]> rtime.felk.cvut.cz Git - fpga/lx-cpu1/binutils-tumbl.git/blob - ld/ldlang.c
PR ld/15222
[fpga/lx-cpu1/binutils-tumbl.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, 2010, 2011, 2012
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 "filenames.h"
27 #include "safe-ctype.h"
28 #include "obstack.h"
29 #include "bfdlink.h"
30
31 #include "ld.h"
32 #include "ldmain.h"
33 #include "ldexp.h"
34 #include "ldlang.h"
35 #include <ldgram.h>
36 #include "ldlex.h"
37 #include "ldmisc.h"
38 #include "ldctor.h"
39 #include "ldfile.h"
40 #include "ldemul.h"
41 #include "fnmatch.h"
42 #include "demangle.h"
43 #include "hashtab.h"
44 #include "libbfd.h"
45 #ifdef ENABLE_PLUGINS
46 #include "plugin.h"
47 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
48
49 #ifndef offsetof
50 #define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) & (((TYPE*) 0)->MEMBER))
51 #endif
52
53 /* Locals variables.  */
54 static struct obstack stat_obstack;
55 static struct obstack map_obstack;
56
57 #define obstack_chunk_alloc xmalloc
58 #define obstack_chunk_free free
59 static const char *entry_symbol_default = "start";
60 static bfd_boolean placed_commons = FALSE;
61 static bfd_boolean stripped_excluded_sections = FALSE;
62 static lang_output_section_statement_type *default_common_section;
63 static bfd_boolean map_option_f;
64 static bfd_vma print_dot;
65 static lang_input_statement_type *first_file;
66 static const char *current_target;
67 static lang_statement_list_type statement_list;
68 static struct bfd_hash_table lang_definedness_table;
69 static lang_statement_list_type *stat_save[10];
70 static lang_statement_list_type **stat_save_ptr = &stat_save[0];
71 static struct unique_sections *unique_section_list;
72
73 /* Forward declarations.  */
74 static void exp_init_os (etree_type *);
75 static void init_map_userdata (bfd *, asection *, void *);
76 static lang_input_statement_type *lookup_name (const char *);
77 static struct bfd_hash_entry *lang_definedness_newfunc
78  (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
79 static void insert_undefined (const char *);
80 static bfd_boolean sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
81 static void print_statement (lang_statement_union_type *,
82                              lang_output_section_statement_type *);
83 static void print_statement_list (lang_statement_union_type *,
84                                   lang_output_section_statement_type *);
85 static void print_statements (void);
86 static void print_input_section (asection *, bfd_boolean);
87 static bfd_boolean lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *, void *);
88 static void lang_record_phdrs (void);
89 static void lang_do_version_exports_section (void);
90 static void lang_finalize_version_expr_head
91   (struct bfd_elf_version_expr_head *);
92
93 /* Exported variables.  */
94 const char *output_target;
95 lang_output_section_statement_type *abs_output_section;
96 lang_statement_list_type lang_output_section_statement;
97 lang_statement_list_type *stat_ptr = &statement_list;
98 lang_statement_list_type file_chain = { NULL, NULL };
99 lang_statement_list_type input_file_chain;
100 struct bfd_sym_chain entry_symbol = { NULL, NULL };
101 const char *entry_section = ".text";
102 struct lang_input_statement_flags input_flags;
103 bfd_boolean entry_from_cmdline;
104 bfd_boolean undef_from_cmdline;
105 bfd_boolean lang_has_input_file = FALSE;
106 bfd_boolean had_output_filename = FALSE;
107 bfd_boolean lang_float_flag = FALSE;
108 bfd_boolean delete_output_file_on_failure = FALSE;
109 struct lang_phdr *lang_phdr_list;
110 struct lang_nocrossrefs *nocrossref_list;
111
112  /* Functions that traverse the linker script and might evaluate
113     DEFINED() need to increment this.  */
114 int lang_statement_iteration = 0;
115
116 etree_type *base; /* Relocation base - or null */
117
118 /* Return TRUE if the PATTERN argument is a wildcard pattern.
119    Although backslashes are treated specially if a pattern contains
120    wildcards, we do not consider the mere presence of a backslash to
121    be enough to cause the pattern to be treated as a wildcard.
122    That lets us handle DOS filenames more naturally.  */
123 #define wildcardp(pattern) (strpbrk ((pattern), "?*[") != NULL)
124
125 #define new_stat(x, y) \
126   (x##_type *) new_statement (x##_enum, sizeof (x##_type), y)
127
128 #define outside_section_address(q) \
129   ((q)->output_offset + (q)->output_section->vma)
130
131 #define outside_symbol_address(q) \
132   ((q)->value + outside_section_address (q->section))
133
134 #define SECTION_NAME_MAP_LENGTH (16)
135
136 void *
137 stat_alloc (size_t size)
138 {
139   return obstack_alloc (&stat_obstack, size);
140 }
141
142 static int
143 name_match (const char *pattern, const char *name)
144 {
145   if (wildcardp (pattern))
146     return fnmatch (pattern, name, 0);
147   return strcmp (pattern, name);
148 }
149
150 /* If PATTERN is of the form archive:file, return a pointer to the
151    separator.  If not, return NULL.  */
152
153 static char *
154 archive_path (const char *pattern)
155 {
156   char *p = NULL;
157
158   if (link_info.path_separator == 0)
159     return p;
160
161   p = strchr (pattern, link_info.path_separator);
162 #ifdef HAVE_DOS_BASED_FILE_SYSTEM
163   if (p == NULL || link_info.path_separator != ':')
164     return p;
165
166   /* Assume a match on the second char is part of drive specifier,
167      as in "c:\silly.dos".  */
168   if (p == pattern + 1 && ISALPHA (*pattern))
169     p = strchr (p + 1, link_info.path_separator);
170 #endif
171   return p;
172 }
173
174 /* Given that FILE_SPEC results in a non-NULL SEP result from archive_path,
175    return whether F matches FILE_SPEC.  */
176
177 static bfd_boolean
178 input_statement_is_archive_path (const char *file_spec, char *sep,
179                                  lang_input_statement_type *f)
180 {
181   bfd_boolean match = FALSE;
182
183   if ((*(sep + 1) == 0
184        || name_match (sep + 1, f->filename) == 0)
185       && ((sep != file_spec)
186           == (f->the_bfd != NULL && f->the_bfd->my_archive != NULL)))
187     {
188       match = TRUE;
189
190       if (sep != file_spec)
191         {
192           const char *aname = f->the_bfd->my_archive->filename;
193           *sep = 0;
194           match = name_match (file_spec, aname) == 0;
195           *sep = link_info.path_separator;
196         }
197     }
198   return match;
199 }
200
201 static bfd_boolean
202 unique_section_p (const asection *sec,
203                   const lang_output_section_statement_type *os)
204 {
205   struct unique_sections *unam;
206   const char *secnam;
207
208   if (link_info.relocatable
209       && sec->owner != NULL
210       && bfd_is_group_section (sec->owner, sec))
211     return !(os != NULL
212              && strcmp (os->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0);
213
214   secnam = sec->name;
215   for (unam = unique_section_list; unam; unam = unam->next)
216     if (name_match (unam->name, secnam) == 0)
217       return TRUE;
218
219   return FALSE;
220 }
221
222 /* Generic traversal routines for finding matching sections.  */
223
224 /* Try processing a section against a wildcard.  This just calls
225    the callback unless the filename exclusion list is present
226    and excludes the file.  It's hardly ever present so this
227    function is very fast.  */
228
229 static void
230 walk_wild_consider_section (lang_wild_statement_type *ptr,
231                             lang_input_statement_type *file,
232                             asection *s,
233                             struct wildcard_list *sec,
234                             callback_t callback,
235                             void *data)
236 {
237   struct name_list *list_tmp;
238
239   /* Don't process sections from files which were excluded.  */
240   for (list_tmp = sec->spec.exclude_name_list;
241        list_tmp;
242        list_tmp = list_tmp->next)
243     {
244       char *p = archive_path (list_tmp->name);
245
246       if (p != NULL)
247         {
248           if (input_statement_is_archive_path (list_tmp->name, p, file))
249             return;
250         }
251
252       else if (name_match (list_tmp->name, file->filename) == 0)
253         return;
254
255       /* FIXME: Perhaps remove the following at some stage?  Matching
256          unadorned archives like this was never documented and has
257          been superceded by the archive:path syntax.  */
258       else if (file->the_bfd != NULL
259                && file->the_bfd->my_archive != NULL
260                && name_match (list_tmp->name,
261                               file->the_bfd->my_archive->filename) == 0)
262         return;
263     }
264
265   (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
266 }
267
268 /* Lowest common denominator routine that can handle everything correctly,
269    but slowly.  */
270
271 static void
272 walk_wild_section_general (lang_wild_statement_type *ptr,
273                            lang_input_statement_type *file,
274                            callback_t callback,
275                            void *data)
276 {
277   asection *s;
278   struct wildcard_list *sec;
279
280   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
281     {
282       sec = ptr->section_list;
283       if (sec == NULL)
284         (*callback) (ptr, sec, s, ptr->section_flag_list, file, data);
285
286       while (sec != NULL)
287         {
288           bfd_boolean skip = FALSE;
289
290           if (sec->spec.name != NULL)
291             {
292               const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
293
294               skip = name_match (sec->spec.name, sname) != 0;
295             }
296
297           if (!skip)
298             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec, callback, data);
299
300           sec = sec->next;
301         }
302     }
303 }
304
305 /* Routines to find a single section given its name.  If there's more
306    than one section with that name, we report that.  */
307
308 typedef struct
309 {
310   asection *found_section;
311   bfd_boolean multiple_sections_found;
312 } section_iterator_callback_data;
313
314 static bfd_boolean
315 section_iterator_callback (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, asection *s, void *data)
316 {
317   section_iterator_callback_data *d = (section_iterator_callback_data *) data;
318
319   if (d->found_section != NULL)
320     {
321       d->multiple_sections_found = TRUE;
322       return TRUE;
323     }
324
325   d->found_section = s;
326   return FALSE;
327 }
328
329 static asection *
330 find_section (lang_input_statement_type *file,
331               struct wildcard_list *sec,
332               bfd_boolean *multiple_sections_found)
333 {
334   section_iterator_callback_data cb_data = { NULL, FALSE };
335
336   bfd_get_section_by_name_if (file->the_bfd, sec->spec.name,
337                               section_iterator_callback, &cb_data);
338   *multiple_sections_found = cb_data.multiple_sections_found;
339   return cb_data.found_section;
340 }
341
342 /* Code for handling simple wildcards without going through fnmatch,
343    which can be expensive because of charset translations etc.  */
344
345 /* A simple wild is a literal string followed by a single '*',
346    where the literal part is at least 4 characters long.  */
347
348 static bfd_boolean
349 is_simple_wild (const char *name)
350 {
351   size_t len = strcspn (name, "*?[");
352   return len >= 4 && name[len] == '*' && name[len + 1] == '\0';
353 }
354
355 static bfd_boolean
356 match_simple_wild (const char *pattern, const char *name)
357 {
358   /* The first four characters of the pattern are guaranteed valid
359      non-wildcard characters.  So we can go faster.  */
360   if (pattern[0] != name[0] || pattern[1] != name[1]
361       || pattern[2] != name[2] || pattern[3] != name[3])
362     return FALSE;
363
364   pattern += 4;
365   name += 4;
366   while (*pattern != '*')
367     if (*name++ != *pattern++)
368       return FALSE;
369
370   return TRUE;
371 }
372
373 /* Return the numerical value of the init_priority attribute from
374    section name NAME.  */
375
376 static unsigned long
377 get_init_priority (const char *name)
378 {
379   char *end;
380   unsigned long init_priority;
381
382   /* GCC uses the following section names for the init_priority
383      attribute with numerical values 101 and 65535 inclusive. A
384      lower value means a higher priority.
385
386      1: .init_array.NNNN/.fini_array.NNNN: Where NNNN is the
387         decimal numerical value of the init_priority attribute.
388         The order of execution in .init_array is forward and
389         .fini_array is backward.
390      2: .ctors.NNNN/.ctors.NNNN: Where NNNN is 65535 minus the
391         decimal numerical value of the init_priority attribute.
392         The order of execution in .ctors is backward and .dtors
393         is forward.
394    */
395   if (strncmp (name, ".init_array.", 12) == 0
396       || strncmp (name, ".fini_array.", 12) == 0)
397     {
398       init_priority = strtoul (name + 12, &end, 10);
399       return *end ? 0 : init_priority;
400     }
401   else if (strncmp (name, ".ctors.", 7) == 0
402            || strncmp (name, ".dtors.", 7) == 0)
403     {
404       init_priority = strtoul (name + 7, &end, 10);
405       return *end ? 0 : 65535 - init_priority;
406     }
407
408   return 0;
409 }
410
411 /* Compare sections ASEC and BSEC according to SORT.  */
412
413 static int
414 compare_section (sort_type sort, asection *asec, asection *bsec)
415 {
416   int ret;
417   unsigned long ainit_priority, binit_priority;
418
419   switch (sort)
420     {
421     default:
422       abort ();
423
424     case by_init_priority:
425       ainit_priority
426         = get_init_priority (bfd_get_section_name (asec->owner, asec));
427       binit_priority
428         = get_init_priority (bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
429       if (ainit_priority == 0 || binit_priority == 0)
430         goto sort_by_name;
431       ret = ainit_priority - binit_priority;
432       if (ret)
433         break;
434       else
435         goto sort_by_name;
436
437     case by_alignment_name:
438       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
439              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
440       if (ret)
441         break;
442       /* Fall through.  */
443
444     case by_name:
445 sort_by_name:
446       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
447                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
448       break;
449
450     case by_name_alignment:
451       ret = strcmp (bfd_get_section_name (asec->owner, asec),
452                     bfd_get_section_name (bsec->owner, bsec));
453       if (ret)
454         break;
455       /* Fall through.  */
456
457     case by_alignment:
458       ret = (bfd_section_alignment (bsec->owner, bsec)
459              - bfd_section_alignment (asec->owner, asec));
460       break;
461     }
462
463   return ret;
464 }
465
466 /* Build a Binary Search Tree to sort sections, unlike insertion sort
467    used in wild_sort(). BST is considerably faster if the number of
468    of sections are large.  */
469
470 static lang_section_bst_type **
471 wild_sort_fast (lang_wild_statement_type *wild,
472                 struct wildcard_list *sec,
473                 lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
474                 asection *section)
475 {
476   lang_section_bst_type **tree;
477
478   tree = &wild->tree;
479   if (!wild->filenames_sorted
480       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
481     {
482       /* Append at the right end of tree.  */
483       while (*tree)
484         tree = &((*tree)->right);
485       return tree;
486     }
487
488   while (*tree)
489     {
490       /* Find the correct node to append this section.  */
491       if (compare_section (sec->spec.sorted, section, (*tree)->section) < 0)
492         tree = &((*tree)->left);
493       else
494         tree = &((*tree)->right);
495     }
496
497   return tree;
498 }
499
500 /* Use wild_sort_fast to build a BST to sort sections.  */
501
502 static void
503 output_section_callback_fast (lang_wild_statement_type *ptr,
504                               struct wildcard_list *sec,
505                               asection *section,
506                               struct flag_info *sflag_list ATTRIBUTE_UNUSED,
507                               lang_input_statement_type *file,
508                               void *output)
509 {
510   lang_section_bst_type *node;
511   lang_section_bst_type **tree;
512   lang_output_section_statement_type *os;
513
514   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
515
516   if (unique_section_p (section, os))
517     return;
518
519   node = (lang_section_bst_type *) xmalloc (sizeof (lang_section_bst_type));
520   node->left = 0;
521   node->right = 0;
522   node->section = section;
523
524   tree = wild_sort_fast (ptr, sec, file, section);
525   if (tree != NULL)
526     *tree = node;
527 }
528
529 /* Convert a sorted sections' BST back to list form.  */
530
531 static void
532 output_section_callback_tree_to_list (lang_wild_statement_type *ptr,
533                                       lang_section_bst_type *tree,
534                                       void *output)
535 {
536   if (tree->left)
537     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->left, output);
538
539   lang_add_section (&ptr->children, tree->section, NULL,
540                     (lang_output_section_statement_type *) output);
541
542   if (tree->right)
543     output_section_callback_tree_to_list (ptr, tree->right, output);
544
545   free (tree);
546 }
547
548 /* Specialized, optimized routines for handling different kinds of
549    wildcards */
550
551 static void
552 walk_wild_section_specs1_wild0 (lang_wild_statement_type *ptr,
553                                 lang_input_statement_type *file,
554                                 callback_t callback,
555                                 void *data)
556 {
557   /* We can just do a hash lookup for the section with the right name.
558      But if that lookup discovers more than one section with the name
559      (should be rare), we fall back to the general algorithm because
560      we would otherwise have to sort the sections to make sure they
561      get processed in the bfd's order.  */
562   bfd_boolean multiple_sections_found;
563   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
564   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
565
566   if (multiple_sections_found)
567     walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
568   else if (s0)
569     walk_wild_consider_section (ptr, file, s0, sec0, callback, data);
570 }
571
572 static void
573 walk_wild_section_specs1_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
574                                 lang_input_statement_type *file,
575                                 callback_t callback,
576                                 void *data)
577 {
578   asection *s;
579   struct wildcard_list *wildsec0 = ptr->handler_data[0];
580
581   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
582     {
583       const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
584       bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec0->spec.name, sname);
585
586       if (!skip)
587         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec0, callback, data);
588     }
589 }
590
591 static void
592 walk_wild_section_specs2_wild1 (lang_wild_statement_type *ptr,
593                                 lang_input_statement_type *file,
594                                 callback_t callback,
595                                 void *data)
596 {
597   asection *s;
598   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
599   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
600   bfd_boolean multiple_sections_found;
601   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
602
603   if (multiple_sections_found)
604     {
605       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
606       return;
607     }
608
609   /* Note that if the section was not found, s0 is NULL and
610      we'll simply never succeed the s == s0 test below.  */
611   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
612     {
613       /* Recall that in this code path, a section cannot satisfy more
614          than one spec, so if s == s0 then it cannot match
615          wildspec1.  */
616       if (s == s0)
617         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
618       else
619         {
620           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
621           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
622
623           if (!skip)
624             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback,
625                                         data);
626         }
627     }
628 }
629
630 static void
631 walk_wild_section_specs3_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
632                                 lang_input_statement_type *file,
633                                 callback_t callback,
634                                 void *data)
635 {
636   asection *s;
637   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
638   struct wildcard_list *wildsec1 = ptr->handler_data[1];
639   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
640   bfd_boolean multiple_sections_found;
641   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found);
642
643   if (multiple_sections_found)
644     {
645       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
646       return;
647     }
648
649   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
650     {
651       if (s == s0)
652         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
653       else
654         {
655           const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
656           bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec1->spec.name, sname);
657
658           if (!skip)
659             walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec1, callback, data);
660           else
661             {
662               skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name, sname);
663               if (!skip)
664                 walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
665                                             data);
666             }
667         }
668     }
669 }
670
671 static void
672 walk_wild_section_specs4_wild2 (lang_wild_statement_type *ptr,
673                                 lang_input_statement_type *file,
674                                 callback_t callback,
675                                 void *data)
676 {
677   asection *s;
678   struct wildcard_list *sec0 = ptr->handler_data[0];
679   struct wildcard_list *sec1 = ptr->handler_data[1];
680   struct wildcard_list *wildsec2 = ptr->handler_data[2];
681   struct wildcard_list *wildsec3 = ptr->handler_data[3];
682   bfd_boolean multiple_sections_found;
683   asection *s0 = find_section (file, sec0, &multiple_sections_found), *s1;
684
685   if (multiple_sections_found)
686     {
687       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
688       return;
689     }
690
691   s1 = find_section (file, sec1, &multiple_sections_found);
692   if (multiple_sections_found)
693     {
694       walk_wild_section_general (ptr, file, callback, data);
695       return;
696     }
697
698   for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
699     {
700       if (s == s0)
701         walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec0, callback, data);
702       else
703         if (s == s1)
704           walk_wild_consider_section (ptr, file, s, sec1, callback, data);
705         else
706           {
707             const char *sname = bfd_get_section_name (file->the_bfd, s);
708             bfd_boolean skip = !match_simple_wild (wildsec2->spec.name,
709                                                    sname);
710
711             if (!skip)
712               walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec2, callback,
713                                           data);
714             else
715               {
716                 skip = !match_simple_wild (wildsec3->spec.name, sname);
717                 if (!skip)
718                   walk_wild_consider_section (ptr, file, s, wildsec3,
719                                               callback, data);
720               }
721           }
722     }
723 }
724
725 static void
726 walk_wild_section (lang_wild_statement_type *ptr,
727                    lang_input_statement_type *file,
728                    callback_t callback,
729                    void *data)
730 {
731   if (file->flags.just_syms)
732     return;
733
734   (*ptr->walk_wild_section_handler) (ptr, file, callback, data);
735 }
736
737 /* Returns TRUE when name1 is a wildcard spec that might match
738    something name2 can match.  We're conservative: we return FALSE
739    only if the prefixes of name1 and name2 are different up to the
740    first wildcard character.  */
741
742 static bfd_boolean
743 wild_spec_can_overlap (const char *name1, const char *name2)
744 {
745   size_t prefix1_len = strcspn (name1, "?*[");
746   size_t prefix2_len = strcspn (name2, "?*[");
747   size_t min_prefix_len;
748
749   /* Note that if there is no wildcard character, then we treat the
750      terminating 0 as part of the prefix.  Thus ".text" won't match
751      ".text." or ".text.*", for example.  */
752   if (name1[prefix1_len] == '\0')
753     prefix1_len++;
754   if (name2[prefix2_len] == '\0')
755     prefix2_len++;
756
757   min_prefix_len = prefix1_len < prefix2_len ? prefix1_len : prefix2_len;
758
759   return memcmp (name1, name2, min_prefix_len) == 0;
760 }
761
762 /* Select specialized code to handle various kinds of wildcard
763    statements.  */
764
765 static void
766 analyze_walk_wild_section_handler (lang_wild_statement_type *ptr)
767 {
768   int sec_count = 0;
769   int wild_name_count = 0;
770   struct wildcard_list *sec;
771   int signature;
772   int data_counter;
773
774   ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_general;
775   ptr->handler_data[0] = NULL;
776   ptr->handler_data[1] = NULL;
777   ptr->handler_data[2] = NULL;
778   ptr->handler_data[3] = NULL;
779   ptr->tree = NULL;
780
781   /* Count how many wildcard_specs there are, and how many of those
782      actually use wildcards in the name.  Also, bail out if any of the
783      wildcard names are NULL. (Can this actually happen?
784      walk_wild_section used to test for it.)  And bail out if any
785      of the wildcards are more complex than a simple string
786      ending in a single '*'.  */
787   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
788     {
789       ++sec_count;
790       if (sec->spec.name == NULL)
791         return;
792       if (wildcardp (sec->spec.name))
793         {
794           ++wild_name_count;
795           if (!is_simple_wild (sec->spec.name))
796             return;
797         }
798     }
799
800   /* The zero-spec case would be easy to optimize but it doesn't
801      happen in practice.  Likewise, more than 4 specs doesn't
802      happen in practice.  */
803   if (sec_count == 0 || sec_count > 4)
804     return;
805
806   /* Check that no two specs can match the same section.  */
807   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
808     {
809       struct wildcard_list *sec2;
810       for (sec2 = sec->next; sec2 != NULL; sec2 = sec2->next)
811         {
812           if (wild_spec_can_overlap (sec->spec.name, sec2->spec.name))
813             return;
814         }
815     }
816
817   signature = (sec_count << 8) + wild_name_count;
818   switch (signature)
819     {
820     case 0x0100:
821       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild0;
822       break;
823     case 0x0101:
824       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs1_wild1;
825       break;
826     case 0x0201:
827       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs2_wild1;
828       break;
829     case 0x0302:
830       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs3_wild2;
831       break;
832     case 0x0402:
833       ptr->walk_wild_section_handler = walk_wild_section_specs4_wild2;
834       break;
835     default:
836       return;
837     }
838
839   /* Now fill the data array with pointers to the specs, first the
840      specs with non-wildcard names, then the specs with wildcard
841      names.  It's OK to process the specs in different order from the
842      given order, because we've already determined that no section
843      will match more than one spec.  */
844   data_counter = 0;
845   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
846     if (!wildcardp (sec->spec.name))
847       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
848   for (sec = ptr->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
849     if (wildcardp (sec->spec.name))
850       ptr->handler_data[data_counter++] = sec;
851 }
852
853 /* Handle a wild statement for a single file F.  */
854
855 static void
856 walk_wild_file (lang_wild_statement_type *s,
857                 lang_input_statement_type *f,
858                 callback_t callback,
859                 void *data)
860 {
861   if (f->the_bfd == NULL
862       || ! bfd_check_format (f->the_bfd, bfd_archive))
863     walk_wild_section (s, f, callback, data);
864   else
865     {
866       bfd *member;
867
868       /* This is an archive file.  We must map each member of the
869          archive separately.  */
870       member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, NULL);
871       while (member != NULL)
872         {
873           /* When lookup_name is called, it will call the add_symbols
874              entry point for the archive.  For each element of the
875              archive which is included, BFD will call ldlang_add_file,
876              which will set the usrdata field of the member to the
877              lang_input_statement.  */
878           if (member->usrdata != NULL)
879             {
880               walk_wild_section (s,
881                                  (lang_input_statement_type *) member->usrdata,
882                                  callback, data);
883             }
884
885           member = bfd_openr_next_archived_file (f->the_bfd, member);
886         }
887     }
888 }
889
890 static void
891 walk_wild (lang_wild_statement_type *s, callback_t callback, void *data)
892 {
893   const char *file_spec = s->filename;
894   char *p;
895
896   if (file_spec == NULL)
897     {
898       /* Perform the iteration over all files in the list.  */
899       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
900         {
901           walk_wild_file (s, f, callback, data);
902         }
903     }
904   else if ((p = archive_path (file_spec)) != NULL)
905     {
906       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
907         {
908           if (input_statement_is_archive_path (file_spec, p, f))
909             walk_wild_file (s, f, callback, data);
910         }
911     }
912   else if (wildcardp (file_spec))
913     {
914       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
915         {
916           if (fnmatch (file_spec, f->filename, 0) == 0)
917             walk_wild_file (s, f, callback, data);
918         }
919     }
920   else
921     {
922       lang_input_statement_type *f;
923
924       /* Perform the iteration over a single file.  */
925       f = lookup_name (file_spec);
926       if (f)
927         walk_wild_file (s, f, callback, data);
928     }
929 }
930
931 /* lang_for_each_statement walks the parse tree and calls the provided
932    function for each node, except those inside output section statements
933    with constraint set to -1.  */
934
935 void
936 lang_for_each_statement_worker (void (*func) (lang_statement_union_type *),
937                                 lang_statement_union_type *s)
938 {
939   for (; s != NULL; s = s->header.next)
940     {
941       func (s);
942
943       switch (s->header.type)
944         {
945         case lang_constructors_statement_enum:
946           lang_for_each_statement_worker (func, constructor_list.head);
947           break;
948         case lang_output_section_statement_enum:
949           if (s->output_section_statement.constraint != -1)
950             lang_for_each_statement_worker
951               (func, s->output_section_statement.children.head);
952           break;
953         case lang_wild_statement_enum:
954           lang_for_each_statement_worker (func,
955                                           s->wild_statement.children.head);
956           break;
957         case lang_group_statement_enum:
958           lang_for_each_statement_worker (func,
959                                           s->group_statement.children.head);
960           break;
961         case lang_data_statement_enum:
962         case lang_reloc_statement_enum:
963         case lang_object_symbols_statement_enum:
964         case lang_output_statement_enum:
965         case lang_target_statement_enum:
966         case lang_input_section_enum:
967         case lang_input_statement_enum:
968         case lang_assignment_statement_enum:
969         case lang_padding_statement_enum:
970         case lang_address_statement_enum:
971         case lang_fill_statement_enum:
972         case lang_insert_statement_enum:
973           break;
974         default:
975           FAIL ();
976           break;
977         }
978     }
979 }
980
981 void
982 lang_for_each_statement (void (*func) (lang_statement_union_type *))
983 {
984   lang_for_each_statement_worker (func, statement_list.head);
985 }
986
987 /*----------------------------------------------------------------------*/
988
989 void
990 lang_list_init (lang_statement_list_type *list)
991 {
992   list->head = NULL;
993   list->tail = &list->head;
994 }
995
996 void
997 push_stat_ptr (lang_statement_list_type *new_ptr)
998 {
999   if (stat_save_ptr >= stat_save + sizeof (stat_save) / sizeof (stat_save[0]))
1000     abort ();
1001   *stat_save_ptr++ = stat_ptr;
1002   stat_ptr = new_ptr;
1003 }
1004
1005 void
1006 pop_stat_ptr (void)
1007 {
1008   if (stat_save_ptr <= stat_save)
1009     abort ();
1010   stat_ptr = *--stat_save_ptr;
1011 }
1012
1013 /* Build a new statement node for the parse tree.  */
1014
1015 static lang_statement_union_type *
1016 new_statement (enum statement_enum type,
1017                size_t size,
1018                lang_statement_list_type *list)
1019 {
1020   lang_statement_union_type *new_stmt;
1021
1022   new_stmt = (lang_statement_union_type *) stat_alloc (size);
1023   new_stmt->header.type = type;
1024   new_stmt->header.next = NULL;
1025   lang_statement_append (list, new_stmt, &new_stmt->header.next);
1026   return new_stmt;
1027 }
1028
1029 /* Build a new input file node for the language.  There are several
1030    ways in which we treat an input file, eg, we only look at symbols,
1031    or prefix it with a -l etc.
