (look = first; look; look = look->next)
1543         {
1544           flags = look->flags;
1545           if (look->bfd_section != NULL)
1546             {
1547               flags = look->bfd_section->flags;
1548               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1549                                              look->bfd_section,
1550                                              sec->owner, sec))
1551                 continue;
1552             }
1553           flags ^= sec->flags;
1554           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1555                          | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1556             found = look;
1557         }
1558     }
1559   else if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1560     {
1561       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1562       for (look = first; look; look = look->next)
1563         {
1564           flags = look->flags;
1565           if (look->bfd_section != NULL)
1566             {
1567               flags = look->bfd_section->flags;
1568               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1569                                              look->bfd_section,
1570                                              sec->owner, sec))
1571                 continue;
1572             }
1573           flags ^= sec->flags;
1574           if (!(flags & SEC_ALLOC))
1575             found = look;
1576         }
1577     }
1578   else
1579     {
1580       /* non-alloc go last.  */
1581       for (look = first; look; look = look->next)
1582         {
1583           flags = look->flags;
1584           if (look->bfd_section != NULL)
1585             flags = look->bfd_section->flags;
1586           flags ^= sec->flags;
1587           if (!(flags & SEC_DEBUGGING))
1588             found = look;
1589         }
1590       return found;
1591     }
1592
1593   if (found || !match_type)
1594     return found;
1595
1596   return lang_output_section_find_by_flags (sec, NULL, NULL);
1597 }
1598
1599 /* Find the last output section before given output statement.
1600    Used by place_orphan.  */
1601
1602 static asection *
1603 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1604 {
1605   lang_output_section_statement_type *lookup;
1606
1607   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1608     {
1609       if (lookup->constraint < 0)
1610         continue;
1611
1612       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1613         return lookup->bfd_section;
1614     }
1615
1616   return NULL;
1617 }
1618
1619 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1620    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1621    statement in a script, before we find another output section
1622    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1623    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1624    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1625    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1626    similar assignments that set the initial address, or we might
1627    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1628    image symbols.  */
1629
1630 static lang_statement_union_type **
1631 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1632 {
1633   lang_statement_union_type **where;
1634   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1635   bfd_boolean ignore_first;
1636
1637   ignore_first
1638     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1639
1640   for (where = &after->header.next;
1641        *where != NULL;
1642        where = &(*where)->header.next)
1643     {
1644       switch ((*where)->header.type)
1645         {
1646         case lang_assignment_statement_enum:
1647           if (assign == NULL)
1648             {
1649               lang_assignment_statement_type *ass;
1650
1651               ass = &(*where)->assignment_statement;
1652               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1653                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1654                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1655                   && !ignore_first)
1656                 assign = where;
1657             }
1658           ignore_first = FALSE;
1659           continue;
1660         case lang_wild_statement_enum:
1661         case lang_input_section_enum:
1662         case lang_object_symbols_statement_enum:
1663         case lang_fill_statement_enum:
1664         case lang_data_statement_enum:
1665         case lang_reloc_statement_enum:
1666         case lang_padding_statement_enum:
1667         case lang_constructors_statement_enum:
1668           assign = NULL;
1669           continue;
1670         case lang_output_section_statement_enum:
1671           if (assign != NULL)
1672             {
1673               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1674
1675               if (s == NULL
1676                   || s->map_head.s == NULL
1677                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1678                 where = assign;
1679             }
1680           break;
1681         case lang_input_statement_enum:
1682         case lang_address_statement_enum:
1683         case lang_target_statement_enum:
1684         case lang_output_statement_enum:
1685         case lang_group_statement_enum:
1686         case lang_insert_statement_enum:
1687           continue;
1688         }
1689       break;
1690     }
1691
1692   return where;
1693 }
1694
1695 lang_output_section_statement_type *
1696 lang_insert_orphan (asection *s,
1697                     const char *secname,
1698                     int constraint,
1699                     lang_output_section_statement_type *after,
1700                     struct orphan_save *place,
1701                     etree_type *address,
1702                     lang_statement_list_type *add_child)
1703 {
1704   lang_statement_list_type add;
1705   const char *ps;
1706   lang_output_section_statement_type *os;
1707   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1708
1709   /* If we have found an appropriate place for the output section
1710      statements for this orphan, add them to our own private list,
1711      inserting them later into the global statement list.  */
1712   if (after != NULL)
1713     {
1714       lang_list_init (&add);
1715       push_stat_ptr (&add);
1716     }
1717
1718   if (link_info.relocatable || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1719     address = exp_intop (0);
1720
1721   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1722              lang_output_section_statement.tail);
1723   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, normal_section,
1724                                             NULL, NULL, NULL, constraint);
1725
1726   ps = NULL;
1727   if (config.build_constructors && *os_tail == os)
1728     {
1729       /* If the name of the section is representable in C, then create
1730          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1731       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1732         if (! ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1733           break;
1734       if (*ps == '\0')
1735         {
1736           char *symname;
1737           etree_type *e_align;
1738
1739           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1740           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1741           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1742           e_align = exp_unop (ALIGN_K,
1743                               exp_intop ((bfd_vma) 1 << s->alignment_power));
1744           lang_add_assignment (exp_assop ('=', ".", e_align));
1745           lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1746                                             exp_unop (ABSOLUTE,
1747                                                       exp_nameop (NAME, ".")),
1748                                             FALSE));
1749         }
1750     }
1751
1752   if (add_child == NULL)
1753     add_child = &os->children;
1754   lang_add_section (add_child, s, os);
1755
1756   lang_leave_output_section_statement (0, "*default*", NULL, NULL);
1757
1758   if (ps != NULL && *ps == '\0')
1759     {
1760       char *symname;
1761
1762       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1763       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1764       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1765       lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1766                                         exp_nameop (NAME, "."),
1767                                         FALSE));
1768     }
1769
1770   /* Restore the global list pointer.  */
1771   if (after != NULL)
1772     pop_stat_ptr ();
1773
1774   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1775     {
1776       asection *snew, *as;
1777
1778       snew = os->bfd_section;
1779
1780       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1781          neater.  This is really only cosmetic.  */
1782       if (place->section == NULL
1783           && after != (&lang_output_section_statement.head
1784                        ->output_section_statement))
1785         {
1786           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1787
1788           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1789              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1790              look for the closest prior output statement having an
1791              output section.  */
1792           if (bfd_section == NULL)
1793             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1794
1795           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1796             place->section = &bfd_section->next;
1797         }
1798
1799       if (place->section == NULL)
1800         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1801
1802       as = *place->section;
1803
1804       if (!as)
1805         {
1806           /* Put the section at the end of the list.  */
1807
1808           /* Unlink the section.  */
1809           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1810
1811           /* Now tack it back on in the right place.  */
1812           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1813         }
1814       else if (as != snew && as->prev != snew)
1815         {
1816           /* Unlink the section.  */
1817           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1818
1819           /* Now tack it back on in the right place.  */
1820           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
1821         }
1822
1823       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1824          follow the one we've just added.  */
1825       place->section = &snew->next;
1826
1827       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1828          statements in some sort of reasonable order here, because they
1829          determine the final load addresses of the orphan sections.
1830          In addition, placing output statements in the wrong order may
1831          require extra segments.  For instance, given a typical
1832          situation of all read-only sections placed in one segment and
1833          following that a segment containing all the read-write
1834          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1835          section before or amongst the read-only ones.  */
1836       if (add.head != NULL)
1837         {
1838           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1839
1840           if (place->stmt == NULL)
1841             {
1842               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
1843
1844               *add.tail = *where;
1845               *where = add.head;
1846
1847               place->os_tail = &after->next;
1848             }
1849           else
1850             {
1851               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1852               *add.tail = *place->stmt;
1853               *place->stmt = add.head;
1854             }
1855
1856           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1857              new list at the tail.  */
1858           if (*stat_ptr->tail == add.head)
1859             stat_ptr->tail = add.tail;
1860
1861           /* Save the end of this list.  */
1862           place->stmt = add.tail;
1863
1864           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1865           newly_added_os = *os_tail;
1866           *os_tail = NULL;
1867           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1868             ((char *) place->os_tail
1869              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1870           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1871           if (newly_added_os->next != NULL)
1872             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1873           *place->os_tail = newly_added_os;
1874           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1875
1876           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1877              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1878              trimmed off the new output_section_statment above when
1879              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1880              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1881           if (*os_tail == NULL)
1882             lang_output_section_statement.tail
1883               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1884         }
1885     }
1886   return os;
1887 }
1888
1889 static void
1890 lang_map_flags (flagword flag)
1891 {
1892   if (flag & SEC_ALLOC)
1893     minfo ("a");
1894
1895   if (flag & SEC_CODE)
1896     minfo ("x");
1897
1898   if (flag & SEC_READONLY)
1899     minfo ("r");
1900
1901   if (flag & SEC_DATA)
1902     minfo ("w");
1903
1904   if (flag & SEC_LOAD)
1905     minfo ("l");
1906 }
1907
1908 void
1909 lang_map (void)
1910 {
1911   lang_memory_region_type *m;
1912   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
1913   bfd *p;
1914
1915   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
1916     {
1917       asection *s;
1918
1919       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
1920           || file->just_syms_flag)
1921         continue;
1922
1923       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1924         if ((s->output_section == NULL
1925              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
1926             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
1927           {
1928             if (! dis_header_printed)
1929               {
1930                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
1931                 dis_header_printed = TRUE;
1932               }
1933
1934             print_input_section (s, TRUE);
1935           }
1936     }
1937
1938   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
1939   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
1940            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
1941
1942   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
1943     {
1944       char buf[100];
1945       int len;
1946
1947       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
1948
1949       sprintf_vma (buf, m->origin);
1950       minfo ("0x%s ", buf);
1951       len = strlen (buf);
1952       while (len < 16)
1953         {
1954           print_space ();
1955           ++len;
1956         }
1957
1958       minfo ("0x%V", m->length);
1959       if (m->flags || m->not_flags)
1960         {
1961 #ifndef BFD64
1962           minfo ("        ");
1963 #endif
1964           if (m->flags)
1965             {
1966               print_space ();
1967               lang_map_flags (m->flags);
1968             }
1969
1970           if (m->not_flags)
1971             {
1972               minfo (" !");
1973               lang_map_flags (m->not_flags);
1974             }
1975         }
1976
1977       print_nl ();
1978     }
1979
1980   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
1981
1982   if (! link_info.reduce_memory_overheads)
1983     {
1984       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
1985       for (p = link_info.input_bfds; p != (bfd *) NULL; p = p->link_next)
1986         bfd_map_over_sections (p, init_map_userdata, 0);
1987       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
1988     }
1989   lang_statement_iteration ++;
1990   print_statements ();
1991 }
1992
1993 static void
1994 init_map_userdata (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1995                    asection *sec,
1996                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
1997 {
1998   fat_section_userdata_type *new_data
1999     = ((fat_section_userdata_type *) (stat_alloc
2000                                       (sizeof (fat_section_userdata_type))));
2001
2002   ASSERT (get_userdata (sec) == NULL);
2003   get_userdata (sec) = new_data;
2004   new_data->map_symbol_def_tail = &new_data->map_symbol_def_head;
2005   new_data->map_symbol_def_count = 0;
2006 }
2007
2008 static bfd_boolean
2009 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2010                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2011 {
2012   if (hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2013       || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2014     {
2015       struct fat_user_section_struct *ud;
2016       struct map_symbol_def *def;
2017
2018       ud = (struct fat_user_section_struct *)
2019           get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2020       if  (! ud)
2021         {
2022           /* ??? What do we have to do to initialize this beforehand?  */
2023           /* The first time we get here is bfd_abs_section...  */
2024           init_map_userdata (0, hash_entry->u.def.section, 0);
2025           ud = (struct fat_user_section_struct *)
2026               get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2027         }
2028       else if  (!ud->map_symbol_def_tail)
2029         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2030
2031       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2032       def->entry = hash_entry;
2033       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2034       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2035       ud->map_symbol_def_count++;
2036     }
2037   return TRUE;
2038 }
2039
2040 /* Initialize an output section.  */
2041
2042 static void
2043 init_os (lang_output_section_statement_type *s, asection *isec,
2044          flagword flags)
2045 {
2046   if (s->bfd_section != NULL)
2047     return;
2048
2049   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2050     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2051
2052   if (s->constraint != SPECIAL)
2053     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2054   if (s->bfd_section == NULL)
2055     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2056                                                          s->name, flags);
2057   if (s->bfd_section == NULL)
2058     {
2059       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"),
2060              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2061     }
2062   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2063   s->bfd_section->output_offset = 0;
2064
2065   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2066     {
2067       fat_section_userdata_type *new_userdata = (fat_section_userdata_type *)
2068         stat_alloc (sizeof (fat_section_userdata_type));
2069       memset (new_userdata, 0, sizeof (fat_section_userdata_type));
2070       get_userdata (s->bfd_section) = new_userdata;
2071     }
2072
2073   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2074      mention are initialized.  */
2075   if (s->addr_tree != NULL)
2076     exp_init_os (s->addr_tree);
2077
2078   if (s->load_base != NULL)
2079     exp_init_os (s->load_base);
2080
2081   /* If supplied an alignment, set it.  */
2082   if (s->section_alignment != -1)
2083     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
2084
2085   if (isec)
2086     bfd_init_private_section_data (isec->owner, isec,
2087                                    link_info.output_bfd, s->bfd_section,
2088                                    &link_info);
2089 }
2090
2091 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2092    initialized.  */
2093
2094 static void
2095 exp_init_os (etree_type *exp)
2096 {
2097   switch (exp->type.node_class)
2098     {
2099     case etree_assign:
2100     case etree_provide:
2101       exp_init_os (exp->assign.src);
2102       break;
2103
2104     case etree_binary:
2105       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2106       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2107       break;
2108
2109     case etree_trinary:
2110       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2111       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2112       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2113       break;
2114
2115     case etree_assert:
2116       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2117       break;
2118
2119     case etree_unary:
2120       exp_init_os (exp->unary.child);
2121       break;
2122
2123     case etree_name:
2124       switch (exp->type.node_code)
2125         {
2126         case ADDR:
2127         case LOADADDR:
2128         case SIZEOF:
2129           {
2130             lang_output_section_statement_type *os;
2131
2132             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2133             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2134               init_os (os, NULL, 0);
2135           }
2136         }
2137       break;
2138
2139     default:
2140       break;
2141     }
2142 }
2143 \f
2144 static void
2145 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2146 {
2147   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2148
2149   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2150      discard all sections.  */
2151   if (entry->just_syms_flag)
2152     {
2153       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2154       return;
2155     }
2156
2157   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2158     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2159 }
2160 \f
2161 /* The wild routines.
2162
2163    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2164    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2165    foo.o(.text, .data).  */
2166
2167 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2168    lang_input_section statement which is placed at PTR.  FILE is the
2169    input file which holds SECTION.  */
2170
2171 void
2172 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2173                   asection *section,
2174                   lang_output_section_statement_type *output)
2175 {
2176   flagword flags = section->flags;
2177   bfd_boolean discard;
2178
2179   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2180   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2181
2182   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2183      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2184   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2185     discard = TRUE;
2186
2187   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2188      information.  */
2189   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2190       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2191     discard = TRUE;
2192
2193   if (discard)
2194     {
2195       if (section->output_section == NULL)
2196         {
2197           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2198           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2199         }
2200       return;
2201     }
2202
2203   if (section->output_section == NULL)
2204     {
2205       bfd_boolean first;
2206       lang_input_section_type *new_section;
2207       flagword flags;
2208
2209       flags = section->flags;
2210
2211       /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2212          to an output section, because we want to be able to include a
2213          SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2214          section (I don't know why we want to do this, but we do).
