OSDN Git Service

Touches most files in bfd/, so likely will be blamed for everything..
[pf3gnuchains/pf3gnuchains4x.git] / bfd / linker.c
1 /* linker.c -- BFD linker routines
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
3    Free Software Foundation, Inc.
4    Written by Steve Chamberlain and Ian Lance Taylor, Cygnus Support
5
6 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
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 2 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., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "bfd.h"
23 #include "sysdep.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "bfdlink.h"
26 #include "genlink.h"
27
28 /*
29 SECTION
30         Linker Functions
31
32 @cindex Linker
33         The linker uses three special entry points in the BFD target
34         vector.  It is not necessary to write special routines for
35         these entry points when creating a new BFD back end, since
36         generic versions are provided.  However, writing them can
37         speed up linking and make it use significantly less runtime
38         memory.
39
40         The first routine creates a hash table used by the other
41         routines.  The second routine adds the symbols from an object
42         file to the hash table.  The third routine takes all the
43         object files and links them together to create the output
44         file.  These routines are designed so that the linker proper
45         does not need to know anything about the symbols in the object
46         files that it is linking.  The linker merely arranges the
47         sections as directed by the linker script and lets BFD handle
48         the details of symbols and relocs.
49
50         The second routine and third routines are passed a pointer to
51         a <<struct bfd_link_info>> structure (defined in
52         <<bfdlink.h>>) which holds information relevant to the link,
53         including the linker hash table (which was created by the
54         first routine) and a set of callback functions to the linker
55         proper.
56
57         The generic linker routines are in <<linker.c>>, and use the
58         header file <<genlink.h>>.  As of this writing, the only back
59         ends which have implemented versions of these routines are
60         a.out (in <<aoutx.h>>) and ECOFF (in <<ecoff.c>>).  The a.out
61         routines are used as examples throughout this section.
62
63 @menu
64 @* Creating a Linker Hash Table::
65 @* Adding Symbols to the Hash Table::
66 @* Performing the Final Link::
67 @end menu
68
69 INODE
70 Creating a Linker Hash Table, Adding Symbols to the Hash Table, Linker Functions, Linker Functions
71 SUBSECTION
72         Creating a linker hash table
73
74 @cindex _bfd_link_hash_table_create in target vector
75 @cindex target vector (_bfd_link_hash_table_create)
76         The linker routines must create a hash table, which must be
77         derived from <<struct bfd_link_hash_table>> described in
78         <<bfdlink.c>>.  @xref{Hash Tables}, for information on how to
79         create a derived hash table.  This entry point is called using
80         the target vector of the linker output file.
81
82         The <<_bfd_link_hash_table_create>> entry point must allocate
83         and initialize an instance of the desired hash table.  If the
84         back end does not require any additional information to be
85         stored with the entries in the hash table, the entry point may
86         simply create a <<struct bfd_link_hash_table>>.  Most likely,
87         however, some additional information will be needed.
88
89         For example, with each entry in the hash table the a.out
90         linker keeps the index the symbol has in the final output file
91         (this index number is used so that when doing a relocateable
92         link the symbol index used in the output file can be quickly
93         filled in when copying over a reloc).  The a.out linker code
94         defines the required structures and functions for a hash table
95         derived from <<struct bfd_link_hash_table>>.  The a.out linker
96         hash table is created by the function
97         <<NAME(aout,link_hash_table_create)>>; it simply allocates
98         space for the hash table, initializes it, and returns a
99         pointer to it.
100
101         When writing the linker routines for a new back end, you will
102         generally not know exactly which fields will be required until
103         you have finished.  You should simply create a new hash table
104         which defines no additional fields, and then simply add fields
105         as they become necessary.
106
107 INODE
108 Adding Symbols to the Hash Table, Performing the Final Link, Creating a Linker Hash Table, Linker Functions
109 SUBSECTION
110         Adding symbols to the hash table
111
112 @cindex _bfd_link_add_symbols in target vector
113 @cindex target vector (_bfd_link_add_symbols)
114         The linker proper will call the <<_bfd_link_add_symbols>>
115         entry point for each object file or archive which is to be
116         linked (typically these are the files named on the command
117         line, but some may also come from the linker script).  The
118         entry point is responsible for examining the file.  For an
119         object file, BFD must add any relevant symbol information to
120         the hash table.  For an archive, BFD must determine which
121         elements of the archive should be used and adding them to the
122         link.
123
124         The a.out version of this entry point is
125         <<NAME(aout,link_add_symbols)>>.
126
127 @menu
128 @* Differing file formats::
129 @* Adding symbols from an object file::
130 @* Adding symbols from an archive::
131 @end menu
132
133 INODE
134 Differing file formats, Adding symbols from an object file, Adding Symbols to the Hash Table, Adding Symbols to the Hash Table
135 SUBSUBSECTION
136         Differing file formats
137
138         Normally all the files involved in a link will be of the same
139         format, but it is also possible to link together different
140         format object files, and the back end must support that.  The
141         <<_bfd_link_add_symbols>> entry point is called via the target
142         vector of the file to be added.  This has an important
143         consequence: the function may not assume that the hash table
144         is the type created by the corresponding
145         <<_bfd_link_hash_table_create>> vector.  All the
146         <<_bfd_link_add_symbols>> function can assume about the hash
147         table is that it is derived from <<struct
148         bfd_link_hash_table>>.
149
150         Sometimes the <<_bfd_link_add_symbols>> function must store
151         some information in the hash table entry to be used by the
152         <<_bfd_final_link>> function.  In such a case the <<creator>>
153         field of the hash table must be checked to make sure that the
154         hash table was created by an object file of the same format.
155
156         The <<_bfd_final_link>> routine must be prepared to handle a
157         hash entry without any extra information added by the
158         <<_bfd_link_add_symbols>> function.  A hash entry without
159         extra information will also occur when the linker script
160         directs the linker to create a symbol.  Note that, regardless
161         of how a hash table entry is added, all the fields will be
162         initialized to some sort of null value by the hash table entry
163         initialization function.
164
165         See <<ecoff_link_add_externals>> for an example of how to
166         check the <<creator>> field before saving information (in this
167         case, the ECOFF external symbol debugging information) in a
168         hash table entry.
169
170 INODE
171 Adding symbols from an object file, Adding symbols from an archive, Differing file formats, Adding Symbols to the Hash Table
172 SUBSUBSECTION
173         Adding symbols from an object file
174
175         When the <<_bfd_link_add_symbols>> routine is passed an object
176         file, it must add all externally visible symbols in that
177         object file to the hash table.  The actual work of adding the
178         symbol to the hash table is normally handled by the function
179         <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>>.  The
180         <<_bfd_link_add_symbols>> routine is responsible for reading
181         all the symbols from the object file and passing the correct
182         information to <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>>.
183
184         The <<_bfd_link_add_symbols>> routine should not use
185         <<bfd_canonicalize_symtab>> to read the symbols.  The point of
186         providing this routine is to avoid the overhead of converting
187         the symbols into generic <<asymbol>> structures.
188
189 @findex _bfd_generic_link_add_one_symbol
190         <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>> handles the details of
191         combining common symbols, warning about multiple definitions,
192         and so forth.  It takes arguments which describe the symbol to
193         add, notably symbol flags, a section, and an offset.  The
194         symbol flags include such things as <<BSF_WEAK>> or
195         <<BSF_INDIRECT>>.  The section is a section in the object
196         file, or something like <<bfd_und_section_ptr>> for an undefined
197         symbol or <<bfd_com_section_ptr>> for a common symbol.
198
199         If the <<_bfd_final_link>> routine is also going to need to
200         read the symbol information, the <<_bfd_link_add_symbols>>
201         routine should save it somewhere attached to the object file
202         BFD.  However, the information should only be saved if the
203         <<keep_memory>> field of the <<info>> argument is true, so
204         that the <<-no-keep-memory>> linker switch is effective.
205
206         The a.out function which adds symbols from an object file is
207         <<aout_link_add_object_symbols>>, and most of the interesting
208         work is in <<aout_link_add_symbols>>.  The latter saves
209         pointers to the hash tables entries created by
210         <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>> indexed by symbol number,
211         so that the <<_bfd_final_link>> routine does not have to call
212         the hash table lookup routine to locate the entry.
213
214 INODE
215 Adding symbols from an archive, , Adding symbols from an object file, Adding Symbols to the Hash Table
216 SUBSUBSECTION
217         Adding symbols from an archive
218
219         When the <<_bfd_link_add_symbols>> routine is passed an
220         archive, it must look through the symbols defined by the
221         archive and decide which elements of the archive should be
222         included in the link.  For each such element it must call the
223         <<add_archive_element>> linker callback, and it must add the
224         symbols from the object file to the linker hash table.
225
226 @findex _bfd_generic_link_add_archive_symbols
227         In most cases the work of looking through the symbols in the
228         archive should be done by the
229         <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>> function.  This
230         function builds a hash table from the archive symbol table and
231         looks through the list of undefined symbols to see which
232         elements should be included.