1032
1033    We can be supplied with requests for input files more than once;
1034    they may, for example be split over several lines like foo.o(.text)
1035    foo.o(.data) etc, so when asked for a file we check that we haven't
1036    got it already so we don't duplicate the bfd.  */
1037
1038 static lang_input_statement_type *
1039 new_afile (const char *name,
1040            lang_input_file_enum_type file_type,
1041            const char *target,
1042            bfd_boolean add_to_list)
1043 {
1044   lang_input_statement_type *p;
1045
1046   lang_has_input_file = TRUE;
1047
1048   if (add_to_list)
1049     p = (lang_input_statement_type *) new_stat (lang_input_statement, stat_ptr);
1050   else
1051     {
1052       p = (lang_input_statement_type *)
1053           stat_alloc (sizeof (lang_input_statement_type));
1054       p->header.type = lang_input_statement_enum;
1055       p->header.next = NULL;
1056     }
1057
1058   memset (&p->the_bfd, 0,
1059           sizeof (*p) - offsetof (lang_input_statement_type, the_bfd));
1060   p->target = target;
1061   p->flags.dynamic = input_flags.dynamic;
1062   p->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic = input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
1063   p->flags.add_DT_NEEDED_for_regular = input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
1064   p->flags.whole_archive = input_flags.whole_archive;
1065   p->flags.sysrooted = input_flags.sysrooted;
1066
1067   if (file_type == lang_input_file_is_l_enum
1068       && name[0] == ':' && name[1] != '\0')
1069     {
1070       file_type = lang_input_file_is_search_file_enum;
1071       name = name + 1;
1072     }
1073
1074   switch (file_type)
1075     {
1076     case lang_input_file_is_symbols_only_enum:
1077       p->filename = name;
1078       p->local_sym_name = name;
1079       p->flags.real = TRUE;
1080       p->flags.just_syms = TRUE;
1081       break;
1082     case lang_input_file_is_fake_enum:
1083       p->filename = name;
1084       p->local_sym_name = name;
1085       break;
1086     case lang_input_file_is_l_enum:
1087       p->filename = name;
1088       p->local_sym_name = concat ("-l", name, (const char *) NULL);
1089       p->flags.maybe_archive = TRUE;
1090       p->flags.real = TRUE;
1091       p->flags.search_dirs = TRUE;
1092       break;
1093     case lang_input_file_is_marker_enum:
1094       p->filename = name;
1095       p->local_sym_name = name;
1096       p->flags.search_dirs = TRUE;
1097       break;
1098     case lang_input_file_is_search_file_enum:
1099       p->filename = name;
1100       p->local_sym_name = name;
1101       p->flags.real = TRUE;
1102       p->flags.search_dirs = TRUE;
1103       break;
1104     case lang_input_file_is_file_enum:
1105       p->filename = name;
1106       p->local_sym_name = name;
1107       p->flags.real = TRUE;
1108       break;
1109     default:
1110       FAIL ();
1111     }
1112
1113   lang_statement_append (&input_file_chain,
1114                          (lang_statement_union_type *) p,
1115                          &p->next_real_file);
1116   return p;
1117 }
1118
1119 lang_input_statement_type *
1120 lang_add_input_file (const char *name,
1121                      lang_input_file_enum_type file_type,
1122                      const char *target)
1123 {
1124   return new_afile (name, file_type, target, TRUE);
1125 }
1126
1127 struct out_section_hash_entry
1128 {
1129   struct bfd_hash_entry root;
1130   lang_statement_union_type s;
1131 };
1132
1133 /* The hash table.  */
1134
1135 static struct bfd_hash_table output_section_statement_table;
1136
1137 /* Support routines for the hash table used by lang_output_section_find,
1138    initialize the table, fill in an entry and remove the table.  */
1139
1140 static struct bfd_hash_entry *
1141 output_section_statement_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1142                                   struct bfd_hash_table *table,
1143                                   const char *string)
1144 {
1145   lang_output_section_statement_type **nextp;
1146   struct out_section_hash_entry *ret;
1147
1148   if (entry == NULL)
1149     {
1150       entry = (struct bfd_hash_entry *) bfd_hash_allocate (table,
1151                                                            sizeof (*ret));
1152       if (entry == NULL)
1153         return entry;
1154     }
1155
1156   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
1157   if (entry == NULL)
1158     return entry;
1159
1160   ret = (struct out_section_hash_entry *) entry;
1161   memset (&ret->s, 0, sizeof (ret->s));
1162   ret->s.header.type = lang_output_section_statement_enum;
1163   ret->s.output_section_statement.subsection_alignment = -1;
1164   ret->s.output_section_statement.section_alignment = -1;
1165   ret->s.output_section_statement.block_value = 1;
1166   lang_list_init (&ret->s.output_section_statement.children);
1167   lang_statement_append (stat_ptr, &ret->s, &ret->s.header.next);
1168
1169   /* For every output section statement added to the list, except the
1170      first one, lang_output_section_statement.tail points to the "next"
1171      field of the last element of the list.  */
1172   if (lang_output_section_statement.head != NULL)
1173     ret->s.output_section_statement.prev
1174       = ((lang_output_section_statement_type *)
1175          ((char *) lang_output_section_statement.tail
1176           - offsetof (lang_output_section_statement_type, next)));
1177
1178   /* GCC's strict aliasing rules prevent us from just casting the
1179      address, so we store the pointer in a variable and cast that
1180      instead.  */
1181   nextp = &ret->s.output_section_statement.next;
1182   lang_statement_append (&lang_output_section_statement,
1183                          &ret->s,
1184                          (lang_statement_union_type **) nextp);
1185   return &ret->root;
1186 }
1187
1188 static void
1189 output_section_statement_table_init (void)
1190 {
1191   if (!bfd_hash_table_init_n (&output_section_statement_table,
1192                               output_section_statement_newfunc,
1193                               sizeof (struct out_section_hash_entry),
1194                               61))
1195     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1196 }
1197
1198 static void
1199 output_section_statement_table_free (void)
1200 {
1201   bfd_hash_table_free (&output_section_statement_table);
1202 }
1203
1204 /* Build enough state so that the parser can build its tree.  */
1205
1206 void
1207 lang_init (void)
1208 {
1209   obstack_begin (&stat_obstack, 1000);
1210
1211   stat_ptr = &statement_list;
1212
1213   output_section_statement_table_init ();
1214
1215   lang_list_init (stat_ptr);
1216
1217   lang_list_init (&input_file_chain);
1218   lang_list_init (&lang_output_section_statement);
1219   lang_list_init (&file_chain);
1220   first_file = lang_add_input_file (NULL, lang_input_file_is_marker_enum,
1221                                     NULL);
1222   abs_output_section =
1223     lang_output_section_statement_lookup (BFD_ABS_SECTION_NAME, 0, TRUE);
1224
1225   abs_output_section->bfd_section = bfd_abs_section_ptr;
1226
1227   /* The value "3" is ad-hoc, somewhat related to the expected number of
1228      DEFINED expressions in a linker script.  For most default linker
1229      scripts, there are none.  Why a hash table then?  Well, it's somewhat
1230      simpler to re-use working machinery than using a linked list in terms
1231      of code-complexity here in ld, besides the initialization which just
1232      looks like other code here.  */
1233   if (!bfd_hash_table_init_n (&lang_definedness_table,
1234                               lang_definedness_newfunc,
1235                               sizeof (struct lang_definedness_hash_entry),
1236                               3))
1237     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
1238 }
1239
1240 void
1241 lang_finish (void)
1242 {
1243   output_section_statement_table_free ();
1244 }
1245
1246 /*----------------------------------------------------------------------
1247   A region is an area of memory declared with the
1248   MEMORY {  name:org=exp, len=exp ... }
1249   syntax.
1250
1251   We maintain a list of all the regions here.
1252
1253   If no regions are specified in the script, then the default is used
1254   which is created when looked up to be the entire data space.
1255
1256   If create is true we are creating a region inside a MEMORY block.
1257   In this case it is probably an error to create a region that has
1258   already been created.  If we are not inside a MEMORY block it is
1259   dubious to use an undeclared region name (except DEFAULT_MEMORY_REGION)
1260   and so we issue a warning.
1261
1262   Each region has at least one name.  The first name is either
1263   DEFAULT_MEMORY_REGION or the name given in the MEMORY block.  You can add
1264   alias names to an existing region within a script with
1265   REGION_ALIAS (alias, region_name).  Each name corresponds to at most one
1266   region.  */
1267
1268 static lang_memory_region_type *lang_memory_region_list;
1269 static lang_memory_region_type **lang_memory_region_list_tail
1270   = &lang_memory_region_list;
1271
1272 lang_memory_region_type *
1273 lang_memory_region_lookup (const char *const name, bfd_boolean create)
1274 {
1275   lang_memory_region_name *n;
1276   lang_memory_region_type *r;
1277   lang_memory_region_type *new_region;
1278
1279   /* NAME is NULL for LMA memspecs if no region was specified.  */
1280   if (name == NULL)
1281     return NULL;
1282
1283   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1284     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1285       if (strcmp (n->name, name) == 0)
1286         {
1287           if (create)
1288             einfo (_("%P:%S: warning: redeclaration of memory region `%s'\n"),
1289                    NULL, name);
1290           return r;
1291         }
1292
1293   if (!create && strcmp (name, DEFAULT_MEMORY_REGION))
1294     einfo (_("%P:%S: warning: memory region `%s' not declared\n"),
1295            NULL, name);
1296
1297   new_region = (lang_memory_region_type *)
1298       stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_type));
1299
1300   new_region->name_list.name = xstrdup (name);
1301   new_region->name_list.next = NULL;
1302   new_region->next = NULL;
1303   new_region->origin = 0;
1304   new_region->length = ~(bfd_size_type) 0;
1305   new_region->current = 0;
1306   new_region->last_os = NULL;
1307   new_region->flags = 0;
1308   new_region->not_flags = 0;
1309   new_region->had_full_message = FALSE;
1310
1311   *lang_memory_region_list_tail = new_region;
1312   lang_memory_region_list_tail = &new_region->next;
1313
1314   return new_region;
1315 }
1316
1317 void
1318 lang_memory_region_alias (const char * alias, const char * region_name)
1319 {
1320   lang_memory_region_name * n;
1321   lang_memory_region_type * r;
1322   lang_memory_region_type * region;
1323
1324   /* The default region must be unique.  This ensures that it is not necessary
1325      to iterate through the name list if someone wants the check if a region is
1326      the default memory region.  */
1327   if (strcmp (region_name, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
1328       || strcmp (alias, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
1329     einfo (_("%F%P:%S: error: alias for default memory region\n"), NULL);
1330
1331   /* Look for the target region and check if the alias is not already
1332      in use.  */
1333   region = NULL;
1334   for (r = lang_memory_region_list; r != NULL; r = r->next)
1335     for (n = &r->name_list; n != NULL; n = n->next)
1336       {
1337         if (region == NULL && strcmp (n->name, region_name) == 0)
1338           region = r;
1339         if (strcmp (n->name, alias) == 0)
1340           einfo (_("%F%P:%S: error: redefinition of memory region "
1341                    "alias `%s'\n"),
1342                  NULL, alias);
1343       }
1344
1345   /* Check if the target region exists.  */
1346   if (region == NULL)
1347     einfo (_("%F%P:%S: error: memory region `%s' "
1348              "for alias `%s' does not exist\n"),
1349            NULL, region_name, alias);
1350
1351   /* Add alias to region name list.  */
1352   n = (lang_memory_region_name *) stat_alloc (sizeof (lang_memory_region_name));
1353   n->name = xstrdup (alias);
1354   n->next = region->name_list.next;
1355   region->name_list.next = n;
1356 }
1357
1358 static lang_memory_region_type *
1359 lang_memory_default (asection * section)
1360 {
1361   lang_memory_region_type *p;
1362
1363   flagword sec_flags = section->flags;
1364
1365   /* Override SEC_DATA to mean a writable section.  */
1366   if ((sec_flags & (SEC_ALLOC | SEC_READONLY | SEC_CODE)) == SEC_ALLOC)
1367     sec_flags |= SEC_DATA;
1368
1369   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
1370     {
1371       if ((p->flags & sec_flags) != 0
1372           && (p->not_flags & sec_flags) == 0)
1373         {
1374           return p;
1375         }
1376     }
1377   return lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
1378 }
1379
1380 /* Find or create an output_section_statement with the given NAME.
1381    If CONSTRAINT is non-zero match one with that constraint, otherwise
1382    match any non-negative constraint.  If CREATE, always make a
1383    new output_section_statement for SPECIAL CONSTRAINT.  */
1384
1385 lang_output_section_statement_type *
1386 lang_output_section_statement_lookup (const char *name,
1387                                       int constraint,
1388                                       bfd_boolean create)
1389 {
1390   struct out_section_hash_entry *entry;
1391
1392   entry = ((struct out_section_hash_entry *)
1393            bfd_hash_lookup (&output_section_statement_table, name,
1394                             create, FALSE));
1395   if (entry == NULL)
1396     {
1397       if (create)
1398         einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1399       return NULL;
1400     }
1401
1402   if (entry->s.output_section_statement.name != NULL)
1403     {
1404       /* We have a section of this name, but it might not have the correct
1405          constraint.  */
1406       struct out_section_hash_entry *last_ent;
1407
1408       name = entry->s.output_section_statement.name;
1409       if (create && constraint == SPECIAL)
1410         /* Not traversing to the end reverses the order of the second
1411            and subsequent SPECIAL sections in the hash table chain,
1412            but that shouldn't matter.  */
1413         last_ent = entry;
1414       else
1415         do
1416           {
1417             if (constraint == entry->s.output_section_statement.constraint
1418                 || (constraint == 0
1419                     && entry->s.output_section_statement.constraint >= 0))
1420               return &entry->s.output_section_statement;
1421             last_ent = entry;
1422             entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1423           }
1424         while (entry != NULL
1425                && name == entry->s.output_section_statement.name);
1426
1427       if (!create)
1428         return NULL;
1429
1430       entry
1431         = ((struct out_section_hash_entry *)
1432            output_section_statement_newfunc (NULL,
1433                                              &output_section_statement_table,
1434                                              name));
1435       if (entry == NULL)
1436         {
1437           einfo (_("%P%F: failed creating section `%s': %E\n"), name);
1438           return NULL;
1439         }
1440       entry->root = last_ent->root;
1441       last_ent->root.next = &entry->root;
1442     }
1443
1444   entry->s.output_section_statement.name = name;
1445   entry->s.output_section_statement.constraint = constraint;
1446   return &entry->s.output_section_statement;
1447 }
1448
1449 /* Find the next output_section_statement with the same name as OS.
1450    If CONSTRAINT is non-zero, find one with that constraint otherwise
1451    match any non-negative constraint.  */
1452
1453 lang_output_section_statement_type *
1454 next_matching_output_section_statement (lang_output_section_statement_type *os,
1455                                         int constraint)
1456 {
1457   /* All output_section_statements are actually part of a
1458      struct out_section_hash_entry.  */
1459   struct out_section_hash_entry *entry = (struct out_section_hash_entry *)
1460     ((char *) os
1461      - offsetof (struct out_section_hash_entry, s.output_section_statement));
1462   const char *name = os->name;
1463
1464   ASSERT (name == entry->root.string);
1465   do
1466     {
1467       entry = (struct out_section_hash_entry *) entry->root.next;
1468       if (entry == NULL
1469           || name != entry->s.output_section_statement.name)
1470         return NULL;
1471     }
1472   while (constraint != entry->s.output_section_statement.constraint
1473          && (constraint != 0
1474              || entry->s.output_section_statement.constraint < 0));
1475
1476   return &entry->s.output_section_statement;
1477 }
1478
1479 /* A variant of lang_output_section_find used by place_orphan.
1480    Returns the output statement that should precede a new output
1481    statement for SEC.  If an exact match is found on certain flags,
1482    sets *EXACT too.  */
1483
1484 lang_output_section_statement_type *
1485 lang_output_section_find_by_flags (const asection *sec,
1486                                    lang_output_section_statement_type **exact,
1487                                    lang_match_sec_type_func match_type)
1488 {
1489   lang_output_section_statement_type *first, *look, *found;
1490   flagword flags;
1491
1492   /* We know the first statement on this list is *ABS*.  May as well
1493      skip it.  */
1494   first = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1495   first = first->next;
1496
1497   /* First try for an exact match.  */
1498   found = NULL;
1499   for (look = first; look; look = look->next)
1500     {
1501       flags = look->flags;
1502       if (look->bfd_section != NULL)
1503         {
1504           flags = look->bfd_section->flags;
1505           if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1506                                          look->bfd_section,
1507                                          sec->owner, sec))
1508             continue;
1509         }
1510       flags ^= sec->flags;
1511       if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_READONLY
1512                      | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1513         found = look;
1514     }
1515   if (found != NULL)
1516     {
1517       if (exact != NULL)
1518         *exact = found;
1519       return found;
1520     }
1521
1522   if ((sec->flags & SEC_CODE) != 0
1523       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1524     {
1525       /* Try for a rw code section.  */
1526       for (look = first; look; look = look->next)
1527         {
1528           flags = look->flags;
1529           if (look->bfd_section != NULL)
1530             {
1531               flags = look->bfd_section->flags;
1532               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1533                                              look->bfd_section,
1534                                              sec->owner, sec))
1535                 continue;
1536             }
1537           flags ^= sec->flags;
1538           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1539                          | SEC_CODE | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1540             found = look;
1541         }
1542     }
1543   else if ((sec->flags & (SEC_READONLY | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0
1544            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1545     {
1546       /* .rodata can go after .text, .sdata2 after .rodata.  */
1547       for (look = first; look; look = look->next)
1548         {
1549           flags = look->flags;
1550           if (look->bfd_section != NULL)
1551             {
1552               flags = look->bfd_section->flags;
1553               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1554                                              look->bfd_section,
1555                                              sec->owner, sec))
1556                 continue;
1557             }
1558           flags ^= sec->flags;
1559           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1560                          | SEC_READONLY | SEC_SMALL_DATA))
1561               || (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1562                              | SEC_READONLY))
1563                   && !(look->flags & SEC_SMALL_DATA))
1564               || (!(flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_ALLOC))
1565                   && (look->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
1566                   && (!(flags & SEC_LOAD)
1567                       || (look->flags & SEC_LOAD))))
1568             found = look;
1569         }
1570     }
1571   else if ((sec->flags & SEC_SMALL_DATA) != 0
1572            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1573     {
1574       /* .sdata goes after .data, .sbss after .sdata.  */
1575       for (look = first; look; look = look->next)
1576         {
1577           flags = look->flags;
1578           if (look->bfd_section != NULL)
1579             {
1580               flags = look->bfd_section->flags;
1581               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1582                                              look->bfd_section,
1583                                              sec->owner, sec))
1584                 continue;
1585             }
1586           flags ^= sec->flags;
1587           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1588                          | SEC_THREAD_LOCAL))
1589               || ((look->flags & SEC_SMALL_DATA)
1590                   && !(sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS)))
1591             found = look;
1592         }
1593     }
1594   else if ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
1595            && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1596     {
1597       /* .data goes after .rodata.  */
1598       for (look = first; look; look = look->next)
1599         {
1600           flags = look->flags;
1601           if (look->bfd_section != NULL)
1602             {
1603               flags = look->bfd_section->flags;
1604               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1605                                              look->bfd_section,
1606                                              sec->owner, sec))
1607                 continue;
1608             }
1609           flags ^= sec->flags;
1610           if (!(flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD
1611                          | SEC_SMALL_DATA | SEC_THREAD_LOCAL)))
1612             found = look;
1613         }
1614     }
1615   else if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1616     {
1617       /* .bss goes after any other alloc section.  */
1618       for (look = first; look; look = look->next)
1619         {
1620           flags = look->flags;
1621           if (look->bfd_section != NULL)
1622             {
1623               flags = look->bfd_section->flags;
1624               if (match_type && !match_type (link_info.output_bfd,
1625                                              look->bfd_section,
1626                                              sec->owner, sec))
1627                 continue;
1628             }
1629           flags ^= sec->flags;
1630           if (!(flags & SEC_ALLOC))
1631             found = look;
1632         }
1633     }
1634   else
1635     {
1636       /* non-alloc go last.  */
1637       for (look = first; look; look = look->next)
1638         {
1639           flags = look->flags;
1640           if (look->bfd_section != NULL)
1641             flags = look->bfd_section->flags;
1642           flags ^= sec->flags;
1643           if (!(flags & SEC_DEBUGGING))
1644             found = look;
1645         }
1646       return found;
1647     }
1648
1649   if (found || !match_type)
1650     return found;
1651
1652   return lang_output_section_find_by_flags (sec, NULL, NULL);
1653 }
1654
1655 /* Find the last output section before given output statement.
1656    Used by place_orphan.  */
1657
1658 static asection *
1659 output_prev_sec_find (lang_output_section_statement_type *os)
1660 {
1661   lang_output_section_statement_type *lookup;
1662
1663   for (lookup = os->prev; lookup != NULL; lookup = lookup->prev)
1664     {
1665       if (lookup->constraint < 0)
1666         continue;
1667
1668       if (lookup->bfd_section != NULL && lookup->bfd_section->owner != NULL)
1669         return lookup->bfd_section;
1670     }
1671
1672   return NULL;
1673 }
1674
1675 /* Look for a suitable place for a new output section statement.  The
1676    idea is to skip over anything that might be inside a SECTIONS {}
1677    statement in a script, before we find another output section
1678    statement.  Assignments to "dot" before an output section statement
1679    are assumed to belong to it, except in two cases;  The first
1680    assignment to dot, and assignments before non-alloc sections.
1681    Otherwise we might put an orphan before . = . + SIZEOF_HEADERS or
1682    similar assignments that set the initial address, or we might
1683    insert non-alloc note sections among assignments setting end of
1684    image symbols.  */
1685
1686 static lang_statement_union_type **
1687 insert_os_after (lang_output_section_statement_type *after)
1688 {
1689   lang_statement_union_type **where;
1690   lang_statement_union_type **assign = NULL;
1691   bfd_boolean ignore_first;
1692
1693   ignore_first
1694     = after == &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
1695
1696   for (where = &after->header.next;
1697        *where != NULL;
1698        where = &(*where)->header.next)
1699     {
1700       switch ((*where)->header.type)
1701         {
1702         case lang_assignment_statement_enum:
1703           if (assign == NULL)
1704             {
1705               lang_assignment_statement_type *ass;
1706
1707               ass = &(*where)->assignment_statement;
1708               if (ass->exp->type.node_class != etree_assert
1709                   && ass->exp->assign.dst[0] == '.'
1710                   && ass->exp->assign.dst[1] == 0
1711                   && !ignore_first)
1712                 assign = where;
1713             }
1714           ignore_first = FALSE;
1715           continue;
1716         case lang_wild_statement_enum:
1717         case lang_input_section_enum:
1718         case lang_object_symbols_statement_enum:
1719         case lang_fill_statement_enum:
1720         case lang_data_statement_enum:
1721         case lang_reloc_statement_enum:
1722         case lang_padding_statement_enum:
1723         case lang_constructors_statement_enum:
1724           assign = NULL;
1725           continue;
1726         case lang_output_section_statement_enum:
1727           if (assign != NULL)
1728             {
1729               asection *s = (*where)->output_section_statement.bfd_section;
1730
1731               if (s == NULL
1732                   || s->map_head.s == NULL
1733                   || (s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1734                 where = assign;
1735             }
1736           break;
1737         case lang_input_statement_enum:
1738         case lang_address_statement_enum:
1739         case lang_target_statement_enum:
1740         case lang_output_statement_enum:
1741         case lang_group_statement_enum:
1742         case lang_insert_statement_enum:
1743           continue;
1744         }
1745       break;
1746     }
1747
1748   return where;
1749 }
1750
1751 lang_output_section_statement_type *
1752 lang_insert_orphan (asection *s,
1753                     const char *secname,
1754                     int constraint,
1755                     lang_output_section_statement_type *after,
1756                     struct orphan_save *place,
1757                     etree_type *address,
1758                     lang_statement_list_type *add_child)
1759 {
1760   lang_statement_list_type add;
1761   const char *ps;
1762   lang_output_section_statement_type *os;
1763   lang_output_section_statement_type **os_tail;
1764
1765   /* If we have found an appropriate place for the output section
1766      statements for this orphan, add them to our own private list,
1767      inserting them later into the global statement list.  */
1768   if (after != NULL)
1769     {
1770       lang_list_init (&add);
1771       push_stat_ptr (&add);
1772     }
1773
1774   if (link_info.relocatable || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0)
1775     address = exp_intop (0);
1776
1777   os_tail = ((lang_output_section_statement_type **)
1778              lang_output_section_statement.tail);
1779   os = lang_enter_output_section_statement (secname, address, normal_section,
1780                                             NULL, NULL, NULL, constraint);
1781
1782   ps = NULL;
1783   if (config.build_constructors && *os_tail == os)
1784     {
1785       /* If the name of the section is representable in C, then create
1786          symbols to mark the start and the end of the section.  */
1787       for (ps = secname; *ps != '\0'; ps++)
1788         if (! ISALNUM ((unsigned char) *ps) && *ps != '_')
1789           break;
1790       if (*ps == '\0')
1791         {
1792           char *symname;
1793
1794           symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__start_" + 1);
1795           symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1796           sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__start_%s", secname);
1797           lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1798                                             exp_nameop (NAME, "."),
1799                                             FALSE));
1800         }
1801     }
1802
1803   if (add_child == NULL)
1804     add_child = &os->children;
1805   lang_add_section (add_child, s, NULL, os);
1806
1807   if (after && (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) != 0)
1808     {
1809       const char *region = (after->region
1810                             ? after->region->name_list.name
1811                             : DEFAULT_MEMORY_REGION);
1812       const char *lma_region = (after->lma_region
1813                                 ? after->lma_region->name_list.name
1814                                 : NULL);
1815       lang_leave_output_section_statement (NULL, region, after->phdrs,
1816                                            lma_region);
1817     }
1818   else
1819     lang_leave_output_section_statement (NULL, DEFAULT_MEMORY_REGION, NULL,
1820                                          NULL);
1821
1822   if (ps != NULL && *ps == '\0')
1823     {
1824       char *symname;
1825
1826       symname = (char *) xmalloc (ps - secname + sizeof "__stop_" + 1);
1827       symname[0] = bfd_get_symbol_leading_char (link_info.output_bfd);
1828       sprintf (symname + (symname[0] != 0), "__stop_%s", secname);
1829       lang_add_assignment (exp_provide (symname,
1830                                         exp_nameop (NAME, "."),
1831                                         FALSE));
1832     }
1833
1834   /* Restore the global list pointer.  */
1835   if (after != NULL)
1836     pop_stat_ptr ();
1837
1838   if (after != NULL && os->bfd_section != NULL)
1839     {
1840       asection *snew, *as;
1841
1842       snew = os->bfd_section;
1843
1844       /* Shuffle the bfd section list to make the output file look
1845          neater.  This is really only cosmetic.  */
1846       if (place->section == NULL
1847           && after != (&lang_output_section_statement.head
1848                        ->output_section_statement))
1849         {
1850           asection *bfd_section = after->bfd_section;
1851
1852           /* If the output statement hasn't been used to place any input
1853              sections (and thus doesn't have an output bfd_section),
1854              look for the closest prior output statement having an
1855              output section.  */
1856           if (bfd_section == NULL)
1857             bfd_section = output_prev_sec_find (after);
1858
1859           if (bfd_section != NULL && bfd_section != snew)
1860             place->section = &bfd_section->next;
1861         }
1862
1863       if (place->section == NULL)
1864         place->section = &link_info.output_bfd->sections;
1865
1866       as = *place->section;
1867
1868       if (!as)
1869         {
1870           /* Put the section at the end of the list.  */
1871
1872           /* Unlink the section.  */
1873           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1874
1875           /* Now tack it back on in the right place.  */
1876           bfd_section_list_append (link_info.output_bfd, snew);
1877         }
1878       else if (as != snew && as->prev != snew)
1879         {
1880           /* Unlink the section.  */
1881           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, snew);
1882
1883           /* Now tack it back on in the right place.  */
1884           bfd_section_list_insert_before (link_info.output_bfd, as, snew);
1885         }
1886
1887       /* Save the end of this list.  Further ophans of this type will
1888          follow the one we've just added.  */
1889       place->section = &snew->next;
1890
1891       /* The following is non-cosmetic.  We try to put the output
1892          statements in some sort of reasonable order here, because they
1893          determine the final load addresses of the orphan sections.
1894          In addition, placing output statements in the wrong order may
1895          require extra segments.  For instance, given a typical
1896          situation of all read-only sections placed in one segment and
1897          following that a segment containing all the read-write
1898          sections, we wouldn't want to place an orphan read/write
1899          section before or amongst the read-only ones.  */
1900       if (add.head != NULL)
1901         {
1902           lang_output_section_statement_type *newly_added_os;
1903
1904           if (place->stmt == NULL)
1905             {
1906               lang_statement_union_type **where = insert_os_after (after);
1907
1908               *add.tail = *where;
1909               *where = add.head;
1910
1911               place->os_tail = &after->next;
1912             }
1913           else
1914             {
1915               /* Put it after the last orphan statement we added.  */
1916               *add.tail = *place->stmt;
1917               *place->stmt = add.head;
1918             }
1919
1920           /* Fix the global list pointer if we happened to tack our
1921              new list at the tail.  */
1922           if (*stat_ptr->tail == add.head)
1923             stat_ptr->tail = add.tail;
1924
1925           /* Save the end of this list.  */
1926           place->stmt = add.tail;
1927
1928           /* Do the same for the list of output section statements.  */
1929           newly_added_os = *os_tail;
1930           *os_tail = NULL;
1931           newly_added_os->prev = (lang_output_section_statement_type *)
1932             ((char *) place->os_tail
1933              - offsetof (lang_output_section_statement_type, next));
1934           newly_added_os->next = *place->os_tail;
1935           if (newly_added_os->next != NULL)
1936             newly_added_os->next->prev = newly_added_os;
1937           *place->os_tail = newly_added_os;
1938           place->os_tail = &newly_added_os->next;
1939
1940           /* Fixing the global list pointer here is a little different.