2215          build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2216          the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2217
2218       flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2219
2220       switch (output->sectype)
2221         {
2222         case normal_section:
2223         case overlay_section:
2224           break;
2225         case noalloc_section:
2226           flags &= ~SEC_ALLOC;
2227           break;
2228         case noload_section:
2229           flags &= ~SEC_LOAD;
2230           flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2231           break;
2232         }
2233
2234       if (output->bfd_section == NULL)
2235         init_os (output, section, flags);
2236
2237       first = ! output->bfd_section->linker_has_input;
2238       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2239
2240       if (!link_info.relocatable
2241           && !stripped_excluded_sections)
2242         {
2243           asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2244           output->bfd_section->map_tail.s = section;
2245           section->map_head.s = NULL;
2246           section->map_tail.s = s;
2247           if (s != NULL)
2248             s->map_head.s = section;
2249           else
2250             output->bfd_section->map_head.s = section;
2251         }
2252
2253       /* Add a section reference to the list.  */
2254       new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2255
2256       new_section->section = section;
2257       section->output_section = output->bfd_section;
2258
2259       /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2260          already been processed.  One reason to do this is that on pe
2261          format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2262          to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2263
2264       if (! link_info.relocatable)
2265         flags &= ~ (SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES);
2266
2267       /* If this is not the first input section, and the SEC_READONLY
2268          flag is not currently set, then don't set it just because the
2269          input section has it set.  */
2270
2271       if (! first && (output->bfd_section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2272         flags &= ~ SEC_READONLY;
2273
2274       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2275       if (! first
2276           && ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2277               != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2278               || ((flags & SEC_MERGE)
2279                   && output->bfd_section->entsize != section->entsize)))
2280         {
2281           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2282           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2283         }
2284
2285       output->bfd_section->flags |= flags;
2286
2287       if (flags & SEC_MERGE)
2288         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2289
2290       /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2291          it from the output section.  */
2292       if ((section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2293         output->bfd_section->flags &= ~SEC_READONLY;
2294
2295       /* Copy over SEC_SMALL_DATA.  */
2296       if (section->flags & SEC_SMALL_DATA)
2297         output->bfd_section->flags |= SEC_SMALL_DATA;
2298
2299       if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2300         output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2301
2302       if (bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x
2303           && (section->flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0)
2304         {
2305           output->bfd_section->flags |= SEC_TIC54X_BLOCK;
2306           /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2307           output->block_value = 128;
2308         }
2309     }
2310 }
2311
2312 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2313    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2314    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2315    new section should just go at the end of the current list.  */
2316
2317 static lang_statement_union_type *
2318 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2319            struct wildcard_list *sec,
2320            lang_input_statement_type *file,
2321            asection *section)
2322 {
2323   const char *section_name;
2324   lang_statement_union_type *l;
2325
2326   if (!wild->filenames_sorted
2327       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2328     return NULL;
2329
2330   section_name = bfd_get_section_name (file->the_bfd, section);
2331   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2332     {
2333       lang_input_section_type *ls;
2334
2335       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2336         continue;
2337       ls = &l->input_section;
2338
2339       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2340          name.  */
2341
2342       if (wild->filenames_sorted)
2343         {
2344           const char *fn, *ln;
2345           bfd_boolean fa, la;
2346           int i;
2347
2348           /* The PE support for the .idata section as generated by
2349              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2350              the archive and then the name of the file within the
2351              archive.  */
2352
2353           if (file->the_bfd != NULL
2354               && bfd_my_archive (file->the_bfd) != NULL)
2355             {
2356               fn = bfd_get_filename (bfd_my_archive (file->the_bfd));
2357               fa = TRUE;
2358             }
2359           else
2360             {
2361               fn = file->filename;
2362               fa = FALSE;
2363             }
2364
2365           if (bfd_my_archive (ls->section->owner) != NULL)
2366             {
2367               ln = bfd_get_filename (bfd_my_archive (ls->section->owner));
2368               la = TRUE;
2369             }
2370           else
2371             {
2372               ln = ls->section->owner->filename;
2373               la = FALSE;
2374             }
2375
2376           i = strcmp (fn, ln);
2377           if (i > 0)
2378             continue;
2379           else if (i < 0)
2380             break;
2381
2382           if (fa || la)
2383             {
2384               if (fa)
2385                 fn = file->filename;
2386               if (la)
2387                 ln = ls->section->owner->filename;
2388
2389               i = strcmp (fn, ln);
2390               if (i > 0)
2391                 continue;
2392               else if (i < 0)
2393                 break;
2394             }
2395         }
2396
2397       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2398          looking at the sections for this file.  */
2399
2400       if (sec != NULL && sec->spec.sorted != none)
2401         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2402           break;
2403     }
2404
2405   return l;
2406 }
2407
2408 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2409    NULL, in which case it is a wild card.  */
2410
2411 static void
2412 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2413                          struct wildcard_list *sec,
2414                          asection *section,
2415                          lang_input_statement_type *file,
2416                          void *output)
2417 {
2418   lang_statement_union_type *before;
2419
2420   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2421   if (unique_section_p (section))
2422     return;
2423
2424   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2425
2426   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2427      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2428      is NULL, then the section should just go at the end
2429      of the current list.  */
2430
2431   if (before == NULL)
2432     lang_add_section (&ptr->children, section,
2433                       (lang_output_section_statement_type *) output);
2434   else
2435     {
2436       lang_statement_list_type list;
2437       lang_statement_union_type **pp;
2438
2439       lang_list_init (&list);
2440       lang_add_section (&list, section,
2441                         (lang_output_section_statement_type *) output);
2442
2443       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2444          be NULL.  */
2445       if (list.head != NULL)
2446         {
2447           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2448
2449           for (pp = &ptr->children.head;
2450                *pp != before;
2451                pp = &(*pp)->header.next)
2452             ASSERT (*pp != NULL);
2453
2454           list.head->header.next = *pp;
2455           *pp = list.head;
2456         }
2457     }
2458 }
2459
2460 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2461    are readonly.  */
2462
2463 static void
2464 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2465                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2466                         asection *section,
2467                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2468                         void *data)
2469 {
2470   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2471   if (unique_section_p (section))
2472     return;
2473
2474   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2475     ((lang_output_section_statement_type *) data)->all_input_readonly = FALSE;
2476 }
2477
2478 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2479    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2480    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2481
2482 static lang_input_statement_type *
2483 lookup_name (const char *name)
2484 {
2485   lang_input_statement_type *search;
2486
2487   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2488        search != NULL;
2489        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2490     {
2491       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2492          already been loaded as filename might have been transformed
2493          via the search directory lookup mechanism.  */
2494       const char *filename = search->local_sym_name;
2495
2496       if (filename != NULL
2497           && strcmp (filename, name) == 0)
2498         break;
2499     }
2500
2501   if (search == NULL)
2502     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2503                         default_target, FALSE);
2504
2505   /* If we have already added this file, or this file is not real
2506      don't add this file.  */
2507   if (search->loaded || !search->real)
2508     return search;
2509
2510   if (! load_symbols (search, NULL))
2511     return NULL;
2512
2513   return search;
2514 }
2515
2516 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2517
2518 struct excluded_lib
2519 {
2520   char *name;
2521   struct excluded_lib *next;
2522 };
2523 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2524
2525 void
2526 add_excluded_libs (const char *list)
2527 {
2528   const char *p = list, *end;
2529
2530   while (*p != '\0')
2531     {
2532       struct excluded_lib *entry;
2533       end = strpbrk (p, ",:");
2534       if (end == NULL)
2535         end = p + strlen (p);
2536       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2537       entry->next = excluded_libs;
2538       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2539       memcpy (entry->name, p, end - p);
2540       entry->name[end - p] = '\0';
2541       excluded_libs = entry;
2542       if (*end == '\0')
2543         break;
2544       p = end + 1;
2545     }
2546 }
2547
2548 static void
2549 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2550 {
2551   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2552
2553   while (lib)
2554     {
2555       int len = strlen (lib->name);
2556       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2557
2558       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2559         {
2560           abfd->no_export = TRUE;
2561           return;
2562         }
2563
2564       if (strncmp (lib->name, filename, len) == 0
2565           && (filename[len] == '\0'
2566               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2567                   && filename[len + 2] == '\0')))
2568         {
2569           abfd->no_export = TRUE;
2570           return;
2571         }
2572
2573       lib = lib->next;
2574     }
2575 }
2576
2577 /* Get the symbols for an input file.  */
2578
2579 bfd_boolean
2580 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2581               lang_statement_list_type *place)
2582 {
2583   char **matching;
2584
2585   if (entry->loaded)
2586     return TRUE;
2587
2588   ldfile_open_file (entry);
2589
2590   if (! bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2591       && ! bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2592     {
2593       bfd_error_type err;
2594       bfd_boolean save_ldlang_sysrooted_script;
2595       bfd_boolean save_as_needed, save_add_needed;
2596
2597       err = bfd_get_error ();
2598
2599       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2600       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2601         return TRUE;
2602
2603       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2604         {
2605           char **p;
2606
2607           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2608           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2609           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2610             einfo (" %s", *p);
2611           einfo ("%F\n");
2612         }
2613       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2614                || place == NULL)
2615         einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2616
2617       bfd_close (entry->the_bfd);
2618       entry->the_bfd = NULL;
2619
2620       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2621       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2622
2623       push_stat_ptr (place);
2624       save_ldlang_sysrooted_script = ldlang_sysrooted_script;
2625       ldlang_sysrooted_script = entry->sysrooted;
2626       save_as_needed = as_needed;
2627       as_needed = entry->as_needed;
2628       save_add_needed = add_needed;
2629       add_needed = entry->add_needed;
2630
2631       ldfile_assumed_script = TRUE;
2632       parser_input = input_script;
2633       /* We want to use the same -Bdynamic/-Bstatic as the one for
2634          ENTRY.  */
2635       config.dynamic_link = entry->dynamic;
2636       yyparse ();
2637       ldfile_assumed_script = FALSE;
2638
2639       ldlang_sysrooted_script = save_ldlang_sysrooted_script;
2640       as_needed = save_as_needed;
2641       add_needed = save_add_needed;
2642       pop_stat_ptr ();
2643
2644       return TRUE;
2645     }
2646
2647   if (ldemul_recognized_file (entry))
2648     return TRUE;
2649
2650   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2651      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2652      add_archive_element callback, for each element of the archive
2653      which is used.  */
2654   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2655     {
2656     default:
2657       break;
2658
2659     case bfd_object:
2660       ldlang_add_file (entry);
2661       if (trace_files || trace_file_tries)
2662         info_msg ("%I\n", entry);
2663       break;
2664
2665     case bfd_archive:
2666       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2667
2668       if (entry->whole_archive)
2669         {
2670           bfd *member = NULL;
2671           bfd_boolean loaded = TRUE;
2672
2673           for (;;)
2674             {
2675               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2676
2677               if (member == NULL)
2678                 break;
2679
2680               if (! bfd_check_format (member, bfd_object))
2681                 {
2682                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2683                          entry->the_bfd, member);
2684                   loaded = FALSE;
2685                 }
2686
2687               if (! ((*link_info.callbacks->add_archive_element)
2688                      (&link_info, member, "--whole-archive")))
2689                 abort ();
2690
2691               if (! bfd_link_add_symbols (member, &link_info))
2692                 {
2693                   einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), member);
2694                   loaded = FALSE;
2695                 }
2696             }
2697
2698           entry->loaded = loaded;
2699           return loaded;
2700         }
2701       break;
2702     }
2703
2704   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2705     entry->loaded = TRUE;
2706   else
2707     einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2708
2709   return entry->loaded;
2710 }
2711
2712 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2713    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2714    lang_input_section statements are created for each part of the
2715    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2716    the output section.  */
2717
2718 static void
2719 wild (lang_wild_statement_type *s,
2720       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2721       lang_output_section_statement_type *output)
2722 {
2723   struct wildcard_list *sec;
2724
2725   if (s->handler_data[0]
2726       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2727       && !s->filenames_sorted)
2728     {
2729       lang_section_bst_type *tree;
2730
2731       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2732
2733       tree = s->tree;
2734       if (tree)
2735         {
2736           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2737           s->tree = NULL;
2738         }
2739     }
2740   else
2741     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2742
2743   if (default_common_section == NULL)
2744     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2745       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2746         {
2747           /* Remember the section that common is going to in case we
2748              later get something which doesn't know where to put it.  */
2749           default_common_section = output;
2750           break;
2751         }
2752 }
2753
2754 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2755
2756 static int
2757 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2758 {
2759   const char *sought = (const char *) data;
2760
2761   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2762 }
2763
2764 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2765
2766 static void
2767 stricpy (char *dest, char *src)
2768 {
2769   char c;
2770
2771   while ((c = *src++) != 0)
2772     *dest++ = TOLOWER (c);
2773
2774   *dest = 0;
2775 }
2776
2777 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2778    from haystack.  */
2779
2780 static void
2781 strcut (char *haystack, char *needle)
2782 {
2783   haystack = strstr (haystack, needle);
2784
2785   if (haystack)
2786     {
2787       char *src;
2788
2789       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2790         *haystack++ = *src++;
2791
2792       *haystack = 0;
2793     }
2794 }
2795
2796 /* Compare two target format name strings.
2797    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2798
2799 static int
2800 name_compare (char *first, char *second)
2801 {
2802   char *copy1;
2803   char *copy2;
2804   int result;
2805
2806   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
2807   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
2808
2809   /* Convert the names to lower case.  */
2810   stricpy (copy1, first);
2811   stricpy (copy2, second);
2812
2813   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2814   strcut (copy1, "big");
2815   strcut (copy1, "little");
2816   strcut (copy2, "big");
2817   strcut (copy2, "little");
2818
2819   /* Return a value based on how many characters match,
2820      starting from the beginning.   If both strings are
2821      the same then return 10 * their length.  */
2822   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2823     if (copy1[result] == 0)
2824       {
2825         result *= 10;
2826         break;
2827       }
2828
2829   free (copy1);
2830   free (copy2);
2831
2832   return result;
2833 }
2834
2835 /* Set by closest_target_match() below.  */
2836 static const bfd_target *winner;
2837
2838 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
2839    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
2840    match to the original output target.  */
2841
2842 static int
2843 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
2844 {
2845   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
2846
2847   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
2848       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
2849     return 0;
2850
2851   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
2852       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
2853     return 0;
2854
2855   /* Must be the same flavour.  */
2856   if (target->flavour != original->flavour)
2857     return 0;
2858
2859   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
2860   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
2861       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
2862       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
2863       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
2864     return 0;
2865
2866   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
2867   if (winner == NULL)
2868     {
2869       winner = target;
2870       return 0;
2871     }
2872
2873   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
2874      Compare their names and choose the better one.  */
2875   if (name_compare (target->name, original->name)
2876       > name_compare (winner->name, original->name))
2877     winner = target;
2878
2879   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
2880   return 0;
2881 }
2882
2883 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
2884
2885 static char *
2886 get_first_input_target (void)
2887 {
2888   char *target = NULL;
2889
2890   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
2891     {
2892       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
2893           && s->real)
2894         {
2895           ldfile_open_file (s);
2896
2897           if (s->the_bfd != NULL
2898               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
2899             {
2900               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
2901
2902               if (target != NULL)
2903                 break;
2904             }
2905         }
2906     }
2907
2908   return target;
2909 }
2910
2911 const char *
2912 lang_get_output_target (void)
2913 {
2914   const char *target;
2915
2916   /* Has the user told us which output format to use?  */
2917   if (output_target != NULL)
2918     return output_target;
2919
2920   /* No - has the current target been set to something other than
2921      the default?  */
2922   if (current_target != default_target)
2923     return current_target;
2924
2925   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
2926   target = get_first_input_target ();
2927   if (target != NULL)
2928     return target;
2929
2930   /* Failed - use the default output target.  */
2931   return default_target;
2932 }
2933
2934 /* Open the output file.  */
2935
2936 static void
2937 open_output (const char *name)
2938 {
2939   output_target = lang_get_output_target ();
2940
2941   /* Has the user requested a particular endianness on the command
2942      line?  */
2943   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
2944     {
2945       const bfd_target *target;
2946       enum bfd_endian desired_endian;
2947
2948       /* Get the chosen target.  */
2949       target = bfd_search_for_target (get_target, (void *) output_target);
2950
2951       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
2952       if (target != NULL)
2953         {
2954           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
2955             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
2956           else
2957             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
2958
2959           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
2960              not happen if the linker script has provided big and
2961              little endian alternatives, but some scrips don't do
2962              this.  */
2963           if (target->byteorder != desired_endian)
2964             {
2965               /* If it does, then see if the target provides
2966                  an alternative with the correct endianness.  */
2967               if (target->alternative_target != NULL
2968                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
2969                 output_target = target->alternative_target->name;
2970               else
2971                 {
2972                   /* Try to find a target as similar as possible to
2973                      the default target, but which has the desired
2974                      endian characteristic.  */
2975                   bfd_search_for_target (closest_target_match,
2976                                          (void *) target);
2977
2978                   /* Oh dear - we could not find any targets that
2979                      satisfy our requirements.  */
2980                   if (winner == NULL)
2981                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
2982                              " that match endianness requirement\n"));
2983                   else
2984                     output_target = winner->name;
2985                 }
2986             }
2987         }
2988     }
2989
2990   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
2991
2992   if (link_info.output_bfd == NULL)
2993     {
2994       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
2995         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
2996
2997       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
2998     }
2999
3000   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3001
3002   if (! bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3003     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
3004   if (! bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3005                            ldfile_output_architecture,
3006                            ldfile_output_machine))
3007     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
3008
3009   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3010   if (link_info.hash == NULL)
3011     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
3012
3013   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3014 }
3015
3016 static void
3017 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3018 {
3019   switch (statement->header.type)
3020     {
3021     case lang_output_statement_enum:
3022       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3023       open_output (statement->output_statement.name);
3024       ldemul_set_output_arch ();
3025       if (config.magic_demand_paged && !link_info.relocatable)
3026         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3027       else
3028         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3029       if (config.text_read_only)
3030         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3031       else