233         <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>> is passed a function
234         to call to make the final decision about adding an archive
235         element to the link and to do the actual work of adding the
236         symbols to the linker hash table.
237
238         The function passed to
239         <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>> must read the
240         symbols of the archive element and decide whether the archive
241         element should be included in the link.  If the element is to
242         be included, the <<add_archive_element>> linker callback
243         routine must be called with the element as an argument, and
244         the elements symbols must be added to the linker hash table
245         just as though the element had itself been passed to the
246         <<_bfd_link_add_symbols>> function.
247
248         When the a.out <<_bfd_link_add_symbols>> function receives an
249         archive, it calls <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>>
250         passing <<aout_link_check_archive_element>> as the function
251         argument. <<aout_link_check_archive_element>> calls
252         <<aout_link_check_ar_symbols>>.  If the latter decides to add
253         the element (an element is only added if it provides a real,
254         non-common, definition for a previously undefined or common
255         symbol) it calls the <<add_archive_element>> callback and then
256         <<aout_link_check_archive_element>> calls
257         <<aout_link_add_symbols>> to actually add the symbols to the
258         linker hash table.
259
260         The ECOFF back end is unusual in that it does not normally
261         call <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>>, because ECOFF
262         archives already contain a hash table of symbols.  The ECOFF
263         back end searches the archive itself to avoid the overhead of
264         creating a new hash table.
265
266 INODE
267 Performing the Final Link, , Adding Symbols to the Hash Table, Linker Functions
268 SUBSECTION
269         Performing the final link
270
271 @cindex _bfd_link_final_link in target vector
272 @cindex target vector (_bfd_final_link)
273         When all the input files have been processed, the linker calls
274         the <<_bfd_final_link>> entry point of the output BFD.  This
275         routine is responsible for producing the final output file,
276         which has several aspects.  It must relocate the contents of
277         the input sections and copy the data into the output sections.
278         It must build an output symbol table including any local
279         symbols from the input files and the global symbols from the
280         hash table.  When producing relocateable output, it must
281         modify the input relocs and write them into the output file.
282         There may also be object format dependent work to be done.
283
284         The linker will also call the <<write_object_contents>> entry
285         point when the BFD is closed.  The two entry points must work
286         together in order to produce the correct output file.
287
288         The details of how this works are inevitably dependent upon
289         the specific object file format.  The a.out
290         <<_bfd_final_link>> routine is <<NAME(aout,final_link)>>.
291
292 @menu
293 @* Information provided by the linker::
294 @* Relocating the section contents::
295 @* Writing the symbol table::
296 @end menu
297
298 INODE
299 Information provided by the linker, Relocating the section contents, Performing the Final Link, Performing the Final Link
300 SUBSUBSECTION
301         Information provided by the linker
302
303         Before the linker calls the <<_bfd_final_link>> entry point,
304         it sets up some data structures for the function to use.
305
306         The <<input_bfds>> field of the <<bfd_link_info>> structure
307         will point to a list of all the input files included in the
308         link.  These files are linked through the <<link_next>> field
309         of the <<bfd>> structure.
310
311         Each section in the output file will have a list of
312         <<link_order>> structures attached to the <<link_order_head>>
313         field (the <<link_order>> structure is defined in
314         <<bfdlink.h>>).  These structures describe how to create the
315         contents of the output section in terms of the contents of
316         various input sections, fill constants, and, eventually, other
317         types of information.  They also describe relocs that must be
318         created by the BFD backend, but do not correspond to any input
319         file; this is used to support -Ur, which builds constructors
320         while generating a relocateable object file.
321
322 INODE
323 Relocating the section contents, Writing the symbol table, Information provided by the linker, Performing the Final Link
324 SUBSUBSECTION
325         Relocating the section contents
326
327         The <<_bfd_final_link>> function should look through the
328         <<link_order>> structures attached to each section of the
329         output file.  Each <<link_order>> structure should either be
330         handled specially, or it should be passed to the function
331         <<_bfd_default_link_order>> which will do the right thing
332         (<<_bfd_default_link_order>> is defined in <<linker.c>>).
333
334         For efficiency, a <<link_order>> of type
335         <<bfd_indirect_link_order>> whose associated section belongs
336         to a BFD of the same format as the output BFD must be handled
337         specially.  This type of <<link_order>> describes part of an
338         output section in terms of a section belonging to one of the
339         input files.  The <<_bfd_final_link>> function should read the
340         contents of the section and any associated relocs, apply the
341         relocs to the section contents, and write out the modified
342         section contents.  If performing a relocateable link, the
343         relocs themselves must also be modified and written out.
344
345 @findex _bfd_relocate_contents
346 @findex _bfd_final_link_relocate
347         The functions <<_bfd_relocate_contents>> and
348         <<_bfd_final_link_relocate>> provide some general support for
349         performing the actual relocations, notably overflow checking.
350         Their arguments include information about the symbol the
351         relocation is against and a <<reloc_howto_type>> argument
352         which describes the relocation to perform.  These functions
353         are defined in <<reloc.c>>.
354
355         The a.out function which handles reading, relocating, and
356         writing section contents is <<aout_link_input_section>>.  The
357         actual relocation is done in <<aout_link_input_section_std>>
358         and <<aout_link_input_section_ext>>.
359
360 INODE
361 Writing the symbol table, , Relocating the section contents, Performing the Final Link
362 SUBSUBSECTION
363         Writing the symbol table
364
365         The <<_bfd_final_link>> function must gather all the symbols
366         in the input files and write them out.  It must also write out
367         all the symbols in the global hash table.  This must be
368         controlled by the <<strip>> and <<discard>> fields of the
369         <<bfd_link_info>> structure.
370
371         The local symbols of the input files will not have been
372         entered into the linker hash table.  The <<_bfd_final_link>>
373         routine must consider each input file and include the symbols
374         in the output file.  It may be convenient to do this when
375         looking through the <<link_order>> structures, or it may be
376         done by stepping through the <<input_bfds>> list.
377
378         The <<_bfd_final_link>> routine must also traverse the global
379         hash table to gather all the externally visible symbols.  It
380         is possible that most of the externally visible symbols may be
381         written out when considering the symbols of each input file,
382         but it is still necessary to traverse the hash table since the
383         linker script may have defined some symbols that are not in
384         any of the input files.
385
386         The <<strip>> field of the <<bfd_link_info>> structure
387         controls which symbols are written out.  The possible values
388         are listed in <<bfdlink.h>>.  If the value is <<strip_some>>,
389         then the <<keep_hash>> field of the <<bfd_link_info>>
390         structure is a hash table of symbols to keep; each symbol
391         should be looked up in this hash table, and only symbols which
392         are present should be included in the output file.
393
394         If the <<strip>> field of the <<bfd_link_info>> structure
395         permits local symbols to be written out, the <<discard>> field
396         is used to further controls which local symbols are included
397         in the output file.  If the value is <<discard_l>>, then all
398         local symbols which begin with a certain prefix are discarded;
399         this is controlled by the <<bfd_is_local_label_name>> entry point.
400
401         The a.out backend handles symbols by calling
402         <<aout_link_write_symbols>> on each input BFD and then
403         traversing the global hash table with the function
404         <<aout_link_write_other_symbol>>.  It builds a string table
405         while writing out the symbols, which is written to the output
406         file at the end of <<NAME(aout,final_link)>>.