1941              We added to the list in lang_enter_output_section_statement,
1942              trimmed off the new output_section_statment above when
1943              assigning *os_tail = NULL, but possibly added it back in
1944              the same place when assigning *place->os_tail.  */
1945           if (*os_tail == NULL)
1946             lang_output_section_statement.tail
1947               = (lang_statement_union_type **) os_tail;
1948         }
1949     }
1950   return os;
1951 }
1952
1953 static void
1954 lang_map_flags (flagword flag)
1955 {
1956   if (flag & SEC_ALLOC)
1957     minfo ("a");
1958
1959   if (flag & SEC_CODE)
1960     minfo ("x");
1961
1962   if (flag & SEC_READONLY)
1963     minfo ("r");
1964
1965   if (flag & SEC_DATA)
1966     minfo ("w");
1967
1968   if (flag & SEC_LOAD)
1969     minfo ("l");
1970 }
1971
1972 void
1973 lang_map (void)
1974 {
1975   lang_memory_region_type *m;
1976   bfd_boolean dis_header_printed = FALSE;
1977   bfd *p;
1978
1979   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
1980     {
1981       asection *s;
1982
1983       if ((file->the_bfd->flags & (BFD_LINKER_CREATED | DYNAMIC)) != 0
1984           || file->flags.just_syms)
1985         continue;
1986
1987       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1988         if ((s->output_section == NULL
1989              || s->output_section->owner != link_info.output_bfd)
1990             && (s->flags & (SEC_LINKER_CREATED | SEC_KEEP)) == 0)
1991           {
1992             if (! dis_header_printed)
1993               {
1994                 fprintf (config.map_file, _("\nDiscarded input sections\n\n"));
1995                 dis_header_printed = TRUE;
1996               }
1997
1998             print_input_section (s, TRUE);
1999           }
2000     }
2001
2002   minfo (_("\nMemory Configuration\n\n"));
2003   fprintf (config.map_file, "%-16s %-18s %-18s %s\n",
2004            _("Name"), _("Origin"), _("Length"), _("Attributes"));
2005
2006   for (m = lang_memory_region_list; m != NULL; m = m->next)
2007     {
2008       char buf[100];
2009       int len;
2010
2011       fprintf (config.map_file, "%-16s ", m->name_list.name);
2012
2013       sprintf_vma (buf, m->origin);
2014       minfo ("0x%s ", buf);
2015       len = strlen (buf);
2016       while (len < 16)
2017         {
2018           print_space ();
2019           ++len;
2020         }
2021
2022       minfo ("0x%V", m->length);
2023       if (m->flags || m->not_flags)
2024         {
2025 #ifndef BFD64
2026           minfo ("        ");
2027 #endif
2028           if (m->flags)
2029             {
2030               print_space ();
2031               lang_map_flags (m->flags);
2032             }
2033
2034           if (m->not_flags)
2035             {
2036               minfo (" !");
2037               lang_map_flags (m->not_flags);
2038             }
2039         }
2040
2041       print_nl ();
2042     }
2043
2044   fprintf (config.map_file, _("\nLinker script and memory map\n\n"));
2045
2046   if (! link_info.reduce_memory_overheads)
2047     {
2048       obstack_begin (&map_obstack, 1000);
2049       for (p = link_info.input_bfds; p != (bfd *) NULL; p = p->link_next)
2050         bfd_map_over_sections (p, init_map_userdata, 0);
2051       bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, sort_def_symbol, 0);
2052     }
2053   lang_statement_iteration ++;
2054   print_statements ();
2055 }
2056
2057 static void
2058 init_map_userdata (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2059                    asection *sec,
2060                    void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
2061 {
2062   fat_section_userdata_type *new_data
2063     = ((fat_section_userdata_type *) (stat_alloc
2064                                       (sizeof (fat_section_userdata_type))));
2065
2066   ASSERT (get_userdata (sec) == NULL);
2067   get_userdata (sec) = new_data;
2068   new_data->map_symbol_def_tail = &new_data->map_symbol_def_head;
2069   new_data->map_symbol_def_count = 0;
2070 }
2071
2072 static bfd_boolean
2073 sort_def_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry,
2074                  void *info ATTRIBUTE_UNUSED)
2075 {
2076   if (hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
2077       || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
2078     {
2079       struct fat_user_section_struct *ud;
2080       struct map_symbol_def *def;
2081
2082       ud = (struct fat_user_section_struct *)
2083           get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2084       if  (! ud)
2085         {
2086           /* ??? What do we have to do to initialize this beforehand?  */
2087           /* The first time we get here is bfd_abs_section...  */
2088           init_map_userdata (0, hash_entry->u.def.section, 0);
2089           ud = (struct fat_user_section_struct *)
2090               get_userdata (hash_entry->u.def.section);
2091         }
2092       else if  (!ud->map_symbol_def_tail)
2093         ud->map_symbol_def_tail = &ud->map_symbol_def_head;
2094
2095       def = (struct map_symbol_def *) obstack_alloc (&map_obstack, sizeof *def);
2096       def->entry = hash_entry;
2097       *(ud->map_symbol_def_tail) = def;
2098       ud->map_symbol_def_tail = &def->next;
2099       ud->map_symbol_def_count++;
2100     }
2101   return TRUE;
2102 }
2103
2104 /* Initialize an output section.  */
2105
2106 static void
2107 init_os (lang_output_section_statement_type *s, flagword flags)
2108 {
2109   if (strcmp (s->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2110     einfo (_("%P%F: Illegal use of `%s' section\n"), DISCARD_SECTION_NAME);
2111
2112   if (s->constraint != SPECIAL)
2113     s->bfd_section = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, s->name);
2114   if (s->bfd_section == NULL)
2115     s->bfd_section = bfd_make_section_anyway_with_flags (link_info.output_bfd,
2116                                                          s->name, flags);
2117   if (s->bfd_section == NULL)
2118     {
2119       einfo (_("%P%F: output format %s cannot represent section called %s\n"),
2120              link_info.output_bfd->xvec->name, s->name);
2121     }
2122   s->bfd_section->output_section = s->bfd_section;
2123   s->bfd_section->output_offset = 0;
2124
2125   if (!link_info.reduce_memory_overheads)
2126     {
2127       fat_section_userdata_type *new_userdata = (fat_section_userdata_type *)
2128         stat_alloc (sizeof (fat_section_userdata_type));
2129       memset (new_userdata, 0, sizeof (fat_section_userdata_type));
2130       get_userdata (s->bfd_section) = new_userdata;
2131     }
2132
2133   /* If there is a base address, make sure that any sections it might
2134      mention are initialized.  */
2135   if (s->addr_tree != NULL)
2136     exp_init_os (s->addr_tree);
2137
2138   if (s->load_base != NULL)
2139     exp_init_os (s->load_base);
2140
2141   /* If supplied an alignment, set it.  */
2142   if (s->section_alignment != -1)
2143     s->bfd_section->alignment_power = s->section_alignment;
2144 }
2145
2146 /* Make sure that all output sections mentioned in an expression are
2147    initialized.  */
2148
2149 static void
2150 exp_init_os (etree_type *exp)
2151 {
2152   switch (exp->type.node_class)
2153     {
2154     case etree_assign:
2155     case etree_provide:
2156       exp_init_os (exp->assign.src);
2157       break;
2158
2159     case etree_binary:
2160       exp_init_os (exp->binary.lhs);
2161       exp_init_os (exp->binary.rhs);
2162       break;
2163
2164     case etree_trinary:
2165       exp_init_os (exp->trinary.cond);
2166       exp_init_os (exp->trinary.lhs);
2167       exp_init_os (exp->trinary.rhs);
2168       break;
2169
2170     case etree_assert:
2171       exp_init_os (exp->assert_s.child);
2172       break;
2173
2174     case etree_unary:
2175       exp_init_os (exp->unary.child);
2176       break;
2177
2178     case etree_name:
2179       switch (exp->type.node_code)
2180         {
2181         case ADDR:
2182         case LOADADDR:
2183         case SIZEOF:
2184           {
2185             lang_output_section_statement_type *os;
2186
2187             os = lang_output_section_find (exp->name.name);
2188             if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
2189               init_os (os, 0);
2190           }
2191         }
2192       break;
2193
2194     default:
2195       break;
2196     }
2197 }
2198 \f
2199 static void
2200 section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec, void *data)
2201 {
2202   lang_input_statement_type *entry = (lang_input_statement_type *) data;
2203
2204   /* If we are only reading symbols from this object, then we want to
2205      discard all sections.  */
2206   if (entry->flags.just_syms)
2207     {
2208       bfd_link_just_syms (abfd, sec, &link_info);
2209       return;
2210     }
2211
2212   if (!(abfd->flags & DYNAMIC))
2213     bfd_section_already_linked (abfd, sec, &link_info);
2214 }
2215 \f
2216 /* The wild routines.
2217
2218    These expand statements like *(.text) and foo.o to a list of
2219    explicit actions, like foo.o(.text), bar.o(.text) and
2220    foo.o(.text, .data).  */
2221
2222 /* Add SECTION to the output section OUTPUT.  Do this by creating a
2223    lang_input_section statement which is placed at PTR.  */
2224
2225 void
2226 lang_add_section (lang_statement_list_type *ptr,
2227                   asection *section,
2228                   struct flag_info *sflag_info,
2229                   lang_output_section_statement_type *output)
2230 {
2231   flagword flags = section->flags;
2232
2233   bfd_boolean discard;
2234   lang_input_section_type *new_section;
2235   bfd *abfd = link_info.output_bfd;
2236
2237   /* Discard sections marked with SEC_EXCLUDE.  */
2238   discard = (flags & SEC_EXCLUDE) != 0;
2239
2240   /* Discard input sections which are assigned to a section named
2241      DISCARD_SECTION_NAME.  */
2242   if (strcmp (output->name, DISCARD_SECTION_NAME) == 0)
2243     discard = TRUE;
2244
2245   /* Discard debugging sections if we are stripping debugging
2246      information.  */
2247   if ((link_info.strip == strip_debugger || link_info.strip == strip_all)
2248       && (flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
2249     discard = TRUE;
2250
2251   if (discard)
2252     {
2253       if (section->output_section == NULL)
2254         {
2255           /* This prevents future calls from assigning this section.  */
2256           section->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2257         }
2258       return;
2259     }
2260
2261   if (sflag_info)
2262     {
2263       bfd_boolean keep;
2264
2265       keep = bfd_lookup_section_flags (&link_info, sflag_info, section);
2266       if (!keep)
2267         return;
2268     }
2269
2270   if (section->output_section != NULL)
2271     return;
2272
2273   /* We don't copy the SEC_NEVER_LOAD flag from an input section
2274      to an output section, because we want to be able to include a
2275      SEC_NEVER_LOAD section in the middle of an otherwise loaded
2276      section (I don't know why we want to do this, but we do).
2277      build_link_order in ldwrite.c handles this case by turning
2278      the embedded SEC_NEVER_LOAD section into a fill.  */
2279   flags &= ~ SEC_NEVER_LOAD;
2280
2281   /* If final link, don't copy the SEC_LINK_ONCE flags, they've
2282      already been processed.  One reason to do this is that on pe
2283      format targets, .text$foo sections go into .text and it's odd
2284      to see .text with SEC_LINK_ONCE set.  */
2285
2286   if (!link_info.relocatable)
2287     flags &= ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC);
2288
2289   switch (output->sectype)
2290     {
2291     case normal_section:
2292     case overlay_section:
2293       break;
2294     case noalloc_section:
2295       flags &= ~SEC_ALLOC;
2296       break;
2297     case noload_section:
2298       flags &= ~SEC_LOAD;
2299       flags |= SEC_NEVER_LOAD;
2300       /* Unfortunately GNU ld has managed to evolve two different
2301          meanings to NOLOAD in scripts.  ELF gets a .bss style noload,
2302          alloc, no contents section.  All others get a noload, noalloc
2303          section.  */
2304       if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd) == bfd_target_elf_flavour)
2305         flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
2306       else
2307         flags &= ~SEC_ALLOC;
2308       break;
2309     }
2310
2311   if (output->bfd_section == NULL)
2312     init_os (output, flags);
2313
2314   /* If SEC_READONLY is not set in the input section, then clear
2315      it from the output section.  */
2316   output->bfd_section->flags &= flags | ~SEC_READONLY;
2317
2318   if (output->bfd_section->linker_has_input)
2319     {
2320       /* Only set SEC_READONLY flag on the first input section.  */
2321       flags &= ~ SEC_READONLY;
2322
2323       /* Keep SEC_MERGE and SEC_STRINGS only if they are the same.  */
2324       if ((output->bfd_section->flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2325           != (flags & (SEC_MERGE | SEC_STRINGS))
2326           || ((flags & SEC_MERGE) != 0
2327               && output->bfd_section->entsize != section->entsize))
2328         {
2329           output->bfd_section->flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2330           flags &= ~ (SEC_MERGE | SEC_STRINGS);
2331         }
2332     }
2333   output->bfd_section->flags |= flags;
2334
2335   if (!output->bfd_section->linker_has_input)
2336     {
2337       output->bfd_section->linker_has_input = 1;
2338       /* This must happen after flags have been updated.  The output
2339          section may have been created before we saw its first input
2340          section, eg. for a data statement.  */
2341       bfd_init_private_section_data (section->owner, section,
2342                                      link_info.output_bfd,
2343                                      output->bfd_section,
2344                                      &link_info);
2345       if ((flags & SEC_MERGE) != 0)
2346         output->bfd_section->entsize = section->entsize;
2347     }
2348
2349   if ((flags & SEC_TIC54X_BLOCK) != 0
2350       && bfd_get_arch (section->owner) == bfd_arch_tic54x)
2351     {
2352       /* FIXME: This value should really be obtained from the bfd...  */
2353       output->block_value = 128;
2354     }
2355
2356   if (section->alignment_power > output->bfd_section->alignment_power)
2357     output->bfd_section->alignment_power = section->alignment_power;
2358
2359   section->output_section = output->bfd_section;
2360
2361   if (!link_info.relocatable
2362       && !stripped_excluded_sections)
2363     {
2364       asection *s = output->bfd_section->map_tail.s;
2365       output->bfd_section->map_tail.s = section;
2366       section->map_head.s = NULL;
2367       section->map_tail.s = s;
2368       if (s != NULL)
2369         s->map_head.s = section;
2370       else
2371         output->bfd_section->map_head.s = section;
2372     }
2373
2374   /* Add a section reference to the list.  */
2375   new_section = new_stat (lang_input_section, ptr);
2376   new_section->section = section;
2377 }
2378
2379 /* Handle wildcard sorting.  This returns the lang_input_section which
2380    should follow the one we are going to create for SECTION and FILE,
2381    based on the sorting requirements of WILD.  It returns NULL if the
2382    new section should just go at the end of the current list.  */
2383
2384 static lang_statement_union_type *
2385 wild_sort (lang_wild_statement_type *wild,
2386            struct wildcard_list *sec,
2387            lang_input_statement_type *file,
2388            asection *section)
2389 {
2390   lang_statement_union_type *l;
2391
2392   if (!wild->filenames_sorted
2393       && (sec == NULL || sec->spec.sorted == none))
2394     return NULL;
2395
2396   for (l = wild->children.head; l != NULL; l = l->header.next)
2397     {
2398       lang_input_section_type *ls;
2399
2400       if (l->header.type != lang_input_section_enum)
2401         continue;
2402       ls = &l->input_section;
2403
2404       /* Sorting by filename takes precedence over sorting by section
2405          name.  */
2406
2407       if (wild->filenames_sorted)
2408         {
2409           const char *fn, *ln;
2410           bfd_boolean fa, la;
2411           int i;
2412
2413           /* The PE support for the .idata section as generated by
2414              dlltool assumes that files will be sorted by the name of
2415              the archive and then the name of the file within the
2416              archive.  */
2417
2418           if (file->the_bfd != NULL
2419               && bfd_my_archive (file->the_bfd) != NULL)
2420             {
2421               fn = bfd_get_filename (bfd_my_archive (file->the_bfd));
2422               fa = TRUE;
2423             }
2424           else
2425             {
2426               fn = file->filename;
2427               fa = FALSE;
2428             }
2429
2430           if (bfd_my_archive (ls->section->owner) != NULL)
2431             {
2432               ln = bfd_get_filename (bfd_my_archive (ls->section->owner));
2433               la = TRUE;
2434             }
2435           else
2436             {
2437               ln = ls->section->owner->filename;
2438               la = FALSE;
2439             }
2440
2441           i = filename_cmp (fn, ln);
2442           if (i > 0)
2443             continue;
2444           else if (i < 0)
2445             break;
2446
2447           if (fa || la)
2448             {
2449               if (fa)
2450                 fn = file->filename;
2451               if (la)
2452                 ln = ls->section->owner->filename;
2453
2454               i = filename_cmp (fn, ln);
2455               if (i > 0)
2456                 continue;
2457               else if (i < 0)
2458                 break;
2459             }
2460         }
2461
2462       /* Here either the files are not sorted by name, or we are
2463          looking at the sections for this file.  */
2464
2465       if (sec != NULL
2466           && sec->spec.sorted != none
2467           && sec->spec.sorted != by_none)
2468         if (compare_section (sec->spec.sorted, section, ls->section) < 0)
2469           break;
2470     }
2471
2472   return l;
2473 }
2474
2475 /* Expand a wild statement for a particular FILE.  SECTION may be
2476    NULL, in which case it is a wild card.  */
2477
2478 static void
2479 output_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
2480                          struct wildcard_list *sec,
2481                          asection *section,
2482                          struct flag_info *sflag_info,
2483                          lang_input_statement_type *file,
2484                          void *output)
2485 {
2486   lang_statement_union_type *before;
2487   lang_output_section_statement_type *os;
2488
2489   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2490
2491   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2492   if (unique_section_p (section, os))
2493     return;
2494
2495   before = wild_sort (ptr, sec, file, section);
2496
2497   /* Here BEFORE points to the lang_input_section which
2498      should follow the one we are about to add.  If BEFORE
2499      is NULL, then the section should just go at the end
2500      of the current list.  */
2501
2502   if (before == NULL)
2503     lang_add_section (&ptr->children, section, sflag_info, os);
2504   else
2505     {
2506       lang_statement_list_type list;
2507       lang_statement_union_type **pp;
2508
2509       lang_list_init (&list);
2510       lang_add_section (&list, section, sflag_info, os);
2511
2512       /* If we are discarding the section, LIST.HEAD will
2513          be NULL.  */
2514       if (list.head != NULL)
2515         {
2516           ASSERT (list.head->header.next == NULL);
2517
2518           for (pp = &ptr->children.head;
2519                *pp != before;
2520                pp = &(*pp)->header.next)
2521             ASSERT (*pp != NULL);
2522
2523           list.head->header.next = *pp;
2524           *pp = list.head;
2525         }
2526     }
2527 }
2528
2529 /* Check if all sections in a wild statement for a particular FILE
2530    are readonly.  */
2531
2532 static void
2533 check_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
2534                         struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
2535                         asection *section,
2536                         struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
2537                         lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
2538                         void *output)
2539 {
2540   lang_output_section_statement_type *os;
2541
2542   os = (lang_output_section_statement_type *) output;
2543
2544   /* Exclude sections that match UNIQUE_SECTION_LIST.  */
2545   if (unique_section_p (section, os))
2546     return;
2547
2548   if (section->output_section == NULL && (section->flags & SEC_READONLY) == 0)
2549     os->all_input_readonly = FALSE;
2550 }
2551
2552 /* This is passed a file name which must have been seen already and
2553    added to the statement tree.  We will see if it has been opened
2554    already and had its symbols read.  If not then we'll read it.  */
2555
2556 static lang_input_statement_type *
2557 lookup_name (const char *name)
2558 {
2559   lang_input_statement_type *search;
2560
2561   for (search = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
2562        search != NULL;
2563        search = (lang_input_statement_type *) search->next_real_file)
2564     {
2565       /* Use the local_sym_name as the name of the file that has
2566          already been loaded as filename might have been transformed
2567          via the search directory lookup mechanism.  */
2568       const char *filename = search->local_sym_name;
2569
2570       if (filename != NULL
2571           && filename_cmp (filename, name) == 0)
2572         break;
2573     }
2574
2575   if (search == NULL)
2576     search = new_afile (name, lang_input_file_is_search_file_enum,
2577                         default_target, FALSE);
2578
2579   /* If we have already added this file, or this file is not real
2580      don't add this file.  */
2581   if (search->flags.loaded || !search->flags.real)
2582     return search;
2583
2584   if (! load_symbols (search, NULL))
2585     return NULL;
2586
2587   return search;
2588 }
2589
2590 /* Save LIST as a list of libraries whose symbols should not be exported.  */
2591
2592 struct excluded_lib
2593 {
2594   char *name;
2595   struct excluded_lib *next;
2596 };
2597 static struct excluded_lib *excluded_libs;
2598
2599 void
2600 add_excluded_libs (const char *list)
2601 {
2602   const char *p = list, *end;
2603
2604   while (*p != '\0')
2605     {
2606       struct excluded_lib *entry;
2607       end = strpbrk (p, ",:");
2608       if (end == NULL)
2609         end = p + strlen (p);
2610       entry = (struct excluded_lib *) xmalloc (sizeof (*entry));
2611       entry->next = excluded_libs;
2612       entry->name = (char *) xmalloc (end - p + 1);
2613       memcpy (entry->name, p, end - p);
2614       entry->name[end - p] = '\0';
2615       excluded_libs = entry;
2616       if (*end == '\0')
2617         break;
2618       p = end + 1;
2619     }
2620 }
2621
2622 static void
2623 check_excluded_libs (bfd *abfd)
2624 {
2625   struct excluded_lib *lib = excluded_libs;
2626
2627   while (lib)
2628     {
2629       int len = strlen (lib->name);
2630       const char *filename = lbasename (abfd->filename);
2631
2632       if (strcmp (lib->name, "ALL") == 0)
2633         {
2634           abfd->no_export = TRUE;
2635           return;
2636         }
2637
2638       if (filename_ncmp (lib->name, filename, len) == 0
2639           && (filename[len] == '\0'
2640               || (filename[len] == '.' && filename[len + 1] == 'a'
2641                   && filename[len + 2] == '\0')))
2642         {
2643           abfd->no_export = TRUE;
2644           return;
2645         }
2646
2647       lib = lib->next;
2648     }
2649 }
2650
2651 /* Get the symbols for an input file.  */
2652
2653 bfd_boolean
2654 load_symbols (lang_input_statement_type *entry,
2655               lang_statement_list_type *place)
2656 {
2657   char **matching;
2658
2659   if (entry->flags.loaded)
2660     return TRUE;
2661
2662   ldfile_open_file (entry);
2663
2664   /* Do not process further if the file was missing.  */
2665   if (entry->flags.missing_file)
2666     return TRUE;
2667
2668   if (! bfd_check_format (entry->the_bfd, bfd_archive)
2669       && ! bfd_check_format_matches (entry->the_bfd, bfd_object, &matching))
2670     {
2671       bfd_error_type err;
2672       struct lang_input_statement_flags save_flags;
2673       extern FILE *yyin;
2674
2675       err = bfd_get_error ();
2676
2677       /* See if the emulation has some special knowledge.  */
2678       if (ldemul_unrecognized_file (entry))
2679         return TRUE;
2680
2681       if (err == bfd_error_file_ambiguously_recognized)
2682         {
2683           char **p;
2684
2685           einfo (_("%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2686           einfo (_("%B: matching formats:"), entry->the_bfd);
2687           for (p = matching; *p != NULL; p++)
2688             einfo (" %s", *p);
2689           einfo ("%F\n");
2690         }
2691       else if (err != bfd_error_file_not_recognized
2692                || place == NULL)
2693         einfo (_("%F%B: file not recognized: %E\n"), entry->the_bfd);
2694
2695       bfd_close (entry->the_bfd);
2696       entry->the_bfd = NULL;
2697
2698       /* Try to interpret the file as a linker script.  */
2699       save_flags = input_flags;
2700       ldfile_open_command_file (entry->filename);
2701
2702       push_stat_ptr (place);
2703       input_flags.add_DT_NEEDED_for_regular
2704         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_regular;
2705       input_flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic
2706         = entry->flags.add_DT_NEEDED_for_dynamic;
2707       input_flags.whole_archive = entry->flags.whole_archive;
2708       input_flags.dynamic = entry->flags.dynamic;
2709
2710       ldfile_assumed_script = TRUE;
2711       parser_input = input_script;
2712       yyparse ();
2713       ldfile_assumed_script = FALSE;
2714
2715       /* missing_file is sticky.  sysrooted will already have been
2716          restored when seeing EOF in yyparse, but no harm to restore
2717          again.  */
2718       save_flags.missing_file |= input_flags.missing_file;
2719       input_flags = save_flags;
2720       pop_stat_ptr ();
2721       fclose (yyin);
2722       yyin = NULL;
2723       entry->flags.loaded = TRUE;
2724
2725       return TRUE;
2726     }
2727
2728   if (ldemul_recognized_file (entry))
2729     return TRUE;
2730
2731   /* We don't call ldlang_add_file for an archive.  Instead, the
2732      add_symbols entry point will call ldlang_add_file, via the
2733      add_archive_element callback, for each element of the archive
2734      which is used.  */
2735   switch (bfd_get_format (entry->the_bfd))
2736     {
2737     default:
2738       break;
2739
2740     case bfd_object:
2741 #ifdef ENABLE_PLUGINS
2742       if (!entry->flags.reload)
2743 #endif
2744         ldlang_add_file (entry);
2745       if (trace_files || verbose)
2746         info_msg ("%I\n", entry);
2747       break;
2748
2749     case bfd_archive:
2750       check_excluded_libs (entry->the_bfd);
2751
2752       if (entry->flags.whole_archive)
2753         {
2754           bfd *member = NULL;
2755           bfd_boolean loaded = TRUE;
2756
2757           for (;;)
2758             {
2759               bfd *subsbfd;
2760               member = bfd_openr_next_archived_file (entry->the_bfd, member);
2761
2762               if (member == NULL)
2763                 break;
2764
2765               if (! bfd_check_format (member, bfd_object))
2766                 {
2767                   einfo (_("%F%B: member %B in archive is not an object\n"),
2768                          entry->the_bfd, member);
2769                   loaded = FALSE;
2770                 }
2771
2772               subsbfd = member;
2773               if (!(*link_info.callbacks
2774                     ->add_archive_element) (&link_info, member,
2775                                             "--whole-archive", &subsbfd))
2776                 abort ();
2777
2778               /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
2779                  substitute BFD for us.  */
2780               if (!bfd_link_add_symbols (subsbfd, &link_info))
2781                 {
2782                   einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), member);
2783                   loaded = FALSE;
2784                 }
2785             }
2786
2787           entry->flags.loaded = loaded;
2788           return loaded;
2789         }
2790       break;
2791     }
2792
2793   if (bfd_link_add_symbols (entry->the_bfd, &link_info))
2794     entry->flags.loaded = TRUE;
2795   else
2796     einfo (_("%F%B: could not read symbols: %E\n"), entry->the_bfd);
2797
2798   return entry->flags.loaded;
2799 }
2800
2801 /* Handle a wild statement.  S->FILENAME or S->SECTION_LIST or both
2802    may be NULL, indicating that it is a wildcard.  Separate
2803    lang_input_section statements are created for each part of the
2804    expansion; they are added after the wild statement S.  OUTPUT is
2805    the output section.  */
2806
2807 static void
2808 wild (lang_wild_statement_type *s,
2809       const char *target ATTRIBUTE_UNUSED,
2810       lang_output_section_statement_type *output)
2811 {
2812   struct wildcard_list *sec;
2813
2814   if (s->handler_data[0]
2815       && s->handler_data[0]->spec.sorted == by_name
2816       && !s->filenames_sorted)
2817     {
2818       lang_section_bst_type *tree;
2819
2820       walk_wild (s, output_section_callback_fast, output);
2821
2822       tree = s->tree;
2823       if (tree)
2824         {
2825           output_section_callback_tree_to_list (s, tree, output);
2826           s->tree = NULL;
2827         }
2828     }
2829   else
2830     walk_wild (s, output_section_callback, output);
2831
2832   if (default_common_section == NULL)
2833     for (sec = s->section_list; sec != NULL; sec = sec->next)
2834       if (sec->spec.name != NULL && strcmp (sec->spec.name, "COMMON") == 0)
2835         {
2836           /* Remember the section that common is going to in case we
2837              later get something which doesn't know where to put it.  */
2838           default_common_section = output;
2839           break;
2840         }
2841 }
2842
2843 /* Return TRUE iff target is the sought target.  */
2844
2845 static int
2846 get_target (const bfd_target *target, void *data)
2847 {
2848   const char *sought = (const char *) data;
2849
2850   return strcmp (target->name, sought) == 0;
2851 }
2852
2853 /* Like strcpy() but convert to lower case as well.  */
2854
2855 static void
2856 stricpy (char *dest, char *src)
2857 {
2858   char c;
2859
2860   while ((c = *src++) != 0)
2861     *dest++ = TOLOWER (c);
2862
2863   *dest = 0;
2864 }
2865
2866 /* Remove the first occurrence of needle (if any) in haystack
2867    from haystack.  */
2868
2869 static void
2870 strcut (char *haystack, char *needle)
2871 {
2872   haystack = strstr (haystack, needle);
2873
2874   if (haystack)
2875     {
2876       char *src;
2877
2878       for (src = haystack + strlen (needle); *src;)
2879         *haystack++ = *src++;
2880
2881       *haystack = 0;
2882     }
2883 }
2884
2885 /* Compare two target format name strings.
2886    Return a value indicating how "similar" they are.  */
2887
2888 static int
2889 name_compare (char *first, char *second)
2890 {
2891   char *copy1;
2892   char *copy2;
2893   int result;
2894
2895   copy1 = (char *) xmalloc (strlen (first) + 1);
2896   copy2 = (char *) xmalloc (strlen (second) + 1);
2897
2898   /* Convert the names to lower case.  */
2899   stricpy (copy1, first);
2900   stricpy (copy2, second);
2901
2902   /* Remove size and endian strings from the name.  */
2903   strcut (copy1, "big");
2904   strcut (copy1, "little");
2905   strcut (copy2, "big");
2906   strcut (copy2, "little");
2907
2908   /* Return a value based on how many characters match,
2909      starting from the beginning.   If both strings are
2910      the same then return 10 * their length.  */
2911   for (result = 0; copy1[result] == copy2[result]; result++)
2912     if (copy1[result] == 0)
2913       {
2914         result *= 10;
2915         break;
2916       }
2917
2918   free (copy1);
2919   free (copy2);
2920
2921   return result;
2922 }
2923
2924 /* Set by closest_target_match() below.  */
2925 static const bfd_target *winner;
2926
2927 /* Scan all the valid bfd targets looking for one that has the endianness
2928    requirement that was specified on the command line, and is the nearest
2929    match to the original output target.  */
2930
2931 static int
2932 closest_target_match (const bfd_target *target, void *data)
2933 {
2934   const bfd_target *original = (const bfd_target *) data;
2935
2936   if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
2937       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_BIG)
2938     return 0;
2939
2940   if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
2941       && target->byteorder != BFD_ENDIAN_LITTLE)
2942     return 0;
2943
2944   /* Must be the same flavour.  */
2945   if (target->flavour != original->flavour)
2946     return 0;
2947
2948   /* Ignore generic big and little endian elf vectors.  */
2949   if (strcmp (target->name, "elf32-big") == 0
2950       || strcmp (target->name, "elf64-big") == 0
2951       || strcmp (target->name, "elf32-little") == 0
2952       || strcmp (target->name, "elf64-little") == 0)
2953     return 0;
2954
2955   /* If we have not found a potential winner yet, then record this one.  */
2956   if (winner == NULL)
2957     {
2958       winner = target;
2959       return 0;
2960     }
2961
2962   /* Oh dear, we now have two potential candidates for a successful match.
2963      Compare their names and choose the better one.  */
2964   if (name_compare (target->name, original->name)
2965       > name_compare (winner->name, original->name))
2966     winner = target;
2967
2968   /* Keep on searching until wqe have checked them all.  */
2969   return 0;
2970 }
2971
2972 /* Return the BFD target format of the first input file.  */
2973
2974 static char *
2975 get_first_input_target (void)
2976 {
2977   char *target = NULL;
2978
2979   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (s)
2980     {
2981       if (s->header.type == lang_input_statement_enum
2982           && s->flags.real)
2983         {
2984           ldfile_open_file (s);
2985
2986           if (s->the_bfd != NULL
2987               && bfd_check_format (s->the_bfd, bfd_object))
2988             {
2989               target = bfd_get_target (s->the_bfd);
2990
2991               if (target != NULL)
2992                 break;
2993             }
2994         }
2995     }
2996
2997   return target;
2998 }
2999
3000 const char *
3001 lang_get_output_target (void)
3002 {
3003   const char *target;
3004
3005   /* Has the user told us which output format to use?  */
3006   if (output_target != NULL)
3007     return output_target;
3008
3009   /* No - has the current target been set to something other than
3010      the default?  */
3011   if (current_target != default_target && current_target != NULL)
3012     return current_target;
3013
3014   /* No - can we determine the format of the first input file?  */
3015   target = get_first_input_target ();
3016   if (target != NULL)
3017     return target;
3018
3019   /* Failed - use the default output target.  */
3020   return default_target;
3021 }
3022
3023 /* Open the output file.  */
3024
3025 static void
3026 open_output (const char *name)
3027 {
3028   output_target = lang_get_output_target ();
3029
3030   /* Has the user requested a particular endianness on the command
3031      line?  */
3032   if (command_line.endian != ENDIAN_UNSET)
3033     {
3034       const bfd_target *target;
3035       enum bfd_endian desired_endian;
3036
3037       /* Get the chosen target.  */
3038       target = bfd_search_for_target (get_target, (void *) output_target);
3039
3040       /* If the target is not supported, we cannot do anything.  */
3041       if (target != NULL)
3042         {
3043           if (command_line.endian == ENDIAN_BIG)
3044             desired_endian = BFD_ENDIAN_BIG;
3045           else
3046             desired_endian = BFD_ENDIAN_LITTLE;
3047
3048           /* See if the target has the wrong endianness.  This should
3049              not happen if the linker script has provided big and
3050              little endian alternatives, but some scrips don't do
3051              this.  */
3052           if (target->byteorder != desired_endian)
3053             {
3054               /* If it does, then see if the target provides
3055                  an alternative with the correct endianness.  */
3056               if (target->alternative_target != NULL
3057                   && (target->alternative_target->byteorder == desired_endian))
3058                 output_target = target->alternative_target->name;
3059               else
3060                 {
3061                   /* Try to find a target as similar as possible to
3062                      the default target, but which has the desired
3063                      endian characteristic.  */
3064                   bfd_search_for_target (closest_target_match,
3065                                          (void *) target);
3066
3067                   /* Oh dear - we could not find any targets that
3068                      satisfy our requirements.  */
3069                   if (winner == NULL)
3070                     einfo (_("%P: warning: could not find any targets"
3071                              " that match endianness requirement\n"));
3072                   else
3073                     output_target = winner->name;
3074                 }
3075             }
3076         }
3077     }
3078
3079   link_info.output_bfd = bfd_openw (name, output_target);
3080
3081   if (link_info.output_bfd == NULL)
3082     {
3083       if (bfd_get_error () == bfd_error_invalid_target)
3084         einfo (_("%P%F: target %s not found\n"), output_target);
3085
3086       einfo (_("%P%F: cannot open output file %s: %E\n"), name);
3087     }
3088
3089   delete_output_file_on_failure = TRUE;
3090
3091   if (! bfd_set_format (link_info.output_bfd, bfd_object))
3092     einfo (_("%P%F:%s: can not make object file: %E\n"), name);
3093   if (! bfd_set_arch_mach (link_info.output_bfd,
3094                            ldfile_output_architecture,
3095                            ldfile_output_machine))
3096     einfo (_("%P%F:%s: can not set architecture: %E\n"), name);
3097
3098   link_info.hash = bfd_link_hash_table_create (link_info.output_bfd);
3099   if (link_info.hash == NULL)
3100     einfo (_("%P%F: can not create hash table: %E\n"));
3101
3102   bfd_set_gp_size (link_info.output_bfd, g_switch_value);
3103 }
3104
3105 static void
3106 ldlang_open_output (lang_statement_union_type *statement)
3107 {
3108   switch (statement->header.type)
3109     {
3110     case lang_output_statement_enum:
3111       ASSERT (link_info.output_bfd == NULL);
3112       open_output (statement->output_statement.name);
3113       ldemul_set_output_arch ();
3114       if (config.magic_demand_paged && !link_info.relocatable)
3115         link_info.output_bfd->flags |= D_PAGED;
3116       else
3117         link_info.output_bfd->flags &= ~D_PAGED;
3118       if (config.text_read_only)
3119         link_info.output_bfd->flags |= WP_TEXT;
3120       else
3121         link_info.output_bfd->flags &= ~WP_TEXT;
3122       if (link_info.traditional_format)
3123         link_info.output_bfd->flags |= BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3124       else
3125         link_info.output_bfd->flags &= ~BFD_TRADITIONAL_FORMAT;
3126       break;
3127
3128     case lang_target_statement_enum:
3129       current_target = statement->target_statement.target;
3130       break;
3131     default:
3132       break;
3133     }
3134 }
3135
3136 /* Convert between addresses in bytes and sizes in octets.