3032         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3033       if (link_info.traditional_format)
3034         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3035       else
3036         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3037       break;
3038
3039     case lang_target_statement_enum:
3040       current_target = statement->target_statement.target;
3041       break;
3042     default:
3043       break;
3044     }
3045 }
3046
3047 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
3048    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
3049    of two, so we can use shifts.  */
3050 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
3051 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
3052
3053 /* Support the above.  */
3054 static unsigned int opb_shift = 0;
3055
3056 static void
3057 init_opb (void)
3058 {
3059   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3060                                               ldfile_output_machine);
3061   opb_shift = 0;
3062   if (x > 1)
3063     while ((x & 1) == 0)
3064       {
3065         x >>= 1;
3066         ++opb_shift;
3067       }
3068   ASSERT (x == 1);
3069 }
3070
3071 /* Open all the input files.  */
3072
3073 static void
3074 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, bfd_boolean force)
3075 {
3076   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3077     {
3078       switch (s->header.type)
3079         {
3080         case lang_constructors_statement_enum:
3081           open_input_bfds (constructor_list.head, force);
3082           break;
3083         case lang_output_section_statement_enum:
3084           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, force);
3085           break;
3086         case lang_wild_statement_enum:
3087           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3088           if (s->wild_statement.filename
3089               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3090               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3091             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3092           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, force);
3093           break;
3094         case lang_group_statement_enum:
3095           {
3096             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3097
3098             /* We must continually search the entries in the group
3099                until no new symbols are added to the list of undefined
3100                symbols.  */
3101
3102             do
3103               {
3104                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3105                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head, TRUE);
3106               }
3107             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3108           }
3109           break;
3110         case lang_target_statement_enum:
3111           current_target = s->target_statement.target;
3112           break;
3113         case lang_input_statement_enum:
3114           if (s->input_statement.real)
3115             {
3116               lang_statement_union_type **os_tail;
3117               lang_statement_list_type add;
3118
3119               s->input_statement.target = current_target;
3120
3121               /* If we are being called from within a group, and this
3122                  is an archive which has already been searched, then
3123                  force it to be researched unless the whole archive
3124                  has been loaded already.  */
3125               if (force
3126                   && !s->input_statement.whole_archive
3127                   && s->input_statement.loaded
3128                   && bfd_check_format (s->input_statement.the_bfd,
3129                                        bfd_archive))
3130                 s->input_statement.loaded = FALSE;
3131
3132               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3133               lang_list_init (&add);
3134
3135               if (! load_symbols (&s->input_statement, &add))
3136                 config.make_executable = FALSE;
3137
3138               if (add.head != NULL)
3139                 {
3140                   /* If this was a script with output sections then
3141                      tack any added statements on to the end of the
3142                      list.  This avoids having to reorder the output
3143                      section statement list.  Very likely the user
3144                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3145                      naive user expectations.  */
3146                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3147                     {
3148                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3149                                " did you forget -T?\n"),
3150                              s->input_statement.filename);
3151                       *stat_ptr->tail = add.head;
3152                       stat_ptr->tail = add.tail;
3153                     }
3154                   else
3155                     {
3156                       *add.tail = s->header.next;
3157                       s->header.next = add.head;
3158                     }
3159                 }
3160             }
3161           break;
3162         default:
3163           break;
3164         }
3165     }
3166 }
3167
3168 /* Add a symbol to a hash of symbols used in DEFINED (NAME) expressions.  */
3169
3170 void
3171 lang_track_definedness (const char *name)
3172 {
3173   if (bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, TRUE, FALSE) == NULL)
3174     einfo (_("%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"), name);
3175 }
3176
3177 /* New-function for the definedness hash table.  */
3178
3179 static struct bfd_hash_entry *
3180 lang_definedness_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3181                           struct bfd_hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED,
3182                           const char *name ATTRIBUTE_UNUSED)
3183 {
3184   struct lang_definedness_hash_entry *ret
3185     = (struct lang_definedness_hash_entry *) entry;
3186
3187   if (ret == NULL)
3188     ret = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3189       bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct lang_definedness_hash_entry));
3190
3191   if (ret == NULL)
3192     einfo (_("%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"), name);
3193
3194   ret->iteration = -1;
3195   return &ret->root;
3196 }
3197
3198 /* Return the iteration when the definition of NAME was last updated.  A
3199    value of -1 means that the symbol is not defined in the linker script
3200    or the command line, but may be defined in the linker symbol table.  */
3201
3202 int
3203 lang_symbol_definition_iteration (const char *name)
3204 {
3205   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3206     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3207     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3208
3209   /* We've already created this one on the presence of DEFINED in the
3210      script, so it can't be NULL unless something is borked elsewhere in
3211      the code.  */
3212   if (defentry == NULL)
3213     FAIL ();
3214
3215   return defentry->iteration;
3216 }
3217
3218 /* Update the definedness state of NAME.  */
3219
3220 void
3221 lang_update_definedness (const char *name, struct bfd_link_hash_entry *h)
3222 {
3223   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3224     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3225     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3226
3227   /* We don't keep track of symbols not tested with DEFINED.  */
3228   if (defentry == NULL)
3229     return;
3230
3231   /* If the symbol was already defined, and not from an earlier statement
3232      iteration, don't update the definedness iteration, because that'd
3233      make the symbol seem defined in the linker script at this point, and
3234      it wasn't; it was defined in some object.  If we do anyway, DEFINED
3235      would start to yield false before this point and the construct "sym =
3236      DEFINED (sym) ? sym : X;" would change sym to X despite being defined
3237      in an object.  */
3238   if (h->type != bfd_link_hash_undefined
3239       && h->type != bfd_link_hash_common
3240       && h->type != bfd_link_hash_new
3241       && defentry->iteration == -1)
3242     return;
3243
3244   defentry->iteration = lang_statement_iteration;
3245 }
3246
3247 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3248    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3249    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3250    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3251    name to the symbol table.  */
3252
3253 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3254
3255 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3256
3257 void
3258 ldlang_add_undef (const char *const name)
3259 {
3260   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *)
3261       stat_alloc (sizeof (ldlang_undef_chain_list_type));
3262
3263   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3264   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3265
3266   new_undef->name = xstrdup (name);
3267
3268   if (link_info.output_bfd != NULL)
3269     insert_undefined (new_undef->name);
3270 }
3271
3272 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3273
3274 static void
3275 insert_undefined (const char *name)
3276 {
3277   struct bfd_link_hash_entry *h;
3278
3279   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3280   if (h == NULL)
3281     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3282   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3283     {
3284       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3285       h->u.undef.abfd = NULL;
3286       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3287     }
3288 }
3289
3290 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3291    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3292    script file.  */
3293
3294 static void
3295 lang_place_undefineds (void)
3296 {
3297   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3298
3299   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3300     insert_undefined (ptr->name);
3301 }
3302
3303 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3304
3305 static void
3306 check_input_sections
3307   (lang_statement_union_type *s,
3308    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3309 {
3310   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3311     {
3312       switch (s->header.type)
3313         {
3314         case lang_wild_statement_enum:
3315           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3316                      output_section_statement);
3317           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3318             return;
3319           break;
3320         case lang_constructors_statement_enum:
3321           check_input_sections (constructor_list.head,
3322                                 output_section_statement);
3323           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3324             return;
3325           break;
3326         case lang_group_statement_enum:
3327           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3328                                 output_section_statement);
3329           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3330             return;
3331           break;
3332         default:
3333           break;
3334         }
3335     }
3336 }
3337
3338 /* Update wildcard statements if needed.  */
3339
3340 static void
3341 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3342 {
3343   struct wildcard_list *sec;
3344
3345   switch (sort_section)
3346     {
3347     default:
3348       FAIL ();
3349
3350     case none:
3351       break;
3352
3353     case by_name:
3354     case by_alignment:
3355       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3356         {
3357           switch (s->header.type)
3358             {
3359             default:
3360               break;
3361
3362             case lang_wild_statement_enum:
3363               sec = s->wild_statement.section_list;
3364               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3365                    sec = sec->next)
3366                 {
3367                   switch (sec->spec.sorted)
3368                     {
3369                     case none:
3370                       sec->spec.sorted = sort_section;
3371                       break;
3372                     case by_name:
3373                       if (sort_section == by_alignment)
3374                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3375                       break;
3376                     case by_alignment:
3377                       if (sort_section == by_name)
3378                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3379                       break;
3380                     default:
3381                       break;
3382                     }
3383                 }
3384               break;
3385
3386             case lang_constructors_statement_enum:
3387               update_wild_statements (constructor_list.head);
3388               break;
3389
3390             case lang_output_section_statement_enum:
3391               update_wild_statements
3392                 (s->output_section_statement.children.head);
3393               break;
3394
3395             case lang_group_statement_enum:
3396               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3397               break;
3398             }
3399         }
3400       break;
3401     }
3402 }
3403
3404 /* Open input files and attach to output sections.  */
3405
3406 static void
3407 map_input_to_output_sections
3408   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3409    lang_output_section_statement_type *os)
3410 {
3411   flagword flags;
3412
3413   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3414     {
3415       switch (s->header.type)
3416         {
3417         case lang_wild_statement_enum:
3418           wild (&s->wild_statement, target, os);
3419           break;
3420         case lang_constructors_statement_enum:
3421           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3422                                         target,
3423                                         os);
3424           break;
3425         case lang_output_section_statement_enum:
3426           if (s->output_section_statement.constraint)
3427             {
3428               if (s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RW
3429                   && s->output_section_statement.constraint != ONLY_IF_RO)
3430                 break;
3431               s->output_section_statement.all_input_readonly = TRUE;
3432               check_input_sections (s->output_section_statement.children.head,
3433                                     &s->output_section_statement);
3434               if ((s->output_section_statement.all_input_readonly
3435                    && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RW)
3436                   || (!s->output_section_statement.all_input_readonly
3437                       && s->output_section_statement.constraint == ONLY_IF_RO))
3438                 {
3439                   s->output_section_statement.constraint = -1;
3440                   break;
3441                 }
3442             }
3443
3444           map_input_to_output_sections (s->output_section_statement.children.head,
3445                                         target,
3446                                         &s->output_section_statement);
3447           break;
3448         case lang_output_statement_enum:
3449           break;
3450         case lang_target_statement_enum:
3451           target = s->target_statement.target;
3452           break;
3453         case lang_group_statement_enum:
3454           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3455                                         target,
3456                                         os);
3457           break;
3458         case lang_data_statement_enum:
3459           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3460              are initialized.  */
3461           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3462           flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3463           /* The output section gets contents, and then we inspect for
3464              any flags set in the input script which override any ALLOC.  */
3465           if (!(os->flags & SEC_NEVER_LOAD))
3466             flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3467           if (os->bfd_section == NULL)
3468             init_os (os, NULL, flags);
3469           else
3470             os->bfd_section->flags |= flags;
3471           break;
3472         case lang_input_section_enum:
3473           break;
3474         case lang_fill_statement_enum:
3475         case lang_object_symbols_statement_enum:
3476         case lang_reloc_statement_enum:
3477         case lang_padding_statement_enum:
3478         case lang_input_statement_enum:
3479           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3480             init_os (os, NULL, 0);
3481           break;
3482         case lang_assignment_statement_enum:
3483           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3484             init_os (os, NULL, 0);
3485
3486           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3487              are initialized.  */
3488           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3489           break;
3490         case lang_address_statement_enum:
3491           /* Mark the specified section with the supplied address.
3492              If this section was actually a segment marker, then the
3493              directive is ignored if the linker script explicitly
3494              processed the segment marker.  Originally, the linker
3495              treated segment directives (like -Ttext on the
3496              command-line) as section directives.  We honor the
3497              section directive semantics for backwards compatibilty;
3498              linker scripts that do not specifically check for
3499              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3500           if (!s->address_statement.segment
3501               || !s->address_statement.segment->used)
3502             {
3503               lang_output_section_statement_type *aos
3504                 = (lang_output_section_statement_lookup
3505                    (s->address_statement.section_name, 0, TRUE));
3506
3507               if (aos->bfd_section == NULL)
3508                 init_os (aos, NULL, 0);
3509               aos->addr_tree = s->address_statement.address;
3510             }
3511           break;
3512         case lang_insert_statement_enum:
3513           break;
3514         }
3515     }
3516 }
3517
3518 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3519    start of the list and places them after the output section
3520    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3521    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3522    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3523
3524 static void
3525 process_insert_statements (void)
3526 {
3527   lang_statement_union_type **s;
3528   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3529   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3530   lang_output_section_statement_type *os;
3531
3532   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3533      the special abs_section output statement, so that it isn't
3534      reordered.  */
3535   s = &lang_output_section_statement.head;
3536   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3537     {
3538       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3539         {
3540           /* Keep pointers to the first and last output section
3541              statement in the sequence we may be about to move.  */
3542           os = &(*s)->output_section_statement;
3543
3544           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3545           last_os = os;
3546
3547           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3548              won't match this output section statement.  At this
3549              stage in linking constraint has values in the range
3550              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3551           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3552           if (first_os == NULL)
3553             first_os = last_os;
3554         }
3555       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3556         {
3557           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3558           lang_output_section_statement_type *where;
3559           lang_statement_union_type **ptr;
3560           lang_statement_union_type *first;
3561
3562           where = lang_output_section_find (i->where);
3563           if (where != NULL && i->is_before)
3564             {
3565               do
3566                 where = where->prev;
3567               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3568             }
3569           if (where == NULL)
3570             {
3571               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3572               return;
3573             }
3574
3575           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3576           if (last_os != NULL)
3577             {
3578               asection *first_sec, *last_sec;
3579               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3580
3581               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3582               first_os->prev->next = last_os->next;
3583               if (last_os->next == NULL)
3584                 {
3585                   next = &first_os->prev->next;
3586                   lang_output_section_statement.tail
3587                     = (lang_statement_union_type **) next;
3588                 }
3589               else
3590                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3591               /* Add them in at the new position.  */
3592               last_os->next = where->next;
3593               if (where->next == NULL)
3594                 {
3595                   next = &last_os->next;
3596                   lang_output_section_statement.tail
3597                     = (lang_statement_union_type **) next;
3598                 }
3599               else
3600                 where->next->prev = last_os;
3601               first_os->prev = where;
3602               where->next = first_os;
3603
3604               /* Move the bfd sections in the same way.  */
3605               first_sec = NULL;
3606               last_sec = NULL;
3607               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3608                 {
3609                   os->constraint = -2 - os->constraint;
3610                   if (os->bfd_section != NULL
3611                       && os->bfd_section->owner != NULL)
3612                     {
3613                       last_sec = os->bfd_section;
3614                       if (first_sec == NULL)
3615                         first_sec = last_sec;
3616                     }
3617                   if (os == last_os)
3618                     break;
3619                 }
3620               if (last_sec != NULL)
3621                 {
3622                   asection *sec = where->bfd_section;
3623                   if (sec == NULL)
3624                     sec = output_prev_sec_find (where);
3625
3626                   /* The place we want to insert must come after the
3627                      sections we are moving.  So if we find no
3628                      section or if the section is the same as our
3629                      last section, then no move is needed.  */
3630                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
3631                     {
3632                       /* Trim them off.  */
3633                       if (first_sec->prev != NULL)
3634                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
3635                       else
3636                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
3637                       if (last_sec->next != NULL)
3638                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
3639                       else
3640                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
3641                       /* Add back.  */
3642                       last_sec->next = sec->next;
3643                       if (sec->next != NULL)
3644                         sec->next->prev = last_sec;
3645                       else
3646                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
3647                       first_sec->prev = sec;
3648                       sec->next = first_sec;
3649                     }
3650                 }
3651
3652               first_os = NULL;
3653               last_os = NULL;
3654             }
3655
3656           ptr = insert_os_after (where);
3657           /* Snip everything after the abs_section output statement we
3658              know is at the start of the list, up to and including
3659              the insert statement we are currently processing.  */
3660           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
3661           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
3662           /* Add them back where they belong.  */
3663           *s = *ptr;
3664           if (*s == NULL)
3665             statement_list.tail = s;
3666           *ptr = first;
3667           s = &lang_output_section_statement.head;
3668         }
3669     }
3670
3671   /* Undo constraint twiddling.  */
3672   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3673     {
3674       os->constraint = -2 - os->constraint;
3675       if (os == last_os)
3676         break;
3677     }
3678 }
3679
3680 /* An output section might have been removed after its statement was
3681    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3682    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3683
3684 void
3685 strip_excluded_output_sections (void)
3686 {
3687   lang_output_section_statement_type *os;
3688
3689   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3690   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3691     {
3692       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3693       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3694       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3695       lang_reset_memory_regions ();
3696     }
3697
3698   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3699        os != NULL;
3700        os = os->next)
3701     {
3702       asection *output_section;
3703       bfd_boolean exclude;
3704
3705       if (os->constraint < 0)
3706         continue;
3707
3708       output_section = os->bfd_section;
3709       if (output_section == NULL)
3710         continue;
3711
3712       exclude = (output_section->rawsize == 0
3713                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3714                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
3715                                                     output_section));
3716
3717       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3718          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3719          input sections, so don't drop output sections that have such