407 */
408
409 static boolean generic_link_read_symbols
410   PARAMS ((bfd *));
411 static boolean generic_link_add_symbols
412   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean collect));
413 static boolean generic_link_add_object_symbols
414   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean collect));
415 static boolean generic_link_check_archive_element_no_collect
416   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean *pneeded));
417 static boolean generic_link_check_archive_element_collect
418   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean *pneeded));
419 static boolean generic_link_check_archive_element
420   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean *pneeded, boolean collect));
421 static boolean generic_link_add_symbol_list
422   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_size_type count, asymbol **,
423            boolean collect));
424 static bfd *hash_entry_bfd PARAMS ((struct bfd_link_hash_entry *));
425 static void set_symbol_from_hash
426   PARAMS ((asymbol *, struct bfd_link_hash_entry *));
427 static boolean generic_add_output_symbol
428   PARAMS ((bfd *, size_t *psymalloc, asymbol *));
429 static boolean default_fill_link_order
430   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
431            struct bfd_link_order *));
432 static boolean default_indirect_link_order
433   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
434            struct bfd_link_order *, boolean));
435
436 /* The link hash table structure is defined in bfdlink.h.  It provides
437    a base hash table which the backend specific hash tables are built
438    upon.  */
439
440 /* Routine to create an entry in the link hash table.  */
441
442 struct bfd_hash_entry *
443 _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string)
444      struct bfd_hash_entry *entry;
445      struct bfd_hash_table *table;
446      const char *string;
447 {
448   struct bfd_link_hash_entry *ret = (struct bfd_link_hash_entry *) entry;
449
450   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
451      subclass.  */
452   if (ret == (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
453     ret = ((struct bfd_link_hash_entry *)
454            bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct bfd_link_hash_entry)));
455   if (ret == (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
456     return NULL;
457
458   /* Call the allocation method of the superclass.  */
459   ret = ((struct bfd_link_hash_entry *)
460          bfd_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret, table, string));
461
462   if (ret)
463     {
464       /* Initialize the local fields.  */
465       ret->type = bfd_link_hash_new;
466       ret->next = NULL;
467     }
468
469   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
470 }
471
472 /* Initialize a link hash table.  The BFD argument is the one
473    responsible for creating this table.  */
474
475 boolean
476 _bfd_link_hash_table_init (table, abfd, newfunc)
477      struct bfd_link_hash_table *table;
478      bfd *abfd;
479      struct bfd_hash_entry *(*newfunc) PARAMS ((struct bfd_hash_entry *,
480                                                 struct bfd_hash_table *,
481                                                 const char *));
482 {
483   table->creator = abfd->xvec;
484   table->undefs = NULL;
485   table->undefs_tail = NULL;
486   table->type = bfd_link_generic_hash_table;
487
488   return bfd_hash_table_init (&table->table, newfunc);
489 }
490
491 /* Look up a symbol in a link hash table.  If follow is true, we
492    follow bfd_link_hash_indirect and bfd_link_hash_warning links to
493    the real symbol.  */
494
495 struct bfd_link_hash_entry *
496 bfd_link_hash_lookup (table, string, create, copy, follow)
497      struct bfd_link_hash_table *table;
498      const char *string;
499      boolean create;
500      boolean copy;
501      boolean follow;
502 {
503   struct bfd_link_hash_entry *ret;
504
505   ret = ((struct bfd_link_hash_entry *)
506          bfd_hash_lookup (&table->table, string, create, copy));
507
508   if (follow && ret != (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
509     {
510       while (ret->type == bfd_link_hash_indirect
511              || ret->type == bfd_link_hash_warning)
512         ret = ret->u.i.link;
513     }
514
515   return ret;
516 }
517
518 /* Look up a symbol in the main linker hash table if the symbol might
519    be wrapped.  This should only be used for references to an
520    undefined symbol, not for definitions of a symbol.  */
521
522 struct bfd_link_hash_entry *
523 bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, string, create, copy, follow)
524      bfd *abfd;
525      struct bfd_link_info *info;
526      const char *string;
527      boolean create;
528      boolean copy;
529      boolean follow;
530 {
531   bfd_size_type amt;
532
533   if (info->wrap_hash != NULL)
534     {
535       const char *l;
536
537       l = string;
538       if (*l == bfd_get_symbol_leading_char (abfd))
539         ++l;
540
541 #undef WRAP
542 #define WRAP "__wrap_"
543
544       if (bfd_hash_lookup (info->wrap_hash, l, false, false) != NULL)
545         {
546           char *n;
547           struct bfd_link_hash_entry *h;
548
549           /* This symbol is being wrapped.  We want to replace all
550              references to SYM with references to __wrap_SYM.  */
551
552           amt = strlen (l) + sizeof WRAP + 1;
553           n = (char *) bfd_malloc (amt);
554           if (n == NULL)
555             return NULL;
556
557           /* Note that symbol_leading_char may be '\0'.  */
558           n[0] = bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
559           n[1] = '\0';
560           strcat (n, WRAP);
561           strcat (n, l);
562           h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, n, create, true, follow);
563           free (n);
564           return h;
565         }
566
567 #undef WRAP
568
569 #undef REAL
570 #define REAL "__real_"
571
572       if (*l == '_'
573           && strncmp (l, REAL, sizeof REAL - 1) == 0
574           && bfd_hash_lookup (info->wrap_hash, l + sizeof REAL - 1,
575                               false, false) != NULL)
576         {
577           char *n;
578           struct bfd_link_hash_entry *h;
579
580           /* This is a reference to __real_SYM, where SYM is being
581              wrapped.  We want to replace all references to __real_SYM
582              with references to SYM.  */
583
584           amt = strlen (l + sizeof REAL - 1) + 2;
585           n = (char *) bfd_malloc (amt);
586           if (n == NULL)
587             return NULL;
588
589           /* Note that symbol_leading_char may be '\0'.  */
590           n[0] = bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
591           n[1] = '\0';
592           strcat (n, l + sizeof REAL - 1);
593           h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, n, create, true, follow);
594           free (n);
595           return h;
596         }
597
598 #undef REAL
599     }
600
601   return bfd_link_hash_lookup (info->hash, string, create, copy, follow);
602 }
603
604 /* Traverse a generic link hash table.  The only reason this is not a
605    macro is to do better type checking.  This code presumes that an
606    argument passed as a struct bfd_hash_entry * may be caught as a
607    struct bfd_link_hash_entry * with no explicit cast required on the
608    call.  */
609
610 void
611 bfd_link_hash_traverse (table, func, info)
612      struct bfd_link_hash_table *table;
613      boolean (*func) PARAMS ((struct bfd_link_hash_entry *, PTR));
614      PTR info;
615 {
616   bfd_hash_traverse (&table->table,
617                      ((boolean (*) PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR)))
618                       func),
619                      info);
620 }
621
622 /* Add a symbol to the linker hash table undefs list.  */
623
624 INLINE void
625 bfd_link_add_undef (table, h)
626      struct bfd_link_hash_table *table;
627      struct bfd_link_hash_entry *h;
628 {
629   BFD_ASSERT (h->next == NULL);
630   if (table->undefs_tail != (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
631     table->undefs_tail->next = h;
632   if (table->undefs == (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
633     table->undefs = h;
634   table->undefs_tail = h;
635 }
636 \f
637 /* Routine to create an entry in an generic link hash table.  */
638
639 struct bfd_hash_entry *
640 _bfd_generic_link_hash_newfunc (entry, table, string)
641      struct bfd_hash_entry *entry;
642      struct bfd_hash_table *table;
643      const char *string;
644 {
645   struct generic_link_hash_entry *ret =
646     (struct generic_link_hash_entry *) entry;
647
648   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
649      subclass.  */
650   if (ret == (struct generic_link_hash_entry *) NULL)
651     ret = ((struct generic_link_hash_entry *)
652            bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct generic_link_hash_entry)));
653   if (ret == (struct generic_link_hash_entry *) NULL)
654     return NULL;
655
656   /* Call the allocation method of the superclass.  */
657   ret = ((struct generic_link_hash_entry *)
658          _bfd_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
659                                  table, string));
660
661   if (ret)
662     {
663       /* Set local fields.  */
664       ret->written = false;
665       ret->sym = NULL;
666     }
667
668   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
669 }
670
671 /* Create an generic link hash table.  */
672
673 struct bfd_link_hash_table *
674 _bfd_generic_link_hash_table_create (abfd)
675      bfd *abfd;
676 {
677   struct generic_link_hash_table *ret;
678   bfd_size_type amt = sizeof (struct generic_link_hash_table);
679
680   ret = (struct generic_link_hash_table *) bfd_alloc (abfd, amt);
681   if (ret == NULL)
682     return (struct bfd_link_hash_table *) NULL;
683   if (! _bfd_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
684                                    _bfd_generic_link_hash_newfunc))
685     {
686       free (ret);
687       return (struct bfd_link_hash_table *) NULL;
688     }
689   return &ret->root;
690 }
691
692 /* Grab the symbols for an object file when doing a generic link.  We
693    store the symbols in the outsymbols field.  We need to keep them
694    around for the entire link to ensure that we only read them once.