3137    For currently supported targets, octets_per_byte is always a power
3138    of two, so we can use shifts.  */
3139 #define TO_ADDR(X) ((X) >> opb_shift)
3140 #define TO_SIZE(X) ((X) << opb_shift)
3141
3142 /* Support the above.  */
3143 static unsigned int opb_shift = 0;
3144
3145 static void
3146 init_opb (void)
3147 {
3148   unsigned x = bfd_arch_mach_octets_per_byte (ldfile_output_architecture,
3149                                               ldfile_output_machine);
3150   opb_shift = 0;
3151   if (x > 1)
3152     while ((x & 1) == 0)
3153       {
3154         x >>= 1;
3155         ++opb_shift;
3156       }
3157   ASSERT (x == 1);
3158 }
3159
3160 /* Open all the input files.  */
3161
3162 enum open_bfd_mode
3163   {
3164     OPEN_BFD_NORMAL = 0,
3165     OPEN_BFD_FORCE = 1,
3166     OPEN_BFD_RESCAN = 2
3167   };
3168 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3169 static lang_input_statement_type *plugin_insert = NULL;
3170 #endif
3171
3172 static void
3173 open_input_bfds (lang_statement_union_type *s, enum open_bfd_mode mode)
3174 {
3175   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3176     {
3177       switch (s->header.type)
3178         {
3179         case lang_constructors_statement_enum:
3180           open_input_bfds (constructor_list.head, mode);
3181           break;
3182         case lang_output_section_statement_enum:
3183           open_input_bfds (s->output_section_statement.children.head, mode);
3184           break;
3185         case lang_wild_statement_enum:
3186           /* Maybe we should load the file's symbols.  */
3187           if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3188               && s->wild_statement.filename
3189               && !wildcardp (s->wild_statement.filename)
3190               && !archive_path (s->wild_statement.filename))
3191             lookup_name (s->wild_statement.filename);
3192           open_input_bfds (s->wild_statement.children.head, mode);
3193           break;
3194         case lang_group_statement_enum:
3195           {
3196             struct bfd_link_hash_entry *undefs;
3197
3198             /* We must continually search the entries in the group
3199                until no new symbols are added to the list of undefined
3200                symbols.  */
3201
3202             do
3203               {
3204                 undefs = link_info.hash->undefs_tail;
3205                 open_input_bfds (s->group_statement.children.head,
3206                                  mode | OPEN_BFD_FORCE);
3207               }
3208             while (undefs != link_info.hash->undefs_tail);
3209           }
3210           break;
3211         case lang_target_statement_enum:
3212           current_target = s->target_statement.target;
3213           break;
3214         case lang_input_statement_enum:
3215           if (s->input_statement.flags.real)
3216             {
3217               lang_statement_union_type **os_tail;
3218               lang_statement_list_type add;
3219
3220               s->input_statement.target = current_target;
3221
3222               /* If we are being called from within a group, and this
3223                  is an archive which has already been searched, then
3224                  force it to be researched unless the whole archive
3225                  has been loaded already.  Do the same for a rescan.  */
3226               if (mode != OPEN_BFD_NORMAL
3227 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3228                   && ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) == 0
3229                       || plugin_insert == NULL)
3230 #endif
3231                   && !s->input_statement.flags.whole_archive
3232                   && s->input_statement.flags.loaded
3233                   && s->input_statement.the_bfd != NULL
3234                   && bfd_check_format (s->input_statement.the_bfd,
3235                                        bfd_archive))
3236                 s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3237 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3238               /* When rescanning, reload --as-needed shared libs.  */
3239               else if ((mode & OPEN_BFD_RESCAN) != 0
3240                        && plugin_insert == NULL
3241                        && s->input_statement.flags.loaded
3242                        && s->input_statement.flags.add_DT_NEEDED_for_regular
3243                        && s->input_statement.the_bfd != NULL
3244                        && ((s->input_statement.the_bfd->flags) & DYNAMIC) != 0
3245                        && plugin_should_reload (s->input_statement.the_bfd))
3246                 {
3247                   s->input_statement.flags.loaded = FALSE;
3248                   s->input_statement.flags.reload = TRUE;
3249                 }
3250 #endif
3251
3252               os_tail = lang_output_section_statement.tail;
3253               lang_list_init (&add);
3254
3255               if (! load_symbols (&s->input_statement, &add))
3256                 config.make_executable = FALSE;
3257
3258               if (add.head != NULL)
3259                 {
3260                   /* If this was a script with output sections then
3261                      tack any added statements on to the end of the
3262                      list.  This avoids having to reorder the output
3263                      section statement list.  Very likely the user
3264                      forgot -T, and whatever we do here will not meet
3265                      naive user expectations.  */
3266                   if (os_tail != lang_output_section_statement.tail)
3267                     {
3268                       einfo (_("%P: warning: %s contains output sections;"
3269                                " did you forget -T?\n"),
3270                              s->input_statement.filename);
3271                       *stat_ptr->tail = add.head;
3272                       stat_ptr->tail = add.tail;
3273                     }
3274                   else
3275                     {
3276                       *add.tail = s->header.next;
3277                       s->header.next = add.head;
3278                     }
3279                 }
3280             }
3281 #ifdef ENABLE_PLUGINS
3282           /* If we have found the point at which a plugin added new
3283              files, clear plugin_insert to enable archive rescan.  */
3284           if (&s->input_statement == plugin_insert)
3285             plugin_insert = NULL;
3286 #endif
3287           break;
3288         case lang_assignment_statement_enum:
3289           if (s->assignment_statement.exp->assign.defsym)
3290             /* This is from a --defsym on the command line.  */
3291             exp_fold_tree_no_dot (s->assignment_statement.exp);
3292           break;
3293         default:
3294           break;
3295         }
3296     }
3297
3298   /* Exit if any of the files were missing.  */
3299   if (input_flags.missing_file)
3300     einfo ("%F");
3301 }
3302
3303 /* Add a symbol to a hash of symbols used in DEFINED (NAME) expressions.  */
3304
3305 void
3306 lang_track_definedness (const char *name)
3307 {
3308   if (bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, TRUE, FALSE) == NULL)
3309     einfo (_("%P%F: bfd_hash_lookup failed creating symbol %s\n"), name);
3310 }
3311
3312 /* New-function for the definedness hash table.  */
3313
3314 static struct bfd_hash_entry *
3315 lang_definedness_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
3316                           struct bfd_hash_table *table ATTRIBUTE_UNUSED,
3317                           const char *name ATTRIBUTE_UNUSED)
3318 {
3319   struct lang_definedness_hash_entry *ret
3320     = (struct lang_definedness_hash_entry *) entry;
3321
3322   if (ret == NULL)
3323     ret = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3324       bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct lang_definedness_hash_entry));
3325
3326   if (ret == NULL)
3327     einfo (_("%P%F: bfd_hash_allocate failed creating symbol %s\n"), name);
3328
3329   ret->iteration = -1;
3330   return &ret->root;
3331 }
3332
3333 /* Return the iteration when the definition of NAME was last updated.  A
3334    value of -1 means that the symbol is not defined in the linker script
3335    or the command line, but may be defined in the linker symbol table.  */
3336
3337 int
3338 lang_symbol_definition_iteration (const char *name)
3339 {
3340   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3341     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3342     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3343
3344   /* We've already created this one on the presence of DEFINED in the
3345      script, so it can't be NULL unless something is borked elsewhere in
3346      the code.  */
3347   if (defentry == NULL)
3348     FAIL ();
3349
3350   return defentry->iteration;
3351 }
3352
3353 /* Update the definedness state of NAME.  */
3354
3355 void
3356 lang_update_definedness (const char *name, struct bfd_link_hash_entry *h)
3357 {
3358   struct lang_definedness_hash_entry *defentry
3359     = (struct lang_definedness_hash_entry *)
3360     bfd_hash_lookup (&lang_definedness_table, name, FALSE, FALSE);
3361
3362   /* We don't keep track of symbols not tested with DEFINED.  */
3363   if (defentry == NULL)
3364     return;
3365
3366   /* If the symbol was already defined, and not from an earlier statement
3367      iteration, don't update the definedness iteration, because that'd
3368      make the symbol seem defined in the linker script at this point, and
3369      it wasn't; it was defined in some object.  If we do anyway, DEFINED
3370      would start to yield false before this point and the construct "sym =
3371      DEFINED (sym) ? sym : X;" would change sym to X despite being defined
3372      in an object.  */
3373   if (h->type != bfd_link_hash_undefined
3374       && h->type != bfd_link_hash_common
3375       && h->type != bfd_link_hash_new
3376       && defentry->iteration == -1)
3377     return;
3378
3379   defentry->iteration = lang_statement_iteration;
3380 }
3381
3382 /* Add the supplied name to the symbol table as an undefined reference.
3383    This is a two step process as the symbol table doesn't even exist at
3384    the time the ld command line is processed.  First we put the name
3385    on a list, then, once the output file has been opened, transfer the
3386    name to the symbol table.  */
3387
3388 typedef struct bfd_sym_chain ldlang_undef_chain_list_type;
3389
3390 #define ldlang_undef_chain_list_head entry_symbol.next
3391
3392 void
3393 ldlang_add_undef (const char *const name, bfd_boolean cmdline)
3394 {
3395   ldlang_undef_chain_list_type *new_undef;
3396
3397   undef_from_cmdline = undef_from_cmdline || cmdline;
3398   new_undef = (ldlang_undef_chain_list_type *) stat_alloc (sizeof (*new_undef));
3399   new_undef->next = ldlang_undef_chain_list_head;
3400   ldlang_undef_chain_list_head = new_undef;
3401
3402   new_undef->name = xstrdup (name);
3403
3404   if (link_info.output_bfd != NULL)
3405     insert_undefined (new_undef->name);
3406 }
3407
3408 /* Insert NAME as undefined in the symbol table.  */
3409
3410 static void
3411 insert_undefined (const char *name)
3412 {
3413   struct bfd_link_hash_entry *h;
3414
3415   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, name, TRUE, FALSE, TRUE);
3416   if (h == NULL)
3417     einfo (_("%P%F: bfd_link_hash_lookup failed: %E\n"));
3418   if (h->type == bfd_link_hash_new)
3419     {
3420       h->type = bfd_link_hash_undefined;
3421       h->u.undef.abfd = NULL;
3422       bfd_link_add_undef (link_info.hash, h);
3423     }
3424 }
3425
3426 /* Run through the list of undefineds created above and place them
3427    into the linker hash table as undefined symbols belonging to the
3428    script file.  */
3429
3430 static void
3431 lang_place_undefineds (void)
3432 {
3433   ldlang_undef_chain_list_type *ptr;
3434
3435   for (ptr = ldlang_undef_chain_list_head; ptr != NULL; ptr = ptr->next)
3436     insert_undefined (ptr->name);
3437 }
3438
3439 /* Check for all readonly or some readwrite sections.  */
3440
3441 static void
3442 check_input_sections
3443   (lang_statement_union_type *s,
3444    lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3445 {
3446   for (; s != (lang_statement_union_type *) NULL; s = s->header.next)
3447     {
3448       switch (s->header.type)
3449         {
3450         case lang_wild_statement_enum:
3451           walk_wild (&s->wild_statement, check_section_callback,
3452                      output_section_statement);
3453           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3454             return;
3455           break;
3456         case lang_constructors_statement_enum:
3457           check_input_sections (constructor_list.head,
3458                                 output_section_statement);
3459           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3460             return;
3461           break;
3462         case lang_group_statement_enum:
3463           check_input_sections (s->group_statement.children.head,
3464                                 output_section_statement);
3465           if (! output_section_statement->all_input_readonly)
3466             return;
3467           break;
3468         default:
3469           break;
3470         }
3471     }
3472 }
3473
3474 /* Update wildcard statements if needed.  */
3475
3476 static void
3477 update_wild_statements (lang_statement_union_type *s)
3478 {
3479   struct wildcard_list *sec;
3480
3481   switch (sort_section)
3482     {
3483     default:
3484       FAIL ();
3485
3486     case none:
3487       break;
3488
3489     case by_name:
3490     case by_alignment:
3491       for (; s != NULL; s = s->header.next)
3492         {
3493           switch (s->header.type)
3494             {
3495             default:
3496               break;
3497
3498             case lang_wild_statement_enum:
3499               for (sec = s->wild_statement.section_list; sec != NULL;
3500                    sec = sec->next)
3501                 {
3502                   switch (sec->spec.sorted)
3503                     {
3504                     case none:
3505                       sec->spec.sorted = sort_section;
3506                       break;
3507                     case by_name:
3508                       if (sort_section == by_alignment)
3509                         sec->spec.sorted = by_name_alignment;
3510                       break;
3511                     case by_alignment:
3512                       if (sort_section == by_name)
3513                         sec->spec.sorted = by_alignment_name;
3514                       break;
3515                     default:
3516                       break;
3517                     }
3518                 }
3519               break;
3520
3521             case lang_constructors_statement_enum:
3522               update_wild_statements (constructor_list.head);
3523               break;
3524
3525             case lang_output_section_statement_enum:
3526               /* Don't sort .init/.fini sections.  */
3527               if (strcmp (s->output_section_statement.name, ".init") != 0
3528                   && strcmp (s->output_section_statement.name, ".fini") != 0)
3529                 update_wild_statements
3530                   (s->output_section_statement.children.head);
3531               break;
3532
3533             case lang_group_statement_enum:
3534               update_wild_statements (s->group_statement.children.head);
3535               break;
3536             }
3537         }
3538       break;
3539     }
3540 }
3541
3542 /* Open input files and attach to output sections.  */
3543
3544 static void
3545 map_input_to_output_sections
3546   (lang_statement_union_type *s, const char *target,
3547    lang_output_section_statement_type *os)
3548 {
3549   for (; s != NULL; s = s->header.next)
3550     {
3551       lang_output_section_statement_type *tos;
3552       flagword flags;
3553
3554       switch (s->header.type)
3555         {
3556         case lang_wild_statement_enum:
3557           wild (&s->wild_statement, target, os);
3558           break;
3559         case lang_constructors_statement_enum:
3560           map_input_to_output_sections (constructor_list.head,
3561                                         target,
3562                                         os);
3563           break;
3564         case lang_output_section_statement_enum:
3565           tos = &s->output_section_statement;
3566           if (tos->constraint != 0)
3567             {
3568               if (tos->constraint != ONLY_IF_RW
3569                   && tos->constraint != ONLY_IF_RO)
3570                 break;
3571               tos->all_input_readonly = TRUE;
3572               check_input_sections (tos->children.head, tos);
3573               if (tos->all_input_readonly != (tos->constraint == ONLY_IF_RO))
3574                 {
3575                   tos->constraint = -1;
3576                   break;
3577                 }
3578             }
3579           map_input_to_output_sections (tos->children.head,
3580                                         target,
3581                                         tos);
3582           break;
3583         case lang_output_statement_enum:
3584           break;
3585         case lang_target_statement_enum:
3586           target = s->target_statement.target;
3587           break;
3588         case lang_group_statement_enum:
3589           map_input_to_output_sections (s->group_statement.children.head,
3590                                         target,
3591                                         os);
3592           break;
3593         case lang_data_statement_enum:
3594           /* Make sure that any sections mentioned in the expression
3595              are initialized.  */
3596           exp_init_os (s->data_statement.exp);
3597           /* The output section gets CONTENTS, ALLOC and LOAD, but
3598              these may be overridden by the script.  */
3599           flags = SEC_HAS_CONTENTS | SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
3600           switch (os->sectype)
3601             {
3602             case normal_section:
3603             case overlay_section:
3604               break;
3605             case noalloc_section:
3606               flags = SEC_HAS_CONTENTS;
3607               break;
3608             case noload_section:
3609               if (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
3610                   == bfd_target_elf_flavour)
3611                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_ALLOC;
3612               else
3613                 flags = SEC_NEVER_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS;
3614               break;
3615             }
3616           if (os->bfd_section == NULL)
3617             init_os (os, flags);
3618           else
3619             os->bfd_section->flags |= flags;
3620           break;
3621         case lang_input_section_enum:
3622           break;
3623         case lang_fill_statement_enum:
3624         case lang_object_symbols_statement_enum:
3625         case lang_reloc_statement_enum:
3626         case lang_padding_statement_enum:
3627         case lang_input_statement_enum:
3628           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3629             init_os (os, 0);
3630           break;
3631         case lang_assignment_statement_enum:
3632           if (os != NULL && os->bfd_section == NULL)
3633             init_os (os, 0);
3634
3635           /* Make sure that any sections mentioned in the assignment
3636              are initialized.  */
3637           exp_init_os (s->assignment_statement.exp);
3638           break;
3639         case lang_address_statement_enum:
3640           /* Mark the specified section with the supplied address.
3641              If this section was actually a segment marker, then the
3642              directive is ignored if the linker script explicitly
3643              processed the segment marker.  Originally, the linker
3644              treated segment directives (like -Ttext on the
3645              command-line) as section directives.  We honor the
3646              section directive semantics for backwards compatibilty;
3647              linker scripts that do not specifically check for
3648              SEGMENT_START automatically get the old semantics.  */
3649           if (!s->address_statement.segment
3650               || !s->address_statement.segment->used)
3651             {
3652               const char *name = s->address_statement.section_name;
3653
3654               /* Create the output section statement here so that
3655                  orphans with a set address will be placed after other
3656                  script sections.  If we let the orphan placement code
3657                  place them in amongst other sections then the address
3658                  will affect following script sections, which is
3659                  likely to surprise naive users.  */
3660               tos = lang_output_section_statement_lookup (name, 0, TRUE);
3661               tos->addr_tree = s->address_statement.address;
3662               if (tos->bfd_section == NULL)
3663                 init_os (tos, 0);
3664             }
3665           break;
3666         case lang_insert_statement_enum:
3667           break;
3668         }
3669     }
3670 }
3671
3672 /* An insert statement snips out all the linker statements from the
3673    start of the list and places them after the output section
3674    statement specified by the insert.  This operation is complicated
3675    by the fact that we keep a doubly linked list of output section
3676    statements as well as the singly linked list of all statements.  */
3677
3678 static void
3679 process_insert_statements (void)
3680 {
3681   lang_statement_union_type **s;
3682   lang_output_section_statement_type *first_os = NULL;
3683   lang_output_section_statement_type *last_os = NULL;
3684   lang_output_section_statement_type *os;
3685
3686   /* "start of list" is actually the statement immediately after
3687      the special abs_section output statement, so that it isn't
3688      reordered.  */
3689   s = &lang_output_section_statement.head;
3690   while (*(s = &(*s)->header.next) != NULL)
3691     {
3692       if ((*s)->header.type == lang_output_section_statement_enum)
3693         {
3694           /* Keep pointers to the first and last output section
3695              statement in the sequence we may be about to move.  */
3696           os = &(*s)->output_section_statement;
3697
3698           ASSERT (last_os == NULL || last_os->next == os);
3699           last_os = os;
3700
3701           /* Set constraint negative so that lang_output_section_find
3702              won't match this output section statement.  At this
3703              stage in linking constraint has values in the range
3704              [-1, ONLY_IN_RW].  */
3705           last_os->constraint = -2 - last_os->constraint;
3706           if (first_os == NULL)
3707             first_os = last_os;
3708         }
3709       else if ((*s)->header.type == lang_insert_statement_enum)
3710         {
3711           lang_insert_statement_type *i = &(*s)->insert_statement;
3712           lang_output_section_statement_type *where;
3713           lang_statement_union_type **ptr;
3714           lang_statement_union_type *first;
3715
3716           where = lang_output_section_find (i->where);
3717           if (where != NULL && i->is_before)
3718             {
3719               do
3720                 where = where->prev;
3721               while (where != NULL && where->constraint < 0);
3722             }
3723           if (where == NULL)
3724             {
3725               einfo (_("%F%P: %s not found for insert\n"), i->where);
3726               return;
3727             }
3728
3729           /* Deal with reordering the output section statement list.  */
3730           if (last_os != NULL)
3731             {
3732               asection *first_sec, *last_sec;
3733               struct lang_output_section_statement_struct **next;
3734
3735               /* Snip out the output sections we are moving.  */
3736               first_os->prev->next = last_os->next;
3737               if (last_os->next == NULL)
3738                 {
3739                   next = &first_os->prev->next;
3740                   lang_output_section_statement.tail
3741                     = (lang_statement_union_type **) next;
3742                 }
3743               else
3744                 last_os->next->prev = first_os->prev;
3745               /* Add them in at the new position.  */
3746               last_os->next = where->next;
3747               if (where->next == NULL)
3748                 {
3749                   next = &last_os->next;
3750                   lang_output_section_statement.tail
3751                     = (lang_statement_union_type **) next;
3752                 }
3753               else
3754                 where->next->prev = last_os;
3755               first_os->prev = where;
3756               where->next = first_os;
3757
3758               /* Move the bfd sections in the same way.  */
3759               first_sec = NULL;
3760               last_sec = NULL;
3761               for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3762                 {
3763                   os->constraint = -2 - os->constraint;
3764                   if (os->bfd_section != NULL
3765                       && os->bfd_section->owner != NULL)
3766                     {
3767                       last_sec = os->bfd_section;
3768                       if (first_sec == NULL)
3769                         first_sec = last_sec;
3770                     }
3771                   if (os == last_os)
3772                     break;
3773                 }
3774               if (last_sec != NULL)
3775                 {
3776                   asection *sec = where->bfd_section;
3777                   if (sec == NULL)
3778                     sec = output_prev_sec_find (where);
3779
3780                   /* The place we want to insert must come after the
3781                      sections we are moving.  So if we find no
3782                      section or if the section is the same as our
3783                      last section, then no move is needed.  */
3784                   if (sec != NULL && sec != last_sec)
3785                     {
3786                       /* Trim them off.  */
3787                       if (first_sec->prev != NULL)
3788                         first_sec->prev->next = last_sec->next;
3789                       else
3790                         link_info.output_bfd->sections = last_sec->next;
3791                       if (last_sec->next != NULL)
3792                         last_sec->next->prev = first_sec->prev;
3793                       else
3794                         link_info.output_bfd->section_last = first_sec->prev;
3795                       /* Add back.  */
3796                       last_sec->next = sec->next;
3797                       if (sec->next != NULL)
3798                         sec->next->prev = last_sec;
3799                       else
3800                         link_info.output_bfd->section_last = last_sec;
3801                       first_sec->prev = sec;
3802                       sec->next = first_sec;
3803                     }
3804                 }
3805
3806               first_os = NULL;
3807               last_os = NULL;
3808             }
3809
3810           ptr = insert_os_after (where);
3811           /* Snip everything after the abs_section output statement we
3812              know is at the start of the list, up to and including
3813              the insert statement we are currently processing.  */
3814           first = lang_output_section_statement.head->header.next;
3815           lang_output_section_statement.head->header.next = (*s)->header.next;
3816           /* Add them back where they belong.  */
3817           *s = *ptr;
3818           if (*s == NULL)
3819             statement_list.tail = s;
3820           *ptr = first;
3821           s = &lang_output_section_statement.head;
3822         }
3823     }
3824
3825   /* Undo constraint twiddling.  */
3826   for (os = first_os; os != NULL; os = os->next)
3827     {
3828       os->constraint = -2 - os->constraint;
3829       if (os == last_os)
3830         break;
3831     }
3832 }
3833
3834 /* An output section might have been removed after its statement was
3835    added.  For example, ldemul_before_allocation can remove dynamic
3836    sections if they turn out to be not needed.  Clean them up here.  */
3837
3838 void
3839 strip_excluded_output_sections (void)
3840 {
3841   lang_output_section_statement_type *os;
3842
3843   /* Run lang_size_sections (if not already done).  */
3844   if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
3845     {
3846       expld.phase = lang_mark_phase_enum;
3847       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
3848       one_lang_size_sections_pass (NULL, FALSE);
3849       lang_reset_memory_regions ();
3850     }
3851
3852   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
3853        os != NULL;
3854        os = os->next)
3855     {
3856       asection *output_section;
3857       bfd_boolean exclude;
3858
3859       if (os->constraint < 0)
3860         continue;
3861
3862       output_section = os->bfd_section;
3863       if (output_section == NULL)
3864         continue;
3865
3866       exclude = (output_section->rawsize == 0
3867                  && (output_section->flags & SEC_KEEP) == 0
3868                  && !bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
3869                                                     output_section));
3870
3871       /* Some sections have not yet been sized, notably .gnu.version,
3872          .dynsym, .dynstr and .hash.  These all have SEC_LINKER_CREATED
3873          input sections, so don't drop output sections that have such
3874          input sections unless they are also marked SEC_EXCLUDE.  */
3875       if (exclude && output_section->map_head.s != NULL)
3876         {
3877           asection *s;
3878
3879           for (s = output_section->map_head.s; s != NULL; s = s->map_head.s)
3880             if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3881                 && ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
3882                     || link_info.emitrelocations))
3883               {
3884                 exclude = FALSE;
3885                 break;
3886               }
3887         }
3888
3889       /* TODO: Don't just junk map_head.s, turn them into link_orders.  */
3890       output_section->map_head.link_order = NULL;
3891       output_section->map_tail.link_order = NULL;
3892
3893       if (exclude)
3894         {
3895           /* We don't set bfd_section to NULL since bfd_section of the
3896              removed output section statement may still be used.  */
3897           if (!os->update_dot)
3898             os->ignored = TRUE;
3899           output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
3900           bfd_section_list_remove (link_info.output_bfd, output_section);
3901           link_info.output_bfd->section_count--;
3902         }
3903     }
3904
3905   /* Stop future calls to lang_add_section from messing with map_head
3906      and map_tail link_order fields.  */
3907   stripped_excluded_sections = TRUE;
3908 }
3909
3910 static void
3911 print_output_section_statement
3912   (lang_output_section_statement_type *output_section_statement)
3913 {
3914   asection *section = output_section_statement->bfd_section;
3915   int len;
3916
3917   if (output_section_statement != abs_output_section)
3918     {
3919       minfo ("\n%s", output_section_statement->name);
3920
3921       if (section != NULL)
3922         {
3923           print_dot = section->vma;
3924
3925           len = strlen (output_section_statement->name);
3926           if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
3927             {
3928               print_nl ();
3929               len = 0;
3930             }
3931           while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
3932             {
3933               print_space ();
3934               ++len;
3935             }
3936
3937           minfo ("0x%V %W", section->vma, section->size);
3938
3939           if (section->vma != section->lma)
3940             minfo (_(" load address 0x%V"), section->lma);
3941
3942           if (output_section_statement->update_dot_tree != NULL)
3943             exp_fold_tree (output_section_statement->update_dot_tree,
3944                            bfd_abs_section_ptr, &print_dot);
3945         }
3946
3947       print_nl ();
3948     }
3949
3950   print_statement_list (output_section_statement->children.head,
3951                         output_section_statement);
3952 }
3953
3954 static void
3955 print_assignment (lang_assignment_statement_type *assignment,
3956                   lang_output_section_statement_type *output_section)
3957 {
3958   unsigned int i;
3959   bfd_boolean is_dot;
3960   etree_type *tree;
3961   asection *osec;
3962
3963   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
3964     print_space ();
3965
3966   if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert)
3967     {
3968       is_dot = FALSE;
3969       tree = assignment->exp->assert_s.child;
3970     }
3971   else
3972     {
3973       const char *dst = assignment->exp->assign.dst;
3974
3975       is_dot = (dst[0] == '.' && dst[1] == 0);
3976       expld.assign_name = dst;
3977       tree = assignment->exp->assign.src;
3978     }
3979
3980   osec = output_section->bfd_section;
3981   if (osec == NULL)
3982     osec = bfd_abs_section_ptr;
3983   exp_fold_tree (tree, osec, &print_dot);
3984   if (expld.result.valid_p)
3985     {
3986       bfd_vma value;
3987
3988       if (assignment->exp->type.node_class == etree_assert
3989           || is_dot
3990           || expld.assign_name != NULL)
3991         {
3992           value = expld.result.value;
3993
3994           if (expld.result.section != NULL)
3995             value += expld.result.section->vma;
3996
3997           minfo ("0x%V", value);
3998           if (is_dot)
3999             print_dot = value;
4000         }
4001       else
4002         {
4003           struct bfd_link_hash_entry *h;
4004
4005           h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, assignment->exp->assign.dst,
4006                                     FALSE, FALSE, TRUE);
4007           if (h)
4008             {
4009               value = h->u.def.value;
4010               value += h->u.def.section->output_section->vma;
4011               value += h->u.def.section->output_offset;
4012
4013               minfo ("[0x%V]", value);
4014             }
4015           else
4016             minfo ("[unresolved]");
4017         }
4018     }
4019   else
4020     {
4021       minfo ("*undef*   ");
4022 #ifdef BFD64
4023       minfo ("        ");
4024 #endif
4025     }
4026   expld.assign_name = NULL;
4027
4028   minfo ("                ");
4029   exp_print_tree (assignment->exp);
4030   print_nl ();
4031 }
4032
4033 static void
4034 print_input_statement (lang_input_statement_type *statm)
4035 {
4036   if (statm->filename != NULL
4037       && (statm->the_bfd == NULL
4038           || (statm->the_bfd->flags & BFD_LINKER_CREATED) == 0))
4039     fprintf (config.map_file, "LOAD %s\n", statm->filename);
4040 }
4041
4042 /* Print all symbols defined in a particular section.  This is called
4043    via bfd_link_hash_traverse, or by print_all_symbols.  */
4044
4045 static bfd_boolean
4046 print_one_symbol (struct bfd_link_hash_entry *hash_entry, void *ptr)
4047 {
4048   asection *sec = (asection *) ptr;
4049
4050   if ((hash_entry->type == bfd_link_hash_defined
4051        || hash_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
4052       && sec == hash_entry->u.def.section)
4053     {
4054       int i;
4055
4056       for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4057         print_space ();
4058       minfo ("0x%V   ",
4059              (hash_entry->u.def.value
4060               + hash_entry->u.def.section->output_offset
4061               + hash_entry->u.def.section->output_section->vma));
4062
4063       minfo ("             %T\n", hash_entry->root.string);
4064     }
4065
4066   return TRUE;
4067 }
4068
4069 static int
4070 hash_entry_addr_cmp (const void *a, const void *b)
4071 {
4072   const struct bfd_link_hash_entry *l = *(const struct bfd_link_hash_entry **)a;
4073   const struct bfd_link_hash_entry *r = *(const struct bfd_link_hash_entry **)b;
4074
4075   if (l->u.def.value < r->u.def.value)
4076     return -1;
4077   else if (l->u.def.value > r->u.def.value)
4078     return 1;
4079   else
4080     return 0;
4081 }
4082
4083 static void
4084 print_all_symbols (asection *sec)
4085 {
4086   struct fat_user_section_struct *ud =
4087       (struct fat_user_section_struct *) get_userdata (sec);
4088   struct map_symbol_def *def;
4089   struct bfd_link_hash_entry **entries;
4090   unsigned int i;
4091
4092   if (!ud)
4093     return;
4094
4095   *ud->map_symbol_def_tail = 0;
4096
4097   /* Sort the symbols by address.  */
4098   entries = (struct bfd_link_hash_entry **)
4099       obstack_alloc (&map_obstack, ud->map_symbol_def_count * sizeof (*entries));
4100
4101   for (i = 0, def = ud->map_symbol_def_head; def; def = def->next, i++)
4102     entries[i] = def->entry;
4103
4104   qsort (entries, ud->map_symbol_def_count, sizeof (*entries),
4105          hash_entry_addr_cmp);
4106
4107   /* Print the symbols.  */
4108   for (i = 0; i < ud->map_symbol_def_count; i++)
4109     print_one_symbol (entries[i], sec);
4110
4111   obstack_free (&map_obstack, entries);
4112 }
4113
4114 /* Print information about an input section to the map file.  */
4115
4116 static void
4117 print_input_section (asection *i, bfd_boolean is_discarded)
4118 {
4119   bfd_size_type size = i->size;
4120   int len;
4121   bfd_vma addr;
4122
4123   init_opb ();
4124
4125   print_space ();
4126   minfo ("%s", i->name);
4127
4128   len = 1 + strlen (i->name);
4129   if (len >= SECTION_NAME_MAP_LENGTH - 1)
4130     {
4131       print_nl ();
4132       len = 0;
4133     }
4134   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4135     {
4136       print_space ();
4137       ++len;
4138     }
4139
4140   if (i->output_section != NULL
4141       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4142     addr = i->output_section->vma + i->output_offset;
4143   else
4144     {
4145       addr = print_dot;
4146       if (!is_discarded)
4147         size = 0;
4148     }
4149
4150   minfo ("0x%V %W %B\n", addr, TO_ADDR (size), i->owner);
4151
4152   if (size != i->rawsize && i->rawsize != 0)
4153     {
4154       len = SECTION_NAME_MAP_LENGTH + 3;
4155 #ifdef BFD64
4156       len += 16;
4157 #else
4158       len += 8;
4159 #endif
4160       while (len > 0)
4161         {
4162           print_space ();
4163           --len;
4164         }
4165
4166       minfo (_("%W (size before relaxing)\n"), i->rawsize);
4167     }
4168
4169   if (i->output_section != NULL
4170       && i->output_section->owner == link_info.output_bfd)
4171     {
4172       if (link_info.reduce_memory_overheads)
4173         bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, print_one_symbol, i);
4174       else
4175         print_all_symbols (i);
4176
4177       /* Update print_dot, but make sure that we do not move it
4178          backwards - this could happen if we have overlays and a
4179          later overlay is shorter than an earier one.  */
4180       if (addr + TO_ADDR (size) > print_dot)
4181         print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4182     }
4183 }
4184
4185 static void
4186 print_fill_statement (lang_fill_statement_type *fill)
4187 {
4188   size_t size;
4189   unsigned char *p;
4190   fputs (" FILL mask 0x", config.map_file);
4191   for (p = fill->fill->data, size = fill->fill->size; size != 0; p++, size--)
4192     fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4193   fputs ("\n", config.map_file);
4194 }
4195
4196 static void
4197 print_data_statement (lang_data_statement_type *data)
4198 {
4199   int i;
4200   bfd_vma addr;
4201   bfd_size_type size;
4202   const char *name;
4203
4204   init_opb ();
4205   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4206     print_space ();
4207
4208   addr = data->output_offset;
4209   if (data->output_section != NULL)
4210     addr += data->output_section->vma;
4211
4212   switch (data->type)
4213     {
4214     default:
4215       abort ();
4216     case BYTE:
4217       size = BYTE_SIZE;
4218       name = "BYTE";
4219       break;
4220     case SHORT:
4221       size = SHORT_SIZE;
4222       name = "SHORT";
4223       break;
4224     case LONG:
4225       size = LONG_SIZE;
4226       name = "LONG";
4227       break;
4228     case QUAD:
4229       size = QUAD_SIZE;
4230       name = "QUAD";
4231       break;
4232     case SQUAD:
4233       size = QUAD_SIZE;
4234       name = "SQUAD";
4235       break;
4236     }
4237
4238   minfo ("0x%V %W %s 0x%v", addr, size, name, data->value);
4239
4240   if (data->exp->type.node_class != etree_value)
4241     {
4242       print_space ();
4243       exp_print_tree (data->exp);
4244     }
4245
4246   print_nl ();
4247
4248   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4249 }
4250
4251 /* Print an address statement.  These are generated by options like
4252    -Ttext.  */
4253
4254 static void
4255 print_address_statement (lang_address_statement_type *address)
4256 {
4257   minfo (_("Address of section %s set to "), address->section_name);
4258   exp_print_tree (address->address);
4259   print_nl ();
4260 }
4261
4262 /* Print a reloc statement.  */
4263
4264 static void
4265 print_reloc_statement (lang_reloc_statement_type *reloc)
4266 {
4267   int i;
4268   bfd_vma addr;
4269   bfd_size_type size;
4270
4271   init_opb ();
4272   for (i = 0; i < SECTION_NAME_MAP_LENGTH; i++)
4273     print_space ();
4274
4275   addr = reloc->output_offset;
4276   if (reloc->output_section != NULL)
4277     addr += reloc->output_section->vma;
4278
4279   size = bfd_get_reloc_size (reloc->howto);
4280
4281   minfo ("0x%V %W RELOC %s ", addr, size, reloc->howto->name);
4282
4283   if (reloc->name != NULL)
4284     minfo ("%s+", reloc->name);
4285   else
4286     minfo ("%s+", reloc->section->name);
4287
4288   exp_print_tree (reloc->addend_exp);
4289
4290   print_nl ();
4291
4292   print_dot = addr + TO_ADDR (size);
4293 }
4294
4295 static void
4296 print_padding_statement (lang_padding_statement_type *s)
4297 {
4298   int len;
4299   bfd_vma addr;
4300
4301   init_opb ();
4302   minfo (" *fill*");
4303
4304   len = sizeof " *fill*" - 1;
4305   while (len < SECTION_NAME_MAP_LENGTH)
4306     {
4307       print_space ();
4308       ++len;
4309     }
4310
4311   addr = s->output_offset;
4312   if (s->output_section != NULL)
4313     addr += s->output_section->vma;
4314   minfo ("0x%V %W ", addr, (bfd_vma) s->size);
4315
4316   if (s->fill->size != 0)
4317     {
4318       size_t size;
4319       unsigned char *p;
4320       for (p = s->fill->data, size = s->fill->size; size != 0; p++, size--)
4321         fprintf (config.map_file, "%02x", *p);
4322     }
4323
4324   print_nl ();
4325
4326   print_dot = addr + TO_ADDR (s->size);
4327 }
4328
4329 static void
4330 print_wild_statement (lang_wild_statement_type *w,
4331                       lang_output_section_statement_type *os)
4332 {
4333   struct wildcard_list *sec;
4334
4335   print_space ();
4336
4337   if (w->filenames_sorted)
4338     minfo ("SORT(");
4339   if (w->filename != NULL)
4340     minfo ("%s", w->filename);
4341   else
4342     minfo ("*");
4343   if (w->filenames_sorted)
4344     minfo (")");
4345
4346   minfo ("(");
4347   for (sec = w->section_list; sec; sec = sec->next)
4348     {
4349       if (sec->spec.sorted)
4350         minfo ("SORT(");
4351       if (sec->spec.exclude_name_list != NULL)
4352         {
4353           name_list *tmp;
4354           minfo ("EXCLUDE_FILE(%s", sec->spec.exclude_name_list->name);
4355           for (tmp = sec->spec.exclude_name_list->next; tmp; tmp = tmp->next)
4356             minfo (" %s", tmp->name);
4357           minfo (") ");
4358         }
4359       if (sec->spec.name != NULL)
4360         minfo ("%s", sec->spec.name);
4361       else
4362         minfo ("*");
4363       if (sec->spec.sorted)
4364         minfo (")");
4365       if (sec->next)
4366         minfo (" ");
4367     }
4368   minfo (")");
4369
4370   print_nl ();
4371
4372   print_statement_list (w->children.head, os);
4373 }
4374
4375 /* Print a group statement.  */
4376
4377 static void
4378 print_group (lang_group_statement_type *s,
4379              lang_output_section_statement_type *os)
4380 {
4381   fprintf (config.map_file, "START GROUP\n");
4382   print_statement_list (s->children.head, os);
4383   fprintf (config.map_file, "END GROUP\n");
4384 }
4385
4386 /* Print the list of statements in S.