3720          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3721       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3722         {
3723           asection *s;
3724
3725           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3726             if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3727                 && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
3728               {
3729                 exclude = FALSE;
3730                 break;
3731               }
3732         }
3733
3734       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3735       output_section->map_head.link_order = NULL;
3736       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3737
3738       if (exclude)
3739         {
3740           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3741              removed output section statement may still be used.  */
3742           if (!os->section_relative_symbol
3743               && !os->update_dot_tree)
3744             os->ignored = TRUE;
3745           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3746           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
3747           link_info.output_bfd->section_count--;
3748         }
3749     }
3750
3751   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3752      and map_tail link_order fields.  */
3753   stripped_excluded_sections = TRUE;
3754 }
3755
3756 static void
3757 print_output_section_statement
3758   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3759 {
3760   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3761   int len;
3762
3763   if (output_section_statement != abs_output_section)
3764     {
3765       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3766
3767       if (section != NULL)
3768         {
3769           print_dot = section->vma;
3770
3771           len = strlen (output_section_statement->name);
3772           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3773             {
3774               print_nl ();
3775               len = 0;
3776             }
3777           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3778             {
3779               print_space ();
3780               ++len;
3781             }
3782
3783           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3784
3785           if (section->vma != section->lma)
3786             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
3787
3788           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
3789             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
3790                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
3791         }
3792
3793       print_nl ();
3794     }
3795
3796   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3797                         output_section_statement);
3798 }
3799
3800 /* Scan for the use of the destination in the right hand side
3801    of an expression.  In such cases we will not compute the
3802    correct expression, since the value of DST that is used on
3803    the right hand side will be its final value, not its value
3804    just before this expression is evaluated.  */
3805
3806 static bfd_boolean
3807 scan_for_self_assignment (const char * dst, etree_type * rhs)
3808 {
3809   if (rhs == NULL || dst == NULL)
3810     return FALSE;
3811
3812   switch (rhs->type.node_class)
3813     {
3814     case etree_binary:
3815       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.lhs)
3816         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->binary.rhs);
3817
3818     case etree_trinary:
3819       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.lhs)
3820         ||   scan_for_self_assignment (dst, rhs->trinary.rhs);
3821
3822     case etree_assign:
3823     case etree_provided:
3824     case etree_provide:
3825       if (strcmp (dst, rhs->assign.dst) == 0)
3826         return TRUE;
3827       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->assign.src);
3828
3829     case etree_unary:
3830       return scan_for_self_assignment (dst, rhs->unary.child);
3831
3832     case etree_value:
3833       if (rhs->value.str)
3834         return strcmp (dst, rhs->value.str) == 0;
3835       return FALSE;
3836
3837     case etree_name:
3838       if (rhs->name.name)
3839         return strcmp (dst, rhs->name.name) == 0;
3840       return FALSE;
3841
3842     default:
3843       break;
3844     }
3845
3846   return FALSE;
3847 }
3848
3849
3850 static void
3851 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
3852                   lang_output_section_statement_type *output_section)
3853 {
3854   unsigned int i;
3855   bfd_boolean is_dot;
3856   bfd_boolean computation_is_valid = TRUE;
3857   etree_type *tree;
3858
3859   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3860     print_space ();
3861
3862   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
3863     {
3864       is_dot = FALSE;
3865       tree = assignment->exp->assert_s.child;
3866       computation_is_valid = TRUE;
3867     }
3868   else
3869     {
3870       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
3871
3872       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
3873       tree = assignment->exp->assign.src;
3874       computation_is_valid = is_dot || (scan_for_self_assignment (dst, tree) == FALSE);
3875     }
3876
3877   exp_fold_tree (tree, output_section->bfd_section, &print_dot);
3878   if (expld.result.valid_p)
3879     {
3880       bfd_vma value;
3881
3882       if (computation_is_valid)
3883         {
3884           value = expld.result.value;
3885
3886           if (expld.result.section)
3887             value += expld.result.section->vma;
3888
3889           minfo ("0x%V", value);
3890           if (is_dot)
3891             print_dot = value;
3892         }
3893       else
3894         {
3895           struct bfd_link_hash_entry *h;
3896
3897           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
3898                                     FALSE, FALSE, TRUE);
3899           if (h)
3900             {
3901               value = h->u.def.value;
3902
3903               if (expld.result.section)
3904                 value += expld.result.section->vma;
3905
3906               minfo ("[0x%V]", value);
3907             }
3908           else
3909             minfo ("[unresolved]");
3910         }
3911     }
3912   else
3913     {
3914       minfo ("*undef*   ");
3915 #ifdef BFD64
3916       minfo ("        ");
3917 #endif
3918     }
3919
3920   minfo ("                ");
3921   exp_print_tree (assignment->exp);
3922   print_nl ();
3923 }
3924
3925 static void
3926 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
3927 {
3928   if (statm->filename != NULL
3929       && (statm->the_bfd == NULL
3930           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
3931     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
3932 }
3933
3934 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
3935    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
3936
3937 static bfd_boolean
3938 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
3939 {
3940   asection *sec = (asection *) ptr;
3941
3942   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
3943        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
3944       && sec == hash_entry->u.def.section)
3945     {
3946       int i;
3947
3948       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3949         print_space ();
3950       minfo ("0x%V   ",
3951              (hash_entry->u.def.value
3952               + hash_entry->u.def.section->output_offset
3953               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
3954
3955       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
3956     }
3957
3958   return TRUE;
3959 }
3960
3961 static int
3962 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
3963 {
3964   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
3965   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
3966
3967   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
3968     return -1;
3969   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
3970     return 1;
3971   else
3972     return 0;
3973 }
3974
3975 static void
3976 print_all_symbols (asection *sec)
3977 {
3978   struct fat_user_section_struct *ud =
3979       (struct fat_user_section_struct *) get_userdata (sec);
3980   struct map_symbol_def *def;
3981   struct bfd_link_hash_entry **entries;
3982   unsigned int i;
3983
3984   if (!ud)
3985     return;
3986
3987   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
3988   
3989   /* Sort the symbols by address.  */
3990   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
3991       obstack_alloc (&map_obstack, ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
3992
3993   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
3994     entries[i] = def->entry;
3995
3996   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
3997          hash_entry_addr_cmp);
3998
3999   /* Print the symbols.  */
4000   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4001     print_one_symbol (entries[i], sec);
4002
4003   obstack_free (&map_obstack, entries);
4004 }
4005
4006 /* Print information about an input section to the map file.  */
4007
4008 static void
4009 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4010 {
4011   bfd_size_type size = i->size;
4012   int len;
4013   bfd_vma addr;
4014
4015   init_opb ();
4016
4017   print_space ();
4018   minfo ("%s", i->name);
4019
4020   len = 1 + strlen (i->name);
4021   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4022     {
4023       print_nl ();
4024       len = 0;
4025     }
4026   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4027     {
4028       print_space ();
4029       ++len;
4030     }
4031
4032   if (i->output_section != NULL
4033       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4034     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4035   else
4036     {
4037       addr = print_dot;
4038       if (!is_discarded)
4039         size = 0;
4040     }
4041
4042   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
4043
4044   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4045     {
4046       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4047 #ifdef BFD64
4048       len += 16;
4049 #else
4050       len += 8;
4051 #endif
4052       while (len > 0)
4053         {
4054           print_space ();
4055           --len;
4056         }
4057
4058       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4059     }
4060
4061   if (i->output_section != NULL
4062       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4063     {
4064       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4065         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4066       else
4067         print_all_symbols (i);
4068
4069       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4070          backwards - this could happen if we have overlays and a
4071          later overlay is shorter than an earier one.  */
4072       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4073         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4074     }
4075 }
4076
4077 static void
4078 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4079 {
4080   size_t size;
4081   unsigned char *p;
4082   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4083   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4084     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4085   fputs ("\n", config.map_file);
4086 }
4087
4088 static void
4089 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4090 {
4091   int i;
4092   bfd_vma addr;
4093   bfd_size_type size;
4094   const char *name;
4095
4096   init_opb ();
4097   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4098     print_space ();
4099
4100   addr = data->output_offset;
4101   if (data->output_section != NULL)
4102     addr += data->output_section->vma;
4103
4104   switch (data->type)
4105     {
4106     default:
4107       abort ();
4108     case BYTE:
4109       size = BYTE_SIZE;
4110       name = "BYTE";
4111       break;
4112     case SHORT:
4113       size = SHORT_SIZE;
4114       name = "SHORT";
4115       break;
4116     case LONG:
4117       size = LONG_SIZE;
4118       name = "LONG";
4119       break;
4120     case QUAD:
4121       size = QUAD_SIZE;
4122       name = "QUAD";
4123       break;
4124     case SQUAD:
4125       size = QUAD_SIZE;
4126       name = "SQUAD";
4127       break;
4128     }
4129
4130   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
4131
4132   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4133     {
4134       print_space ();
4135       exp_print_tree (data->exp);
4136     }
4137
4138   print_nl ();
4139
4140   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4141 }
4142
4143 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4144    -Ttext.  */
4145
4146 static void
4147 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4148 {
4149   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4150   exp_print_tree (address->address);
4151   print_nl ();
4152 }
4153
4154 /* Print a reloc statement.  */
4155
4156 static void
4157 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4158 {
4159   int i;
4160   bfd_vma addr;
4161   bfd_size_type size;
4162
4163   init_opb ();
4164   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4165     print_space ();
4166
4167   addr = reloc->output_offset;
4168   if (reloc->output_section != NULL)
4169     addr += reloc->output_section->vma;
4170
4171   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4172
4173   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
4174
4175   if (reloc->name != NULL)
4176     minfo ("%s+", reloc->name);
4177   else
4178     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4179
4180   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4181
4182   print_nl ();
4183
4184   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4185 }
4186
4187 static void
4188 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4189 {
4190   int len;
4191   bfd_vma addr;
4192
4193   init_opb ();
4194   minfo (" *fill*");
4195
4196   len = sizeof " *fill*" - 1;
4197   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4198     {
4199       print_space ();
4200       ++len;
4201     }
4202
4203   addr = s->output_offset;
4204   if (s->output_section != NULL)
4205     addr += s->output_section->vma;
4206   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
4207
4208   if (s->fill->size != 0)
4209     {
4210       size_t size;
4211       unsigned char *p;
4212       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4213         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4214     }
4215
4216   print_nl ();
4217
4218   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4219 }
4220
4221 static void
4222 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4223                       lang_output_section_statement_type *os)
4224 {
4225   struct wildcard_list *sec;
4226
4227   print_space ();
4228
4229   if (w->filenames_sorted)
4230     minfo ("SORT(");
4231   if (w->filename != NULL)
4232     minfo ("%s", w->filename);
4233   else
4234     minfo ("*");
4235   if (w->filenames_sorted)
4236     minfo (")");
4237
4238   minfo ("(");
4239   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4240     {
4241       if (sec->spec.sorted)
4242         minfo ("SORT(");
4243       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4244         {
4245           name_list *tmp;
4246           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4247           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4248             minfo (" %s", tmp->name);
4249           minfo (") ");
4250         }
4251       if (sec->spec.name != NULL)
4252         minfo ("%s", sec->spec.name);
4253       else
4254         minfo ("*");
4255       if (sec->spec.sorted)
4256         minfo (")");
4257       if (sec->next)
4258         minfo (" ");
4259     }
4260   minfo (")");
4261
4262   print_nl ();
4263
4264   print_statement_list (w->children.head, os);
4265 }
4266
4267 /* Print a group statement.  */
4268
4269 static void
4270 print_group (lang_group_statement_type *s,
4271              lang_output_section_statement_type *os)
4272 {
4273   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4274   print_statement_list (s->children.head, os);
4275   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4276 }
4277
4278 /* Print the list of statements in S.
4279    This can be called for any statement type.  */
4280
4281 static void
4282 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4283                       lang_output_section_statement_type *os)
4284 {
4285   while (s != NULL)
4286     {
4287       print_statement (s, os);
4288       s = s->header.next;
4289     }
4290 }
4291
4292 /* Print the first statement in statement list S.
4293    This can be called for any statement type.  */
4294
4295 static void
4296 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4297                  lang_output_section_statement_type *os)
4298 {
4299   switch (s->header.type)
4300     {
4301     default:
4302       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4303       FAIL ();
4304       break;
4305     case lang_constructors_statement_enum:
4306       if (constructor_list.head != NULL)
4307         {
4308           if (constructors_sorted)
4309             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4310           else
4311             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4312           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4313         }
4314       break;
4315     case lang_wild_statement_enum:
4316       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4317       break;
4318     case lang_address_statement_enum:
4319       print_address_statement (&s->address_statement);
4320       break;
4321     case lang_object_symbols_statement_enum:
4322       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4323       break;
4324     case lang_fill_statement_enum:
4325       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4326       break;
4327     case lang_data_statement_enum:
4328       print_data_statement (&s->data_statement);
4329       break;
4330     case lang_reloc_statement_enum:
4331       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4332       break;
4333     case lang_input_section_enum:
4334       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4335       break;
4336     case lang_padding_statement_enum:
4337       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4338       break;
4339     case lang_output_section_statement_enum:
4340       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4341       break;
4342     case lang_assignment_statement_enum:
4343       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4344       break;
4345     case lang_target_statement_enum:
4346       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4347       break;
4348     case lang_output_statement_enum:
4349       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4350       if (output_target != NULL)
4351         minfo (" %s", output_target);
4352       minfo (")\n");
4353       break;
4354     case lang_input_statement_enum:
4355       print_input_statement (&s->input_statement);
4356       break;
4357     case lang_group_statement_enum:
4358       print_group (&s->group_statement, os);
4359       break;
4360     case lang_insert_statement_enum:
4361       minfo ("INSERT %s %s\n",
4362              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4363              s->insert_statement.where);
4364       break;
4365     }
4366 }
4367
4368 static void
4369 print_statements (void)
4370 {
4371   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4372 }
4373
4374 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4375    If N == 0, nothing is printed.
4376    If N < 0, the entire list is printed.
4377    Intended to be called from GDB.  */
4378
4379 void
4380 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4381 {
4382   FILE *map_save = config.map_file;
4383
4384   config.map_file = stderr;
4385
4386   if (n < 0)
4387     print_statement_list (s, abs_output_section);
4388   else
4389     {
4390       while (s && --n >= 0)
4391         {
4392           print_statement (s, abs_output_section);
4393           s = s->header.next;
4394         }
4395     }
4396
4397   config.map_file = map_save;
4398 }
4399
4400 static void
4401 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4402             fill_type *fill,
4403             unsigned int alignment_needed,
4404             asection *output_section,
4405             bfd_vma dot)
4406 {
4407   static fill_type zero_fill = { 1, { 0 } };
4408   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4409
4410   if (ptr != &statement_list.head)
4411     pad = ((lang_statement_union_type *)
4412            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4413   if (pad != NULL
4414       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4415       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4416     {
4417       /* Use the existing pad statement.  */
4418     }
4419   else if ((pad = *ptr) != NULL
4420            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4421            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4422     {
4423       /* Use the existing pad statement.  */
4424     }
4425   else
4426     {
4427       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4428       pad = (lang_statement_union_type *)
4429           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4430       pad->header.next = *ptr;
4431       *ptr = pad;
4432       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4433       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4434       if (fill == NULL)
4435         fill = &zero_fill;
4436       pad->padding_statement.fill = fill;
4437     }
4438   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4439   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4440   output_section->size += alignment_needed;
4441 }
4442
4443 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4444
4445 static bfd_vma
4446 size_input_section
4447   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4448    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4449    fill_type *fill,
4450    bfd_vma dot)
4451 {
4452   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4453   asection *i = is->section;
4454
4455   if (!((lang_input_statement_type *) i->owner->usrdata)->just_syms_flag
4456       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4457     {
4458       unsigned int alignment_needed;
4459       asection *o;
4460
4461       /* Align this section first to the input sections requirement,
4462          then to the output section's requirement.  If this alignment
4463          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4464          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4465
4466       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4467         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4468
4469       o = output_section_statement->bfd_section;
4470       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4471         o->alignment_power = i->alignment_power;
4472
4473       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4474
4475       if (alignment_needed != 0)
4476         {
4477           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4478           dot += alignment_needed;
4479         }
4480
4481       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4482
4483       i->output_offset = dot - o->vma;
4484
4485       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4486       dot += TO_ADDR (i->size);
4487       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4488     }
4489   else
4490     {
4491       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
4492     }
4493
4494   return dot;
4495 }
4496
4497 static int
4498 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4499 {
4500   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4501   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4502
4503   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4504       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4505     return -1;
4506   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4507            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4508     return 1;
4509   else if (sec1->id < sec2->id)
4510     return -1;
4511   else if (sec1->id > sec2->id)
4512     return 1;
4513
4514   return 0;
4515 }
4516
4517 #define IGNORE_SECTION(s) \
4518   ((s->flags & SEC_NEVER_LOAD) != 0                             \
4519    || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0                               \
4520    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0                       \
4521         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4522
4523 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4524    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4525    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4526    region has overflowed.  */
4527
4528 static void
4529 lang_check_section_addresses (void)
4530 {
4531   asection *s, *os;
4532   asection **sections, **spp;
4533   unsigned int count;
4534   bfd_vma s_start;
4535   bfd_vma s_end;
4536   bfd_vma os_start;
4537   bfd_vma os_end;
4538   bfd_size_type amt;
4539   lang_memory_region_type *m;
4540
4541   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
4542     return;
4543
4544   amt = bfd_count_sections (link_info.output_bfd) * sizeof (asection *);
4545   sections = (asection **) xmalloc (amt);
4546
4547   /* Scan all sections in the output list.  */
4548   count = 0;
4549   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4550     {
4551       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4552       if ((s->flags & SEC_NEVER_LOAD)
4553           || !(s->flags & SEC_LOAD)
4554           || !(s->flags & SEC_ALLOC)
4555           || s->size == 0)
4556         continue;
4557
4558       sections[count] = s;
4559       count++;
4560     }
4561
4562   if (count <= 1)
4563     return;
4564
4565   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4566          sort_sections_by_lma);
4567
4568   spp = sections;
4569   s = *spp++;
4570   s_start = bfd_section_lma (link_info.output_bfd, s);
4571   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4572   for (count--; count; count--)
4573     {
4574       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4575          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4576          but they must have distinct LMAs.  */
4577       os = s;
4578       os_start = s_start;
4579       os_end = s_end;
4580       s = *spp++;
4581       s_start = bfd_section_lma (link_info.output_bfd, s);
4582       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4583
4584       /* Look for an overlap.  */
4585       if (s_end >= os_start && s_start <= os_end)
4586         einfo (_("%X%P: section %s loaded at [%V,%V] overlaps section %s loaded at [%V,%V]\n"),
4587                s->name, s_start, s_end, os->name, os_start, os_end);
4588     }
4589
4590   free (sections);
4591
4592   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
4593      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
4594      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
4595      diagnostics are adequate for that case.