695    If we read them multiple times, we might wind up with relocs and
696    the hash table pointing to different instances of the symbol
697    structure.  */
698
699 static boolean
700 generic_link_read_symbols (abfd)
701      bfd *abfd;
702 {
703   if (bfd_get_outsymbols (abfd) == (asymbol **) NULL)
704     {
705       long symsize;
706       long symcount;
707
708       symsize = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
709       if (symsize < 0)
710         return false;
711       bfd_get_outsymbols (abfd) =
712         (asymbol **) bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) symsize);
713       if (bfd_get_outsymbols (abfd) == NULL && symsize != 0)
714         return false;
715       symcount = bfd_canonicalize_symtab (abfd, bfd_get_outsymbols (abfd));
716       if (symcount < 0)
717         return false;
718       bfd_get_symcount (abfd) = symcount;
719     }
720
721   return true;
722 }
723 \f
724 /* Generic function to add symbols to from an object file to the
725    global hash table.  This version does not automatically collect
726    constructors by name.  */
727
728 boolean
729 _bfd_generic_link_add_symbols (abfd, info)
730      bfd *abfd;
731      struct bfd_link_info *info;
732 {
733   return generic_link_add_symbols (abfd, info, false);
734 }
735
736 /* Generic function to add symbols from an object file to the global
737    hash table.  This version automatically collects constructors by
738    name, as the collect2 program does.  It should be used for any
739    target which does not provide some other mechanism for setting up
740    constructors and destructors; these are approximately those targets
741    for which gcc uses collect2 and do not support stabs.  */
742
743 boolean
744 _bfd_generic_link_add_symbols_collect (abfd, info)
745      bfd *abfd;
746      struct bfd_link_info *info;
747 {
748   return generic_link_add_symbols (abfd, info, true);
749 }
750
751 /* Add symbols from an object file to the global hash table.  */
752
753 static boolean
754 generic_link_add_symbols (abfd, info, collect)
755      bfd *abfd;
756      struct bfd_link_info *info;
757      boolean collect;
758 {
759   boolean ret;
760
761   switch (bfd_get_format (abfd))
762     {
763     case bfd_object:
764       ret = generic_link_add_object_symbols (abfd, info, collect);
765       break;
766     case bfd_archive:
767       ret = (_bfd_generic_link_add_archive_symbols
768              (abfd, info,
769               (collect
770                ? generic_link_check_archive_element_collect
771                : generic_link_check_archive_element_no_collect)));
772       break;
773     default:
774       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
775       ret = false;
776     }
777
778   return ret;
779 }
780
781 /* Add symbols from an object file to the global hash table.  */
782
783 static boolean
784 generic_link_add_object_symbols (abfd, info, collect)
785      bfd *abfd;
786      struct bfd_link_info *info;
787      boolean collect;
788 {
789   bfd_size_type symcount;
790   struct symbol_cache_entry **outsyms;
791
792   if (! generic_link_read_symbols (abfd))
793     return false;
794   symcount = _bfd_generic_link_get_symcount (abfd);
795   outsyms = _bfd_generic_link_get_symbols (abfd);
796   return generic_link_add_symbol_list (abfd, info, symcount, outsyms, collect);
797 }
798 \f
799 /* We build a hash table of all symbols defined in an archive.  */
800
801 /* An archive symbol may be defined by multiple archive elements.
802    This linked list is used to hold the elements.  */
803
804 struct archive_list
805 {
806   struct archive_list *next;
807   unsigned int indx;
808 };
809
810 /* An entry in an archive hash table.  */
811
812 struct archive_hash_entry
813 {
814   struct bfd_hash_entry root;
815   /* Where the symbol is defined.  */
816   struct archive_list *defs;
817 };
818
819 /* An archive hash table itself.  */
820
821 struct archive_hash_table
822 {
823   struct bfd_hash_table table;
824 };
825
826 static struct bfd_hash_entry *archive_hash_newfunc
827   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
828 static boolean archive_hash_table_init
829   PARAMS ((struct archive_hash_table *,
830            struct bfd_hash_entry *(*) (struct bfd_hash_entry *,
831                                        struct bfd_hash_table *,
832                                        const char *)));
833
834 /* Create a new entry for an archive hash table.  */
835
836 static struct bfd_hash_entry *
837 archive_hash_newfunc (entry, table, string)
838      struct bfd_hash_entry *entry;
839      struct bfd_hash_table *table;
840      const char *string;
841 {
842   struct archive_hash_entry *ret = (struct archive_hash_entry *) entry;
843
844   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
845      subclass.  */
846   if (ret == (struct archive_hash_entry *) NULL)
847     ret = ((struct archive_hash_entry *)
848            bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct archive_hash_entry)));
849   if (ret == (struct archive_hash_entry *) NULL)
850     return NULL;
851
852   /* Call the allocation method of the superclass.  */
853   ret = ((struct archive_hash_entry *)
854          bfd_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret, table, string));
855
856   if (ret)
857     {
858       /* Initialize the local fields.  */
859       ret->defs = (struct archive_list *) NULL;
860     }
861
862   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
863 }
864
865 /* Initialize an archive hash table.  */
866
867 static boolean
868 archive_hash_table_init (table, newfunc)
869      struct archive_hash_table *table;
870      struct bfd_hash_entry *(*newfunc) PARAMS ((struct bfd_hash_entry *,
871                                                 struct bfd_hash_table *,
872                                                 const char *));
873 {
874   return bfd_hash_table_init (&table->table, newfunc);
875 }
876
877 /* Look up an entry in an archive hash table.  */
878
879 #define archive_hash_lookup(t, string, create, copy) \
880   ((struct archive_hash_entry *) \
881    bfd_hash_lookup (&(t)->table, (string), (create), (copy)))
882
883 /* Allocate space in an archive hash table.  */
884
885 #define archive_hash_allocate(t, size) bfd_hash_allocate (&(t)->table, (size))
886
887 /* Free an archive hash table.  */
888
889 #define archive_hash_table_free(t) bfd_hash_table_free (&(t)->table)
890
891 /* Generic function to add symbols from an archive file to the global
892    hash file.  This function presumes that the archive symbol table
893    has already been read in (this is normally done by the
894    bfd_check_format entry point).  It looks through the undefined and
895    common symbols and searches the archive symbol table for them.  If
896    it finds an entry, it includes the associated object file in the
897    link.
898
899    The old linker looked through the archive symbol table for
900    undefined symbols.  We do it the other way around, looking through
901    undefined symbols for symbols defined in the archive.  The
902    advantage of the newer scheme is that we only have to look through
903    the list of undefined symbols once, whereas the old method had to
904    re-search the symbol table each time a new object file was added.
905
906    The CHECKFN argument is used to see if an object file should be
907    included.  CHECKFN should set *PNEEDED to true if the object file
908    should be included, and must also call the bfd_link_info
909    add_archive_element callback function and handle adding the symbols
910    to the global hash table.  CHECKFN should only return false if some
911    sort of error occurs.
912
913    For some formats, such as a.out, it is possible to look through an
914    object file but not actually include it in the link.  The
915    archive_pass field in a BFD is used to avoid checking the symbols
916    of an object files too many times.  When an object is included in
917    the link, archive_pass is set to -1.  If an object is scanned but
918    not included, archive_pass is set to the pass number.  The pass
919    number is incremented each time a new object file is included.  The
920    pass number is used because when a new object file is included it
921    may create new undefined symbols which cause a previously examined
922    object file to be included.  */
923
924 boolean
925 _bfd_generic_link_add_archive_symbols (abfd, info, checkfn)
926      bfd *abfd;
927      struct bfd_link_info *info;
928      boolean (*checkfn) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
929                                  boolean *pneeded));
930 {
931   carsym *arsyms;
932   carsym *arsym_end;
933   register carsym *arsym;
934   int pass;
935   struct archive_hash_table arsym_hash;
936   unsigned int indx;
937   struct bfd_link_hash_entry **pundef;
938
939   if (! bfd_has_map (abfd))
940     {
941       /* An empty archive is a special case.  */
942       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, (bfd *) NULL) == NULL)
943         return true;
944       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
945       return false;
946     }
947
948   arsyms = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
949   arsym_end = arsyms + bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
950
951   /* In order to quickly determine whether an symbol is defined in
952      this archive, we build a hash table of the symbols.  */
953   if (! archive_hash_table_init (&arsym_hash, archive_hash_newfunc))
954     return false;
955   for (arsym = arsyms, indx = 0; arsym < arsym_end; arsym++, indx++)
956     {
957       struct archive_hash_entry *arh;
958       struct archive_list *l, **pp;
959
960       arh = archive_hash_lookup (&arsym_hash, arsym->name, true, false);
961       if (arh == (struct archive_hash_entry *) NULL)
962         goto error_return;
963       l = ((struct archive_list *)
964            archive_hash_allocate (&arsym_hash, sizeof (struct archive_list)));
965       if (l == NULL)
966         goto error_return;
967       l->indx = indx;
968       for (pp = &arh->defs;
969            *pp != (struct archive_list *) NULL;
970            pp = &(*pp)->next)
971         ;
972       *pp = l;
973       l->next = NULL;
974     }
975