4387    This can be called for any statement type.  */
4388
4389 static void
4390 print_statement_list (lang_statement_union_type *s,
4391                       lang_output_section_statement_type *os)
4392 {
4393   while (s != NULL)
4394     {
4395       print_statement (s, os);
4396       s = s->header.next;
4397     }
4398 }
4399
4400 /* Print the first statement in statement list S.
4401    This can be called for any statement type.  */
4402
4403 static void
4404 print_statement (lang_statement_union_type *s,
4405                  lang_output_section_statement_type *os)
4406 {
4407   switch (s->header.type)
4408     {
4409     default:
4410       fprintf (config.map_file, _("Fail with %d\n"), s->header.type);
4411       FAIL ();
4412       break;
4413     case lang_constructors_statement_enum:
4414       if (constructor_list.head != NULL)
4415         {
4416           if (constructors_sorted)
4417             minfo (" SORT (CONSTRUCTORS)\n");
4418           else
4419             minfo (" CONSTRUCTORS\n");
4420           print_statement_list (constructor_list.head, os);
4421         }
4422       break;
4423     case lang_wild_statement_enum:
4424       print_wild_statement (&s->wild_statement, os);
4425       break;
4426     case lang_address_statement_enum:
4427       print_address_statement (&s->address_statement);
4428       break;
4429     case lang_object_symbols_statement_enum:
4430       minfo (" CREATE_OBJECT_SYMBOLS\n");
4431       break;
4432     case lang_fill_statement_enum:
4433       print_fill_statement (&s->fill_statement);
4434       break;
4435     case lang_data_statement_enum:
4436       print_data_statement (&s->data_statement);
4437       break;
4438     case lang_reloc_statement_enum:
4439       print_reloc_statement (&s->reloc_statement);
4440       break;
4441     case lang_input_section_enum:
4442       print_input_section (s->input_section.section, FALSE);
4443       break;
4444     case lang_padding_statement_enum:
4445       print_padding_statement (&s->padding_statement);
4446       break;
4447     case lang_output_section_statement_enum:
4448       print_output_section_statement (&s->output_section_statement);
4449       break;
4450     case lang_assignment_statement_enum:
4451       print_assignment (&s->assignment_statement, os);
4452       break;
4453     case lang_target_statement_enum:
4454       fprintf (config.map_file, "TARGET(%s)\n", s->target_statement.target);
4455       break;
4456     case lang_output_statement_enum:
4457       minfo ("OUTPUT(%s", s->output_statement.name);
4458       if (output_target != NULL)
4459         minfo (" %s", output_target);
4460       minfo (")\n");
4461       break;
4462     case lang_input_statement_enum:
4463       print_input_statement (&s->input_statement);
4464       break;
4465     case lang_group_statement_enum:
4466       print_group (&s->group_statement, os);
4467       break;
4468     case lang_insert_statement_enum:
4469       minfo ("INSERT %s %s\n",
4470              s->insert_statement.is_before ? "BEFORE" : "AFTER",
4471              s->insert_statement.where);
4472       break;
4473     }
4474 }
4475
4476 static void
4477 print_statements (void)
4478 {
4479   print_statement_list (statement_list.head, abs_output_section);
4480 }
4481
4482 /* Print the first N statements in statement list S to STDERR.
4483    If N == 0, nothing is printed.
4484    If N < 0, the entire list is printed.
4485    Intended to be called from GDB.  */
4486
4487 void
4488 dprint_statement (lang_statement_union_type *s, int n)
4489 {
4490   FILE *map_save = config.map_file;
4491
4492   config.map_file = stderr;
4493
4494   if (n < 0)
4495     print_statement_list (s, abs_output_section);
4496   else
4497     {
4498       while (s && --n >= 0)
4499         {
4500           print_statement (s, abs_output_section);
4501           s = s->header.next;
4502         }
4503     }
4504
4505   config.map_file = map_save;
4506 }
4507
4508 static void
4509 insert_pad (lang_statement_union_type **ptr,
4510             fill_type *fill,
4511             bfd_size_type alignment_needed,
4512             asection *output_section,
4513             bfd_vma dot)
4514 {
4515   static fill_type zero_fill;
4516   lang_statement_union_type *pad = NULL;
4517
4518   if (ptr != &statement_list.head)
4519     pad = ((lang_statement_union_type *)
4520            ((char *) ptr - offsetof (lang_statement_union_type, header.next)));
4521   if (pad != NULL
4522       && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4523       && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4524     {
4525       /* Use the existing pad statement.  */
4526     }
4527   else if ((pad = *ptr) != NULL
4528            && pad->header.type == lang_padding_statement_enum
4529            && pad->padding_statement.output_section == output_section)
4530     {
4531       /* Use the existing pad statement.  */
4532     }
4533   else
4534     {
4535       /* Make a new padding statement, linked into existing chain.  */
4536       pad = (lang_statement_union_type *)
4537           stat_alloc (sizeof (lang_padding_statement_type));
4538       pad->header.next = *ptr;
4539       *ptr = pad;
4540       pad->header.type = lang_padding_statement_enum;
4541       pad->padding_statement.output_section = output_section;
4542       if (fill == NULL)
4543         fill = &zero_fill;
4544       pad->padding_statement.fill = fill;
4545     }
4546   pad->padding_statement.output_offset = dot - output_section->vma;
4547   pad->padding_statement.size = alignment_needed;
4548   output_section->size = TO_SIZE (dot + TO_ADDR (alignment_needed)
4549                                   - output_section->vma);
4550 }
4551
4552 /* Work out how much this section will move the dot point.  */
4553
4554 static bfd_vma
4555 size_input_section
4556   (lang_statement_union_type **this_ptr,
4557    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4558    fill_type *fill,
4559    bfd_vma dot)
4560 {
4561   lang_input_section_type *is = &((*this_ptr)->input_section);
4562   asection *i = is->section;
4563
4564   if (i->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS
4565       && (i->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
4566     {
4567       bfd_size_type alignment_needed;
4568       asection *o;
4569
4570       /* Align this section first to the input sections requirement,
4571          then to the output section's requirement.  If this alignment
4572          is greater than any seen before, then record it too.  Perform
4573          the alignment by inserting a magic 'padding' statement.  */
4574
4575       if (output_section_statement->subsection_alignment != -1)
4576         i->alignment_power = output_section_statement->subsection_alignment;
4577
4578       o = output_section_statement->bfd_section;
4579       if (o->alignment_power < i->alignment_power)
4580         o->alignment_power = i->alignment_power;
4581
4582       alignment_needed = align_power (dot, i->alignment_power) - dot;
4583
4584       if (alignment_needed != 0)
4585         {
4586           insert_pad (this_ptr, fill, TO_SIZE (alignment_needed), o, dot);
4587           dot += alignment_needed;
4588         }
4589
4590       /* Remember where in the output section this input section goes.  */
4591
4592       i->output_offset = dot - o->vma;
4593
4594       /* Mark how big the output section must be to contain this now.  */
4595       dot += TO_ADDR (i->size);
4596       o->size = TO_SIZE (dot - o->vma);
4597     }
4598   else
4599     {
4600       i->output_offset = i->vma - output_section_statement->bfd_section->vma;
4601     }
4602
4603   return dot;
4604 }
4605
4606 static int
4607 sort_sections_by_lma (const void *arg1, const void *arg2)
4608 {
4609   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4610   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4611
4612   if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4613       < bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4614     return -1;
4615   else if (bfd_section_lma (sec1->owner, sec1)
4616            > bfd_section_lma (sec2->owner, sec2))
4617     return 1;
4618   else if (sec1->id < sec2->id)
4619     return -1;
4620   else if (sec1->id > sec2->id)
4621     return 1;
4622
4623   return 0;
4624 }
4625
4626 #define IGNORE_SECTION(s) \
4627   ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0                          \
4628    || ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0               \
4629         && (s->flags & SEC_LOAD) == 0))
4630
4631 /* Check to see if any allocated sections overlap with other allocated
4632    sections.  This can happen if a linker script specifies the output
4633    section addresses of the two sections.  Also check whether any memory
4634    region has overflowed.  */
4635
4636 static void
4637 lang_check_section_addresses (void)
4638 {
4639   asection *s, *p;
4640   asection **sections, **spp;
4641   unsigned int count;
4642   bfd_vma s_start;
4643   bfd_vma s_end;
4644   bfd_vma p_start;
4645   bfd_vma p_end;
4646   bfd_size_type amt;
4647   lang_memory_region_type *m;
4648
4649   if (bfd_count_sections (link_info.output_bfd) <= 1)
4650     return;
4651
4652   amt = bfd_count_sections (link_info.output_bfd) * sizeof (asection *);
4653   sections = (asection **) xmalloc (amt);
4654
4655   /* Scan all sections in the output list.  */
4656   count = 0;
4657   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4658     {
4659       /* Only consider loadable sections with real contents.  */
4660       if (!(s->flags & SEC_LOAD)
4661           || !(s->flags & SEC_ALLOC)
4662           || s->size == 0)
4663         continue;
4664
4665       sections[count] = s;
4666       count++;
4667     }
4668
4669   if (count <= 1)
4670     return;
4671
4672   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *),
4673          sort_sections_by_lma);
4674
4675   spp = sections;
4676   s = *spp++;
4677   s_start = s->lma;
4678   s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4679   for (count--; count; count--)
4680     {
4681       /* We must check the sections' LMA addresses not their VMA
4682          addresses because overlay sections can have overlapping VMAs
4683          but they must have distinct LMAs.  */
4684       p = s;
4685       p_start = s_start;
4686       p_end = s_end;
4687       s = *spp++;
4688       s_start = s->lma;
4689       s_end = s_start + TO_ADDR (s->size) - 1;
4690
4691       /* Look for an overlap.  We have sorted sections by lma, so we
4692          know that s_start >= p_start.  Besides the obvious case of
4693          overlap when the current section starts before the previous
4694          one ends, we also must have overlap if the previous section
4695          wraps around the address space.  */
4696       if (s_start <= p_end
4697           || p_end < p_start)
4698         einfo (_("%X%P: section %s loaded at [%V,%V] overlaps section %s loaded at [%V,%V]\n"),
4699                s->name, s_start, s_end, p->name, p_start, p_end);
4700     }
4701
4702   free (sections);
4703
4704   /* If any memory region has overflowed, report by how much.
4705      We do not issue this diagnostic for regions that had sections
4706      explicitly placed outside their bounds; os_region_check's
4707      diagnostics are adequate for that case.
4708
4709      FIXME: It is conceivable that m->current - (m->origin + m->length)
4710      might overflow a 32-bit integer.  There is, alas, no way to print
4711      a bfd_vma quantity in decimal.  */
4712   for (m = lang_memory_region_list; m; m = m->next)
4713     if (m->had_full_message)
4714       einfo (_("%X%P: region `%s' overflowed by %ld bytes\n"),
4715              m->name_list.name, (long)(m->current - (m->origin + m->length)));
4716
4717 }
4718
4719 /* Make sure the new address is within the region.  We explicitly permit the
4720    current address to be at the exact end of the region when the address is
4721    non-zero, in case the region is at the end of addressable memory and the
4722    calculation wraps around.  */
4723
4724 static void
4725 os_region_check (lang_output_section_statement_type *os,
4726                  lang_memory_region_type *region,
4727                  etree_type *tree,
4728                  bfd_vma rbase)
4729 {
4730   if ((region->current < region->origin
4731        || (region->current - region->origin > region->length))
4732       && ((region->current != region->origin + region->length)
4733           || rbase == 0))
4734     {
4735       if (tree != NULL)
4736         {
4737           einfo (_("%X%P: address 0x%v of %B section `%s'"
4738                    " is not within region `%s'\n"),
4739                  region->current,
4740                  os->bfd_section->owner,
4741                  os->bfd_section->name,
4742                  region->name_list.name);
4743         }
4744       else if (!region->had_full_message)
4745         {
4746           region->had_full_message = TRUE;
4747
4748           einfo (_("%X%P: %B section `%s' will not fit in region `%s'\n"),
4749                  os->bfd_section->owner,
4750                  os->bfd_section->name,
4751                  region->name_list.name);
4752         }
4753     }
4754 }
4755
4756 /* Set the sizes for all the output sections.  */
4757
4758 static bfd_vma
4759 lang_size_sections_1
4760   (lang_statement_union_type **prev,
4761    lang_output_section_statement_type *output_section_statement,
4762    fill_type *fill,
4763    bfd_vma dot,
4764    bfd_boolean *relax,
4765    bfd_boolean check_regions)
4766 {
4767   lang_statement_union_type *s;
4768
4769   /* Size up the sections from their constituent parts.  */
4770   for (s = *prev; s != NULL; s = s->header.next)
4771     {
4772       switch (s->header.type)
4773         {
4774         case lang_output_section_statement_enum:
4775           {
4776             bfd_vma newdot, after;
4777             lang_output_section_statement_type *os;
4778             lang_memory_region_type *r;
4779             int section_alignment = 0;
4780
4781             os = &s->output_section_statement;
4782             if (os->constraint == -1)
4783               break;
4784
4785             /* FIXME: We shouldn't need to zero section vmas for ld -r
4786                here, in lang_insert_orphan, or in the default linker scripts.
4787                This is covering for coff backend linker bugs.  See PR6945.  */
4788             if (os->addr_tree == NULL
4789                 && link_info.relocatable
4790                 && (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4791                     == bfd_target_coff_flavour))
4792               os->addr_tree = exp_intop (0);
4793             if (os->addr_tree != NULL)
4794               {
4795                 os->processed_vma = FALSE;
4796                 exp_fold_tree (os->addr_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
4797
4798                 if (expld.result.valid_p)
4799                   {
4800                     dot = expld.result.value;
4801                     if (expld.result.section != NULL)
4802                       dot += expld.result.section->vma;
4803                   }
4804                 else if (expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4805                   einfo (_("%F%S: non constant or forward reference"
4806                            " address expression for section %s\n"),
4807                          os->addr_tree, os->name);
4808               }
4809
4810             if (os->bfd_section == NULL)
4811               /* This section was removed or never actually created.  */
4812               break;
4813
4814             /* If this is a COFF shared library section, use the size and
4815                address from the input section.  FIXME: This is COFF
4816                specific; it would be cleaner if there were some other way
4817                to do this, but nothing simple comes to mind.  */
4818             if (((bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4819                   == bfd_target_ecoff_flavour)
4820                  || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
4821                      == bfd_target_coff_flavour))
4822                 && (os->bfd_section->flags & SEC_COFF_SHARED_LIBRARY) != 0)
4823               {
4824                 asection *input;
4825
4826                 if (os->children.head == NULL
4827                     || os->children.head->header.next != NULL
4828                     || (os->children.head->header.type
4829                         != lang_input_section_enum))
4830                   einfo (_("%P%X: Internal error on COFF shared library"
4831                            " section %s\n"), os->name);
4832
4833                 input = os->children.head->input_section.section;
4834                 bfd_set_section_vma (os->bfd_section->owner,
4835                                      os->bfd_section,
4836                                      bfd_section_vma (input->owner, input));
4837                 os->bfd_section->size = input->size;
4838                 break;
4839               }
4840
4841             newdot = dot;
4842             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section))
4843               {
4844                 /* No matter what happens, an abs section starts at zero.  */
4845                 ASSERT (os->bfd_section->vma == 0);
4846               }
4847             else
4848               {
4849                 if (os->addr_tree == NULL)
4850                   {
4851                     /* No address specified for this section, get one
4852                        from the region specification.  */
4853                     if (os->region == NULL
4854                         || ((os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD))
4855                             && os->region->name_list.name[0] == '*'
4856                             && strcmp (os->region->name_list.name,
4857                                        DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0))
4858                       {
4859                         os->region = lang_memory_default (os->bfd_section);
4860                       }
4861
4862                     /* If a loadable section is using the default memory
4863                        region, and some non default memory regions were
4864                        defined, issue an error message.  */
4865                     if (!os->ignored
4866                         && !IGNORE_SECTION (os->bfd_section)
4867                         && ! link_info.relocatable
4868                         && check_regions
4869                         && strcmp (os->region->name_list.name,
4870                                    DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0
4871                         && lang_memory_region_list != NULL
4872                         && (strcmp (lang_memory_region_list->name_list.name,
4873                                     DEFAULT_MEMORY_REGION) != 0
4874                             || lang_memory_region_list->next != NULL)
4875                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4876                       {
4877                         /* By default this is an error rather than just a
4878                            warning because if we allocate the section to the
4879                            default memory region we can end up creating an
4880                            excessively large binary, or even seg faulting when
4881                            attempting to perform a negative seek.  See
4882                            sources.redhat.com/ml/binutils/2003-04/msg00423.html
4883                            for an example of this.  This behaviour can be
4884                            overridden by the using the --no-check-sections
4885                            switch.  */
4886                         if (command_line.check_section_addresses)
4887                           einfo (_("%P%F: error: no memory region specified"
4888                                    " for loadable section `%s'\n"),
4889                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4890                                                        os->bfd_section));
4891                         else
4892                           einfo (_("%P: warning: no memory region specified"
4893                                    " for loadable section `%s'\n"),
4894                                  bfd_get_section_name (link_info.output_bfd,
4895                                                        os->bfd_section));
4896                       }
4897
4898                     newdot = os->region->current;
4899                     section_alignment = os->bfd_section->alignment_power;
4900                   }
4901                 else
4902                   section_alignment = os->section_alignment;
4903
4904                 /* Align to what the section needs.  */
4905                 if (section_alignment > 0)
4906                   {
4907                     bfd_vma savedot = newdot;
4908                     newdot = align_power (newdot, section_alignment);
4909
4910                     if (newdot != savedot
4911                         && (config.warn_section_align
4912                             || os->addr_tree != NULL)
4913                         && expld.phase != lang_mark_phase_enum)
4914                       einfo (_("%P: warning: changing start of section"
4915                                " %s by %lu bytes\n"),
4916                              os->name, (unsigned long) (newdot - savedot));
4917                   }
4918
4919                 bfd_set_section_vma (0, os->bfd_section, newdot);
4920
4921                 os->bfd_section->output_offset = 0;
4922               }
4923
4924             lang_size_sections_1 (&os->children.head, os,
4925                                   os->fill, newdot, relax, check_regions);
4926
4927             os->processed_vma = TRUE;
4928
4929             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
4930               /* Except for some special linker created sections,
4931                  no output section should change from zero size
4932                  after strip_excluded_output_sections.  A non-zero
4933                  size on an ignored section indicates that some
4934                  input section was not sized early enough.  */
4935               ASSERT (os->bfd_section->size == 0);
4936             else
4937               {
4938                 dot = os->bfd_section->vma;
4939
4940                 /* Put the section within the requested block size, or
4941                    align at the block boundary.  */
4942                 after = ((dot
4943                           + TO_ADDR (os->bfd_section->size)
4944                           + os->block_value - 1)
4945                          & - (bfd_vma) os->block_value);
4946
4947                 os->bfd_section->size = TO_SIZE (after - os->bfd_section->vma);
4948               }
4949
4950             /* Set section lma.  */
4951             r = os->region;
4952             if (r == NULL)
4953               r = lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION, FALSE);
4954
4955             if (os->load_base)
4956               {
4957                 bfd_vma lma = exp_get_abs_int (os->load_base, 0, "load base");
4958                 os->bfd_section->lma = lma;
4959               }
4960             else if (os->lma_region != NULL)
4961               {
4962                 bfd_vma lma = os->lma_region->current;
4963
4964                 /* When LMA_REGION is the same as REGION, align the LMA
4965                    as we did for the VMA, possibly including alignment
4966                    from the bfd section.  If a different region, then
4967                    only align according to the value in the output
4968                    statement.  */
4969                 if (os->lma_region != os->region)
4970                   section_alignment = os->section_alignment;
4971                 if (section_alignment > 0)
4972                   lma = align_power (lma, section_alignment);
4973                 os->bfd_section->lma = lma;
4974               }
4975             else if (r->last_os != NULL
4976                      && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4977               {
4978                 bfd_vma lma;
4979                 asection *last;
4980
4981                 last = r->last_os->output_section_statement.bfd_section;
4982
4983                 /* A backwards move of dot should be accompanied by
4984                    an explicit assignment to the section LMA (ie.
4985                    os->load_base set) because backwards moves can
4986                    create overlapping LMAs.  */
4987                 if (dot < last->vma
4988                     && os->bfd_section->size != 0
4989                     && dot + os->bfd_section->size <= last->vma)
4990                   {
4991                     /* If dot moved backwards then leave lma equal to
4992                        vma.  This is the old default lma, which might
4993                        just happen to work when the backwards move is
4994                        sufficiently large.  Nag if this changes anything,
4995                        so people can fix their linker scripts.  */
4996
4997                     if (last->vma != last->lma)
4998                       einfo (_("%P: warning: dot moved backwards before `%s'\n"),
4999                              os->name);
5000                   }
5001                 else
5002                   {
5003                     /* If this is an overlay, set the current lma to that
5004                        at the end of the previous section.  */
5005                     if (os->sectype == overlay_section)
5006                       lma = last->lma + last->size;
5007
5008                     /* Otherwise, keep the same lma to vma relationship
5009                        as the previous section.  */
5010                     else
5011                       lma = dot + last->lma - last->vma;
5012
5013                     if (section_alignment > 0)
5014                       lma = align_power (lma, section_alignment);
5015                     os->bfd_section->lma = lma;
5016                   }
5017               }
5018             os->processed_lma = TRUE;
5019
5020             if (bfd_is_abs_section (os->bfd_section) || os->ignored)
5021               break;
5022
5023             /* Keep track of normal sections using the default
5024                lma region.  We use this to set the lma for
5025                following sections.  Overlays or other linker
5026                script assignment to lma might mean that the
5027                default lma == vma is incorrect.
5028                To avoid warnings about dot moving backwards when using
5029                -Ttext, don't start tracking sections until we find one
5030                of non-zero size or with lma set differently to vma.  */
5031             if (((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5032                  || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
5033                 && (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
5034                 && (os->bfd_section->size != 0
5035                     || (r->last_os == NULL
5036                         && os->bfd_section->vma != os->bfd_section->lma)
5037                     || (r->last_os != NULL
5038                         && dot >= (r->last_os->output_section_statement
5039                                    .bfd_section->vma)))
5040                 && os->lma_region == NULL
5041                 && !link_info.relocatable)
5042               r->last_os = s;
5043
5044             /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5045             if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5046                 || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
5047                 || link_info.relocatable)
5048               dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5049
5050             if (os->update_dot_tree != 0)
5051               exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5052
5053             /* Update dot in the region ?