4596
4597      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
4598      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
4599      a bfd_vma quantity in decimal.  */
4600   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
4601     if (m->had_full_message)
4602       einfo (_("%X%P: region `%s' overflowed by %ld bytes\n"),
4603              m->name_list.name, (long)(m->current - (m->origin + m->length)));
4604
4605 }
4606
4607 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4608    current address to be at the exact end of the region when the address is
4609    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4610    calculation wraps around.  */
4611
4612 static void
4613 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4614                  lang_memory_region_type *region,
4615                  etree_type *tree,
4616                  bfd_vma base)
4617 {
4618   if ((region->current < region->origin
4619        || (region->current - region->origin > region->length))
4620       && ((region->current != region->origin + region->length)
4621           || base == 0))
4622     {
4623       if (tree != NULL)
4624         {
4625           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section `%s'"
4626                    " is not within region `%s'\n"),
4627                  region->current,
4628                  os->bfd_section->owner,
4629                  os->bfd_section->name,
4630                  region->name_list.name);
4631         }
4632       else if (!region->had_full_message)
4633         {
4634           region->had_full_message = TRUE;
4635
4636           einfo (_("%X%P: %B section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
4637                  os->bfd_section->owner,
4638                  os->bfd_section->name,
4639                  region->name_list.name);
4640         }
4641     }
4642 }
4643
4644 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4645
4646 static bfd_vma
4647 lang_size_sections_1
4648   (lang_statement_union_type *s,
4649    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4650    lang_statement_union_type **prev,
4651    fill_type *fill,
4652    bfd_vma dot,
4653    bfd_boolean *relax,
4654    bfd_boolean check_regions)
4655 {
4656   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4657   for (; s != NULL; s = s->header.next)
4658     {
4659       switch (s->header.type)
4660         {
4661         case lang_output_section_statement_enum:
4662           {
4663             bfd_vma newdot, after;
4664             lang_output_section_statement_type *os;
4665             lang_memory_region_type *r;
4666
4667             os = &s->output_section_statement;
4668             if (os->addr_tree == NULL && link_info.relocatable)
4669               os->addr_tree = exp_intop (0);
4670             if (os->addr_tree != NULL)
4671               {
4672                 os->processed_vma = FALSE;
4673                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4674
4675                 if (expld.result.valid_p)
4676                   dot = expld.result.value + expld.result.section->vma;
4677                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4678                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4679                            " address expression for section %s\n"),
4680                          os->name);
4681               }
4682
4683             if (os->bfd_section == NULL)
4684               /* This section was removed or never actually created.  */
4685               break;
4686
4687             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4688                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4689                specific; it would be cleaner if there were some other way
4690                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4691             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4692                   == bfd_target_ecoff_flavour)
4693                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4694                      == bfd_target_coff_flavour))
4695                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4696               {
4697                 asection *input;
4698
4699                 if (os->children.head == NULL
4700                     || os->children.head->header.next != NULL
4701                     || (os->children.head->header.type
4702                         != lang_input_section_enum))
4703                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4704                            " section %s\n"), os->name);
4705
4706                 input = os->children.head->input_section.section;
4707                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4708                                      os->bfd_section,
4709                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4710                 os->bfd_section->size = input->size;
4711                 break;
4712               }
4713
4714             newdot = dot;
4715             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4716               {
4717                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4718                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4719               }
4720             else
4721               {
4722                 int align;
4723
4724                 if (os->addr_tree == NULL)
4725                   {
4726                     /* No address specified for this section, get one
4727                        from the region specification.  */
4728                     if (os->region == NULL
4729                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4730                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
4731                             && strcmp (os->region->name_list.name,
4732                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4733                       {
4734                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4735                       }
4736
4737                     /* If a loadable section is using the default memory
4738                        region, and some non default memory regions were
4739                        defined, issue an error message.  */
4740                     if (!os->ignored
4741                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4742                         && ! link_info.relocatable
4743                         && check_regions
4744                         && strcmp (os->region->name_list.name,
4745                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4746                         && lang_memory_region_list != NULL
4747                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
4748                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4749                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4750                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4751                       {
4752                         /* By default this is an error rather than just a
4753                            warning because if we allocate the section to the
4754                            default memory region we can end up creating an
4755                            excessively large binary, or even seg faulting when
4756                            attempting to perform a negative seek.  See
4757                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4758                            for an example of this.  This behaviour can be
4759                            overridden by the using the --no-check-sections
4760                            switch.  */
4761                         if (command_line.check_section_addresses)
4762                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4763                                    " for loadable section `%s'\n"),
4764                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4765                                                        os->bfd_section));
4766                         else
4767                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4768                                    " for loadable section `%s'\n"),
4769                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4770                                                        os->bfd_section));
4771                       }
4772
4773                     newdot = os->region->current;
4774                     align = os->bfd_section->alignment_power;
4775                   }
4776                 else
4777                   align = os->section_alignment;
4778
4779                 /* Align to what the section needs.  */
4780                 if (align > 0)
4781                   {
4782                     bfd_vma savedot = newdot;
4783                     newdot = align_power (newdot, align);
4784
4785                     if (newdot != savedot
4786                         && (config.warn_section_align
4787                             || os->addr_tree != NULL)
4788                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4789                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4790                                " %s by %lu bytes\n"),
4791                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4792                   }
4793
4794                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4795
4796                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4797               }
4798
4799             lang_size_sections_1 (os->children.head, os, &os->children.head,
4800                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4801
4802             os->processed_vma = TRUE;
4803
4804             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4805               /* Except for some special linker created sections,
4806                  no output section should change from zero size
4807                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
4808                  size on an ignored section indicates that some
4809                  input section was not sized early enough.  */
4810               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4811             else
4812               {
4813                 dot = os->bfd_section->vma;
4814
4815                 /* Put the section within the requested block size, or
4816                    align at the block boundary.  */
4817                 after = ((dot
4818                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4819                           + os->block_value - 1)
4820                          & - (bfd_vma) os->block_value);
4821
4822                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4823               }
4824
4825             /* Set section lma.  */
4826             r = os->region;
4827             if (r == NULL)
4828               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
4829
4830             if (os->load_base)
4831               {
4832                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
4833                 os->bfd_section->lma = lma;
4834               }
4835             else if (os->lma_region != NULL)
4836               {
4837                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
4838
4839                 if (os->section_alignment != -1)
4840                   lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4841                 os->bfd_section->lma = lma;
4842               }
4843             else if (r->last_os != NULL
4844                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4845               {
4846                 bfd_vma lma;
4847                 asection *last;
4848
4849                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
4850
4851                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
4852                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
4853                    os->load_base set) because backwards moves can
4854                    create overlapping LMAs.  */
4855                 if (dot < last->vma
4856                     && os->bfd_section->size != 0
4857                     && dot + os->bfd_section->size <= last->vma)
4858                   {
4859                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
4860                        vma.  This is the old default lma, which might
4861                        just happen to work when the backwards move is
4862                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
4863                        so people can fix their linker scripts.  */
4864
4865                     if (last->vma != last->lma)
4866                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"),
4867                              os->name);
4868                   }
4869                 else
4870                   {
4871                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
4872                        at the end of the previous section.  */
4873                     if (os->sectype == overlay_section)
4874                       lma = last->lma + last->size;
4875
4876                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
4877                        as the previous section.  */
4878                     else
4879                       lma = dot + last->lma - last->vma;
4880
4881                     if (os->section_alignment != -1)
4882                       lma = align_power (lma, os->section_alignment);
4883                     os->bfd_section->lma = lma;
4884                   }
4885               }
4886             os->processed_lma = TRUE;
4887
4888             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4889               break;
4890
4891             /* Keep track of normal sections using the default
4892                lma region.  We use this to set the lma for
4893                following sections.  Overlays or other linker
4894                script assignment to lma might mean that the
4895                default lma == vma is incorrect.
4896                To avoid warnings about dot moving backwards when using
4897                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
4898                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
4899             if (((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4900                  || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
4901                 && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
4902                 && (os->bfd_section->size != 0
4903                     || (r->last_os == NULL
4904                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
4905                     || (r->last_os != NULL
4906                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
4907                                    .bfd_section->vma)))
4908                 && os->lma_region == NULL
4909                 && !link_info.relocatable)
4910               r->last_os = s;
4911
4912             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4913             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
4914                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4915                 || link_info.relocatable)
4916               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4917
4918             if (os->update_dot_tree != 0)
4919               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4920
4921             /* Update dot in the region ?
4922                We only do this if the section is going to be allocated,
4923                since unallocated sections do not contribute to the region's
4924                overall size in memory.
4925
4926                If the SEC_NEVER_LOAD bit is not set, it will affect the
4927                addresses of sections after it. We have to update
4928                dot.  */
4929             if (os->region != NULL
4930                 && ((os->bfd_section->flags & SEC_NEVER_LOAD) == 0
4931                     || (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))))
4932               {
4933                 os->region->current = dot;
4934
4935                 if (check_regions)
4936                   /* Make sure the new address is within the region.  */
4937                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
4938                                    os->bfd_section->vma);
4939
4940                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
4941                     && (os->bfd_section->flags & SEC_LOAD))
4942                   {
4943                     os->lma_region->current
4944                       = os->bfd_section->lma + TO_ADDR (os->bfd_section->size);
4945
4946                     if (check_regions)
4947                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
4948                                        os->bfd_section->lma);
4949                   }
4950               }
4951           }
4952           break;
4953
4954         case lang_constructors_statement_enum:
4955           dot = lang_size_sections_1 (constructor_list.head,
4956                                       output_section_statement,
4957                                       &s->wild_statement.children.head,
4958                                       fill, dot, relax, check_regions);
4959           break;
4960
4961         case lang_data_statement_enum:
4962           {
4963             unsigned int size = 0;
4964
4965             s->data_statement.output_offset =
4966               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
4967             s->data_statement.output_section =
4968               output_section_statement->bfd_section;
4969
4970             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
4971                need to mark them as needed.  */
4972             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4973
4974             switch (s->data_statement.type)
4975               {
4976               default:
4977                 abort ();
4978               case QUAD:
4979               case SQUAD:
4980                 size = QUAD_SIZE;
4981                 break;
4982               case LONG:
4983                 size = LONG_SIZE;
4984                 break;
4985               case SHORT:
4986                 size = SHORT_SIZE;
4987                 break;
4988               case BYTE:
4989                 size = BYTE_SIZE;
4990                 break;
4991               }
4992             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
4993               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
4994             dot += TO_ADDR (size);
4995             output_section_statement->bfd_section->size += size;
4996           }
4997           break;
4998
4999         case lang_reloc_statement_enum:
5000           {
5001             int size;
5002
5003             s->reloc_statement.output_offset =
5004               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5005             s->reloc_statement.output_section =
5006               output_section_statement->bfd_section;
5007             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5008             dot += TO_ADDR (size);
5009             output_section_statement->bfd_section->size += size;
5010           }
5011           break;
5012
5013         case lang_wild_statement_enum:
5014           dot = lang_size_sections_1 (s->wild_statement.children.head,
5015                                       output_section_statement,
5016                                       &s->wild_statement.children.head,
5017                                       fill, dot, relax, check_regions);
5018           break;
5019
5020         case lang_object_symbols_statement_enum:
5021           link_info.create_object_symbols_section =
5022             output_section_statement->bfd_section;
5023           break;
5024
5025         case lang_output_statement_enum:
5026         case lang_target_statement_enum:
5027           break;
5028
5029         case lang_input_section_enum:
5030           {
5031             asection *i;
5032
5033             i = (*prev)->input_section.section;
5034             if (relax)
5035               {
5036                 bfd_boolean again;
5037
5038                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5039                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
5040                 if (again)
5041                   *relax = TRUE;
5042               }
5043             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5044                                       output_section_statement->fill, dot);
5045           }
5046           break;
5047
5048         case lang_input_statement_enum:
5049           break;
5050
5051         case lang_fill_statement_enum:
5052           s->fill_statement.output_section =
5053             output_section_statement->bfd_section;
5054
5055           fill = s->fill_statement.fill;
5056           break;
5057
5058         case lang_assignment_statement_enum:
5059           {
5060             bfd_vma newdot = dot;
5061             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5062
5063             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5064
5065             exp_fold_tree (tree,
5066                            output_section_statement->bfd_section,
5067                            &newdot);
5068
5069             if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_start)
5070               {
5071                 if (!expld.dataseg.relro_start_stat)
5072                   expld.dataseg.relro_start_stat = s;
5073                 else
5074                   {
5075                     ASSERT (expld.dataseg.relro_start_stat == s);
5076                   }
5077               }
5078             else if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_end)
5079               {
5080                 if (!expld.dataseg.relro_end_stat)
5081                   expld.dataseg.relro_end_stat = s;
5082                 else
5083                   {
5084                     ASSERT (expld.dataseg.relro_end_stat == s);
5085                   }
5086               }
5087             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5088
5089             /* This symbol is relative to this section.  */
5090             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5091                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5092                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5093                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5094               output_section_statement->section_relative_symbol = 1;
5095
5096             if (!output_section_statement->ignored)
5097               {
5098                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5099                   {
5100                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5101                        the default memory address.  */
5102                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5103                                                FALSE)->current = newdot;
5104                   }
5105                 else if (newdot != dot)
5106                   {
5107                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5108                        put the pad before when relaxing, in case the
5109                        assignment references dot.  */
5110                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5111                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5112
5113                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5114                     s = s->header.next;
5115
5116                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5117                        should have space allocated to it, unless the
5118                        user has explicitly stated that the section
5119                        should never be loaded.  */
5120                     if (!(output_section_statement->flags & SEC_NEVER_LOAD))
5121                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5122                   }
5123                 dot = newdot;
5124               }
5125           }
5126           break;
5127
5128         case lang_padding_statement_enum:
5129           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5130              we won't have any padding statements.  If this is the
5131              second or later passes when relaxing, we should allow
5132              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5133              will be added back in.  */
5134           s->padding_statement.size = 0;
5135
5136           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5137              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5138              have output_offset larger than the final size of the
5139              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5140              a pad size of zero.  */
5141           s->padding_statement.output_offset
5142             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5143           break;
5144
5145         case lang_group_statement_enum:
5146           dot = lang_size_sections_1 (s->group_statement.children.head,
5147                                       output_section_statement,
5148                                       &s->group_statement.children.head,
5149                                       fill, dot, relax, check_regions);
5150           break;
5151
5152         case lang_insert_statement_enum:
5153           break;
5154
5155           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5156         case lang_address_statement_enum:
5157           break;
5158
5159         default:
5160           FAIL ();
5161           break;
5162         }
5163       prev = &s->header.next;
5164     }
5165   return dot;
5166 }
5167
5168 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5169    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5170    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5171    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5172
5173 bfd_boolean
5174 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info * info ATTRIBUTE_UNUSED,
5175                                     bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5176                                     asection * current_section,
5177                                     asection * previous_section,
5178                                     bfd_boolean new_segment)
5179 {
5180   lang_output_section_statement_type * cur;
5181   lang_output_section_statement_type * prev;
5182
5183   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5184      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5185   if (new_segment)
5186     return TRUE;
5187
5188   /* Paranoia checks.  */
5189   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5190     return new_segment;
5191
5192   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5193      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5194      of output sections looking for a matching section pointer because if
5195      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5196   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5197   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5198
5199   /* More paranoia.  */
5200   if (cur == NULL || prev == NULL)
5201     return new_segment;
5202
5203   /* If the regions are different then force the sections to live in
5204      different segments.  See the email thread starting at the following
5205      URL for the reasons why this is necessary:
5206      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5207   return cur->region != prev->region;
5208 }
5209
5210 void
5211 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5212 {
5213   lang_statement_iteration++;
5214   lang_size_sections_1 (statement_list.head, abs_output_section,
5215                         &statement_list.head, 0, 0, relax, check_regions);
5216 }
5217
5218 void
5219 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5220 {
5221   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5222   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