976   /* The archive_pass field in the archive itself is used to
977      initialize PASS, sine we may search the same archive multiple
978      times.  */
979   pass = abfd->archive_pass + 1;
980
981   /* New undefined symbols are added to the end of the list, so we
982      only need to look through it once.  */
983   pundef = &info->hash->undefs;
984   while (*pundef != (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
985     {
986       struct bfd_link_hash_entry *h;
987       struct archive_hash_entry *arh;
988       struct archive_list *l;
989
990       h = *pundef;
991
992       /* When a symbol is defined, it is not necessarily removed from
993          the list.  */
994       if (h->type != bfd_link_hash_undefined
995           && h->type != bfd_link_hash_common)
996         {
997           /* Remove this entry from the list, for general cleanliness
998              and because we are going to look through the list again
999              if we search any more libraries.  We can't remove the
1000              entry if it is the tail, because that would lose any
1001              entries we add to the list later on (it would also cause
1002              us to lose track of whether the symbol has been
1003              referenced).  */
1004           if (*pundef != info->hash->undefs_tail)
1005             *pundef = (*pundef)->next;
1006           else
1007             pundef = &(*pundef)->next;
1008           continue;
1009         }
1010
1011       /* Look for this symbol in the archive symbol map.  */
1012       arh = archive_hash_lookup (&arsym_hash, h->root.string, false, false);
1013       if (arh == (struct archive_hash_entry *) NULL)
1014         {
1015           /* If we haven't found the exact symbol we're looking for,
1016              let's look for its import thunk */
1017           if (info->pei386_auto_import)
1018             {
1019               bfd_size_type amt = strlen (h->root.string) + 10;
1020               char *buf = (char *) bfd_malloc (amt);
1021               if (buf == NULL)
1022                 return false;
1023
1024               sprintf (buf, "__imp_%s", h->root.string);
1025               arh = archive_hash_lookup (&arsym_hash, buf, false, false);
1026               free(buf);
1027             }
1028           if (arh == (struct archive_hash_entry *) NULL)
1029             {
1030               pundef = &(*pundef)->next;
1031               continue;
1032             }
1033         }
1034       /* Look at all the objects which define this symbol.  */
1035       for (l = arh->defs; l != (struct archive_list *) NULL; l = l->next)
1036         {
1037           bfd *element;
1038           boolean needed;
1039
1040           /* If the symbol has gotten defined along the way, quit.  */
1041           if (h->type != bfd_link_hash_undefined
1042               && h->type != bfd_link_hash_common)
1043             break;
1044
1045           element = bfd_get_elt_at_index (abfd, l->indx);
1046           if (element == (bfd *) NULL)
1047             goto error_return;
1048
1049           /* If we've already included this element, or if we've
1050              already checked it on this pass, continue.  */
1051           if (element->archive_pass == -1
1052               || element->archive_pass == pass)
1053             continue;
1054
1055           /* If we can't figure this element out, just ignore it.  */
1056           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
1057             {
1058               element->archive_pass = -1;
1059               continue;
1060             }
1061
1062           /* CHECKFN will see if this element should be included, and
1063              go ahead and include it if appropriate.  */
1064           if (! (*checkfn) (element, info, &needed))
1065             goto error_return;
1066
1067           if (! needed)
1068             element->archive_pass = pass;
1069           else
1070             {
1071               element->archive_pass = -1;
1072
1073               /* Increment the pass count to show that we may need to
1074                  recheck object files which were already checked.  */
1075               ++pass;
1076             }
1077         }
1078
1079       pundef = &(*pundef)->next;
1080     }
1081
1082   archive_hash_table_free (&arsym_hash);
1083
1084   /* Save PASS in case we are called again.  */
1085   abfd->archive_pass = pass;
1086
1087   return true;
1088
1089  error_return:
1090   archive_hash_table_free (&arsym_hash);
1091   return false;
1092 }
1093 \f
1094 /* See if we should include an archive element.  This version is used
1095    when we do not want to automatically collect constructors based on
1096    the symbol name, presumably because we have some other mechanism
1097    for finding them.  */
1098
1099 static boolean
1100 generic_link_check_archive_element_no_collect (abfd, info, pneeded)
1101      bfd *abfd;
1102      struct bfd_link_info *info;
1103      boolean *pneeded;
1104 {
1105   return generic_link_check_archive_element (abfd, info, pneeded, false);
1106 }
1107
1108 /* See if we should include an archive element.  This version is used
1109    when we want to automatically collect constructors based on the
1110    symbol name, as collect2 does.  */
1111
1112 static boolean
1113 generic_link_check_archive_element_collect (abfd, info, pneeded)
1114      bfd *abfd;
1115      struct bfd_link_info *info;
1116      boolean *pneeded;
1117 {
1118   return generic_link_check_archive_element (abfd, info, pneeded, true);
1119 }
1120
1121 /* See if we should include an archive element.  Optionally collect
1122    constructors.  */
1123
1124 static boolean
1125 generic_link_check_archive_element (abfd, info, pneeded, collect)
1126      bfd *abfd;
1127      struct bfd_link_info *info;
1128      boolean *pneeded;
1129      boolean collect;
1130 {
1131   asymbol **pp, **ppend;
1132
1133   *pneeded = false;
1134
1135   if (! generic_link_read_symbols (abfd))
1136     return false;
1137
1138   pp = _bfd_generic_link_get_symbols (abfd);
1139   ppend = pp + _bfd_generic_link_get_symcount (abfd);
1140   for (; pp < ppend; pp++)
1141     {
1142       asymbol *p;
1143       struct bfd_link_hash_entry *h;
1144
1145       p = *pp;
1146
1147       /* We are only interested in globally visible symbols.  */
1148       if (! bfd_is_com_section (p->section)
1149           && (p->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_INDIRECT | BSF_WEAK)) == 0)
1150         continue;
1151
1152       /* We are only interested if we know something about this
1153          symbol, and it is undefined or common.  An undefined weak
1154          symbol (type bfd_link_hash_undefweak) is not considered to be
1155          a reference when pulling files out of an archive.  See the
1156          SVR4 ABI, p. 4-27.  */
1157       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, bfd_asymbol_name (p), false,
1158                                 false, true);
1159       if (h == (struct bfd_link_hash_entry *) NULL
1160           || (h->type != bfd_link_hash_undefined
1161               && h->type != bfd_link_hash_common))
1162         continue;
1163
1164       /* P is a symbol we are looking for.  */
1165
1166       if (! bfd_is_com_section (p->section))
1167         {
1168           bfd_size_type symcount;
1169           asymbol **symbols;
1170
1171           /* This object file defines this symbol, so pull it in.  */
1172           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, abfd,
1173                                                          bfd_asymbol_name (p)))
1174             return false;
1175           symcount = _bfd_generic_link_get_symcount (abfd);
1176           symbols = _bfd_generic_link_get_symbols (abfd);
1177           if (! generic_link_add_symbol_list (abfd, info, symcount,
1178                                               symbols, collect))
1179             return false;
1180           *pneeded = true;
1181           return true;
1182         }
1183
1184       /* P is a common symbol.  */
1185
1186       if (h->type == bfd_link_hash_undefined)
1187         {
1188           bfd *symbfd;
1189           bfd_vma size;
1190           unsigned int power;
1191
1192           symbfd = h->u.undef.abfd;
1193           if (symbfd == (bfd *) NULL)
1194             {
1195               /* This symbol was created as undefined from outside
1196                  BFD.  We assume that we should link in the object
1197                  file.  This is for the -u option in the linker.  */
1198               if (! (*info->callbacks->add_archive_element)
1199                   (info, abfd, bfd_asymbol_name (p)))
1200                 return false;
1201               *pneeded = true;
1202               return true;
1203             }
1204
1205           /* Turn the symbol into a common symbol but do not link in
1206              the object file.  This is how a.out works.  Object
1207              formats that require different semantics must implement
1208              this function differently.  This symbol is already on the
1209              undefs list.  We add the section to a common section
1210              attached to symbfd to ensure that it is in a BFD which
1211              will be linked in.  */
1212           h->type = bfd_link_hash_common;
1213           h->u.c.p =
1214             ((struct bfd_link_hash_common_entry *)
1215              bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1216                                 sizeof (struct bfd_link_hash_common_entry)));
1217           if (h->u.c.p == NULL)
1218             return false;
1219
1220           size = bfd_asymbol_value (p);
1221           h->u.c.size = size;
1222
1223           power = bfd_log2 (size);
1224           if (power > 4)
1225             power = 4;
1226           h->u.c.p->alignment_power = power;
1227
1228           if (p->section == bfd_com_section_ptr)
1229             h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (symbfd, "COMMON");
1230           else
1231             h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (symbfd,
1232                                                           p->section->name);
1233           h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1234         }
1235       else
1236         {
1237           /* Adjust the size of the common symbol if necessary.  This