5054                We only do this if the section is going to be allocated,
5055                since unallocated sections do not contribute to the region's
5056                overall size in memory.  */
5057             if (os->region != NULL
5058                 && (os->bfd_section->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD)))
5059               {
5060                 os->region->current = dot;
5061
5062                 if (check_regions)
5063                   /* Make sure the new address is within the region.  */
5064                   os_region_check (os, os->region, os->addr_tree,
5065                                    os->bfd_section->vma);
5066
5067                 if (os->lma_region != NULL && os->lma_region != os->region
5068                     && (os->bfd_section->flags & SEC_LOAD))
5069                   {
5070                     os->lma_region->current
5071                       = os->bfd_section->lma + TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5072
5073                     if (check_regions)
5074                       os_region_check (os, os->lma_region, NULL,
5075                                        os->bfd_section->lma);
5076                   }
5077               }
5078           }
5079           break;
5080
5081         case lang_constructors_statement_enum:
5082           dot = lang_size_sections_1 (&constructor_list.head,
5083                                       output_section_statement,
5084                                       fill, dot, relax, check_regions);
5085           break;
5086
5087         case lang_data_statement_enum:
5088           {
5089             unsigned int size = 0;
5090
5091             s->data_statement.output_offset =
5092               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5093             s->data_statement.output_section =
5094               output_section_statement->bfd_section;
5095
5096             /* We might refer to provided symbols in the expression, and
5097                need to mark them as needed.  */
5098             exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5099
5100             switch (s->data_statement.type)
5101               {
5102               default:
5103                 abort ();
5104               case QUAD:
5105               case SQUAD:
5106                 size = QUAD_SIZE;
5107                 break;
5108               case LONG:
5109                 size = LONG_SIZE;
5110                 break;
5111               case SHORT:
5112                 size = SHORT_SIZE;
5113                 break;
5114               case BYTE:
5115                 size = BYTE_SIZE;
5116                 break;
5117               }
5118             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5119               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5120             dot += TO_ADDR (size);
5121             output_section_statement->bfd_section->size
5122               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5123
5124           }
5125           break;
5126
5127         case lang_reloc_statement_enum:
5128           {
5129             int size;
5130
5131             s->reloc_statement.output_offset =
5132               dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5133             s->reloc_statement.output_section =
5134               output_section_statement->bfd_section;
5135             size = bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto);
5136             dot += TO_ADDR (size);
5137             output_section_statement->bfd_section->size
5138               = TO_SIZE (dot - output_section_statement->bfd_section->vma);
5139           }
5140           break;
5141
5142         case lang_wild_statement_enum:
5143           dot = lang_size_sections_1 (&s->wild_statement.children.head,
5144                                       output_section_statement,
5145                                       fill, dot, relax, check_regions);
5146           break;
5147
5148         case lang_object_symbols_statement_enum:
5149           link_info.create_object_symbols_section =
5150             output_section_statement->bfd_section;
5151           break;
5152
5153         case lang_output_statement_enum:
5154         case lang_target_statement_enum:
5155           break;
5156
5157         case lang_input_section_enum:
5158           {
5159             asection *i;
5160
5161             i = s->input_section.section;
5162             if (relax)
5163               {
5164                 bfd_boolean again;
5165
5166                 if (! bfd_relax_section (i->owner, i, &link_info, &again))
5167                   einfo (_("%P%F: can't relax section: %E\n"));
5168                 if (again)
5169                   *relax = TRUE;
5170               }
5171             dot = size_input_section (prev, output_section_statement,
5172                                       output_section_statement->fill, dot);
5173           }
5174           break;
5175
5176         case lang_input_statement_enum:
5177           break;
5178
5179         case lang_fill_statement_enum:
5180           s->fill_statement.output_section =
5181             output_section_statement->bfd_section;
5182
5183           fill = s->fill_statement.fill;
5184           break;
5185
5186         case lang_assignment_statement_enum:
5187           {
5188             bfd_vma newdot = dot;
5189             etree_type *tree = s->assignment_statement.exp;
5190
5191             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5192
5193             exp_fold_tree (tree,
5194                            output_section_statement->bfd_section,
5195                            &newdot);
5196
5197             if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_start)
5198               {
5199                 if (!expld.dataseg.relro_start_stat)
5200                   expld.dataseg.relro_start_stat = s;
5201                 else
5202                   {
5203                     ASSERT (expld.dataseg.relro_start_stat == s);
5204                   }
5205               }
5206             else if (expld.dataseg.relro == exp_dataseg_relro_end)
5207               {
5208                 if (!expld.dataseg.relro_end_stat)
5209                   expld.dataseg.relro_end_stat = s;
5210                 else
5211                   {
5212                     ASSERT (expld.dataseg.relro_end_stat == s);
5213                   }
5214               }
5215             expld.dataseg.relro = exp_dataseg_relro_none;
5216
5217             /* This symbol may be relative to this section.  */
5218             if ((tree->type.node_class == etree_provided
5219                  || tree->type.node_class == etree_assign)
5220                 && (tree->assign.dst [0] != '.'
5221                     || tree->assign.dst [1] != '\0'))
5222               output_section_statement->update_dot = 1;
5223
5224             if (!output_section_statement->ignored)
5225               {
5226                 if (output_section_statement == abs_output_section)
5227                   {
5228                     /* If we don't have an output section, then just adjust
5229                        the default memory address.  */
5230                     lang_memory_region_lookup (DEFAULT_MEMORY_REGION,
5231                                                FALSE)->current = newdot;
5232                   }
5233                 else if (newdot != dot)
5234                   {
5235                     /* Insert a pad after this statement.  We can't
5236                        put the pad before when relaxing, in case the
5237                        assignment references dot.  */
5238                     insert_pad (&s->header.next, fill, TO_SIZE (newdot - dot),
5239                                 output_section_statement->bfd_section, dot);
5240
5241                     /* Don't neuter the pad below when relaxing.  */
5242                     s = s->header.next;
5243
5244                     /* If dot is advanced, this implies that the section
5245                        should have space allocated to it, unless the
5246                        user has explicitly stated that the section
5247                        should not be allocated.  */
5248                     if (output_section_statement->sectype != noalloc_section
5249                         && (output_section_statement->sectype != noload_section
5250                             || (bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)
5251                                 == bfd_target_elf_flavour)))
5252                       output_section_statement->bfd_section->flags |= SEC_ALLOC;
5253                   }
5254                 dot = newdot;
5255               }
5256           }
5257           break;
5258
5259         case lang_padding_statement_enum:
5260           /* If this is the first time lang_size_sections is called,
5261              we won't have any padding statements.  If this is the
5262              second or later passes when relaxing, we should allow
5263              padding to shrink.  If padding is needed on this pass, it
5264              will be added back in.  */
5265           s->padding_statement.size = 0;
5266
5267           /* Make sure output_offset is valid.  If relaxation shrinks
5268              the section and this pad isn't needed, it's possible to
5269              have output_offset larger than the final size of the
5270              section.  bfd_set_section_contents will complain even for
5271              a pad size of zero.  */
5272           s->padding_statement.output_offset
5273             = dot - output_section_statement->bfd_section->vma;
5274           break;
5275
5276         case lang_group_statement_enum:
5277           dot = lang_size_sections_1 (&s->group_statement.children.head,
5278                                       output_section_statement,
5279                                       fill, dot, relax, check_regions);
5280           break;
5281
5282         case lang_insert_statement_enum:
5283           break;
5284
5285           /* We can only get here when relaxing is turned on.  */
5286         case lang_address_statement_enum:
5287           break;
5288
5289         default:
5290           FAIL ();
5291           break;
5292         }
5293       prev = &s->header.next;
5294     }
5295   return dot;
5296 }
5297
5298 /* Callback routine that is used in _bfd_elf_map_sections_to_segments.
5299    The BFD library has set NEW_SEGMENT to TRUE iff it thinks that
5300    CURRENT_SECTION and PREVIOUS_SECTION ought to be placed into different
5301    segments.  We are allowed an opportunity to override this decision.  */
5302
5303 bfd_boolean
5304 ldlang_override_segment_assignment (struct bfd_link_info * info ATTRIBUTE_UNUSED,
5305                                     bfd * abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
5306                                     asection * current_section,
5307                                     asection * previous_section,
5308                                     bfd_boolean new_segment)
5309 {
5310   lang_output_section_statement_type * cur;
5311   lang_output_section_statement_type * prev;
5312
5313   /* The checks below are only necessary when the BFD library has decided
5314      that the two sections ought to be placed into the same segment.  */
5315   if (new_segment)
5316     return TRUE;
5317
5318   /* Paranoia checks.  */
5319   if (current_section == NULL || previous_section == NULL)
5320     return new_segment;
5321
5322   /* If this flag is set, the target never wants code and non-code
5323      sections comingled in the same segment.  */
5324   if (config.separate_code
5325       && ((current_section->flags ^ previous_section->flags) & SEC_CODE))
5326     return TRUE;
5327
5328   /* Find the memory regions associated with the two sections.
5329      We call lang_output_section_find() here rather than scanning the list
5330      of output sections looking for a matching section pointer because if
5331      we have a large number of sections then a hash lookup is faster.  */
5332   cur  = lang_output_section_find (current_section->name);
5333   prev = lang_output_section_find (previous_section->name);
5334
5335   /* More paranoia.  */
5336   if (cur == NULL || prev == NULL)
5337     return new_segment;
5338
5339   /* If the regions are different then force the sections to live in
5340      different segments.  See the email thread starting at the following
5341      URL for the reasons why this is necessary:
5342      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00216.html  */
5343   return cur->region != prev->region;
5344 }
5345
5346 void
5347 one_lang_size_sections_pass (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5348 {
5349   lang_statement_iteration++;
5350   lang_size_sections_1 (&statement_list.head, abs_output_section,
5351                         0, 0, relax, check_regions);
5352 }
5353
5354 void
5355 lang_size_sections (bfd_boolean *relax, bfd_boolean check_regions)
5356 {
5357   expld.phase = lang_allocating_phase_enum;
5358   expld.dataseg.phase = exp_dataseg_none;
5359
5360   one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5361   if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen
5362       && link_info.relro && expld.dataseg.relro_end)
5363     {
5364       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_RELRO_END pair was seen, try
5365          to put expld.dataseg.relro on a (common) page boundary.  */
5366       bfd_vma min_base, old_base, relro_end, maxpage;
5367
5368       expld.dataseg.phase = exp_dataseg_relro_adjust;
5369       maxpage = expld.dataseg.maxpagesize;
5370       /* MIN_BASE is the absolute minimum address we are allowed to start the
5371          read-write segment (byte before will be mapped read-only).  */
5372       min_base = (expld.dataseg.min_base + maxpage - 1) & ~(maxpage - 1);
5373       /* OLD_BASE is the address for a feasible minimum address which will
5374          still not cause a data overlap inside MAXPAGE causing file offset skip
5375          by MAXPAGE.  */
5376       old_base = expld.dataseg.base;
5377       expld.dataseg.base += (-expld.dataseg.relro_end
5378                              & (expld.dataseg.pagesize - 1));
5379       /* Compute the expected PT_GNU_RELRO segment end.  */
5380       relro_end = ((expld.dataseg.relro_end + expld.dataseg.pagesize - 1)
5381                    & ~(expld.dataseg.pagesize - 1));
5382       if (min_base + maxpage < expld.dataseg.base)
5383         {
5384           expld.dataseg.base -= maxpage;
5385           relro_end -= maxpage;
5386         }
5387       lang_reset_memory_regions ();
5388       one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5389       if (expld.dataseg.relro_end > relro_end)
5390         {
5391           /* The alignment of sections between DATA_SEGMENT_ALIGN
5392              and DATA_SEGMENT_RELRO_END caused huge padding to be
5393              inserted at DATA_SEGMENT_RELRO_END.  Try to start a bit lower so
5394              that the section alignments will fit in.  */
5395           asection *sec;
5396           unsigned int max_alignment_power = 0;
5397
5398           /* Find maximum alignment power of sections between
5399              DATA_SEGMENT_ALIGN and DATA_SEGMENT_RELRO_END.  */
5400           for (sec = link_info.output_bfd->sections; sec; sec = sec->next)
5401             if (sec->vma >= expld.dataseg.base
5402                 && sec->vma < expld.dataseg.relro_end
5403                 && sec->alignment_power > max_alignment_power)
5404               max_alignment_power = sec->alignment_power;
5405
5406           if (((bfd_vma) 1 << max_alignment_power) < expld.dataseg.pagesize)
5407             {
5408               if (expld.dataseg.base - (1 << max_alignment_power) < old_base)
5409                 expld.dataseg.base += expld.dataseg.pagesize;
5410               expld.dataseg.base -= (1 << max_alignment_power);
5411               lang_reset_memory_regions ();
5412               one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5413             }
5414         }
5415       link_info.relro_start = expld.dataseg.base;
5416       link_info.relro_end = expld.dataseg.relro_end;
5417     }
5418   else if (expld.dataseg.phase == exp_dataseg_end_seen)
5419     {
5420       /* If DATA_SEGMENT_ALIGN DATA_SEGMENT_END pair was seen, check whether
5421          a page could be saved in the data segment.  */
5422       bfd_vma first, last;
5423
5424       first = -expld.dataseg.base & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5425       last = expld.dataseg.end & (expld.dataseg.pagesize - 1);
5426       if (first && last
5427           && ((expld.dataseg.base & ~(expld.dataseg.pagesize - 1))
5428               != (expld.dataseg.end & ~(expld.dataseg.pagesize - 1)))
5429           && first + last <= expld.dataseg.pagesize)
5430         {
5431           expld.dataseg.phase = exp_dataseg_adjust;
5432           lang_reset_memory_regions ();
5433           one_lang_size_sections_pass (relax, check_regions);
5434         }
5435       else
5436         expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5437     }
5438   else
5439     expld.dataseg.phase = exp_dataseg_done;
5440 }
5441
5442 static lang_output_section_statement_type *current_section;
5443 static lang_assignment_statement_type *current_assign;
5444 static bfd_boolean prefer_next_section;
5445
5446 /* Worker function for lang_do_assignments.  Recursiveness goes here.  */
5447
5448 static bfd_vma
5449 lang_do_assignments_1 (lang_statement_union_type *s,
5450                        lang_output_section_statement_type *current_os,
5451                        fill_type *fill,
5452                        bfd_vma dot,
5453                        bfd_boolean *found_end)
5454 {
5455   for (; s != NULL; s = s->header.next)
5456     {
5457       switch (s->header.type)
5458         {
5459         case lang_constructors_statement_enum:
5460           dot = lang_do_assignments_1 (constructor_list.head,
5461                                        current_os, fill, dot, found_end);
5462           break;
5463
5464         case lang_output_section_statement_enum:
5465           {
5466             lang_output_section_statement_type *os;
5467
5468             os = &(s->output_section_statement);
5469             os->after_end = *found_end;
5470             if (os->bfd_section != NULL && !os->ignored)
5471               {
5472                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
5473                   {
5474                     current_section = os;
5475                     prefer_next_section = FALSE;
5476                   }
5477                 dot = os->bfd_section->vma;
5478
5479                 lang_do_assignments_1 (os->children.head,
5480                                        os, os->fill, dot, found_end);
5481
5482                 /* .tbss sections effectively have zero size.  */
5483                 if ((os->bfd_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
5484                     || (os->bfd_section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
5485                     || link_info.relocatable)
5486                   dot += TO_ADDR (os->bfd_section->size);
5487
5488                 if (os->update_dot_tree != NULL)
5489                   exp_fold_tree (os->update_dot_tree, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5490               }
5491           }
5492           break;
5493
5494         case lang_wild_statement_enum:
5495
5496           dot = lang_do_assignments_1 (s->wild_statement.children.head,
5497                                        current_os, fill, dot, found_end);
5498           break;
5499
5500         case lang_object_symbols_statement_enum:
5501         case lang_output_statement_enum:
5502         case lang_target_statement_enum:
5503           break;
5504
5505         case lang_data_statement_enum:
5506           exp_fold_tree (s->data_statement.exp, bfd_abs_section_ptr, &dot);
5507           if (expld.result.valid_p)
5508             {
5509               s->data_statement.value = expld.result.value;
5510               if (expld.result.section != NULL)
5511                 s->data_statement.value += expld.result.section->vma;
5512             }
5513           else
5514             einfo (_("%F%P: invalid data statement\n"));
5515           {
5516             unsigned int size;
5517             switch (s->data_statement.type)
5518               {
5519               default:
5520                 abort ();
5521               case QUAD:
5522               case SQUAD:
5523                 size = QUAD_SIZE;
5524                 break;
5525               case LONG:
5526                 size = LONG_SIZE;
5527                 break;
5528               case SHORT:
5529                 size = SHORT_SIZE;
5530                 break;
5531               case BYTE:
5532                 size = BYTE_SIZE;
5533                 break;
5534               }
5535             if (size < TO_SIZE ((unsigned) 1))
5536               size = TO_SIZE ((unsigned) 1);
5537             dot += TO_ADDR (size);
5538           }
5539           break;
5540
5541         case lang_reloc_statement_enum:
5542           exp_fold_tree (s->reloc_statement.addend_exp,
5543                          bfd_abs_section_ptr, &dot);
5544           if (expld.result.valid_p)
5545             s->reloc_statement.addend_value = expld.result.value;
5546           else
5547             einfo (_("%F%P: invalid reloc statement\n"));
5548           dot += TO_ADDR (bfd_get_reloc_size (s->reloc_statement.howto));
5549           break;
5550
5551         case lang_input_section_enum:
5552           {
5553             asection *in = s->input_section.section;
5554
5555             if ((in->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
5556               dot += TO_ADDR (in->size);
5557           }
5558           break;
5559
5560         case lang_input_statement_enum:
5561           break;
5562
5563         case lang_fill_statement_enum:
5564           fill = s->fill_statement.fill;
5565           break;
5566
5567         case lang_assignment_statement_enum:
5568           current_assign = &s->assignment_statement;
5569           if (current_assign->exp->type.node_class != etree_assert)
5570             {
5571               const char *p = current_assign->exp->assign.dst;
5572
5573               if (current_os == abs_output_section && p[0] == '.' && p[1] == 0)
5574                 prefer_next_section = TRUE;
5575
5576               while (*p == '_')
5577                 ++p;
5578               if (strcmp (p, "end") == 0)
5579                 *found_end = TRUE;
5580             }
5581           exp_fold_tree (s->assignment_statement.exp,
5582                          current_os->bfd_section,
5583                          &dot);
5584           break;
5585
5586         case lang_padding_statement_enum:
5587           dot += TO_ADDR (s->padding_statement.size);
5588           break;
5589
5590         case lang_group_statement_enum:
5591           dot = lang_do_assignments_1 (s->group_statement.children.head,
5592                                        current_os, fill, dot, found_end);
5593           break;
5594
5595         case lang_insert_statement_enum:
5596           break;
5597
5598         case lang_address_statement_enum:
5599           break;
5600
5601         default:
5602           FAIL ();
5603           break;
5604         }
5605     }
5606   return dot;
5607 }
5608
5609 void
5610 lang_do_assignments (lang_phase_type phase)
5611 {
5612   bfd_boolean found_end = FALSE;
5613
5614   current_section = NULL;
5615   prefer_next_section = FALSE;
5616   expld.phase = phase;
5617   lang_statement_iteration++;
5618   lang_do_assignments_1 (statement_list.head,
5619                          abs_output_section, NULL, 0, &found_end);
5620 }
5621
5622 /* For an assignment statement outside of an output section statement,
5623    choose the best of neighbouring output sections to use for values
5624    of "dot".  */
5625
5626 asection *
5627 section_for_dot (void)
5628 {
5629   asection *s;
5630
5631   /* Assignments belong to the previous output section, unless there
5632      has been an assignment to "dot", in which case following
5633      assignments belong to the next output section.  (The assumption
5634      is that an assignment to "dot" is setting up the address for the
5635      next output section.)  Except that past the assignment to "_end"
5636      we always associate with the previous section.  This exception is
5637      for targets like SH that define an alloc .stack or other
5638      weirdness after non-alloc sections.  */
5639   if (current_section == NULL || prefer_next_section)
5640     {
5641       lang_statement_union_type *stmt;
5642       lang_output_section_statement_type *os;
5643
5644       for (stmt = (lang_statement_union_type *) current_assign;
5645            stmt != NULL;
5646            stmt = stmt->header.next)
5647         if (stmt->header.type == lang_output_section_statement_enum)
5648           break;
5649
5650       os = &stmt->output_section_statement;
5651       while (os != NULL
5652              && !os->after_end
5653              && (os->bfd_section == NULL
5654                  || (os->bfd_section->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5655                  || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd,
5656                                                    os->bfd_section)))
5657         os = os->next;
5658
5659       if (current_section == NULL || os == NULL || !os->after_end)
5660         {
5661           if (os != NULL)
5662             s = os->bfd_section;
5663           else
5664             s = link_info.output_bfd->section_last;
5665           while (s != NULL
5666                  && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5667                      || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5668             s = s->prev;
5669           if (s != NULL)
5670             return s;
5671
5672           return bfd_abs_section_ptr;
5673         }
5674     }
5675
5676   s = current_section->bfd_section;
5677
5678   /* The section may have been stripped.  */
5679   while (s != NULL
5680          && ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
5681              || (s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5682              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0
5683              || bfd_section_removed_from_list (link_info.output_bfd, s)))
5684     s = s->prev;
5685   if (s == NULL)
5686     s = link_info.output_bfd->sections;
5687   while (s != NULL
5688          && ((s->flags & SEC_ALLOC) == 0
5689              || (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0))
5690     s = s->next;
5691   if (s != NULL)
5692     return s;
5693
5694   return bfd_abs_section_ptr;
5695 }
5696
5697 /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  When the assemblers see the
5698    operator .startof. (section_name), it produces an undefined symbol
5699    .startof.section_name.  Similarly, when it sees
5700    .sizeof. (section_name), it produces an undefined symbol
5701    .sizeof.section_name.  For all the output sections, we look for
5702    such symbols, and set them to the correct value.  */
5703
5704 static void
5705 lang_set_startof (void)
5706 {
5707   asection *s;
5708
5709   if (link_info.relocatable)
5710     return;
5711
5712   for (s = link_info.output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
5713     {
5714       const char *secname;
5715       char *buf;
5716       struct bfd_link_hash_entry *h;
5717
5718       secname = bfd_get_section_name (link_info.output_bfd, s);
5719       buf = (char *) xmalloc (10 + strlen (secname));
5720
5721       sprintf (buf, ".startof.%s", secname);
5722       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5723       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5724         {
5725           h->type = bfd_link_hash_defined;
5726           h->u.def.value = 0;
5727           h->u.def.section = s;
5728         }
5729
5730       sprintf (buf, ".sizeof.%s", secname);
5731       h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, buf, FALSE, FALSE, TRUE);
5732       if (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_undefined)
5733         {
5734           h->type = bfd_link_hash_defined;
5735           h->u.def.value = TO_ADDR (s->size);
5736           h->u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5737         }
5738
5739       free (buf);
5740     }
5741 }
5742
5743 static void
5744 lang_end (void)
5745 {
5746   struct bfd_link_hash_entry *h;
5747   bfd_boolean warn;
5748
5749   if ((link_info.relocatable && !link_info.gc_sections)
5750       || (link_info.shared && !link_info.executable))
5751     warn = entry_from_cmdline;
5752   else
5753     warn = TRUE;
5754
5755   /* Force the user to specify a root when generating a relocatable with
5756      --gc-sections.  */
5757   if (link_info.gc_sections && link_info.relocatable
5758       && !(entry_from_cmdline || undef_from_cmdline))
5759     einfo (_("%P%F: gc-sections requires either an entry or "
5760              "an undefined symbol\n"));
5761
5762   if (entry_symbol.name == NULL)
5763     {
5764       /* No entry has been specified.  Look for the default entry, but
5765          don't warn if we don't find it.  */
5766       entry_symbol.name = entry_symbol_default;
5767       warn = FALSE;
5768     }
5769
5770   h = bfd_link_hash_lookup (link_info.hash, entry_symbol.name,
5771                             FALSE, FALSE, TRUE);
5772   if (h != NULL
5773       && (h->type == bfd_link_hash_defined
5774           || h->type == bfd_link_hash_defweak)
5775       && h->u.def.section->output_section != NULL)
5776     {
5777       bfd_vma val;
5778
5779       val = (h->u.def.value
5780              + bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd,
5781                                     h->u.def.section->output_section)
5782              + h->u.def.section->output_offset);
5783       if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5784         einfo (_("%P%F:%s: can't set start address\n"), entry_symbol.name);
5785     }
5786   else
5787     {
5788       bfd_vma val;
5789       const char *send;
5790
5791       /* We couldn't find the entry symbol.  Try parsing it as a
5792          number.  */
5793       val = bfd_scan_vma (entry_symbol.name, &send, 0);
5794       if (*send == '\0')
5795         {
5796           if (! bfd_set_start_address (link_info.output_bfd, val))
5797             einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5798         }
5799       else
5800         {
5801           asection *ts;
5802
5803           /* Can't find the entry symbol, and it's not a number.  Use
5804              the first address in the text section.  */
5805           ts = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, entry_section);
5806           if (ts != NULL)
5807             {
5808               if (warn)
5809                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5810                          " defaulting to %V\n"),
5811                        entry_symbol.name,
5812                        bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts));
5813               if (!(bfd_set_start_address
5814                     (link_info.output_bfd,
5815                      bfd_get_section_vma (link_info.output_bfd, ts))))
5816                 einfo (_("%P%F: can't set start address\n"));
5817             }
5818           else
5819             {
5820               if (warn)
5821                 einfo (_("%P: warning: cannot find entry symbol %s;"
5822                          " not setting start address\n"),
5823                        entry_symbol.name);
5824             }
5825         }
5826     }
5827
5828   /* Don't bfd_hash_table_free (&lang_definedness_table);
5829      map file output may result in a call of lang_track_definedness.  */
5830 }
5831
5832 /* This is a small function used when we want to ignore errors from
5833    BFD.  */
5834
5835 static void
5836 ignore_bfd_errors (const char *s ATTRIBUTE_UNUSED, ...)