5223
5224   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5225   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
5226       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5227     {
5228       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
5229          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
5230       bfd_vma min_base, old_base, relro_end, maxpage;
5231
5232       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
5233       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
5234       /* MIN_BASE is the absolute minimum address we are allowed to start the
5235          read-write segment (byte before will be mapped read-only).  */
5236       min_base = (expld.dataseg.min_base + maxpage - 1) & ~(maxpage - 1);
5237       /* OLD_BASE is the address for a feasible minimum address which will
5238          still not cause a data overlap inside MAXPAGE causing file offset skip
5239          by MAXPAGE.  */
5240       old_base = expld.dataseg.base;
5241       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
5242                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
5243       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
5244       relro_end = ((expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
5245                    & ~(expld.dataseg.pagesize - 1));
5246       if (min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
5247         {
5248           expld.dataseg.base -= maxpage;
5249           relro_end -= maxpage;
5250         }
5251       lang_reset_memory_regions ();
5252       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5253       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
5254         {
5255           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
5256              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
5257              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try to start a bit lower so
5258              that the section alignments will fit in.  */
5259           asection *sec;
5260           unsigned int max_alignment_power = 0;
5261
5262           /* Find maximum alignment power of sections between
5263              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
5264           for (sec = link_info.output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
5265             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
5266                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
5267                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
5268               max_alignment_power = sec->alignment_power;
5269
5270           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
5271             {
5272               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power) < old_base)
5273                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
5274               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
5275               lang_reset_memory_regions ();
5276               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5277             }
5278         }
5279       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5280       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5281     }
5282   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
5283     {
5284       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5285          a page could be saved in the data segment.  */
5286       bfd_vma first, last;
5287
5288       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5289       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5290       if (first && last
5291           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
5292               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
5293           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
5294         {
5295           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
5296           lang_reset_memory_regions ();
5297           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5298         }
5299     }
5300
5301   expld.phase = lang_final_phase_enum;
5302 }
5303
5304 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5305
5306 static bfd_vma
5307 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5308                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5309                        fill_type *fill,
5310                        bfd_vma dot)
5311 {
5312   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5313     {
5314       switch (s->header.type)
5315         {
5316         case lang_constructors_statement_enum:
5317           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5318                                        current_os, fill, dot);
5319           break;
5320
5321         case lang_output_section_statement_enum:
5322           {
5323             lang_output_section_statement_type *os;
5324
5325             os = &(s->output_section_statement);
5326             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5327               {
5328                 dot = os->bfd_section->vma;
5329
5330                 lang_do_assignments_1 (os->children.head, os, os->fill, dot);
5331
5332                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5333                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5334                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
5335                     || link_info.relocatable)
5336                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5337
5338                 if (os->update_dot_tree != NULL)
5339                   exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5340               }
5341           }
5342           break;
5343
5344         case lang_wild_statement_enum:
5345
5346           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
5347                                        current_os, fill, dot);
5348           break;
5349
5350         case lang_object_symbols_statement_enum:
5351         case lang_output_statement_enum:
5352         case lang_target_statement_enum:
5353           break;
5354
5355         case lang_data_statement_enum:
5356           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5357           if (expld.result.valid_p)
5358             s->data_statement.value = (expld.result.value
5359                                        + expld.result.section->vma);
5360           else
5361             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
5362           {
5363             unsigned int size;
5364             switch (s->data_statement.type)
5365               {
5366               default:
5367                 abort ();
5368               case QUAD:
5369               case SQUAD:
5370                 size = QUAD_SIZE;
5371                 break;
5372               case LONG:
5373                 size = LONG_SIZE;
5374                 break;
5375               case SHORT:
5376                 size = SHORT_SIZE;
5377                 break;
5378               case BYTE:
5379                 size = BYTE_SIZE;
5380                 break;
5381               }
5382             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5383               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5384             dot += TO_ADDR (size);
5385           }
5386           break;
5387
5388         case lang_reloc_statement_enum:
5389           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
5390                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
5391           if (expld.result.valid_p)
5392             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
5393           else
5394             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
5395           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
5396           break;
5397
5398         case lang_input_section_enum:
5399           {
5400             asection *in = s->input_section.section;
5401
5402             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
5403               dot += TO_ADDR (in->size);
5404           }
5405           break;
5406
5407         case lang_input_statement_enum:
5408           break;
5409
5410         case lang_fill_statement_enum:
5411           fill = s->fill_statement.fill;
5412           break;
5413
5414         case lang_assignment_statement_enum:
5415           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
5416                          current_os->bfd_section,
5417                          &dot);
5418           break;
5419
5420         case lang_padding_statement_enum:
5421           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
5422           break;
5423
5424         case lang_group_statement_enum:
5425           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
5426                                        current_os, fill, dot);
5427           break;
5428
5429         case lang_insert_statement_enum:
5430           break;
5431
5432         case lang_address_statement_enum:
5433           break;
5434
5435         default:
5436           FAIL ();
5437           break;
5438         }
5439     }
5440   return dot;
5441 }
5442
5443 void
5444 lang_do_assignments (void)
5445 {
5446   lang_statement_iteration++;
5447   lang_do_assignments_1 (statement_list.head, abs_output_section, NULL, 0);
5448 }
5449
5450 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
5451    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
5452    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
5453    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
5454    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
5455    such symbols, and set them to the correct value.  */
5456
5457 static void
5458 lang_set_startof (void)
5459 {
5460   asection *s;
5461
5462   if (link_info.relocatable)
5463     return;
5464
5465   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5466     {
5467       const char *secname;
5468       char *buf;
5469       struct bfd_link_hash_entry *h;
5470
5471       secname = bfd_get_section_name (link_info.output_bfd, s);
5472       buf = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
5473
5474       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
5475       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5476       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5477         {
5478           h->type = bfd_link_hash_defined;
5479           h->u.def.value = bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, s);
5480           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5481         }
5482
5483       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
5484       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5485       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5486         {
5487           h->type = bfd_link_hash_defined;
5488           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
5489           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5490         }
5491
5492       free (buf);
5493     }
5494 }
5495
5496 static void
5497 lang_end (void)
5498 {
5499   struct bfd_link_hash_entry *h;
5500   bfd_boolean warn;
5501
5502   if ((link_info.relocatable && !link_info.gc_sections)
5503       || (link_info.shared && !link_info.executable))
5504     warn = entry_from_cmdline;
5505   else
5506     warn = TRUE;
5507
5508   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
5509      --gc-sections.  */
5510   if (link_info.gc_sections && link_info.relocatable
5511       && (entry_symbol.name == NULL
5512           && ldlang_undef_chain_list_head == NULL))
5513     einfo (_("%P%F: gc-sections requires either an entry or "
5514              "an undefined symbol\n"));
5515
5516   if (entry_symbol.name == NULL)
5517     {
5518       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
5519          don't warn if we don't find it.  */
5520       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
5521       warn = FALSE;
5522     }
5523
5524   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5525                             FALSE, FALSE, TRUE);
5526   if (h != NULL
5527       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5528           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5529       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5530     {
5531       bfd_vma val;
5532
5533       val = (h->u.def.value
5534              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
5535                                     h->u.def.section->output_section)
5536              + h->u.def.section->output_offset);
5537       if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5538         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5539     }
5540   else
5541     {
5542       bfd_vma val;
5543       const char *send;
5544
5545       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5546          number.  */
5547       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5548       if (*send == '\0')
5549         {
5550           if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5551             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5552         }
5553       else
5554         {
5555           asection *ts;
5556
5557           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5558              the first address in the text section.  */
5559           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
5560           if (ts != NULL)
5561             {
5562               if (warn)
5563                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5564                          " defaulting to %V\n"),
5565                        entry_symbol.name,
5566                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
5567               if (!(bfd_set_start_address
5568                     (link_info.output_bfd,
5569                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
5570                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5571             }
5572           else
5573             {
5574               if (warn)
5575                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5576                          " not setting start address\n"),
5577                        entry_symbol.name);
5578             }
5579         }
5580     }
5581
5582   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
5583      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
5584 }
5585
5586 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
5587    BFD.  */
5588
5589 static void
5590 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
5591 {
5592   /* Don't do anything.  */
5593 }
5594
5595 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
5596    with the output file.  Also call the backend to let it do any
5597    other checking that is needed.  */
5598
5599 static void
5600 lang_check (void)
5601 {
5602   lang_statement_union_type *file;
5603   bfd *input_bfd;
5604   const bfd_arch_info_type *compatible;
5605
5606   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
5607     {
5608       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
5609       compatible
5610         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
5611                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
5612
5613       /* In general it is not possible to perform a relocatable
5614          link between differing object formats when the input
5615          file has relocations, because the relocations in the
5616          input format may not have equivalent representations in
5617          the output format (and besides BFD does not translate
5618          relocs for other link purposes than a final link).  */
5619       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
5620           && (compatible == NULL
5621               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
5622                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
5623           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
5624         {
5625           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
5626                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
5627                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
5628                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
5629           /* einfo with %F exits.  */
5630         }
5631
5632       if (compatible == NULL)
5633         {
5634           if (command_line.warn_mismatch)
5635             einfo (_("%P%X: %s architecture of input file `%B'"
5636                      " is incompatible with %s output\n"),
5637                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
5638                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
5639         }
5640       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
5641         {
5642           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
5643              private data of the output bfd.  */
5644
5645           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
5646
5647           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
5648              files, temporarily set the BFD error handler to a
5649              function which will do nothing.  We still want to call
5650              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
5651              information which is needed in the output file.  */
5652           if (! command_line.warn_mismatch)
5653             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
5654           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, link_info.output_bfd))
5655             {
5656               if (command_line.warn_mismatch)
5657                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
5658                          " of file %B\n"), input_bfd);
5659             }
5660           if (! command_line.warn_mismatch)
5661             bfd_set_error_handler (pfn);
5662         }
5663     }
5664 }
5665
5666 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
5667    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
5668    to roughly sort the entries by alignment.  */
5669
5670 static void
5671 lang_common (void)
5672 {
5673   if (command_line.inhibit_common_definition)
5674     return;
5675   if (link_info.relocatable
5676       && ! command_line.force_common_definition)
5677     return;
5678
5679   if (! config.sort_common)
5680     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
5681   else
5682     {
5683       unsigned int power;
5684
5685       if (config.sort_common == sort_descending)
5686         {
5687           for (power = 4; power > 0; power--)
5688             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5689
5690           power = 0;
5691           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5692         }
5693       else
5694         {
5695           for (power = 0; power <= 4; power++)
5696             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5697
5698           power = UINT_MAX;
5699           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5700         }
5701     }
5702 }
5703
5704 /* Place one common symbol in the correct section.  */
5705
5706 static bfd_boolean
5707 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
5708 {
5709   unsigned int power_of_two;
5710   bfd_vma size;
5711   asection *section;
5712
5713   if (h->type != bfd_link_hash_common)
5714     return TRUE;
5715
5716   size = h->u.c.size;
5717   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
5718
5719   if (config.sort_common == sort_descending
5720       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
5721     return TRUE;
5722   else if (config.sort_common == sort_ascending
5723            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
5724     return TRUE;
5725
5726   section = h->u.c.p->section;
5727   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
5728     einfo (_("%P%F: Could not define common symbol `%T': %E\n"),
5729            h->root.string);
5730
5731   if (config.map_file != NULL)
5732     {
5733       static bfd_boolean header_printed;
5734       int len;
5735       char *name;
5736       char buf[50];
5737
5738       if (! header_printed)
5739         {
5740           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
5741           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
5742           header_printed = TRUE;
5743         }
5744
5745       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
5746                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
5747       if (name == NULL)
5748         {
5749           minfo ("%s", h->root.string);
5750           len = strlen (h->root.string);
5751         }
5752       else
5753         {
5754           minfo ("%s", name);
5755           len = strlen (name);
5756           free (name);
5757         }
5758
5759       if (len >= 19)
5760         {
5761           print_nl ();
5762           len = 0;
5763         }
5764       while (len < 20)
5765         {
5766           print_space ();
5767           ++len;
5768         }
5769
5770       minfo ("0x");
5771       if (size <= 0xffffffff)
5772         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
5773       else
5774         sprintf_vma (buf, size);
5775       minfo ("%s", buf);
5776       len = strlen (buf);
5777
5778       while (len < 16)
5779         {
5780           print_space ();
5781           ++len;
5782         }
5783
5784       minfo ("%B\n", section->owner);
5785     }
5786
5787   return TRUE;
5788 }
5789
5790 /* Run through the input files and ensure that every input section has
5791    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
5792    an input request and place it into the statement tree.  */
5793
5794 static void
5795 lang_place_orphans (void)
5796 {
5797   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
5798     {
5799       asection *s;
5800
5801       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5802         {
5803           if (s->output_section == NULL)
5804             {
5805               /* This section of the file is not attached, root
5806                  around for a sensible place for it to go.  */
5807
5808               if (file->just_syms_flag)
5809                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
5810               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
5811                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
5812               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
5813                 {
5814                   /* This is a lonely common section which must have
5815                      come from an archive.  We attach to the section
5816                      with the wildcard.  */
5817                   if (! link_info.relocatable
5818                       || command_line.force_common_definition)
5819                     {
5820                       if (default_common_section == NULL)
5821                         default_common_section
5822                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
5823                                                                   TRUE);
5824                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
5825                                         default_common_section);
5826                     }
5827                 }
5828               else
5829                 {
5830                   const char *name = s->name;
5831                   int constraint = 0;
5832
5833                   if (config.unique_orphan_sections || unique_section_p (s))
5834                     constraint = SPECIAL;
5835
5836                   if (!ldemul_place_orphan (s, name, constraint))
5837                     {
5838                       lang_output_section_statement_type *os;
5839                       os = lang_output_section_statement_lookup (name,
5840                                                                  constraint,
5841                                                                  TRUE);
5842                       lang_add_section (&os->children, s, os);
5843                     }
5844                 }
5845             }
5846         }
5847     }
5848 }
5849
5850 void
5851 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
5852 {
5853   flagword *ptr_flags;
5854
5855   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
5856   while (*flags)
5857     {
5858       switch (*flags)
5859         {
5860         case 'A': case 'a':
5861           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
5862           break;
5863
5864         case 'R': case 'r':
5865           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
5866           break;
5867
5868         case 'W': case 'w':
5869           *ptr_flags |= SEC_DATA;
5870           break;
5871
5872         case 'X': case 'x':
5873           *ptr_flags |= SEC_CODE;
5874           break;
5875
5876         case 'L': case 'l':
5877         case 'I': case 'i':
5878           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
5879           break;
5880
5881         default:
5882           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
5883           break;
5884         }
5885       flags++;
5886     }
5887 }
5888
5889 /* Call a function on each input file.  This function will be called
5890    on an archive, but not on the elements.  */
5891
5892 void
5893 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5894 {
5895   lang_input_statement_type *f;
5896
5897   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
5898        f != NULL;
5899        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
5900     func (f);
5901 }
5902
5903 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
5904    the elements of an archive which are included in the link, but will
5905    not be called on the archive file itself.  */
5906
5907 void
5908 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
5909 {
5910   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
5911     {
5912       func (f);
5913     }
5914 }
5915
5916 void
5917 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
5918 {
5919   lang_statement_append (&file_chain,
5920                          (lang_statement_union_type *) entry,
5921                          &entry->next);
5922
5923   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
5924      a link.  */
5925   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
5926   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
5927
5928   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
5929   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link_next;
5930   entry->the_bfd->usrdata = entry;
5931   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
5932
5933   /* Look through the sections and check for any which should not be
5934      included in the link.  We need to do this now, so that we can
5935      notice when the backend linker tries to report multiple
5936      definition errors for symbols which are in sections we aren't
5937      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
5938      symbols which are defined in sections which are going to be
5939      discarded.  This would require modifying the backend linker for
5940      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
5941      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
5942
5943   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
5944 }
5945
5946 void
5947 lang_add_output (const char *name, int from_script)
5948 {
5949   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
5950   if (!had_output_filename || !from_script)
5951     {
5952       output_filename = name;
5953       had_output_filename = TRUE;
5954     }
5955 }
5956
5957 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5958
5959 static int
5960 topower (int x)
5961 {
5962   unsigned int i = 1;
5963   int l;
5964
5965   if (x < 0)
5966     return -1;
5967
5968   for (l = 0; l < 32; l++)
5969     {
5970       if (i >= (unsigned int) x)
5971         return l;
5972       i <<= 1;
5973     }
5974
5975   return 0;
5976 }
5977
5978 lang_output_section_statement_type *
5979 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