1238              is how a.out works.  Object formats that require
1239              different semantics must implement this function
1240              differently.  */
1241           if (bfd_asymbol_value (p) > h->u.c.size)
1242             h->u.c.size = bfd_asymbol_value (p);
1243         }
1244     }
1245
1246   /* This archive element is not needed.  */
1247   return true;
1248 }
1249
1250 /* Add the symbols from an object file to the global hash table.  ABFD
1251    is the object file.  INFO is the linker information.  SYMBOL_COUNT
1252    is the number of symbols.  SYMBOLS is the list of symbols.  COLLECT
1253    is true if constructors should be automatically collected by name
1254    as is done by collect2.  */
1255
1256 static boolean
1257 generic_link_add_symbol_list (abfd, info, symbol_count, symbols, collect)
1258      bfd *abfd;
1259      struct bfd_link_info *info;
1260      bfd_size_type symbol_count;
1261      asymbol **symbols;
1262      boolean collect;
1263 {
1264   asymbol **pp, **ppend;
1265
1266   pp = symbols;
1267   ppend = symbols + symbol_count;
1268   for (; pp < ppend; pp++)
1269     {
1270       asymbol *p;
1271
1272       p = *pp;
1273
1274       if ((p->flags & (BSF_INDIRECT
1275                        | BSF_WARNING
1276                        | BSF_GLOBAL
1277                        | BSF_CONSTRUCTOR
1278                        | BSF_WEAK)) != 0
1279           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (p))
1280           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (p))
1281           || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (p)))
1282         {
1283           const char *name;
1284           const char *string;
1285           struct generic_link_hash_entry *h;
1286
1287           name = bfd_asymbol_name (p);
1288           if (((p->flags & BSF_INDIRECT) != 0
1289                || bfd_is_ind_section (p->section))
1290               && pp + 1 < ppend)
1291             {
1292               pp++;
1293               string = bfd_asymbol_name (*pp);
1294             }
1295           else if ((p->flags & BSF_WARNING) != 0
1296                    && pp + 1 < ppend)
1297             {
1298               /* The name of P is actually the warning string, and the
1299                  next symbol is the one to warn about.  */
1300               string = name;
1301               pp++;
1302               name = bfd_asymbol_name (*pp);
1303             }
1304           else
1305             string = NULL;
1306
1307           h = NULL;
1308           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1309                  (info, abfd, name, p->flags, bfd_get_section (p),
1310                   p->value, string, false, collect,
1311                   (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
1312             return false;
1313
1314           /* If this is a constructor symbol, and the linker didn't do
1315              anything with it, then we want to just pass the symbol
1316              through to the output file.  This will happen when
1317              linking with -r.  */
1318           if ((p->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0
1319               && (h == NULL || h->root.type == bfd_link_hash_new))
1320             {
1321               p->udata.p = NULL;
1322               continue;
1323             }
1324
1325           /* Save the BFD symbol so that we don't lose any backend
1326              specific information that may be attached to it.  We only
1327              want this one if it gives more information than the
1328              existing one; we don't want to replace a defined symbol
1329              with an undefined one.  This routine may be called with a
1330              hash table other than the generic hash table, so we only
1331              do this if we are certain that the hash table is a
1332              generic one.  */
1333           if (info->hash->creator == abfd->xvec)
1334             {
1335               if (h->sym == (asymbol *) NULL
1336                   || (! bfd_is_und_section (bfd_get_section (p))
1337                       && (! bfd_is_com_section (bfd_get_section (p))
1338                           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (h->sym)))))
1339                 {
1340                   h->sym = p;
1341                   /* BSF_OLD_COMMON is a hack to support COFF reloc
1342                      reading, and it should go away when the COFF
1343                      linker is switched to the new version.  */
1344                   if (bfd_is_com_section (bfd_get_section (p)))
1345                     p->flags |= BSF_OLD_COMMON;
1346                 }
1347             }
1348
1349           /* Store a back pointer from the symbol to the hash
1350              table entry for the benefit of relaxation code until
1351              it gets rewritten to not use asymbol structures.
1352              Setting this is also used to check whether these
1353              symbols were set up by the generic linker.  */
1354           p->udata.p = (PTR) h;
1355         }
1356     }
1357
1358   return true;
1359 }
1360 \f
1361 /* We use a state table to deal with adding symbols from an object
1362    file.  The first index into the state table describes the symbol
1363    from the object file.  The second index into the state table is the
1364    type of the symbol in the hash table.  */
1365
1366 /* The symbol from the object file is turned into one of these row
1367    values.  */
1368
1369 enum link_row
1370 {
1371   UNDEF_ROW,            /* Undefined.  */
1372   UNDEFW_ROW,           /* Weak undefined.  */
1373   DEF_ROW,              /* Defined.  */
1374   DEFW_ROW,             /* Weak defined.  */
1375   COMMON_ROW,           /* Common.  */
1376   INDR_ROW,             /* Indirect.  */
1377   WARN_ROW,             /* Warning.  */
1378   SET_ROW               /* Member of set.  */
1379 };
1380
1381 /* apparently needed for Hitachi 3050R(HI-UX/WE2)? */
1382 #undef FAIL
1383
1384 /* The actions to take in the state table.  */
1385
1386 enum link_action
1387 {
1388   FAIL,         /* Abort.  */
1389   UND,          /* Mark symbol undefined.  */
1390   WEAK,         /* Mark symbol weak undefined.  */
1391   DEF,          /* Mark symbol defined.  */
1392   DEFW,         /* Mark symbol weak defined.  */
1393   COM,          /* Mark symbol common.  */
1394   REF,          /* Mark defined symbol referenced.  */
1395   CREF,         /* Possibly warn about common reference to defined symbol.  */
1396   CDEF,         /* Define existing common symbol.  */
1397   NOACT,        /* No action.  */
1398   BIG,          /* Mark symbol common using largest size.  */
1399   MDEF,         /* Multiple definition error.  */
1400   MIND,         /* Multiple indirect symbols.  */
1401   IND,          /* Make indirect symbol.  */
1402   CIND,         /* Make indirect symbol from existing common symbol.  */
1403   SET,          /* Add value to set.  */
1404   MWARN,        /* Make warning symbol.  */
1405   WARN,         /* Issue warning.  */
1406   CWARN,        /* Warn if referenced, else MWARN.  */
1407   CYCLE,        /* Repeat with symbol pointed to.  */
1408   REFC,         /* Mark indirect symbol referenced and then CYCLE.  */
1409   WARNC         /* Issue warning and then CYCLE.  */
1410 };
1411
1412 /* The state table itself.  The first index is a link_row and the
1413    second index is a bfd_link_hash_type.  */
1414
1415 static const enum link_action link_action[8][8] =
1416 {
1417   /* current\prev    new    undef  undefw def    defw   com    indr   warn  */
1418   /* UNDEF_ROW  */  {UND,   NOACT, UND,   REF,   REF,   NOACT, REFC,  WARNC },
1419   /* UNDEFW_ROW */  {WEAK,  NOACT, NOACT, REF,   REF,   NOACT, REFC,  WARNC },
1420   /* DEF_ROW    */  {DEF,   DEF,   DEF,   MDEF,  DEF,   CDEF,  MDEF,  CYCLE },
1421   /* DEFW_ROW   */  {DEFW,  DEFW,  DEFW,  NOACT, NOACT, NOACT, NOACT, CYCLE },
1422   /* COMMON_ROW */  {COM,   COM,   COM,   CREF,  COM,   BIG,   REFC,  WARNC },
1423   /* INDR_ROW   */  {IND,   IND,   IND,   MDEF,  IND,   CIND,  MIND,  CYCLE },
1424   /* WARN_ROW   */  {MWARN, WARN,  WARN,  CWARN, CWARN, WARN,  CWARN, MWARN },
1425   /* SET_ROW    */  {SET,   SET,   SET,   SET,   SET,   SET,   CYCLE, CYCLE }
1426 };
1427
1428 /* Most of the entries in the LINK_ACTION table are straightforward,
1429    but a few are somewhat subtle.
1430
1431    A reference to an indirect symbol (UNDEF_ROW/indr or
1432    UNDEFW_ROW/indr) is counted as a reference both to the indirect
1433    symbol and to the symbol the indirect symbol points to.
1434
1435    A reference to a warning symbol (UNDEF_ROW/warn or UNDEFW_ROW/warn)
1436    causes the warning to be issued.
1437
1438    A common definition of an indirect symbol (COMMON_ROW/indr) is
1439    treated as a multiple definition error.  Likewise for an indirect
1440    definition of a common symbol (INDR_ROW/com).
1441
1442    An indirect definition of a warning (INDR_ROW/warn) does not cause
1443    the warning to be issued.
1444
1445    If a warning is created for an indirect symbol (WARN_ROW/indr) no
1446    warning is created for the symbol the indirect symbol points to.
1447
1448    Adding an entry to a set does not count as a reference to a set,
1449    and no warning is issued (SET_ROW/warn).  */
1450
1451 /* Return the BFD in which a hash entry has been defined, if known.  */
1452
1453 static bfd *
1454 hash_entry_bfd (h)
1455      struct bfd_link_hash_entry *h;
1456 {
1457   while (h->type == bfd_link_hash_warning)
1458     h = h->u.i.link;
1459   switch (h->type)
1460     {
1461     default:
1462       return NULL;
1463     case bfd_link_hash_undefined:
1464     case bfd_link_hash_undefweak:
1465       return h->u.undef.abfd;
1466     case bfd_link_hash_defined:
1467     case bfd_link_hash_defweak:
1468       return h->u.def.section->owner;
1469     case bfd_link_hash_common:
1470       return h->u.c.p->section->owner;
1471     }
1472   /*NOTREACHED*/
1473 }
1474
1475 /* Add a symbol to the global hash table.
1476    ABFD is the BFD the symbol comes from.
1477    NAME is the name of the symbol.
1478    FLAGS is the BSF_* bits associated with the symbol.
1479    SECTION is the section in which the symbol is defined; this may be
1480      bfd_und_section_ptr or bfd_com_section_ptr.