5837 {
5838   /* Don't do anything.  */
5839 }
5840
5841 /* Check that the architecture of all the input files is compatible
5842    with the output file.  Also call the backend to let it do any
5843    other checking that is needed.  */
5844
5845 static void
5846 lang_check (void)
5847 {
5848   lang_statement_union_type *file;
5849   bfd *input_bfd;
5850   const bfd_arch_info_type *compatible;
5851
5852   for (file = file_chain.head; file != NULL; file = file->input_statement.next)
5853     {
5854 #ifdef ENABLE_PLUGINS
5855       /* Don't check format of files claimed by plugin.  */
5856       if (file->input_statement.flags.claimed)
5857         continue;
5858 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
5859       input_bfd = file->input_statement.the_bfd;
5860       compatible
5861         = bfd_arch_get_compatible (input_bfd, link_info.output_bfd,
5862                                    command_line.accept_unknown_input_arch);
5863
5864       /* In general it is not possible to perform a relocatable
5865          link between differing object formats when the input
5866          file has relocations, because the relocations in the
5867          input format may not have equivalent representations in
5868          the output format (and besides BFD does not translate
5869          relocs for other link purposes than a final link).  */
5870       if ((link_info.relocatable || link_info.emitrelocations)
5871           && (compatible == NULL
5872               || (bfd_get_flavour (input_bfd)
5873                   != bfd_get_flavour (link_info.output_bfd)))
5874           && (bfd_get_file_flags (input_bfd) & HAS_RELOC) != 0)
5875         {
5876           einfo (_("%P%F: Relocatable linking with relocations from"
5877                    " format %s (%B) to format %s (%B) is not supported\n"),
5878                  bfd_get_target (input_bfd), input_bfd,
5879                  bfd_get_target (link_info.output_bfd), link_info.output_bfd);
5880           /* einfo with %F exits.  */
5881         }
5882
5883       if (compatible == NULL)
5884         {
5885           if (command_line.warn_mismatch)
5886             einfo (_("%P%X: %s architecture of input file `%B'"
5887                      " is incompatible with %s output\n"),
5888                    bfd_printable_name (input_bfd), input_bfd,
5889                    bfd_printable_name (link_info.output_bfd));
5890         }
5891       else if (bfd_count_sections (input_bfd))
5892         {
5893           /* If the input bfd has no contents, it shouldn't set the
5894              private data of the output bfd.  */
5895
5896           bfd_error_handler_type pfn = NULL;
5897
5898           /* If we aren't supposed to warn about mismatched input
5899              files, temporarily set the BFD error handler to a
5900              function which will do nothing.  We still want to call
5901              bfd_merge_private_bfd_data, since it may set up
5902              information which is needed in the output file.  */
5903           if (! command_line.warn_mismatch)
5904             pfn = bfd_set_error_handler (ignore_bfd_errors);
5905           if (! bfd_merge_private_bfd_data (input_bfd, link_info.output_bfd))
5906             {
5907               if (command_line.warn_mismatch)
5908                 einfo (_("%P%X: failed to merge target specific data"
5909                          " of file %B\n"), input_bfd);
5910             }
5911           if (! command_line.warn_mismatch)
5912             bfd_set_error_handler (pfn);
5913         }
5914     }
5915 }
5916
5917 /* Look through all the global common symbols and attach them to the
5918    correct section.  The -sort-common command line switch may be used
5919    to roughly sort the entries by alignment.  */
5920
5921 static void
5922 lang_common (void)
5923 {
5924   if (command_line.inhibit_common_definition)
5925     return;
5926   if (link_info.relocatable
5927       && ! command_line.force_common_definition)
5928     return;
5929
5930   if (! config.sort_common)
5931     bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, NULL);
5932   else
5933     {
5934       unsigned int power;
5935
5936       if (config.sort_common == sort_descending)
5937         {
5938           for (power = 4; power > 0; power--)
5939             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5940
5941           power = 0;
5942           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5943         }
5944       else
5945         {
5946           for (power = 0; power <= 4; power++)
5947             bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5948
5949           power = UINT_MAX;
5950           bfd_link_hash_traverse (link_info.hash, lang_one_common, &power);
5951         }
5952     }
5953 }
5954
5955 /* Place one common symbol in the correct section.  */
5956
5957 static bfd_boolean
5958 lang_one_common (struct bfd_link_hash_entry *h, void *info)
5959 {
5960   unsigned int power_of_two;
5961   bfd_vma size;
5962   asection *section;
5963
5964   if (h->type != bfd_link_hash_common)
5965     return TRUE;
5966
5967   size = h->u.c.size;
5968   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
5969
5970   if (config.sort_common == sort_descending
5971       && power_of_two < *(unsigned int *) info)
5972     return TRUE;
5973   else if (config.sort_common == sort_ascending
5974            && power_of_two > *(unsigned int *) info)
5975     return TRUE;
5976
5977   section = h->u.c.p->section;
5978   if (!bfd_define_common_symbol (link_info.output_bfd, &link_info, h))
5979     einfo (_("%P%F: Could not define common symbol `%T': %E\n"),
5980            h->root.string);
5981
5982   if (config.map_file != NULL)
5983     {
5984       static bfd_boolean header_printed;
5985       int len;
5986       char *name;
5987       char buf[50];
5988
5989       if (! header_printed)
5990         {
5991           minfo (_("\nAllocating common symbols\n"));
5992           minfo (_("Common symbol       size              file\n\n"));
5993           header_printed = TRUE;
5994         }
5995
5996       name = bfd_demangle (link_info.output_bfd, h->root.string,
5997                            DMGL_ANSI | DMGL_PARAMS);
5998       if (name == NULL)
5999         {
6000           minfo ("%s", h->root.string);
6001           len = strlen (h->root.string);
6002         }
6003       else
6004         {
6005           minfo ("%s", name);
6006           len = strlen (name);
6007           free (name);
6008         }
6009
6010       if (len >= 19)
6011         {
6012           print_nl ();
6013           len = 0;
6014         }
6015       while (len < 20)
6016         {
6017           print_space ();
6018           ++len;
6019         }
6020
6021       minfo ("0x");
6022       if (size <= 0xffffffff)
6023         sprintf (buf, "%lx", (unsigned long) size);
6024       else
6025         sprintf_vma (buf, size);
6026       minfo ("%s", buf);
6027       len = strlen (buf);
6028
6029       while (len < 16)
6030         {
6031           print_space ();
6032           ++len;
6033         }
6034
6035       minfo ("%B\n", section->owner);
6036     }
6037
6038   return TRUE;
6039 }
6040
6041 /* Run through the input files and ensure that every input section has
6042    somewhere to go.  If one is found without a destination then create
6043    an input request and place it into the statement tree.  */
6044
6045 static void
6046 lang_place_orphans (void)
6047 {
6048   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (file)
6049     {
6050       asection *s;
6051
6052       for (s = file->the_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6053         {
6054           if (s->output_section == NULL)
6055             {
6056               /* This section of the file is not attached, root
6057                  around for a sensible place for it to go.  */
6058
6059               if (file->flags.just_syms)
6060                 bfd_link_just_syms (file->the_bfd, s, &link_info);
6061               else if ((s->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
6062                 s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
6063               else if (strcmp (s->name, "COMMON") == 0)
6064                 {
6065                   /* This is a lonely common section which must have
6066                      come from an archive.  We attach to the section
6067                      with the wildcard.  */
6068                   if (! link_info.relocatable
6069                       || command_line.force_common_definition)
6070                     {
6071                       if (default_common_section == NULL)
6072                         default_common_section
6073                           = lang_output_section_statement_lookup (".bss", 0,
6074                                                                   TRUE);
6075                       lang_add_section (&default_common_section->children, s,
6076                                         NULL, default_common_section);
6077                     }
6078                 }
6079               else
6080                 {
6081                   const char *name = s->name;
6082                   int constraint = 0;
6083
6084                   if (config.unique_orphan_sections
6085                       || unique_section_p (s, NULL))
6086                     constraint = SPECIAL;
6087
6088                   if (!ldemul_place_orphan (s, name, constraint))
6089                     {
6090                       lang_output_section_statement_type *os;
6091                       os = lang_output_section_statement_lookup (name,
6092                                                                  constraint,
6093                                                                  TRUE);
6094                       if (os->addr_tree == NULL
6095                           && (link_info.relocatable
6096                               || (s->flags & (SEC_LOAD | SEC_ALLOC)) == 0))
6097                         os->addr_tree = exp_intop (0);
6098                       lang_add_section (&os->children, s, NULL, os);
6099                     }
6100                 }
6101             }
6102         }
6103     }
6104 }
6105
6106 void
6107 lang_set_flags (lang_memory_region_type *ptr, const char *flags, int invert)
6108 {
6109   flagword *ptr_flags;
6110
6111   ptr_flags = invert ? &ptr->not_flags : &ptr->flags;
6112   while (*flags)
6113     {
6114       switch (*flags)
6115         {
6116         case 'A': case 'a':
6117           *ptr_flags |= SEC_ALLOC;
6118           break;
6119
6120         case 'R': case 'r':
6121           *ptr_flags |= SEC_READONLY;
6122           break;
6123
6124         case 'W': case 'w':
6125           *ptr_flags |= SEC_DATA;
6126           break;
6127
6128         case 'X': case 'x':
6129           *ptr_flags |= SEC_CODE;
6130           break;
6131
6132         case 'L': case 'l':
6133         case 'I': case 'i':
6134           *ptr_flags |= SEC_LOAD;
6135           break;
6136
6137         default:
6138           einfo (_("%P%F: invalid syntax in flags\n"));
6139           break;
6140         }
6141       flags++;
6142     }
6143 }
6144
6145 /* Call a function on each input file.  This function will be called
6146    on an archive, but not on the elements.  */
6147
6148 void
6149 lang_for_each_input_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6150 {
6151   lang_input_statement_type *f;
6152
6153   for (f = (lang_input_statement_type *) input_file_chain.head;
6154        f != NULL;
6155        f = (lang_input_statement_type *) f->next_real_file)
6156     func (f);
6157 }
6158
6159 /* Call a function on each file.  The function will be called on all
6160    the elements of an archive which are included in the link, but will
6161    not be called on the archive file itself.  */
6162
6163 void
6164 lang_for_each_file (void (*func) (lang_input_statement_type *))
6165 {
6166   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6167     {
6168       func (f);
6169     }
6170 }
6171
6172 void
6173 ldlang_add_file (lang_input_statement_type *entry)
6174 {
6175   lang_statement_append (&file_chain,
6176                          (lang_statement_union_type *) entry,
6177                          &entry->next);
6178
6179   /* The BFD linker needs to have a list of all input BFDs involved in
6180      a link.  */
6181   ASSERT (entry->the_bfd->link_next == NULL);
6182   ASSERT (entry->the_bfd != link_info.output_bfd);
6183
6184   *link_info.input_bfds_tail = entry->the_bfd;
6185   link_info.input_bfds_tail = &entry->the_bfd->link_next;
6186   entry->the_bfd->usrdata = entry;
6187   bfd_set_gp_size (entry->the_bfd, g_switch_value);
6188
6189   /* Look through the sections and check for any which should not be
6190      included in the link.  We need to do this now, so that we can
6191      notice when the backend linker tries to report multiple
6192      definition errors for symbols which are in sections we aren't
6193      going to link.  FIXME: It might be better to entirely ignore
6194      symbols which are defined in sections which are going to be
6195      discarded.  This would require modifying the backend linker for
6196      each backend which might set the SEC_LINK_ONCE flag.  If we do
6197      this, we should probably handle SEC_EXCLUDE in the same way.  */
6198
6199   bfd_map_over_sections (entry->the_bfd, section_already_linked, entry);
6200 }
6201
6202 void
6203 lang_add_output (const char *name, int from_script)
6204 {
6205   /* Make -o on command line override OUTPUT in script.  */
6206   if (!had_output_filename || !from_script)
6207     {
6208       output_filename = name;
6209       had_output_filename = TRUE;
6210     }
6211 }
6212
6213 static int
6214 topower (int x)
6215 {
6216   unsigned int i = 1;
6217   int l;
6218
6219   if (x < 0)
6220     return -1;
6221
6222   for (l = 0; l < 32; l++)
6223     {
6224       if (i >= (unsigned int) x)
6225         return l;
6226       i <<= 1;
6227     }
6228
6229   return 0;
6230 }
6231
6232 lang_output_section_statement_type *
6233 lang_enter_output_section_statement (const char *output_section_statement_name,
6234                                      etree_type *address_exp,
6235                                      enum section_type sectype,
6236                                      etree_type *align,
6237                                      etree_type *subalign,
6238                                      etree_type *ebase,
6239                                      int constraint)
6240 {
6241   lang_output_section_statement_type *os;
6242
6243   os = lang_output_section_statement_lookup (output_section_statement_name,
6244                                              constraint, TRUE);
6245   current_section = os;
6246
6247   if (os->addr_tree == NULL)
6248     {
6249       os->addr_tree = address_exp;
6250     }
6251   os->sectype = sectype;
6252   if (sectype != noload_section)
6253     os->flags = SEC_NO_FLAGS;
6254   else
6255     os->flags = SEC_NEVER_LOAD;
6256   os->block_value = 1;
6257
6258   /* Make next things chain into subchain of this.  */
6259   push_stat_ptr (&os->children);
6260
6261   os->subsection_alignment =
6262     topower (exp_get_value_int (subalign, -1, "subsection alignment"));
6263   os->section_alignment =
6264     topower (exp_get_value_int (align, -1, "section alignment"));
6265
6266   os->load_base = ebase;
6267   return os;
6268 }
6269
6270 void
6271 lang_final (void)
6272 {
6273   lang_output_statement_type *new_stmt;
6274
6275   new_stmt = new_stat (lang_output_statement, stat_ptr);
6276   new_stmt->name = output_filename;
6277
6278 }
6279
6280 /* Reset the current counters in the regions.  */
6281
6282 void
6283 lang_reset_memory_regions (void)
6284 {
6285   lang_memory_region_type *p = lang_memory_region_list;
6286   asection *o;
6287   lang_output_section_statement_type *os;
6288
6289   for (p = lang_memory_region_list; p != NULL; p = p->next)
6290     {
6291       p->current = p->origin;
6292       p->last_os = NULL;
6293     }
6294
6295   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
6296        os != NULL;
6297        os = os->next)
6298     {
6299       os->processed_vma = FALSE;
6300       os->processed_lma = FALSE;
6301     }
6302
6303   for (o = link_info.output_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6304     {
6305       /* Save the last size for possible use by bfd_relax_section.  */
6306       o->rawsize = o->size;
6307       o->size = 0;
6308     }
6309 }
6310
6311 /* Worker for lang_gc_sections_1.  */
6312
6313 static void
6314 gc_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr,
6315                      struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6316                      asection *section,
6317                      struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6318                      lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6319                      void *data ATTRIBUTE_UNUSED)
6320 {
6321   /* If the wild pattern was marked KEEP, the member sections
6322      should be as well.  */
6323   if (ptr->keep_sections)
6324     section->flags |= SEC_KEEP;
6325 }
6326
6327 /* Iterate over sections marking them against GC.  */
6328
6329 static void
6330 lang_gc_sections_1 (lang_statement_union_type *s)
6331 {
6332   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6333     {
6334       switch (s->header.type)
6335         {
6336         case lang_wild_statement_enum:
6337           walk_wild (&s->wild_statement, gc_section_callback, NULL);
6338           break;
6339         case lang_constructors_statement_enum:
6340           lang_gc_sections_1 (constructor_list.head);
6341           break;
6342         case lang_output_section_statement_enum:
6343           lang_gc_sections_1 (s->output_section_statement.children.head);
6344           break;
6345         case lang_group_statement_enum:
6346           lang_gc_sections_1 (s->group_statement.children.head);
6347           break;
6348         default:
6349           break;
6350         }
6351     }
6352 }
6353
6354 static void
6355 lang_gc_sections (void)
6356 {
6357   /* Keep all sections so marked in the link script.  */
6358
6359   lang_gc_sections_1 (statement_list.head);
6360
6361   /* SEC_EXCLUDE is ignored when doing a relocatable link, except in
6362      the special case of debug info.  (See bfd/stabs.c)
6363      Twiddle the flag here, to simplify later linker code.  */
6364   if (link_info.relocatable)
6365     {
6366       LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (f)
6367         {
6368           asection *sec;
6369 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6370           if (f->flags.claimed)
6371             continue;
6372 #endif
6373           for (sec = f->the_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6374             if ((sec->flags & SEC_DEBUGGING) == 0)
6375               sec->flags &= ~SEC_EXCLUDE;
6376         }
6377     }
6378
6379   if (link_info.gc_sections)
6380     bfd_gc_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6381 }
6382
6383 /* Worker for lang_find_relro_sections_1.  */
6384
6385 static void
6386 find_relro_section_callback (lang_wild_statement_type *ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
6387                              struct wildcard_list *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
6388                              asection *section,
6389                              struct flag_info *sflag_info ATTRIBUTE_UNUSED,
6390                              lang_input_statement_type *file ATTRIBUTE_UNUSED,
6391                              void *data)
6392 {
6393   /* Discarded, excluded and ignored sections effectively have zero
6394      size.  */
6395   if (section->output_section != NULL
6396       && section->output_section->owner == link_info.output_bfd
6397       && (section->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
6398       && !IGNORE_SECTION (section)
6399       && section->size != 0)
6400     {
6401       bfd_boolean *has_relro_section = (bfd_boolean *) data;
6402       *has_relro_section = TRUE;
6403     }
6404 }
6405
6406 /* Iterate over sections for relro sections.  */
6407
6408 static void
6409 lang_find_relro_sections_1 (lang_statement_union_type *s,
6410                             bfd_boolean *has_relro_section)
6411 {
6412   if (*has_relro_section)
6413     return;
6414
6415   for (; s != NULL; s = s->header.next)
6416     {
6417       if (s == expld.dataseg.relro_end_stat)
6418         break;
6419
6420       switch (s->header.type)
6421         {
6422         case lang_wild_statement_enum:
6423           walk_wild (&s->wild_statement,
6424                      find_relro_section_callback,
6425                      has_relro_section);
6426           break;
6427         case lang_constructors_statement_enum:
6428           lang_find_relro_sections_1 (constructor_list.head,
6429                                       has_relro_section);
6430           break;
6431         case lang_output_section_statement_enum:
6432           lang_find_relro_sections_1 (s->output_section_statement.children.head,
6433                                       has_relro_section);
6434           break;
6435         case lang_group_statement_enum:
6436           lang_find_relro_sections_1 (s->group_statement.children.head,
6437                                       has_relro_section);
6438           break;
6439         default:
6440           break;
6441         }
6442     }
6443 }
6444
6445 static void
6446 lang_find_relro_sections (void)
6447 {
6448   bfd_boolean has_relro_section = FALSE;
6449
6450   /* Check all sections in the link script.  */
6451
6452   lang_find_relro_sections_1 (expld.dataseg.relro_start_stat,
6453                               &has_relro_section);
6454
6455   if (!has_relro_section)
6456     link_info.relro = FALSE;
6457 }
6458
6459 /* Relax all sections until bfd_relax_section gives up.  */
6460
6461 void
6462 lang_relax_sections (bfd_boolean need_layout)
6463 {
6464   if (RELAXATION_ENABLED)
6465     {
6466       /* We may need more than one relaxation pass.  */
6467       int i = link_info.relax_pass;
6468
6469       /* The backend can use it to determine the current pass.  */
6470       link_info.relax_pass = 0;
6471
6472       while (i--)
6473         {
6474           /* Keep relaxing until bfd_relax_section gives up.  */
6475           bfd_boolean relax_again;
6476
6477           link_info.relax_trip = -1;
6478           do
6479             {
6480               link_info.relax_trip++;
6481
6482               /* Note: pe-dll.c does something like this also.  If you find
6483                  you need to change this code, you probably need to change
6484                  pe-dll.c also.  DJ  */
6485
6486               /* Do all the assignments with our current guesses as to
6487                  section sizes.  */
6488               lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6489
6490               /* We must do this after lang_do_assignments, because it uses
6491                  size.  */
6492               lang_reset_memory_regions ();
6493
6494               /* Perform another relax pass - this time we know where the
6495                  globals are, so can make a better guess.  */
6496               relax_again = FALSE;
6497               lang_size_sections (&relax_again, FALSE);
6498             }
6499           while (relax_again);
6500
6501           link_info.relax_pass++;
6502         }
6503       need_layout = TRUE;
6504     }
6505
6506   if (need_layout)
6507     {
6508       /* Final extra sizing to report errors.  */
6509       lang_do_assignments (lang_assigning_phase_enum);
6510       lang_reset_memory_regions ();
6511       lang_size_sections (NULL, TRUE);
6512     }
6513 }
6514
6515 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6516 /* Find the insert point for the plugin's replacement files.  We
6517    place them after the first claimed real object file, or if the
6518    first claimed object is an archive member, after the last real
6519    object file immediately preceding the archive.  In the event
6520    no objects have been claimed at all, we return the first dummy
6521    object file on the list as the insert point; that works, but
6522    the callee must be careful when relinking the file_chain as it
6523    is not actually on that chain, only the statement_list and the
6524    input_file list; in that case, the replacement files must be
6525    inserted at the head of the file_chain.  */
6526
6527 static lang_input_statement_type *
6528 find_replacements_insert_point (void)
6529 {
6530   lang_input_statement_type *claim1, *lastobject;
6531   lastobject = &input_file_chain.head->input_statement;
6532   for (claim1 = &file_chain.head->input_statement;
6533        claim1 != NULL;
6534        claim1 = &claim1->next->input_statement)
6535     {
6536       if (claim1->flags.claimed)
6537         return claim1->flags.claim_archive ? lastobject : claim1;
6538       /* Update lastobject if this is a real object file.  */
6539       if (claim1->the_bfd && (claim1->the_bfd->my_archive == NULL))
6540         lastobject = claim1;
6541     }
6542   /* No files were claimed by the plugin.  Choose the last object
6543      file found on the list (maybe the first, dummy entry) as the
6544      insert point.  */
6545   return lastobject;
6546 }
6547
6548 /* Insert SRCLIST into DESTLIST after given element by chaining
6549    on FIELD as the next-pointer.  (Counterintuitively does not need
6550    a pointer to the actual after-node itself, just its chain field.)  */
6551
6552 static void
6553 lang_list_insert_after (lang_statement_list_type *destlist,
6554                         lang_statement_list_type *srclist,
6555                         lang_statement_union_type **field)
6556 {
6557   *(srclist->tail) = *field;
6558   *field = srclist->head;
6559   if (destlist->tail == field)
6560     destlist->tail = srclist->tail;
6561 }
6562
6563 /* Detach new nodes added to DESTLIST since the time ORIGLIST
6564    was taken as a copy of it and leave them in ORIGLIST.  */
6565
6566 static void
6567 lang_list_remove_tail (lang_statement_list_type *destlist,
6568                        lang_statement_list_type *origlist)
6569 {
6570   union lang_statement_union **savetail;
6571   /* Check that ORIGLIST really is an earlier state of DESTLIST.  */
6572   ASSERT (origlist->head == destlist->head);
6573   savetail = origlist->tail;
6574   origlist->head = *(savetail);
6575   origlist->tail = destlist->tail;
6576   destlist->tail = savetail;
6577   *savetail = NULL;
6578 }
6579 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6580
6581 void
6582 lang_process (void)
6583 {
6584   /* Finalize dynamic list.  */
6585   if (link_info.dynamic_list)
6586     lang_finalize_version_expr_head (&link_info.dynamic_list->head);
6587
6588   current_target = default_target;
6589
6590   /* Open the output file.  */
6591   lang_for_each_statement (ldlang_open_output);
6592   init_opb ();
6593
6594   ldemul_create_output_section_statements ();
6595
6596   /* Add to the hash table all undefineds on the command line.  */
6597   lang_place_undefineds ();
6598
6599   if (!bfd_section_already_linked_table_init ())
6600     einfo (_("%P%F: Failed to create hash table\n"));
6601
6602   /* Create a bfd for each input file.  */
6603   current_target = default_target;
6604   open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_NORMAL);
6605
6606 #ifdef ENABLE_PLUGINS
6607   if (plugin_active_plugins_p ())
6608     {
6609       lang_statement_list_type added;
6610       lang_statement_list_type files, inputfiles;
6611
6612       /* Now all files are read, let the plugin(s) decide if there
6613          are any more to be added to the link before we call the
6614          emulation's after_open hook.  We create a private list of
6615          input statements for this purpose, which we will eventually
6616          insert into the global statment list after the first claimed
6617          file.  */
6618       added = *stat_ptr;
6619       /* We need to manipulate all three chains in synchrony.  */
6620       files = file_chain;
6621       inputfiles = input_file_chain;
6622       if (plugin_call_all_symbols_read ())
6623         einfo (_("%P%F: %s: plugin reported error after all symbols read\n"),
6624                plugin_error_plugin ());
6625       /* Open any newly added files, updating the file chains.  */
6626       link_info.loading_lto_outputs = TRUE;
6627       open_input_bfds (*added.tail, OPEN_BFD_NORMAL);
6628       /* Restore the global list pointer now they have all been added.  */
6629       lang_list_remove_tail (stat_ptr, &added);
6630       /* And detach the fresh ends of the file lists.  */
6631       lang_list_remove_tail (&file_chain, &files);
6632       lang_list_remove_tail (&input_file_chain, &inputfiles);
6633       /* Were any new files added?  */
6634       if (added.head != NULL)
6635         {
6636           /* If so, we will insert them into the statement list immediately
6637              after the first input file that was claimed by the plugin.  */
6638           plugin_insert = find_replacements_insert_point ();
6639           /* If a plugin adds input files without having claimed any, we
6640              don't really have a good idea where to place them.  Just putting
6641              them at the start or end of the list is liable to leave them
6642              outside the crtbegin...crtend range.  */
6643           ASSERT (plugin_insert != NULL);
6644           /* Splice the new statement list into the old one.  */
6645           lang_list_insert_after (stat_ptr, &added,
6646                                   &plugin_insert->header.next);
6647           /* Likewise for the file chains.  */
6648           lang_list_insert_after (&input_file_chain, &inputfiles,
6649                                   &plugin_insert->next_real_file);
6650           /* We must be careful when relinking file_chain; we may need to
6651              insert the new files at the head of the list if the insert
6652              point chosen is the dummy first input file.  */
6653           if (plugin_insert->filename)
6654             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &plugin_insert->next);
6655           else
6656             lang_list_insert_after (&file_chain, &files, &file_chain.head);
6657
6658           /* Rescan archives in case new undefined symbols have appeared.  */
6659           open_input_bfds (statement_list.head, OPEN_BFD_RESCAN);
6660         }
6661     }
6662 #endif /* ENABLE_PLUGINS */
6663
6664   link_info.gc_sym_list = &entry_symbol;
6665   if (entry_symbol.name == NULL)
6666     link_info.gc_sym_list = ldlang_undef_chain_list_head;
6667
6668   ldemul_after_open ();
6669
6670   bfd_section_already_linked_table_free ();
6671
6672   /* Make sure that we're not mixing architectures.  We call this
6673      after all the input files have been opened, but before we do any
6674      other processing, so that any operations merge_private_bfd_data
6675      does on the output file will be known during the rest of the
6676      link.  */
6677   lang_check ();
6678
6679   /* Handle .exports instead of a version script if we're told to do so.  */
6680   if (command_line.version_exports_section)
6681     lang_do_version_exports_section ();
6682
6683   /* Build all sets based on the information gathered from the input
6684      files.  */
6685   ldctor_build_sets ();
6686
6687   /* PR 13683: We must rerun the assignments prior to running garbage
6688      collection in order to make sure that all symbol aliases are resolved.  */
6689   lang_do_assignments (lang_mark_phase_enum);
6690   expld.phase = lang_first_phase_enum;
6691
6692   /* Remove unreferenced sections if asked to.  */
6693   lang_gc_sections ();
6694
6695   /* Size up the common data.  */
6696   lang_common ();
6697
6698   /* Update wild statements.  */
6699   update_wild_statements (statement_list.head);
6700
6701   /* Run through the contours of the script and attach input sections
6702      to the correct output sections.  */
6703   lang_statement_iteration++;
6704   map_input_to_output_sections (statement_list.head, NULL, NULL);
6705
6706   process_insert_statements ();
6707
6708   /* Find any sections not attached explicitly and handle them.  */
6709   lang_place_orphans ();
6710
6711   if (! link_info.relocatable)
6712     {
6713       asection *found;
6714
6715       /* Merge SEC_MERGE sections.  This has to be done after GC of
6716          sections, so that GCed sections are not merged, but before
6717          assigning dynamic symbols, since removing whole input sections
6718          is hard then.  */
6719       bfd_merge_sections (link_info.output_bfd, &link_info);
6720
6721       /* Look for a text section and set the readonly attribute in it.  */
6722       found = bfd_get_section_by_name (link_info.output_bfd, ".text");
6723
6724       if (found != NULL)
6725         {
6726           if (config.text_read_only)
6727             found->flags |= SEC_READONLY;
6728           else
6729             found->flags &= ~SEC_READONLY;
6730         }
6731     }
6732
6733   /* Do anything special before sizing sections.  This is where ELF
6734      and other back-ends size dynamic sections.  */
6735   ldemul_before_allocation ();
6736
6737   /* We must record the program headers before we try to fix the
6738      section positions, since they will affect SIZEOF_HEADERS.  */
6739   lang_record_phdrs ();
6740
6741   /* Check relro sections.  */
6742   if (link_info.relro && ! link_info.relocatable)
6743     lang_find_relro_sections ();
6744
6745   /* Size up the sections.  */
6746   lang_size_sections (NULL, ! RELAXATION_ENABLED);
6747
6748   /* See if anything special should be done now we know how big
6749      everything is.  This is where relaxation is done.  */
6750   ldemul_after_allocation ();
6751
6752   /* Fix any .startof. or .sizeof. symbols.  */
6753   lang_set_startof ();
6754
6755   /* Do all the assignments, now that we know the final resting places
6756      of all the symbols.  */
6757   lang_do_assignments (lang_final_phase_enum);
6758
6759   ldemul_finish ();
6760
6761   /* Make sure that the section addresses make sense.  */
6762   if (command_line.check_section_addresses)
6763     lang_check_section_addresses ();
6764
6765   lang_end ();
6766 }
6767
6768 /* EXPORTED TO YACC */
6769
6770 void
6771 lang_add_wild (struct wildcard_spec *filespec,
6772                struct wildcard_list *section_list,
6773                bfd_boolean keep_sections)
6774 {
6775   struct wildcard_list *curr, *next;
6776   lang_wild_statement_type *new_stmt;
6777
6778   /* Reverse the list as the parser puts it back to front.  */
6779   for (curr = section_list, section_list = NULL;
6780        curr != NULL;
6781        section_list = curr, curr = next)
6782     {
6783       if (curr->spec.name != NULL && strcmp (curr->spec.name, "COMMON") == 0)
6784         placed_commons = TRUE;
6785
6786       next = curr->next;
6787       curr->next = section_list;
6788     }
6789
6790   if (filespec != NULL && filespec->name != NULL)
6791     {
6792       if (strcmp (filespec->name, "*") == 0)
6793         filespec->name = NULL;
6794       else if (! wildcardp (filespec->name))
6795         lang_has_input_file = TRUE;
6796     }
6797
6798   new_stmt = new_stat (lang_wild_statement, stat_ptr);
6799   new_stmt->filename = NULL;
6800   new_stmt->filenames_sorted = FALSE;
6801   new_stmt->section_flag_list = NULL;
6802   if (filespec != NULL)
6803     {
6804       new_stmt->filename = filespec->name;
6805       new_stmt->filenames_sorted = filespec->sorted == by_name;
6806       new_stmt->section_flag_list = filespec->section_flag_list;
6807     }
6808   new_stmt->section_list = section_list;
6809   new_stmt->keep_sections = keep_sections;
6810   lang_list_init (&new_stmt->children);
6811   analyze_walk_wild_section_handler (new_stmt);
6812 }
6813
6814 void
6815 lang_section_start (const char *name, etree_type *address,
6816                     const segment_type *segment)
6817 {
6818   lang_address_statement_type *ad;
6819
6820   ad = new_stat (lang_address_statement, stat_ptr);
6821   ad->section_name = name;
6822   ad->address = address;
6823   ad->segment = segment;
6824 }
6825
6826 /* Set the start symbol to NAME.  CMDLINE is nonzero if this is called
6827    because of a -e argument on the command line, or zero if this is
6828    called by ENTRY in a linker script.  Command line arguments take
6829    precedence.  */
6830
6831 void
6832 lang_add_entry (const char *name, bfd_boolean cmdline)
6833 {
6834   if (entry_symbol.name == NULL
6835       || cmdline
6836       || ! entry_from_cmdline)
6837     {
6838       entry_symbol.name = name;
6839       entry_from_cmdline = cmdline;
6840     }
6841 }
6842
6843 /* Set the default start symbol to NAME.  .em files should use this,
6844    not lang_add_entry, to override the use of "start" if neither the
6845    linker script nor the command line specifies an entry point.  NAME
6846    must be permanently allocated.  */
6847 void
6848 lang_default_entry (const char *name)
6849 {
6850   entry_symbol_default = name;
6851 }
6852
6853 void
6854 lang_add_target (const char *name)
6855 {
6856   lang_target_statement_type *new_stmt;
6857
6858   new_stmt = new_stat (lang_target_statement, stat_ptr);
6859   new_stmt->target = name;
6860 }
6861
6862 void
6863 lang_add_map (const char *name)
6864 {
6865   while (*name)
6866     {
6867       switch (*name)
6868         {
6869         case 'F':
6870           map_option_f = TRUE;
6871           break;
6872         }
6873       name++;
6874     }
6875 }
6876
6877 void
6878 lang_add_fill (fill_type *fill)
6879 {
6880   lang_fill_statement_type *new_stmt;
6881
6882   new_stmt = new_stat (lang_fill_statement, stat_ptr);
6883   new_stmt->fill = fill;
6884 }
6885
6886 void
6887 lang_add_data (int type, union etree_union *exp)
6888 {
6889   lang_data_statement_type *new_stmt;
6890
6891   new_stmt = new_stat (lang_data_statement, stat_ptr);
6892   new_stmt->exp = exp;
6893   new_stmt->type = type;
6894 }
6895
6896 /* Create a new reloc statement.  RELOC is the BFD relocation type to
6897    generate.  HOWTO is the corresponding howto structure (we could
6898    look this up, but the caller has already done so).  SECTION is the
6899    section to generate a reloc against, or NAME is the name of the
6900    symbol to generate a reloc against.  Exactly one of SECTION and
6901    NAME must be NULL.  ADDEND is an expression for the addend.  */
6902
6903 void
6904 lang_add_reloc (bfd_reloc_code_real_type reloc,
6905                 reloc_howto_type *howto,
6906                 asection *section,
6907                 const char *name,
6908                 union etree_union *addend)
6909 {
6910   lang_reloc_statement_type *p = new_stat (lang_reloc_statement, stat_ptr);
6911
6912   p->reloc = reloc;
6913   p->howto = howto;
6914   p->section = section;
6915   p->name = name;
6916   p->addend_exp = addend;
6917
6918   p->addend_value = 0;
6919   p->output_section = NULL;
6920   p->output_offset = 0;
6921 }
6922
6923 lang_assignment_statement_type *
6924 lang_add_assignment (etree_type *exp)
6925 {
6926   lang_assignment_statement_type *new_stmt;
6927
6928   new_stmt = new_stat (lang_assignment_statement, stat_ptr);
6929   new_stmt->exp = exp;
6930   return new_stmt;
6931 }
6932
6933 void
6934 lang_add_attribute (enum statement_enum attribute)
6935 {
6936   new_statement (attribute, sizeof (lang_statement_header_type), stat_ptr);
6937 }
6938
6939 void
6940 lang_startup (const char *name)
6941 {
6942   if (first_file->filename != NULL)
6943     {
6944       einfo (_("%P%F: multiple STARTUP files\n"));
6945     }
6946   first_file->filename = name;
6947   first_file->local_sym_name = name;
6948   first_file->flags.real = TRUE;
6949 }
6950
6951 void
6952 lang_float (bfd_boolean maybe)
6953 {
6954   lang_float_flag = maybe;
6955 }
6956
6957
6958 /* Work out the load- and run-time regions from a script statement, and
6959    store them in *LMA_REGION and *REGION respectively.
6960
6961    MEMSPEC is the name of the run-time region, or the value of
6962    DEFAULT_MEMORY_REGION if the statement didn't specify one.
6963    LMA_MEMSPEC is the name of the load-time region, or null if the
6964    statement didn't specify one.HAVE_LMA_P is TRUE if the statement
6965    had an explicit load address.