5980                                      etree_type *address_exp,
5981                                      enum section_type sectype,
5982                                      etree_type *align,
5983                                      etree_type *subalign,
5984                                      etree_type *ebase,
5985                                      int constraint)
5986 {
5987   lang_output_section_statement_type *os;
5988
5989   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
5990                                              constraint, TRUE);
5991   current_section = os;
5992
5993   if (os->addr_tree == NULL)
5994     {
5995       os->addr_tree = address_exp;
5996     }
5997   os->sectype = sectype;
5998   if (sectype != noload_section)
5999     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
6000   else
6001     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
6002   os->block_value = 1;
6003
6004   /* Make next things chain into subchain of this.  */
6005   push_stat_ptr (&os->children);
6006
6007   os->subsection_alignment =
6008     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
6009   os->section_alignment =
6010     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
6011
6012   os->load_base = ebase;
6013   return os;
6014 }
6015
6016 void
6017 lang_final (void)
6018 {
6019   lang_output_statement_type *new_stmt;
6020
6021   new_stmt = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
6022   new_stmt->name = output_filename;
6023
6024 }
6025
6026 /* Reset the current counters in the regions.  */
6027
6028 void
6029 lang_reset_memory_regions (void)
6030 {
6031   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
6032   asection *o;
6033   lang_output_section_statement_type *os;
6034
6035   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
6036     {
6037       p->current = p->origin;
6038       p->last_os = NULL;
6039     }
6040
6041   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6042        os != NULL;
6043        os = os->next)
6044     {
6045       os->processed_vma = FALSE;
6046       os->processed_lma = FALSE;
6047     }
6048
6049   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6050     {
6051       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6052       o->rawsize = o->size;
6053       o->size = 0;
6054     }
6055 }
6056
6057 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6058
6059 static void
6060 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6061                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6062                      asection *section,
6063                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6064                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6065 {
6066   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6067      should be as well.  */
6068   if (ptr->keep_sections)
6069     section->flags |= SEC_KEEP;
6070 }
6071
6072 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
6073
6074 static void
6075 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
6076 {
6077   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6078     {
6079       switch (s->header.type)
6080         {
6081         case lang_wild_statement_enum:
6082           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
6083           break;
6084         case lang_constructors_statement_enum:
6085           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
6086           break;
6087         case lang_output_section_statement_enum:
6088           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
6089           break;
6090         case lang_group_statement_enum:
6091           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
6092           break;
6093         default:
6094           break;
6095         }
6096     }
6097 }
6098
6099 static void
6100 lang_gc_sections (void)
6101 {
6102   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
6103
6104   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
6105
6106   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
6107      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
6108      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
6109   if (link_info.relocatable)
6110     {
6111       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6112         {
6113           asection *sec;
6114           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6115             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
6116               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
6117         }
6118     }
6119
6120   if (link_info.gc_sections)
6121     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6122 }
6123
6124 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
6125
6126 static void
6127 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
6128                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6129                              asection *section,
6130                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6131                              void *data)
6132 {
6133   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
6134      size.  */
6135   if (section->output_section != NULL
6136       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
6137       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
6138       && !IGNORE_SECTION (section)
6139       && section->size != 0)
6140     {
6141       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
6142       *has_relro_section = TRUE;
6143     }
6144 }
6145
6146 /* Iterate over sections for relro sections.  */
6147
6148 static void
6149 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
6150                             bfd_boolean *has_relro_section)
6151 {
6152   if (*has_relro_section)
6153     return;
6154
6155   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6156     {
6157       if (s == expld.dataseg.relro_end_stat)
6158         break;
6159
6160       switch (s->header.type)
6161         {
6162         case lang_wild_statement_enum:
6163           walk_wild (&s->wild_statement,
6164                      find_relro_section_callback,
6165                      has_relro_section);
6166           break;
6167         case lang_constructors_statement_enum:
6168           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
6169                                       has_relro_section);
6170           break;
6171         case lang_output_section_statement_enum:
6172           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
6173                                       has_relro_section);
6174           break;
6175         case lang_group_statement_enum:
6176           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
6177                                       has_relro_section);
6178           break;
6179         default:
6180           break;
6181         }
6182     }
6183 }
6184
6185 static void
6186 lang_find_relro_sections (void)
6187 {
6188   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
6189
6190   /* Check all sections in the link script.  */
6191
6192   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
6193                               &has_relro_section);
6194
6195   if (!has_relro_section)
6196     link_info.relro = FALSE;
6197 }
6198
6199 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
6200
6201 void
6202 lang_relax_sections (bfd_boolean need_layout)
6203 {
6204   if (command_line.relax)
6205     {
6206       /* We may need more than one relaxation pass.  */
6207       int i = link_info.relax_pass;
6208
6209       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
6210       link_info.relax_pass = 0;
6211
6212       while (i--)
6213         {
6214           /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
6215           bfd_boolean relax_again;
6216
6217           link_info.relax_trip = -1;
6218           do
6219             {
6220               link_info.relax_trip++;
6221
6222               /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
6223                  you need to change this code, you probably need to change
6224                  pe-dll.c also.  DJ  */
6225
6226               /* Do all the assignments with our current guesses as to
6227                  section sizes.  */
6228               lang_do_assignments ();
6229
6230               /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
6231                  size.  */
6232               lang_reset_memory_regions ();
6233
6234               /* Perform another relax pass - this time we know where the
6235                  globals are, so can make a better guess.  */
6236               relax_again = FALSE;
6237               lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
6238             }
6239           while (relax_again);
6240
6241           link_info.relax_pass++;
6242         }
6243       need_layout = TRUE;
6244     }
6245
6246   if (need_layout)
6247     {
6248       /* Final extra sizing to report errors.  */
6249       lang_do_assignments ();
6250       lang_reset_memory_regions ();
6251       lang_size_sections (NULL, TRUE);
6252     }
6253 }
6254
6255 void
6256 lang_process (void)
6257 {
6258   /* Finalize dynamic list.  */
6259   if (link_info.dynamic_list)
6260     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
6261
6262   current_target = default_target;
6263
6264   /* Open the output file.  */
6265   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
6266   init_opb ();
6267
6268   ldemul_create_output_section_statements ();
6269
6270   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
6271   lang_place_undefineds ();
6272
6273   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
6274     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
6275
6276   /* Create a bfd for each input file.  */
6277   current_target = default_target;
6278   open_input_bfds (statement_list.head, FALSE);
6279
6280   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
6281   if (entry_symbol.name == NULL)
6282     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
6283
6284   ldemul_after_open ();
6285
6286   bfd_section_already_linked_table_free ();
6287
6288   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
6289      after all the input files have been opened, but before we do any
6290      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
6291      does on the output file will be known during the rest of the
6292      link.  */
6293   lang_check ();
6294
6295   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
6296   if (command_line.version_exports_section)
6297     lang_do_version_exports_section ();
6298
6299   /* Build all sets based on the information gathered from the input
6300      files.  */
6301   ldctor_build_sets ();
6302
6303   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
6304   lang_gc_sections ();
6305
6306   /* Size up the common data.  */
6307   lang_common ();
6308
6309   /* Update wild statements.  */
6310   update_wild_statements (statement_list.head);
6311
6312   /* Run through the contours of the script and attach input sections
6313      to the correct output sections.  */
6314   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
6315
6316   process_insert_statements ();
6317
6318   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
6319   lang_place_orphans ();
6320
6321   if (! link_info.relocatable)
6322     {
6323       asection *found;
6324
6325       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
6326          sections, so that GCed sections are not merged, but before
6327          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
6328          is hard then.  */
6329       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6330
6331       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
6332       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
6333
6334       if (found != NULL)
6335         {
6336           if (config.text_read_only)
6337             found->flags |= SEC_READONLY;
6338           else
6339             found->flags &= ~SEC_READONLY;
6340         }
6341     }
6342
6343   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
6344      and other back-ends size dynamic sections.  */
6345   ldemul_before_allocation ();
6346
6347   /* We must record the program headers before we try to fix the
6348      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
6349   lang_record_phdrs ();
6350
6351   /* Check relro sections.  */
6352   if (link_info.relro && ! link_info.relocatable)
6353     lang_find_relro_sections ();
6354
6355   /* Size up the sections.  */
6356   lang_size_sections (NULL, !command_line.relax);
6357
6358   /* See if anything special should be done now we know how big
6359      everything is.  This is where relaxation is done.  */
6360   ldemul_after_allocation ();
6361
6362   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
6363   lang_set_startof ();
6364
6365   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
6366      of all the symbols.  */
6367
6368   lang_do_assignments ();
6369
6370   ldemul_finish ();
6371
6372   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
6373   if (command_line.check_section_addresses)
6374     lang_check_section_addresses ();
6375
6376   lang_end ();
6377 }
6378
6379 /* EXPORTED TO YACC */
6380
6381 void
6382 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
6383                struct wildcard_list *section_list,
6384                bfd_boolean keep_sections)
6385 {
6386   struct wildcard_list *curr, *next;
6387   lang_wild_statement_type *new_stmt;
6388
6389   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
6390   for (curr = section_list, section_list = NULL;
6391        curr != NULL;
6392        section_list = curr, curr = next)
6393     {
6394       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
6395         placed_commons = TRUE;
6396
6397       next = curr->next;
6398       curr->next = section_list;
6399     }
6400
6401   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
6402     {
6403       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
6404         filespec->name = NULL;
6405       else if (! wildcardp (filespec->name))
6406         lang_has_input_file = TRUE;
6407     }
6408
6409   new_stmt = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
6410   new_stmt->filename = NULL;
6411   new_stmt->filenames_sorted = FALSE;
6412   if (filespec != NULL)
6413     {
6414       new_stmt->filename = filespec->name;
6415       new_stmt->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
6416     }
6417   new_stmt->section_list = section_list;
6418   new_stmt->keep_sections = keep_sections;
6419   lang_list_init (&new_stmt->children);
6420   analyze_walk_wild_section_handler (new_stmt);
6421 }
6422
6423 void
6424 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
6425                     const segment_type *segment)
6426 {
6427   lang_address_statement_type *ad;
6428
6429   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
6430   ad->section_name = name;
6431   ad->address = address;
6432   ad->segment = segment;
6433 }
6434
6435 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
6436    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
6437    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
6438    precedence.  */
6439
6440 void
6441 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
6442 {
6443   if (entry_symbol.name == NULL
6444       || cmdline
6445       || ! entry_from_cmdline)
6446     {
6447       entry_symbol.name = name;
6448       entry_from_cmdline = cmdline;
6449     }
6450 }
6451
6452 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
6453    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
6454    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
6455    must be permanently allocated.  */
6456 void
6457 lang_default_entry (const char *name)
6458 {
6459   entry_symbol_default = name;
6460 }
6461
6462 void
6463 lang_add_target (const char *name)
6464 {
6465   lang_target_statement_type *new_stmt;
6466
6467   new_stmt = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
6468   new_stmt->target = name;
6469 }
6470
6471 void
6472 lang_add_map (const char *name)
6473 {
6474   while (*name)
6475     {
6476       switch (*name)
6477         {
6478         case 'F':
6479           map_option_f = TRUE;
6480           break;
6481         }
6482       name++;
6483     }
6484 }
6485
6486 void
6487 lang_add_fill (fill_type *fill)
6488 {
6489   lang_fill_statement_type *new_stmt;
6490
6491   new_stmt = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
6492   new_stmt->fill = fill;
6493 }
6494
6495 void
6496 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
6497 {
6498   lang_data_statement_type *new_stmt;
6499
6500   new_stmt = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
6501   new_stmt->exp = exp;
6502   new_stmt->type = type;
6503 }
6504
6505 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
6506    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
6507    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
6508    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
6509    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
6510    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
6511
6512 void
6513 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
6514                 reloc_howto_type *howto,
6515                 asection *section,
6516                 const char *name,
6517                 union etree_union *addend)
6518 {
6519   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
6520
6521   p->reloc = reloc;
6522   p->howto = howto;
6523   p->section = section;
6524   p->name = name;
6525   p->addend_exp = addend;
6526
6527   p->addend_value = 0;
6528   p->output_section = NULL;
6529   p->output_offset = 0;
6530 }
6531
6532 lang_assignment_statement_type *
6533 lang_add_assignment (etree_type *exp)
6534 {
6535   lang_assignment_statement_type *new_stmt;
6536
6537   new_stmt = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
6538   new_stmt->exp = exp;
6539   return new_stmt;
6540 }
6541
6542 void
6543 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
6544 {
6545   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
6546 }
6547
6548 void
6549 lang_startup (const char *name)
6550 {
6551   if (startup_file != NULL)
6552     {
6553       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
6554     }
6555   first_file->filename = name;
6556   first_file->local_sym_name = name;
6557   first_file->real = TRUE;
6558
6559   startup_file = name;
6560 }
6561
6562 void
6563 lang_float (bfd_boolean maybe)
6564 {
6565   lang_float_flag = maybe;
6566 }
6567
6568
6569 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
6570    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
6571
6572    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
6573    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
6574    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
6575    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
6576    had an explicit load address.
6577
6578    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
6579
6580 static void
6581 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
6582                   lang_memory_region_type **lma_region,
6583                   const char *memspec,
6584                   const char *lma_memspec,
6585                   bfd_boolean have_lma,
6586                   bfd_boolean have_vma)
6587 {
6588   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
6589
6590   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
6591      has been specified, then use the load region for the runtime region
6592      as well.  */
6593   if (lma_memspec != NULL
6594       && ! have_vma
6595       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
6596     *region = *lma_region;
6597   else
6598     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
6599
6600   if (have_lma && lma_memspec != 0)
6601     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"));
6602 }
6603
6604 void
6605 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
6606                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6607                                      const char *lma_memspec)
6608 {
6609   lang_get_regions (&current_section->region,
6610                     &current_section->lma_region,
6611                     memspec, lma_memspec,
6612                     current_section->load_base != NULL,
6613                     current_section->addr_tree != NULL);
6614
6615   /* If this section has no load region or base, but has the same
6616      region as the previous section, then propagate the previous
6617      section's load region.  */
6618
6619   if (!current_section->lma_region && !current_section->load_base
6620       && current_section->region == current_section->prev->region)
6621     current_section->lma_region = current_section->prev->lma_region;
6622   
6623   current_section->fill = fill;
6624   current_section->phdrs = phdrs;
6625   pop_stat_ptr ();
6626 }
6627
6628 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6629    address of first byte of the section named.
6630
6631    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6632
6633 void
6634 lang_abs_symbol_at_beginning_of (const char *secname, const char *name)
6635 {
6636   struct bfd_link_hash_entry *h;
6637
6638   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6639   if (h == NULL)
6640     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6641
6642   if (h->type == bfd_link_hash_new
6643       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6644     {
6645       asection *sec;
6646
6647       h->type = bfd_link_hash_defined;
6648
6649       sec = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, secname);
6650       if (sec == NULL)
6651         h->u.def.value = 0;
6652       else
6653         h->u.def.value = bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, sec);
6654
6655       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6656     }
6657 }
6658
6659 /* Create an absolute symbol with the given name with the value of the
6660    address of the first byte after the end of the section named.
6661
6662    If the symbol already exists, then do nothing.  */
6663
6664 void
6665 lang_abs_symbol_at_end_of (const char *secname, const char *name)
6666 {
6667   struct bfd_link_hash_entry *h;
6668
6669   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, TRUE, TRUE);
6670   if (h == NULL)
6671     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
6672
6673   if (h->type == bfd_link_hash_new
6674       || h->type == bfd_link_hash_undefined)
6675     {
6676       asection *sec;
6677
6678       h->type = bfd_link_hash_defined;
6679
6680       sec = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, secname);
6681       if (sec == NULL)
6682         h->u.def.value = 0;
6683       else
6684         h->u.def.value = (bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, sec)
6685                           + TO_ADDR (sec->size));
6686
6687       h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
6688     }
6689 }
6690
6691 void
6692 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
6693                        lang_statement_union_type *element,
6694                        lang_statement_union_type **field)
6695 {
6696   *(list->tail) = element;
6697   list->tail = field;
6698 }
6699
6700 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
6701
6702 void
6703 lang_add_output_format (const char *format,
6704                         const char *big,
6705                         const char *little,
6706                         int from_script)
6707 {
6708   if (output_target == NULL || !from_script)
6709     {
6710       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
6711           && big != NULL)
6712         format = big;
6713       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
6714                && little != NULL)
6715         format = little;
6716
6717       output_target = format;
6718     }
6719 }
6720
6721 void
6722 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
6723 {
6724   lang_insert_statement_type *new_stmt;
6725
6726   new_stmt = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
6727   new_stmt->where = where;
6728   new_stmt->is_before = is_before;
6729   saved_script_handle = previous_script_handle;
6730 }
6731
6732 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
6733    stat_ptr to build new statements within the group.  */
6734
6735 void
6736 lang_enter_group (void)
6737 {
6738   lang_group_statement_type *g;
6739
6740   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
6741   lang_list_init (&g->children);
6742   push_stat_ptr (&g->children);
6743 }
6744
6745 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
6746    regular list of statements again.  Note that this will not work if
6747    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
6748    but currently they can't.  */
6749
6750 void
6751 lang_leave_group (void)
6752 {
6753   pop_stat_ptr ();
6754 }
6755
6756 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
6757    command in a linker script.  */
6758
6759 void
6760 lang_new_phdr (const char *name,
6761                etree_type *type,
6762                bfd_boolean filehdr,
6763                bfd_boolean phdrs,
6764                etree_type *at,
6765                etree_type *flags)
6766 {
6767   struct lang_phdr *n, **pp;
6768   bfd_boolean hdrs;
6769
6770   n = (struct lang_phdr *) stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
6771   n->next = NULL;
6772   n->name = name;
6773   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
6774   n->filehdr = filehdr;
6775   n->phdrs = phdrs;
6776   n->at = at;
6777   n->flags = flags;
6778   
6779   hdrs = n->type == 1 && (phdrs || filehdr);
6780
6781   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
6782     if (hdrs && (*pp)->type == 1)
6783       {
6784         einfo (_("%X%P:%S: PHDRS and FILEHDR are only permitted for the first PT_LOAD segment\n"));
6785         hdrs = FALSE;
6786       }
6787
6788   *pp = n;
6789 }
6790
6791 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
6792    should not be calling an ELF specific function here.  */
6793
6794 static void
6795 lang_record_phdrs (void)
6796 {
6797   unsigned int alc;
6798   asection **secs;
6799   lang_output_section_phdr_list *last;
6800   struct lang_phdr *l;
6801   lang_output_section_statement_type *os;
6802
6803   alc = 10;
6804   secs = (asection **) xmalloc (alc * sizeof (asection *));
6805   last = NULL;
6806
6807   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
6808     {
6809       unsigned int c;
6810       flagword flags;
6811       bfd_vma at;
6812
6813       c = 0;
6814       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6815            os != NULL;
6816            os = os->next)
6817         {
6818           lang_output_section_phdr_list *pl;
6819
6820           if (os->constraint < 0)
6821             continue;
6822
6823           pl = os->phdrs;
6824           if (pl != NULL)
6825             last = pl;
6826           else
6827             {
6828               if (os->sectype == noload_section
6829                   || os->bfd_section == NULL
6830                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
6831                 continue;
6832
6833               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
6834               if (l->type == 3)
6835                 continue;
6836
6837               if (last == NULL)
6838                 {
6839                   lang_output_section_statement_type * tmp_os;
6840
6841                   /* If we have not run across a section with a program
6842                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
6843                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
6844                      behaviour when a script has specified just a single
6845                      header and there are sections in that script which are
6846                      not assigned to it, and which occur before the first
6847                      use of that header. See here for more details:
6848                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
6849                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
6850                     if (tmp_os->phdrs)
6851                       {
6852                         last = tmp_os->phdrs;
6853                         break;
6854                       }
6855                   if (last == NULL)
6856                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
6857                 }
6858               pl = last;
6859             }
6860
6861           if (os->bfd_section == NULL)
6862             continue;
6863
6864           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
6865             {
6866               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
6867                 {
6868                   if (c >= alc)
6869                     {
6870                       alc *= 2;
6871                       secs = (asection **) xrealloc (secs,
6872                                                      alc * sizeof (asection *));
6873                     }
6874                   secs[c] = os->bfd_section;
6875                   ++c;
6876                   pl->used = TRUE;
6877                 }
6878             }
6879         }
6880
6881       if (l->flags == NULL)
6882         flags = 0;
6883       else
6884         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
6885
6886       if (l->at == NULL)
6887         at = 0;
6888       else
6889         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
6890
6891       if (! bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
6892                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
6893                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
6894         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
6895     }
6896
6897   free (secs);
6898
6899   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
6900   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6901        os != NULL;
6902        os = os->next)
6903     {
6904       lang_output_section_phdr_list *pl;
6905
6906       if (os->constraint < 0
6907           || os->bfd_section == NULL)
6908         continue;
6909
6910       for (pl = os->phdrs;
6911            pl != NULL;
6912            pl = pl->next)
6913         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
6914           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
6915                  os->name, pl->name);
6916     }
6917 }
6918
6919 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
6920
6921 void
6922 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
6923 {
6924   struct lang_nocrossrefs *n;
6925
6926   n = (struct lang_nocrossrefs *) xmalloc (sizeof *n);
6927   n->next = nocrossref_list;
6928   n->list = l;
6929   nocrossref_list = n;
6930
6931   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
6932   link_info.notice_all = TRUE;
6933 }
6934 \f
6935 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
6936
6937 /* The overlay virtual address.  */
6938 static etree_type *overlay_vma;
6939 /* And subsection alignment.  */
6940 static etree_type *overlay_subalign;
6941
6942 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
6943 static etree_type *overlay_max;
6944
6945 /* A list of all the sections in this overlay.  */
6946
6947 struct overlay_list {
6948   struct overlay_list *next;
6949   lang_output_section_statement_type *os;
6950 };
6951
6952 static struct overlay_list *overlay_list;
6953
6954 /* Start handling an overlay.  */
6955
6956 void
6957 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
6958 {
6959   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
6960   ASSERT (overlay_vma == NULL
6961           && overlay_subalign == NULL
6962           && overlay_max == NULL);
6963
6964   overlay_vma = vma_expr;
6965   overlay_subalign = subalign;
6966 }
6967
6968 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
6969    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
6970    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
6971
6972 void
6973 lang_enter_overlay_section (const char *name)
6974 {
6975   struct overlay_list *n;
6976   etree_type *size;
6977
6978   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
6979                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
6980
6981   /* If this is the first section, then base the VMA of future
6982      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
6983      used in the addresses.  */
6984   if (overlay_list == NULL)
6985     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
6986
6987   /* Remember the section.  */
6988   n = (struct overlay_list *) xmalloc (sizeof *n);
6989   n->os = current_section;
6990   n->next = overlay_list;
6991   overlay_list = n;
6992
6993   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
6994
6995   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
6996   if (overlay_max == NULL)
6997     overlay_max = size;
6998   else
6999     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
7000 }
7001
7002 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
7003    here.  */
7004
7005 void
7006 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
7007                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
7008 {
7009   const char *name;
7010   char *clean, *s2;
7011   const char *s1;
7012   char *buf;
7013
7014   name = current_section->name;
7015
7016   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
7017      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
7018      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
7019      override it.  */
7020   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
7021
7022   /* Define the magic symbols.  */
7023
7024   clean = (char *) xmalloc (strlen (name) + 1);
7025   s2 = clean;
7026   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
7027     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
7028       *s2++ = *s1;
7029   *s2 = '\0';
7030
7031   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
7032   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
7033   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7034                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
7035                                     FALSE));
7036
7037   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
7038   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
7039   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7040                                     exp_binop ('+',
7041                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
7042                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
7043                                     FALSE));
7044
7045   free (clean);
7046 }
7047
7048 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
7049    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
7050
7051 void
7052 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
7053                     int nocrossrefs,
7054                     fill_type *fill,
7055                     const char *memspec,
7056                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7057                     const char *lma_memspec)
7058 {
7059   lang_memory_region_type *region;
7060   lang_memory_region_type *lma_region;
7061   struct overlay_list *l;
7062   lang_nocrossref_type *nocrossref;
7063
7064   lang_get_regions (&region, &lma_region,
7065                     memspec, lma_memspec,
7066                     lma_expr != NULL, FALSE);
7067
7068   nocrossref = NULL;
7069
7070   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
7071      overlay region.  */
7072   if (overlay_list != NULL)
7073     overlay_list->os->update_dot_tree
7074       = exp_assop ('=', ".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max));
7075
7076   l = overlay_list;
7077   while (l != NULL)
7078     {
7079       struct overlay_list *next;
7080
7081       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
7082         l->os->fill = fill;
7083
7084       l->os->region = region;
7085       l->os->lma_region = lma_region;
7086
7087       /* The first section has the load address specified in the
7088          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
7089          The base address is not needed (and should be null) if
7090          an LMA region was specified.  */
7091       if (l->next == 0)
7092         {
7093           l->os->load_base = lma_expr;
7094           l->os->sectype = normal_section;
7095         }
7096       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
7097         l->os->phdrs = phdrs;
7098
7099       if (nocrossrefs)
7100         {
7101           lang_nocrossref_type *nc;
7102
7103           nc = (lang_nocrossref_type *) xmalloc (sizeof *nc);
7104           nc->name = l->os->name;
7105           nc->next = nocrossref;
7106           nocrossref = nc;
7107         }
7108
7109       next = l->next;
7110       free (l);
7111       l = next;
7112     }
7113
7114   if (nocrossref != NULL)
7115     lang_add_nocrossref (nocrossref);
7116
7117   overlay_vma = NULL;
7118   overlay_list = NULL;
7119   overlay_max = NULL;
7120 }
7121 \f
7122 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
7123
7124 /* This global variable holds the version tree that we build.  */
7125
7126 struct bfd_elf_version_tree *lang_elf_version_info;
7127
7128 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
7129    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
7130    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
7131
7132 static struct bfd_elf_version_expr *
7133 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
7134                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
7135                  const char *sym)
7136 {
7137   const char *cxx_sym = sym;
7138   const char *java_sym = sym;
7139   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
7140
7141   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7142     {
7143       cxx_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
7144       if (!cxx_sym)
7145         cxx_sym = sym;
7146     }
7147   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7148     {
7149       java_sym = cplus_demangle (sym, DMGL_JAVA);
7150       if (!java_sym)
7151         java_sym = sym;
7152     }
7153
7154   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
7155     {
7156       struct bfd_elf_version_expr e;
7157
7158       switch (prev ? prev->mask : 0)
7159         {
7160         case 0:
7161           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7162             {
7163               e.pattern = sym;
7164               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7165                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7166               while (expr && strcmp (expr->pattern, sym) == 0)
7167                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7168                   goto out_ret;
7169                 else
7170                   expr = expr->next;
7171             }
7172           /* Fallthrough */
7173         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
7174           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7175             {
7176               e.pattern = cxx_sym;
7177               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7178                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7179               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
7180                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7181                   goto out_ret;
7182                 else
7183                   expr = expr->next;
7184             }
7185           /* Fallthrough */
7186         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
7187           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7188             {
7189               e.pattern = java_sym;
7190               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7191                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7192               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
7193                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7194                   goto out_ret;
7195                 else
7196                   expr = expr->next;
7197             }
7198           /* Fallthrough */
7199         default:
7200           break;
7201         }
7202     }
7203
7204   /* Finally, try the wildcards.  */
7205   if (prev == NULL || prev->literal)
7206     expr = head->remaining;
7207   else
7208     expr = prev->next;
7209   for (; expr; expr = expr->next)
7210     {
7211       const char *s;
7212
7213       if (!expr->pattern)
7214         continue;
7215
7216       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
7217         break;
7218
7219       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7220         s = java_sym;
7221       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7222         s = cxx_sym;
7223       else
7224         s = sym;
7225       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
7226         break;
7227     }
7228
7229  out_ret:
7230   if (cxx_sym != sym)
7231     free ((char *) cxx_sym);
7232   if (java_sym != sym)
7233     free ((char *) java_sym);
7234   return expr;
7235 }
7236
7237 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
7238    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
7239
7240 static const char *
7241 realsymbol (const char *pattern)
7242 {
7243   const char *p;
7244   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
7245   char *s, *symbol = (char *) xmalloc (strlen (pattern) + 1);
7246
7247   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
7248     {
7249       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
7250          backslash.  */
7251       if (backslash)
7252         {
7253           /* Remove the preceding backslash.  */
7254           *(s - 1) = *p;
7255           backslash = FALSE;
7256           changed = TRUE;
7257         }
7258       else
7259         {
7260           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
7261             {
7262               free (symbol);
7263               return NULL;
7264             }
7265
7266           *s++ = *p;
7267           backslash = *p == '\\';
7268         }
7269     }
7270
7271   if (changed)
7272     {
7273       *s = '\0';
7274       return symbol;
7275     }
7276   else
7277     {
7278       free (symbol);
7279       return pattern;
7280     }
7281 }
7282
7283 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW_NAME is
7284    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
7285    pattern to be matched against symbol names.  */
7286
7287 struct bfd_elf_version_expr *
7288 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
7289                        const char *new_name,
7290                        const char *lang,
7291                        bfd_boolean literal_p)
7292 {
7293   struct bfd_elf_version_expr *ret;
7294
7295   ret = (struct bfd_elf_version_expr *) xmalloc (sizeof *ret);
7296   ret->next = orig;
7297   ret->symver = 0;
7298   ret->script = 0;
7299   ret->literal = TRUE;
7300   ret->pattern = literal_p ? new_name : realsymbol (new_name);
7301   if (ret->pattern == NULL)
7302     {
7303       ret->pattern = new_name;
7304       ret->literal = FALSE;
7305     }
7306
7307   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
7308     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7309   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
7310     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
7311   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
7312     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
7313   else
7314     {
7315       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
7316              lang);
7317       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7318     }
7319
7320   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
7321 }
7322
7323 /* This is called for each set of variable names and match
7324    expressions.  */
7325
7326 struct bfd_elf_version_tree *
7327 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
7328                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
7329 {
7330   struct bfd_elf_version_tree *ret;
7331
7332   ret = (struct bfd_elf_version_tree *) xcalloc (1, sizeof *ret);
7333   ret->globals.list = globals;
7334   ret->locals.list = locals;
7335   ret->match = lang_vers_match;
7336   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
7337   return ret;
7338 }
7339
7340 /* This static variable keeps track of version indices.  */
7341
7342 static int version_index;
7343
7344 static hashval_t
7345 version_expr_head_hash (const void *p)
7346 {
7347   const struct bfd_elf_version_expr *e =
7348       (const struct bfd_elf_version_expr *) p;
7349
7350   return htab_hash_string (e->pattern);
7351 }
7352
7353 static int
7354 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
7355 {
7356   const struct bfd_elf_version_expr *e1 =
7357       (const struct bfd_elf_version_expr *) p1;
7358   const struct bfd_elf_version_expr *e2 =
7359       (const struct bfd_elf_version_expr *) p2;
7360
7361   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
7362 }
7363
7364 static void
7365 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
7366 {
7367   size_t count = 0;
7368   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
7369   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
7370
7371   for (e = head->list; e; e = e->next)
7372     {
7373       if (e->literal)
7374         count++;
7375       head->mask |= e->mask;
7376     }
7377
7378   if (count)
7379     {
7380       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
7381                                 version_expr_head_eq, NULL);
7382       list_loc = &head->list;
7383       remaining_loc = &head->remaining;
7384       for (e = head->list; e; e = next)
7385         {
7386           next = e->next;
7387           if (!e->literal)
7388             {
7389               *remaining_loc = e;
7390               remaining_loc = &e->next;
7391             }
7392           else
7393             {
7394               void **loc = htab_find_slot ((htab_t) head->htab, e, INSERT);
7395
7396               if (*loc)
7397                 {
7398                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
7399
7400                   e1 = (struct bfd_elf_version_expr *) *loc;
7401                   last = NULL;
7402                   do
7403                     {
7404                       if (e1->mask == e->mask)
7405                         {
7406                           last = NULL;
7407                           break;
7408                         }
7409                       last = e1;
7410                       e1 = e1->next;
7411                     }
7412                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
7413
7414                   if (last == NULL)
7415                     {
7416                       /* This is a duplicate.  */
7417                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
7418                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
7419                       /* free (e->pattern); */
7420                       free (e);
7421                     }
7422                   else
7423                     {
7424                       e->next = last->next;
7425                       last->next = e;
7426                     }
7427                 }
7428               else
7429                 {
7430                   *loc = e;
7431                   *list_loc = e;
7432                   list_loc = &e->next;
7433                 }
7434             }
7435         }
7436       *remaining_loc = NULL;
7437       *list_loc = head->remaining;
7438     }
7439   else
7440     head->remaining = head->list;
7441 }
7442
7443 /* This is called when we know the name and dependencies of the
7444    version.  */
7445
7446 void
7447 lang_register_vers_node (const char *name,
7448                          struct bfd_elf_version_tree *version,
7449                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
7450 {
7451   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
7452   struct bfd_elf_version_expr *e1;
7453
7454   if (name == NULL)
7455     name = "";
7456
7457   if ((name[0] == '\0' && lang_elf_version_info != NULL)
7458       || (lang_elf_version_info && lang_elf_version_info->name[0] == '\0'))
7459     {
7460       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
7461                " with other version tags\n"));
7462       free (version);
7463       return;
7464     }
7465
7466   /* Make sure this node has a unique name.  */
7467   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7468     if (strcmp (t->name, name) == 0)
7469       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
7470
7471   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
7472   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
7473
7474   /* Check the global and local match names, and make sure there
7475      aren't any duplicates.  */
7476
7477   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7478     {
7479       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7480         {
7481           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7482
7483           if (t->locals.htab && e1->literal)
7484             {
7485               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
7486                   htab_find ((htab_t) t->locals.htab, e1);
7487               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7488                 {
7489                   if (e1->mask == e2->mask)
7490                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7491                              " in version information\n"), e1->pattern);
7492                   e2 = e2->next;
7493                 }
7494             }
7495           else if (!e1->literal)
7496             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7497               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7498                   && e1->mask == e2->mask)
7499                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7500                          " in version information\n"), e1->pattern);
7501         }
7502     }
7503
7504   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7505     {
7506       for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7507         {
7508           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7509
7510           if (t->globals.htab && e1->literal)
7511             {
7512               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
7513                   htab_find ((htab_t) t->globals.htab, e1);
7514               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7515                 {
7516                   if (e1->mask == e2->mask)
7517                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7518                              " in version information\n"),
7519                            e1->pattern);
7520                   e2 = e2->next;
7521                 }
7522             }
7523           else if (!e1->literal)
7524             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7525               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7526                   && e1->mask == e2->mask)
7527                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7528                          " in version information\n"), e1->pattern);
7529         }
7530     }
7531
7532   version->deps = deps;
7533   version->name = name;
7534   if (name[0] != '\0')
7535     {
7536       ++version_index;
7537       version->vernum = version_index;
7538     }
7539   else
7540     version->vernum = 0;
7541
7542   for (pp = &lang_elf_version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7543     ;
7544   *pp = version;
7545 }
7546
7547 /* This is called when we see a version dependency.  */
7548
7549 struct bfd_elf_version_deps *
7550 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
7551 {
7552   struct bfd_elf_version_deps *ret;
7553   struct bfd_elf_version_tree *t;
7554
7555   ret = (struct bfd_elf_version_deps *) xmalloc (sizeof *ret);
7556   ret->next = list;
7557
7558   for (t = lang_elf_version_info; t != NULL; t = t->next)
7559     {
7560       if (strcmp (t->name, name) == 0)
7561         {
7562           ret->version_needed = t;
7563           return ret;
7564         }
7565     }
7566
7567   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
7568
7569   return ret;
7570 }
7571
7572 static void
7573 lang_do_version_exports_section (void)
7574 {
7575   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
7576
7577   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
7578     {
7579       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
7580       char *contents, *p;
7581       bfd_size_type len;
7582
7583       if (sec == NULL)
7584         continue;
7585
7586       len = sec->size;
7587       contents = (char *) xmalloc (len);
7588       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
7589         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
7590
7591       p = contents;
7592       while (p < contents + len)
7593         {
7594           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
7595           p = strchr (p, '\0') + 1;
7596         }
7597
7598       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
7599
7600       /* Do not include this section in the link.  */
7601       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
7602     }
7603
7604   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
7605   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
7606                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
7607 }
7608
7609 void
7610 lang_add_unique (const char *name)
7611 {
7612   struct unique_sections *ent;
7613
7614   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
7615     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
7616       return;
7617
7618   ent = (struct unique_sections *) xmalloc (sizeof *ent);
7619   ent->name = xstrdup (name);
7620   ent->next = unique_section_list;
7621   unique_section_list = ent;
7622 }
7623
7624 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
7625
7626 void
7627 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
7628 {
7629   if (link_info.dynamic_list)
7630     {
7631       struct bfd_elf_version_expr *tail;
7632       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
7633         ;
7634       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
7635       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
7636     }
7637   else
7638     {
7639       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
7640
7641       d = (struct bfd_elf_dynamic_list *) xcalloc (1, sizeof *d);
7642       d->head.list = dynamic;
7643       d->match = lang_vers_match;
7644       link_info.dynamic_list = d;
7645     }
7646 }
7647
7648 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
7649    one.  */
7650
7651 void
7652 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
7653 {
7654   const char * symbols [] =
7655     {
7656       "typeinfo name for*",
7657       "typeinfo for*"
7658     };
7659   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
7660   unsigned int i;
7661
7662   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
7663     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
7664                                      FALSE);
7665
7666   lang_append_dynamic_list (dynamic);
7667 }
7668
7669 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
7670    existing one.  */
7671
7672 void
7673 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
7674 {
7675   const char * symbols [] =
7676     {
7677       "operator new*",
7678       "operator delete*"
7679     };
7680   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
7681   unsigned int i;
7682
7683   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
7684     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
7685                                      FALSE);
7686
7687   lang_append_dynamic_list (dynamic);
7688 }