1481    VALUE is the value of the symbol, relative to the section.
1482    STRING is used for either an indirect symbol, in which case it is
1483      the name of the symbol to indirect to, or a warning symbol, in
1484      which case it is the warning string.
1485    COPY is true if NAME or STRING must be copied into locally
1486      allocated memory if they need to be saved.
1487    COLLECT is true if we should automatically collect gcc constructor
1488      or destructor names as collect2 does.
1489    HASHP, if not NULL, is a place to store the created hash table
1490      entry; if *HASHP is not NULL, the caller has already looked up
1491      the hash table entry, and stored it in *HASHP.  */
1492
1493 boolean
1494 _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, flags, section, value,
1495                                   string, copy, collect, hashp)
1496      struct bfd_link_info *info;
1497      bfd *abfd;
1498      const char *name;
1499      flagword flags;
1500      asection *section;
1501      bfd_vma value;
1502      const char *string;
1503      boolean copy;
1504      boolean collect;
1505      struct bfd_link_hash_entry **hashp;
1506 {
1507   enum link_row row;
1508   struct bfd_link_hash_entry *h;
1509   boolean cycle;
1510
1511   if (bfd_is_ind_section (section)
1512       || (flags & BSF_INDIRECT) != 0)
1513     row = INDR_ROW;
1514   else if ((flags & BSF_WARNING) != 0)
1515     row = WARN_ROW;
1516   else if ((flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0)
1517     row = SET_ROW;
1518   else if (bfd_is_und_section (section))
1519     {
1520       if ((flags & BSF_WEAK) != 0)
1521         row = UNDEFW_ROW;
1522       else
1523         row = UNDEF_ROW;
1524     }
1525   else if ((flags & BSF_WEAK) != 0)
1526     row = DEFW_ROW;
1527   else if (bfd_is_com_section (section))
1528     row = COMMON_ROW;
1529   else
1530     row = DEF_ROW;
1531
1532   if (hashp != NULL && *hashp != NULL)
1533     h = *hashp;
1534   else
1535     {
1536       if (row == UNDEF_ROW || row == UNDEFW_ROW)
1537         h = bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, true, copy, false);
1538       else
1539         h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, name, true, copy, false);
1540       if (h == NULL)
1541         {
1542           if (hashp != NULL)
1543             *hashp = NULL;
1544           return false;
1545         }
1546     }
1547
1548   if (info->notice_all
1549       || (info->notice_hash != (struct bfd_hash_table *) NULL
1550           && (bfd_hash_lookup (info->notice_hash, name, false, false)
1551               != (struct bfd_hash_entry *) NULL)))
1552     {
1553       if (! (*info->callbacks->notice) (info, h->root.string, abfd, section,
1554                                         value))
1555         return false;
1556     }
1557
1558   if (hashp != (struct bfd_link_hash_entry **) NULL)
1559     *hashp = h;
1560
1561   do
1562     {
1563       enum link_action action;
1564
1565       cycle = false;
1566       action = link_action[(int) row][(int) h->type];
1567       switch (action)
1568         {
1569         case FAIL:
1570           abort ();
1571
1572         case NOACT:
1573           /* Do nothing.  */
1574           break;
1575
1576         case UND:
1577           /* Make a new undefined symbol.  */
1578           h->type = bfd_link_hash_undefined;
1579           h->u.undef.abfd = abfd;
1580           bfd_link_add_undef (info->hash, h);
1581           break;
1582
1583         case WEAK:
1584           /* Make a new weak undefined symbol.  */
1585           h->type = bfd_link_hash_undefweak;
1586           h->u.undef.abfd = abfd;
1587           break;
1588
1589         case CDEF:
1590           /* We have found a definition for a symbol which was
1591              previously common.  */
1592           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1593           if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1594                  (info, h->root.string,
1595                   h->u.c.p->section->owner, bfd_link_hash_common, h->u.c.size,
1596                   abfd, bfd_link_hash_defined, (bfd_vma) 0)))
1597             return false;
1598           /* Fall through.  */
1599         case DEF:
1600         case DEFW:
1601           {
1602             enum bfd_link_hash_type oldtype;
1603
1604             /* Define a symbol.  */
1605             oldtype = h->type;
1606             if (action == DEFW)
1607               h->type = bfd_link_hash_defweak;
1608             else
1609               h->type = bfd_link_hash_defined;
1610             h->u.def.section = section;
1611             h->u.def.value = value;
1612
1613             /* If we have been asked to, we act like collect2 and
1614                identify all functions that might be global
1615                constructors and destructors and pass them up in a
1616                callback.  We only do this for certain object file
1617                types, since many object file types can handle this
1618                automatically.  */
1619             if (collect && name[0] == '_')
1620               {
1621                 const char *s;
1622
1623                 /* A constructor or destructor name starts like this:
1624                    _+GLOBAL_[_.$][ID][_.$] where the first [_.$] and
1625                    the second are the same character (we accept any
1626                    character there, in case a new object file format
1627                    comes along with even worse naming restrictions).  */
1628
1629 #define CONS_PREFIX "GLOBAL_"
1630 #define CONS_PREFIX_LEN (sizeof CONS_PREFIX - 1)
1631
1632                 s = name + 1;
1633                 while (*s == '_')
1634                   ++s;
1635                 if (s[0] == 'G'
1636                     && strncmp (s, CONS_PREFIX, CONS_PREFIX_LEN - 1) == 0)
1637                   {
1638                     char c;
1639
1640                     c = s[CONS_PREFIX_LEN + 1];
1641                     if ((c == 'I' || c == 'D')
1642                         && s[CONS_PREFIX_LEN] == s[CONS_PREFIX_LEN + 2])
1643                       {
1644                         /* If this is a definition of a symbol which
1645                            was previously weakly defined, we are in
1646                            trouble.  We have already added a
1647                            constructor entry for the weak defined
1648                            symbol, and now we are trying to add one
1649                            for the new symbol.  Fortunately, this case
1650                            should never arise in practice.  */
1651                         if (oldtype == bfd_link_hash_defweak)
1652                           abort ();
1653
1654                         if (! ((*info->callbacks->constructor)
1655                                (info,
1656                                 c == 'I' ? true : false,
1657                                 h->root.string, abfd, section, value)))
1658                           return false;
1659                       }
1660                   }
1661               }
1662           }
1663
1664           break;
1665
1666         case COM:
1667           /* We have found a common definition for a symbol.  */
1668           if (h->type == bfd_link_hash_new)
1669             bfd_link_add_undef (info->hash, h);
1670           h->type = bfd_link_hash_common;
1671           h->u.c.p =
1672             ((struct bfd_link_hash_common_entry *)
1673              bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1674                                 sizeof (struct bfd_link_hash_common_entry)));
1675           if (h->u.c.p == NULL)
1676             return false;
1677
1678           h->u.c.size = value;
1679
1680           /* Select a default alignment based on the size.  This may
1681              be overridden by the caller.  */
1682           {
1683             unsigned int power;
1684
1685             power = bfd_log2 (value);
1686             if (power > 4)
1687               power = 4;
1688             h->u.c.p->alignment_power = power;
1689           }
1690
1691           /* The section of a common symbol is only used if the common
1692              symbol is actually allocated.  It basically provides a
1693              hook for the linker script to decide which output section
1694              the common symbols should be put in.  In most cases, the
1695              section of a common symbol will be bfd_com_section_ptr,
1696              the code here will choose a common symbol section named
1697              "COMMON", and the linker script will contain *(COMMON) in
1698              the appropriate place.  A few targets use separate common
1699              sections for small symbols, and they require special
1700              handling.  */
1701           if (section == bfd_com_section_ptr)
1702             {
1703               h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (abfd, "COMMON");
1704               h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1705             }
1706           else if (section->owner != abfd)
1707             {
1708               h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (abfd,
1709                                                             section->name);
1710               h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1711             }
1712           else
1713             h->u.c.p->section = section;
1714           break;
1715
1716         case REF:
1717           /* A reference to a defined symbol.  */
1718           if (h->next == NULL && info->hash->undefs_tail != h)
1719             h->next = h;
1720           break;
1721
1722         case BIG:
1723           /* We have found a common definition for a symbol which
1724              already had a common definition.  Use the maximum of the
1725              two sizes, and use the section required by the larger symbol.  */
1726           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1727           if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1728                  (info, h->root.string,
1729                   h->u.c.p->section->owner, bfd_link_hash_common, h->u.c.size,
1730                   abfd, bfd_link_hash_common, value)))
1731             return false;
1732           if (value > h->u.c.size)
1733             {
1734               unsigned int power;
1735
1736               h->u.c.size = value;
1737
1738               /* Select a default alignment based on the size.  This may
1739                  be overridden by the caller.  */
1740               power = bfd_log2 (value);
1741               if (power > 4)
1742                 power = 4;
1743               h->u.c.p->alignment_power = power;
1744
1745               /* Some systems have special treatment for small commons,