6966
6967    It is an error to specify both a load region and a load address.  */
6968
6969 static void
6970 lang_get_regions (lang_memory_region_type **region,
6971                   lang_memory_region_type **lma_region,
6972                   const char *memspec,
6973                   const char *lma_memspec,
6974                   bfd_boolean have_lma,
6975                   bfd_boolean have_vma)
6976 {
6977   *lma_region = lang_memory_region_lookup (lma_memspec, FALSE);
6978
6979   /* If no runtime region or VMA has been specified, but the load region
6980      has been specified, then use the load region for the runtime region
6981      as well.  */
6982   if (lma_memspec != NULL
6983       && ! have_vma
6984       && strcmp (memspec, DEFAULT_MEMORY_REGION) == 0)
6985     *region = *lma_region;
6986   else
6987     *region = lang_memory_region_lookup (memspec, FALSE);
6988
6989   if (have_lma && lma_memspec != 0)
6990     einfo (_("%X%P:%S: section has both a load address and a load region\n"),
6991            NULL);
6992 }
6993
6994 void
6995 lang_leave_output_section_statement (fill_type *fill, const char *memspec,
6996                                      lang_output_section_phdr_list *phdrs,
6997                                      const char *lma_memspec)
6998 {
6999   lang_get_regions (&current_section->region,
7000                     &current_section->lma_region,
7001                     memspec, lma_memspec,
7002                     current_section->load_base != NULL,
7003                     current_section->addr_tree != NULL);
7004
7005   /* If this section has no load region or base, but uses the same
7006      region as the previous section, then propagate the previous
7007      section's load region.  */
7008
7009   if (current_section->lma_region == NULL
7010       && current_section->load_base == NULL
7011       && current_section->addr_tree == NULL
7012       && current_section->region == current_section->prev->region)
7013     current_section->lma_region = current_section->prev->lma_region;
7014
7015   current_section->fill = fill;
7016   current_section->phdrs = phdrs;
7017   pop_stat_ptr ();
7018 }
7019
7020 void
7021 lang_statement_append (lang_statement_list_type *list,
7022                        lang_statement_union_type *element,
7023                        lang_statement_union_type **field)
7024 {
7025   *(list->tail) = element;
7026   list->tail = field;
7027 }
7028
7029 /* Set the output format type.  -oformat overrides scripts.  */
7030
7031 void
7032 lang_add_output_format (const char *format,
7033                         const char *big,
7034                         const char *little,
7035                         int from_script)
7036 {
7037   if (output_target == NULL || !from_script)
7038     {
7039       if (command_line.endian == ENDIAN_BIG
7040           && big != NULL)
7041         format = big;
7042       else if (command_line.endian == ENDIAN_LITTLE
7043                && little != NULL)
7044         format = little;
7045
7046       output_target = format;
7047     }
7048 }
7049
7050 void
7051 lang_add_insert (const char *where, int is_before)
7052 {
7053   lang_insert_statement_type *new_stmt;
7054
7055   new_stmt = new_stat (lang_insert_statement, stat_ptr);
7056   new_stmt->where = where;
7057   new_stmt->is_before = is_before;
7058   saved_script_handle = previous_script_handle;
7059 }
7060
7061 /* Enter a group.  This creates a new lang_group_statement, and sets
7062    stat_ptr to build new statements within the group.  */
7063
7064 void
7065 lang_enter_group (void)
7066 {
7067   lang_group_statement_type *g;
7068
7069   g = new_stat (lang_group_statement, stat_ptr);
7070   lang_list_init (&g->children);
7071   push_stat_ptr (&g->children);
7072 }
7073
7074 /* Leave a group.  This just resets stat_ptr to start writing to the
7075    regular list of statements again.  Note that this will not work if
7076    groups can occur inside anything else which can adjust stat_ptr,
7077    but currently they can't.  */
7078
7079 void
7080 lang_leave_group (void)
7081 {
7082   pop_stat_ptr ();
7083 }
7084
7085 /* Add a new program header.  This is called for each entry in a PHDRS
7086    command in a linker script.  */
7087
7088 void
7089 lang_new_phdr (const char *name,
7090                etree_type *type,
7091                bfd_boolean filehdr,
7092                bfd_boolean phdrs,
7093                etree_type *at,
7094                etree_type *flags)
7095 {
7096   struct lang_phdr *n, **pp;
7097   bfd_boolean hdrs;
7098
7099   n = (struct lang_phdr *) stat_alloc (sizeof (struct lang_phdr));
7100   n->next = NULL;
7101   n->name = name;
7102   n->type = exp_get_value_int (type, 0, "program header type");
7103   n->filehdr = filehdr;
7104   n->phdrs = phdrs;
7105   n->at = at;
7106   n->flags = flags;
7107
7108   hdrs = n->type == 1 && (phdrs || filehdr);
7109
7110   for (pp = &lang_phdr_list; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7111     if (hdrs
7112         && (*pp)->type == 1
7113         && !((*pp)->filehdr || (*pp)->phdrs))
7114       {
7115         einfo (_("%X%P:%S: PHDRS and FILEHDR are not supported"
7116                  " when prior PT_LOAD headers lack them\n"), NULL);
7117         hdrs = FALSE;
7118       }
7119
7120   *pp = n;
7121 }
7122
7123 /* Record the program header information in the output BFD.  FIXME: We
7124    should not be calling an ELF specific function here.  */
7125
7126 static void
7127 lang_record_phdrs (void)
7128 {
7129   unsigned int alc;
7130   asection **secs;
7131   lang_output_section_phdr_list *last;
7132   struct lang_phdr *l;
7133   lang_output_section_statement_type *os;
7134
7135   alc = 10;
7136   secs = (asection **) xmalloc (alc * sizeof (asection *));
7137   last = NULL;
7138
7139   for (l = lang_phdr_list; l != NULL; l = l->next)
7140     {
7141       unsigned int c;
7142       flagword flags;
7143       bfd_vma at;
7144
7145       c = 0;
7146       for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7147            os != NULL;
7148            os = os->next)
7149         {
7150           lang_output_section_phdr_list *pl;
7151
7152           if (os->constraint < 0)
7153             continue;
7154
7155           pl = os->phdrs;
7156           if (pl != NULL)
7157             last = pl;
7158           else
7159             {
7160               if (os->sectype == noload_section
7161                   || os->bfd_section == NULL
7162                   || (os->bfd_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
7163                 continue;
7164
7165               /* Don't add orphans to PT_INTERP header.  */
7166               if (l->type == 3)
7167                 continue;
7168
7169               if (last == NULL)
7170                 {
7171                   lang_output_section_statement_type * tmp_os;
7172
7173                   /* If we have not run across a section with a program
7174                      header assigned to it yet, then scan forwards to find
7175                      one.  This prevents inconsistencies in the linker's
7176                      behaviour when a script has specified just a single
7177                      header and there are sections in that script which are
7178                      not assigned to it, and which occur before the first
7179                      use of that header. See here for more details:
7180                      http://sourceware.org/ml/binutils/2007-02/msg00291.html  */
7181                   for (tmp_os = os; tmp_os; tmp_os = tmp_os->next)
7182                     if (tmp_os->phdrs)
7183                       {
7184                         last = tmp_os->phdrs;
7185                         break;
7186                       }
7187                   if (last == NULL)
7188                     einfo (_("%F%P: no sections assigned to phdrs\n"));
7189                 }
7190               pl = last;
7191             }
7192
7193           if (os->bfd_section == NULL)
7194             continue;
7195
7196           for (; pl != NULL; pl = pl->next)
7197             {
7198               if (strcmp (pl->name, l->name) == 0)
7199                 {
7200                   if (c >= alc)
7201                     {
7202                       alc *= 2;
7203                       secs = (asection **) xrealloc (secs,
7204                                                      alc * sizeof (asection *));
7205                     }
7206                   secs[c] = os->bfd_section;
7207                   ++c;
7208                   pl->used = TRUE;
7209                 }
7210             }
7211         }
7212
7213       if (l->flags == NULL)
7214         flags = 0;
7215       else
7216         flags = exp_get_vma (l->flags, 0, "phdr flags");
7217
7218       if (l->at == NULL)
7219         at = 0;
7220       else
7221         at = exp_get_vma (l->at, 0, "phdr load address");
7222
7223       if (! bfd_record_phdr (link_info.output_bfd, l->type,
7224                              l->flags != NULL, flags, l->at != NULL,
7225                              at, l->filehdr, l->phdrs, c, secs))
7226         einfo (_("%F%P: bfd_record_phdr failed: %E\n"));
7227     }
7228
7229   free (secs);
7230
7231   /* Make sure all the phdr assignments succeeded.  */
7232   for (os = &lang_output_section_statement.head->output_section_statement;
7233        os != NULL;
7234        os = os->next)
7235     {
7236       lang_output_section_phdr_list *pl;
7237
7238       if (os->constraint < 0
7239           || os->bfd_section == NULL)
7240         continue;
7241
7242       for (pl = os->phdrs;
7243            pl != NULL;
7244            pl = pl->next)
7245         if (! pl->used && strcmp (pl->name, "NONE") != 0)
7246           einfo (_("%X%P: section `%s' assigned to non-existent phdr `%s'\n"),
7247                  os->name, pl->name);
7248     }
7249 }
7250
7251 /* Record a list of sections which may not be cross referenced.  */
7252
7253 void
7254 lang_add_nocrossref (lang_nocrossref_type *l)
7255 {
7256   struct lang_nocrossrefs *n;
7257
7258   n = (struct lang_nocrossrefs *) xmalloc (sizeof *n);
7259   n->next = nocrossref_list;
7260   n->list = l;
7261   nocrossref_list = n;
7262
7263   /* Set notice_all so that we get informed about all symbols.  */
7264   link_info.notice_all = TRUE;
7265 }
7266 \f
7267 /* Overlay handling.  We handle overlays with some static variables.  */
7268
7269 /* The overlay virtual address.  */
7270 static etree_type *overlay_vma;
7271 /* And subsection alignment.  */
7272 static etree_type *overlay_subalign;
7273
7274 /* An expression for the maximum section size seen so far.  */
7275 static etree_type *overlay_max;
7276
7277 /* A list of all the sections in this overlay.  */
7278
7279 struct overlay_list {
7280   struct overlay_list *next;
7281   lang_output_section_statement_type *os;
7282 };
7283
7284 static struct overlay_list *overlay_list;
7285
7286 /* Start handling an overlay.  */
7287
7288 void
7289 lang_enter_overlay (etree_type *vma_expr, etree_type *subalign)
7290 {
7291   /* The grammar should prevent nested overlays from occurring.  */
7292   ASSERT (overlay_vma == NULL
7293           && overlay_subalign == NULL
7294           && overlay_max == NULL);
7295
7296   overlay_vma = vma_expr;
7297   overlay_subalign = subalign;
7298 }
7299
7300 /* Start a section in an overlay.  We handle this by calling
7301    lang_enter_output_section_statement with the correct VMA.
7302    lang_leave_overlay sets up the LMA and memory regions.  */
7303
7304 void
7305 lang_enter_overlay_section (const char *name)
7306 {
7307   struct overlay_list *n;
7308   etree_type *size;
7309
7310   lang_enter_output_section_statement (name, overlay_vma, overlay_section,
7311                                        0, overlay_subalign, 0, 0);
7312
7313   /* If this is the first section, then base the VMA of future
7314      sections on this one.  This will work correctly even if `.' is
7315      used in the addresses.  */
7316   if (overlay_list == NULL)
7317     overlay_vma = exp_nameop (ADDR, name);
7318
7319   /* Remember the section.  */
7320   n = (struct overlay_list *) xmalloc (sizeof *n);
7321   n->os = current_section;
7322   n->next = overlay_list;
7323   overlay_list = n;
7324
7325   size = exp_nameop (SIZEOF, name);
7326
7327   /* Arrange to work out the maximum section end address.  */
7328   if (overlay_max == NULL)
7329     overlay_max = size;
7330   else
7331     overlay_max = exp_binop (MAX_K, overlay_max, size);
7332 }
7333
7334 /* Finish a section in an overlay.  There isn't any special to do
7335    here.  */
7336
7337 void
7338 lang_leave_overlay_section (fill_type *fill,
7339                             lang_output_section_phdr_list *phdrs)
7340 {
7341   const char *name;
7342   char *clean, *s2;
7343   const char *s1;
7344   char *buf;
7345
7346   name = current_section->name;
7347
7348   /* For now, assume that DEFAULT_MEMORY_REGION is the run-time memory
7349      region and that no load-time region has been specified.  It doesn't
7350      really matter what we say here, since lang_leave_overlay will
7351      override it.  */
7352   lang_leave_output_section_statement (fill, DEFAULT_MEMORY_REGION, phdrs, 0);
7353
7354   /* Define the magic symbols.  */
7355
7356   clean = (char *) xmalloc (strlen (name) + 1);
7357   s2 = clean;
7358   for (s1 = name; *s1 != '\0'; s1++)
7359     if (ISALNUM (*s1) || *s1 == '_')
7360       *s2++ = *s1;
7361   *s2 = '\0';
7362
7363   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_start_");
7364   sprintf (buf, "__load_start_%s", clean);
7365   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7366                                     exp_nameop (LOADADDR, name),
7367                                     FALSE));
7368
7369   buf = (char *) xmalloc (strlen (clean) + sizeof "__load_stop_");
7370   sprintf (buf, "__load_stop_%s", clean);
7371   lang_add_assignment (exp_provide (buf,
7372                                     exp_binop ('+',
7373                                                exp_nameop (LOADADDR, name),
7374                                                exp_nameop (SIZEOF, name)),
7375                                     FALSE));
7376
7377   free (clean);
7378 }
7379
7380 /* Finish an overlay.  If there are any overlay wide settings, this
7381    looks through all the sections in the overlay and sets them.  */
7382
7383 void
7384 lang_leave_overlay (etree_type *lma_expr,
7385                     int nocrossrefs,
7386                     fill_type *fill,
7387                     const char *memspec,
7388                     lang_output_section_phdr_list *phdrs,
7389                     const char *lma_memspec)
7390 {
7391   lang_memory_region_type *region;
7392   lang_memory_region_type *lma_region;
7393   struct overlay_list *l;
7394   lang_nocrossref_type *nocrossref;
7395
7396   lang_get_regions (&region, &lma_region,
7397                     memspec, lma_memspec,
7398                     lma_expr != NULL, FALSE);
7399
7400   nocrossref = NULL;
7401
7402   /* After setting the size of the last section, set '.' to end of the
7403      overlay region.  */
7404   if (overlay_list != NULL)
7405     {
7406       overlay_list->os->update_dot = 1;
7407       overlay_list->os->update_dot_tree
7408         = exp_assign (".", exp_binop ('+', overlay_vma, overlay_max), FALSE);
7409     }
7410
7411   l = overlay_list;
7412   while (l != NULL)
7413     {
7414       struct overlay_list *next;
7415
7416       if (fill != NULL && l->os->fill == NULL)
7417         l->os->fill = fill;
7418
7419       l->os->region = region;
7420       l->os->lma_region = lma_region;
7421
7422       /* The first section has the load address specified in the
7423          OVERLAY statement.  The rest are worked out from that.
7424          The base address is not needed (and should be null) if
7425          an LMA region was specified.  */
7426       if (l->next == 0)
7427         {
7428           l->os->load_base = lma_expr;
7429           l->os->sectype = normal_section;
7430         }
7431       if (phdrs != NULL && l->os->phdrs == NULL)
7432         l->os->phdrs = phdrs;
7433
7434       if (nocrossrefs)
7435         {
7436           lang_nocrossref_type *nc;
7437
7438           nc = (lang_nocrossref_type *) xmalloc (sizeof *nc);
7439           nc->name = l->os->name;
7440           nc->next = nocrossref;
7441           nocrossref = nc;
7442         }
7443
7444       next = l->next;
7445       free (l);
7446       l = next;
7447     }
7448
7449   if (nocrossref != NULL)
7450     lang_add_nocrossref (nocrossref);
7451
7452   overlay_vma = NULL;
7453   overlay_list = NULL;
7454   overlay_max = NULL;
7455 }
7456 \f
7457 /* Version handling.  This is only useful for ELF.  */
7458
7459 /* If PREV is NULL, return first version pattern matching particular symbol.
7460    If PREV is non-NULL, return first version pattern matching particular
7461    symbol after PREV (previously returned by lang_vers_match).  */
7462
7463 static struct bfd_elf_version_expr *
7464 lang_vers_match (struct bfd_elf_version_expr_head *head,
7465                  struct bfd_elf_version_expr *prev,
7466                  const char *sym)
7467 {
7468   const char *c_sym;
7469   const char *cxx_sym = sym;
7470   const char *java_sym = sym;
7471   struct bfd_elf_version_expr *expr = NULL;
7472   enum demangling_styles curr_style;
7473
7474   curr_style = CURRENT_DEMANGLING_STYLE;
7475   cplus_demangle_set_style (no_demangling);
7476   c_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_NO_OPTS);
7477   if (!c_sym)
7478     c_sym = sym;
7479   cplus_demangle_set_style (curr_style);
7480
7481   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7482     {
7483       cxx_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym,
7484                               DMGL_PARAMS | DMGL_ANSI);
7485       if (!cxx_sym)
7486         cxx_sym = sym;
7487     }
7488   if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7489     {
7490       java_sym = bfd_demangle (link_info.output_bfd, sym, DMGL_JAVA);
7491       if (!java_sym)
7492         java_sym = sym;
7493     }
7494
7495   if (head->htab && (prev == NULL || prev->literal))
7496     {
7497       struct bfd_elf_version_expr e;
7498
7499       switch (prev ? prev->mask : 0)
7500         {
7501         case 0:
7502           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7503             {
7504               e.pattern = c_sym;
7505               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7506                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7507               while (expr && strcmp (expr->pattern, c_sym) == 0)
7508                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_C_TYPE)
7509                   goto out_ret;
7510                 else
7511                   expr = expr->next;
7512             }
7513           /* Fallthrough */
7514         case BFD_ELF_VERSION_C_TYPE:
7515           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7516             {
7517               e.pattern = cxx_sym;
7518               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7519                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7520               while (expr && strcmp (expr->pattern, cxx_sym) == 0)
7521                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7522                   goto out_ret;
7523                 else
7524                   expr = expr->next;
7525             }
7526           /* Fallthrough */
7527         case BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE:
7528           if (head->mask & BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7529             {
7530               e.pattern = java_sym;
7531               expr = (struct bfd_elf_version_expr *)
7532                   htab_find ((htab_t) head->htab, &e);
7533               while (expr && strcmp (expr->pattern, java_sym) == 0)
7534                 if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7535                   goto out_ret;
7536                 else
7537                   expr = expr->next;
7538             }
7539           /* Fallthrough */
7540         default:
7541           break;
7542         }
7543     }
7544
7545   /* Finally, try the wildcards.  */
7546   if (prev == NULL || prev->literal)
7547     expr = head->remaining;
7548   else
7549     expr = prev->next;
7550   for (; expr; expr = expr->next)
7551     {
7552       const char *s;
7553
7554       if (!expr->pattern)
7555         continue;
7556
7557       if (expr->pattern[0] == '*' && expr->pattern[1] == '\0')
7558         break;
7559
7560       if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE)
7561         s = java_sym;
7562       else if (expr->mask == BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE)
7563         s = cxx_sym;
7564       else
7565         s = c_sym;
7566       if (fnmatch (expr->pattern, s, 0) == 0)
7567         break;
7568     }
7569
7570  out_ret:
7571   if (c_sym != sym)
7572     free ((char *) c_sym);
7573   if (cxx_sym != sym)
7574     free ((char *) cxx_sym);
7575   if (java_sym != sym)
7576     free ((char *) java_sym);
7577   return expr;
7578 }
7579
7580 /* Return NULL if the PATTERN argument is a glob pattern, otherwise,
7581    return a pointer to the symbol name with any backslash quotes removed.  */
7582
7583 static const char *
7584 realsymbol (const char *pattern)
7585 {
7586   const char *p;
7587   bfd_boolean changed = FALSE, backslash = FALSE;
7588   char *s, *symbol = (char *) xmalloc (strlen (pattern) + 1);
7589
7590   for (p = pattern, s = symbol; *p != '\0'; ++p)
7591     {
7592       /* It is a glob pattern only if there is no preceding
7593          backslash.  */
7594       if (backslash)
7595         {
7596           /* Remove the preceding backslash.  */
7597           *(s - 1) = *p;
7598           backslash = FALSE;
7599           changed = TRUE;
7600         }
7601       else
7602         {
7603           if (*p == '?' || *p == '*' || *p == '[')
7604             {
7605               free (symbol);
7606               return NULL;
7607             }
7608
7609           *s++ = *p;
7610           backslash = *p == '\\';
7611         }
7612     }
7613
7614   if (changed)
7615     {
7616       *s = '\0';
7617       return symbol;
7618     }
7619   else
7620     {
7621       free (symbol);
7622       return pattern;
7623     }
7624 }
7625
7626 /* This is called for each variable name or match expression.  NEW_NAME is
7627    the name of the symbol to match, or, if LITERAL_P is FALSE, a glob
7628    pattern to be matched against symbol names.  */
7629
7630 struct bfd_elf_version_expr *
7631 lang_new_vers_pattern (struct bfd_elf_version_expr *orig,
7632                        const char *new_name,
7633                        const char *lang,
7634                        bfd_boolean literal_p)
7635 {
7636   struct bfd_elf_version_expr *ret;
7637
7638   ret = (struct bfd_elf_version_expr *) xmalloc (sizeof *ret);
7639   ret->next = orig;
7640   ret->symver = 0;
7641   ret->script = 0;
7642   ret->literal = TRUE;
7643   ret->pattern = literal_p ? new_name : realsymbol (new_name);
7644   if (ret->pattern == NULL)
7645     {
7646       ret->pattern = new_name;
7647       ret->literal = FALSE;
7648     }
7649
7650   if (lang == NULL || strcasecmp (lang, "C") == 0)
7651     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7652   else if (strcasecmp (lang, "C++") == 0)
7653     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_CXX_TYPE;
7654   else if (strcasecmp (lang, "Java") == 0)
7655     ret->mask = BFD_ELF_VERSION_JAVA_TYPE;
7656   else
7657     {
7658       einfo (_("%X%P: unknown language `%s' in version information\n"),
7659              lang);
7660       ret->mask = BFD_ELF_VERSION_C_TYPE;
7661     }
7662
7663   return ldemul_new_vers_pattern (ret);
7664 }
7665
7666 /* This is called for each set of variable names and match
7667    expressions.  */
7668
7669 struct bfd_elf_version_tree *
7670 lang_new_vers_node (struct bfd_elf_version_expr *globals,
7671                     struct bfd_elf_version_expr *locals)
7672 {
7673   struct bfd_elf_version_tree *ret;
7674
7675   ret = (struct bfd_elf_version_tree *) xcalloc (1, sizeof *ret);
7676   ret->globals.list = globals;
7677   ret->locals.list = locals;
7678   ret->match = lang_vers_match;
7679   ret->name_indx = (unsigned int) -1;
7680   return ret;
7681 }
7682
7683 /* This static variable keeps track of version indices.  */
7684
7685 static int version_index;
7686
7687 static hashval_t
7688 version_expr_head_hash (const void *p)
7689 {
7690   const struct bfd_elf_version_expr *e =
7691       (const struct bfd_elf_version_expr *) p;
7692
7693   return htab_hash_string (e->pattern);
7694 }
7695
7696 static int
7697 version_expr_head_eq (const void *p1, const void *p2)
7698 {
7699   const struct bfd_elf_version_expr *e1 =
7700       (const struct bfd_elf_version_expr *) p1;
7701   const struct bfd_elf_version_expr *e2 =
7702       (const struct bfd_elf_version_expr *) p2;
7703
7704   return strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0;
7705 }
7706
7707 static void
7708 lang_finalize_version_expr_head (struct bfd_elf_version_expr_head *head)
7709 {
7710   size_t count = 0;
7711   struct bfd_elf_version_expr *e, *next;
7712   struct bfd_elf_version_expr **list_loc, **remaining_loc;
7713
7714   for (e = head->list; e; e = e->next)
7715     {
7716       if (e->literal)
7717         count++;
7718       head->mask |= e->mask;
7719     }
7720
7721   if (count)
7722     {
7723       head->htab = htab_create (count * 2, version_expr_head_hash,
7724                                 version_expr_head_eq, NULL);
7725       list_loc = &head->list;
7726       remaining_loc = &head->remaining;
7727       for (e = head->list; e; e = next)
7728         {
7729           next = e->next;
7730           if (!e->literal)
7731             {
7732               *remaining_loc = e;
7733               remaining_loc = &e->next;
7734             }
7735           else
7736             {
7737               void **loc = htab_find_slot ((htab_t) head->htab, e, INSERT);
7738
7739               if (*loc)
7740                 {
7741                   struct bfd_elf_version_expr *e1, *last;
7742
7743                   e1 = (struct bfd_elf_version_expr *) *loc;
7744                   last = NULL;
7745                   do
7746                     {
7747                       if (e1->mask == e->mask)
7748                         {
7749                           last = NULL;
7750                           break;
7751                         }
7752                       last = e1;
7753                       e1 = e1->next;
7754                     }
7755                   while (e1 && strcmp (e1->pattern, e->pattern) == 0);
7756
7757                   if (last == NULL)
7758                     {
7759                       /* This is a duplicate.  */
7760                       /* FIXME: Memory leak.  Sometimes pattern is not
7761                          xmalloced alone, but in larger chunk of memory.  */
7762                       /* free (e->pattern); */
7763                       free (e);
7764                     }
7765                   else
7766                     {
7767                       e->next = last->next;
7768                       last->next = e;
7769                     }
7770                 }
7771               else
7772                 {
7773                   *loc = e;
7774                   *list_loc = e;
7775                   list_loc = &e->next;
7776                 }
7777             }
7778         }
7779       *remaining_loc = NULL;
7780       *list_loc = head->remaining;
7781     }
7782   else
7783     head->remaining = head->list;
7784 }
7785
7786 /* This is called when we know the name and dependencies of the
7787    version.  */
7788
7789 void
7790 lang_register_vers_node (const char *name,
7791                          struct bfd_elf_version_tree *version,
7792                          struct bfd_elf_version_deps *deps)
7793 {
7794   struct bfd_elf_version_tree *t, **pp;
7795   struct bfd_elf_version_expr *e1;
7796
7797   if (name == NULL)
7798     name = "";
7799
7800   if (link_info.version_info != NULL
7801       && (name[0] == '\0' || link_info.version_info->name[0] == '\0'))
7802     {
7803       einfo (_("%X%P: anonymous version tag cannot be combined"
7804                " with other version tags\n"));
7805       free (version);
7806       return;
7807     }
7808
7809   /* Make sure this node has a unique name.  */
7810   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7811     if (strcmp (t->name, name) == 0)
7812       einfo (_("%X%P: duplicate version tag `%s'\n"), name);
7813
7814   lang_finalize_version_expr_head (&version->globals);
7815   lang_finalize_version_expr_head (&version->locals);
7816
7817   /* Check the global and local match names, and make sure there
7818      aren't any duplicates.  */
7819
7820   for (e1 = version->globals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7821     {
7822       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7823         {
7824           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7825
7826           if (t->locals.htab && e1->literal)
7827             {
7828               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
7829                   htab_find ((htab_t) t->locals.htab, e1);
7830               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7831                 {
7832                   if (e1->mask == e2->mask)
7833                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7834                              " in version information\n"), e1->pattern);
7835                   e2 = e2->next;
7836                 }
7837             }
7838           else if (!e1->literal)
7839             for (e2 = t->locals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7840               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7841                   && e1->mask == e2->mask)
7842                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7843                          " in version information\n"), e1->pattern);
7844         }
7845     }
7846
7847   for (e1 = version->locals.list; e1 != NULL; e1 = e1->next)
7848     {
7849       for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7850         {
7851           struct bfd_elf_version_expr *e2;
7852
7853           if (t->globals.htab && e1->literal)
7854             {
7855               e2 = (struct bfd_elf_version_expr *)
7856                   htab_find ((htab_t) t->globals.htab, e1);
7857               while (e2 && strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0)
7858                 {
7859                   if (e1->mask == e2->mask)
7860                     einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7861                              " in version information\n"),
7862                            e1->pattern);
7863                   e2 = e2->next;
7864                 }
7865             }
7866           else if (!e1->literal)
7867             for (e2 = t->globals.remaining; e2 != NULL; e2 = e2->next)
7868               if (strcmp (e1->pattern, e2->pattern) == 0
7869                   && e1->mask == e2->mask)
7870                 einfo (_("%X%P: duplicate expression `%s'"
7871                          " in version information\n"), e1->pattern);
7872         }
7873     }
7874
7875   version->deps = deps;
7876   version->name = name;
7877   if (name[0] != '\0')
7878     {
7879       ++version_index;
7880       version->vernum = version_index;
7881     }
7882   else
7883     version->vernum = 0;
7884
7885   for (pp = &link_info.version_info; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
7886     ;
7887   *pp = version;
7888 }
7889
7890 /* This is called when we see a version dependency.  */
7891
7892 struct bfd_elf_version_deps *
7893 lang_add_vers_depend (struct bfd_elf_version_deps *list, const char *name)
7894 {
7895   struct bfd_elf_version_deps *ret;
7896   struct bfd_elf_version_tree *t;
7897
7898   ret = (struct bfd_elf_version_deps *) xmalloc (sizeof *ret);
7899   ret->next = list;
7900
7901   for (t = link_info.version_info; t != NULL; t = t->next)
7902     {
7903       if (strcmp (t->name, name) == 0)
7904         {
7905           ret->version_needed = t;
7906           return ret;
7907         }
7908     }
7909
7910   einfo (_("%X%P: unable to find version dependency `%s'\n"), name);
7911
7912   ret->version_needed = NULL;
7913   return ret;
7914 }
7915
7916 static void
7917 lang_do_version_exports_section (void)
7918 {
7919   struct bfd_elf_version_expr *greg = NULL, *lreg;
7920
7921   LANG_FOR_EACH_INPUT_STATEMENT (is)
7922     {
7923       asection *sec = bfd_get_section_by_name (is->the_bfd, ".exports");
7924       char *contents, *p;
7925       bfd_size_type len;
7926
7927       if (sec == NULL)
7928         continue;
7929
7930       len = sec->size;
7931       contents = (char *) xmalloc (len);
7932       if (!bfd_get_section_contents (is->the_bfd, sec, contents, 0, len))
7933         einfo (_("%X%P: unable to read .exports section contents\n"), sec);
7934
7935       p = contents;
7936       while (p < contents + len)
7937         {
7938           greg = lang_new_vers_pattern (greg, p, NULL, FALSE);
7939           p = strchr (p, '\0') + 1;
7940         }
7941
7942       /* Do not free the contents, as we used them creating the regex.  */
7943
7944       /* Do not include this section in the link.  */
7945       sec->flags |= SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP;
7946     }
7947
7948   lreg = lang_new_vers_pattern (NULL, "*", NULL, FALSE);
7949   lang_register_vers_node (command_line.version_exports_section,
7950                            lang_new_vers_node (greg, lreg), NULL);
7951 }
7952
7953 void
7954 lang_add_unique (const char *name)
7955 {
7956   struct unique_sections *ent;
7957
7958   for (ent = unique_section_list; ent; ent = ent->next)
7959     if (strcmp (ent->name, name) == 0)
7960       return;
7961
7962   ent = (struct unique_sections *) xmalloc (sizeof *ent);
7963   ent->name = xstrdup (name);
7964   ent->next = unique_section_list;
7965   unique_section_list = ent;
7966 }
7967
7968 /* Append the list of dynamic symbols to the existing one.  */
7969
7970 void
7971 lang_append_dynamic_list (struct bfd_elf_version_expr *dynamic)
7972 {
7973   if (link_info.dynamic_list)
7974     {
7975       struct bfd_elf_version_expr *tail;
7976       for (tail = dynamic; tail->next != NULL; tail = tail->next)
7977         ;
7978       tail->next = link_info.dynamic_list->head.list;
7979       link_info.dynamic_list->head.list = dynamic;
7980     }
7981   else
7982     {
7983       struct bfd_elf_dynamic_list *d;
7984
7985       d = (struct bfd_elf_dynamic_list *) xcalloc (1, sizeof *d);
7986       d->head.list = dynamic;
7987       d->match = lang_vers_match;
7988       link_info.dynamic_list = d;
7989     }
7990 }
7991
7992 /* Append the list of C++ typeinfo dynamic symbols to the existing
7993    one.  */
7994
7995 void
7996 lang_append_dynamic_list_cpp_typeinfo (void)
7997 {
7998   const char * symbols [] =
7999     {
8000       "typeinfo name for*",
8001       "typeinfo for*"
8002     };
8003   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8004   unsigned int i;
8005
8006   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8007     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8008                                      FALSE);
8009
8010   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8011 }
8012
8013 /* Append the list of C++ operator new and delete dynamic symbols to the
8014    existing one.  */
8015
8016 void
8017 lang_append_dynamic_list_cpp_new (void)
8018 {
8019   const char * symbols [] =
8020     {
8021       "operator new*",
8022       "operator delete*"
8023     };
8024   struct bfd_elf_version_expr *dynamic = NULL;
8025   unsigned int i;
8026
8027   for (i = 0; i < ARRAY_SIZE (symbols); i++)
8028     dynamic = lang_new_vers_pattern (dynamic, symbols [i], "C++",
8029                                      FALSE);
8030
8031   lang_append_dynamic_list (dynamic);
8032 }
8033
8034 /* Scan a space and/or comma separated string of features.  */
8035
8036 void
8037 lang_ld_feature (char *str)
8038 {
8039   char *p, *q;
8040
8041   p = str;
8042   while (*p)
8043     {
8044       char sep;
8045       while (*p == ',' || ISSPACE (*p))
8046         ++p;
8047       if (!*p)
8048         break;
8049       q = p + 1;
8050       while (*q && *q != ',' && !ISSPACE (*q))
8051         ++q;
8052       sep = *q;
8053       *q = 0;
8054       if (strcasecmp (p, "SANE_EXPR") == 0)
8055         config.sane_expr = TRUE;
8056       else
8057         einfo (_("%X%P: unknown feature `%s'\n"), p);
8058       *q = sep;
8059       p = q;
8060     }
8061 }