1746                  hence we want to select the section used by the larger
1747                  symbol.  This makes sure the symbol does not go in a
1748                  small common section if it is now too large.  */
1749               if (section == bfd_com_section_ptr)
1750                 {
1751                   h->u.c.p->section
1752                     = bfd_make_section_old_way (abfd, "COMMON");
1753                   h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1754                 }
1755               else if (section->owner != abfd)
1756                 {
1757                   h->u.c.p->section
1758                     = bfd_make_section_old_way (abfd, section->name);
1759                   h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1760                 }
1761               else
1762                 h->u.c.p->section = section;
1763             }
1764           break;
1765
1766         case CREF:
1767           {
1768             bfd *obfd;
1769
1770             /* We have found a common definition for a symbol which
1771                was already defined.  FIXME: It would nice if we could
1772                report the BFD which defined an indirect symbol, but we
1773                don't have anywhere to store the information.  */
1774             if (h->type == bfd_link_hash_defined
1775                 || h->type == bfd_link_hash_defweak)
1776               obfd = h->u.def.section->owner;
1777             else
1778               obfd = NULL;
1779             if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1780                    (info, h->root.string, obfd, h->type, (bfd_vma) 0,
1781                     abfd, bfd_link_hash_common, value)))
1782               return false;
1783           }
1784           break;
1785
1786         case MIND:
1787           /* Multiple indirect symbols.  This is OK if they both point
1788              to the same symbol.  */
1789           if (strcmp (h->u.i.link->root.string, string) == 0)
1790             break;
1791           /* Fall through.  */
1792         case MDEF:
1793           /* Handle a multiple definition.  */
1794           {
1795             asection *msec = NULL;
1796             bfd_vma mval = 0;
1797
1798             switch (h->type)
1799               {
1800               case bfd_link_hash_defined:
1801                 msec = h->u.def.section;
1802                 mval = h->u.def.value;
1803                 break;
1804               case bfd_link_hash_indirect:
1805                 msec = bfd_ind_section_ptr;
1806                 mval = 0;
1807                 break;
1808               default:
1809                 abort ();
1810               }
1811
1812             /* Ignore a redefinition of an absolute symbol to the same
1813                value; it's harmless.  */
1814             if (h->type == bfd_link_hash_defined
1815                 && bfd_is_abs_section (msec)
1816                 && bfd_is_abs_section (section)
1817                 && value == mval)
1818               break;
1819
1820             if (! ((*info->callbacks->multiple_definition)
1821                    (info, h->root.string, msec->owner, msec, mval, abfd,
1822                     section, value)))
1823               return false;
1824           }
1825           break;
1826
1827         case CIND:
1828           /* Create an indirect symbol from an existing common symbol.  */
1829           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1830           if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1831                  (info, h->root.string,
1832                   h->u.c.p->section->owner, bfd_link_hash_common, h->u.c.size,
1833                   abfd, bfd_link_hash_indirect, (bfd_vma) 0)))
1834             return false;
1835           /* Fall through.  */
1836         case IND:
1837           /* Create an indirect symbol.  */
1838           {
1839             struct bfd_link_hash_entry *inh;
1840
1841             /* STRING is the name of the symbol we want to indirect
1842                to.  */
1843             inh = bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, string, true,
1844                                                 copy, false);
1845             if (inh == (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
1846               return false;
1847             if (inh->type == bfd_link_hash_indirect
1848                 && inh->u.i.link == h)
1849               {
1850                 (*_bfd_error_handler)
1851                   (_("%s: indirect symbol `%s' to `%s' is a loop"),
1852                    bfd_get_filename (abfd), name, string);
1853                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1854                 return false;
1855               }
1856             if (inh->type == bfd_link_hash_new)
1857               {
1858                 inh->type = bfd_link_hash_undefined;
1859                 inh->u.undef.abfd = abfd;
1860                 bfd_link_add_undef (info->hash, inh);
1861               }
1862
1863             /* If the indirect symbol has been referenced, we need to
1864                push the reference down to the symbol we are
1865                referencing.  */
1866             if (h->type != bfd_link_hash_new)
1867               {
1868                 row = UNDEF_ROW;
1869                 cycle = true;
1870               }
1871
1872             h->type = bfd_link_hash_indirect;
1873             h->u.i.link = inh;
1874           }
1875           break;
1876
1877         case SET:
1878           /* Add an entry to a set.  */
1879           if (! (*info->callbacks->add_to_set) (info, h, BFD_RELOC_CTOR,
1880                                                 abfd, section, value))
1881             return false;
1882           break;
1883
1884         case WARNC:
1885           /* Issue a warning and cycle.  */
1886           if (h->u.i.warning != NULL)
1887             {
1888               if (! (*info->callbacks->warning) (info, h->u.i.warning,
1889                                                  h->root.string, abfd,
1890                                                  (asection *) NULL,
1891                                                  (bfd_vma) 0))
1892                 return false;
1893               /* Only issue a warning once.  */
1894               h->u.i.warning = NULL;
1895             }
1896           /* Fall through.  */
1897         case CYCLE:
1898           /* Try again with the referenced symbol.  */
1899           h = h->u.i.link;
1900           cycle = true;
1901           break;
1902
1903         case REFC:
1904           /* A reference to an indirect symbol.  */
1905           if (h->next == NULL && info->hash->undefs_tail != h)
1906             h->next = h;
1907           h = h->u.i.link;
1908           cycle = true;
1909           break;
1910
1911         case WARN:
1912           /* Issue a warning.  */
1913           if (! (*info->callbacks->warning) (info, string, h->root.string,
1914                                              hash_entry_bfd (h),
1915                                              (asection *) NULL, (bfd_vma) 0))
1916             return false;
1917           break;
1918
1919         case CWARN:
1920           /* Warn if this symbol has been referenced already,
1921              otherwise add a warning.  A symbol has been referenced if
1922              the next field is not NULL, or it is the tail of the
1923              undefined symbol list.  The REF case above helps to
1924              ensure this.  */
1925           if (h->next != NULL || info->hash->undefs_tail == h)
1926             {
1927               if (! (*info->callbacks->warning) (info, string, h->root.string,
1928                                                  hash_entry_bfd (h),
1929                                                  (asection *) NULL,
1930                                                  (bfd_vma) 0))
1931                 return false;
1932               break;
1933             }
1934           /* Fall through.  */
1935         case MWARN:
1936           /* Make a warning symbol.  */
1937           {
1938             struct bfd_link_hash_entry *sub;
1939
1940             /* STRING is the warning to give.  */
1941             sub = ((struct bfd_link_hash_entry *)
1942                    ((*info->hash->table.newfunc)
1943                     ((struct bfd_hash_entry *) NULL, &info->hash->table,
1944                      h->root.string)));
1945             if (sub == NULL)
1946               return false;
1947             *sub = *h;
1948             sub->type = bfd_link_hash_warning;
1949             sub->u.i.link = h;
1950             if (! copy)
1951               sub->u.i.warning = string;
1952             else
1953               {
1954                 char *w;
1955
1956                 w = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1957                                        strlen (string) + 1);
1958                 if (w == NULL)
1959                   return false;
1960                 strcpy (w, string);
1961                 sub->u.i.warning = w;
1962               }
1963
1964             bfd_hash_replace (&info->hash->table,
1965                               (struct bfd_hash_entry *) h,
1966                               (struct bfd_hash_entry *) sub);
1967             if (hashp != NULL)
1968               *hashp = sub;
1969           }
1970           break;
1971         }
1972     }
1973   while (cycle);
1974
1975   return true;
1976 }
1977 \f
1978 /* Generic final link routine.  */
1979
1980 boolean
1981 _bfd_generic_final_link (abfd, info)
1982      bfd *abfd;
1983      struct bfd_link_info *info;
1984 {
1985   bfd *sub;
1986   asection *o;
1987   struct bfd_link_order *p;
1988   size_t outsymalloc;
1989   struct generic_write_global_symbol_info wginfo;
1990
1991   bfd_get_outsymbols (abfd) = (asymbol **) NULL;
1992   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
1993   outsymalloc = 0;
1994
1995   /* Mark all sections which will be included in the output file.  */
1996   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
1997     for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
1998       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
1999         p->u.indirect.section->linker_mark = true;
2000
2001   /* Build the output symbol table.  */
2002   for (sub = info->input_bfds; sub != (bfd *) NULL; sub = sub->link_next)
2003     if (! _bfd_generic_link_output_symbols (abfd, sub, info, &outsymalloc))
2004       return false;
2005
2006   /* Accumulate the global symbols.  */
2007   wginfo.info = info;
2008   wginfo.output_bfd = abfd;
2009   wginfo.psymalloc = &outsymalloc;
2010   _bfd_generic_link_hash_traverse (_bfd_generic_hash_table (info),
2011                                    _bfd_generic_link_write_global_symbol,
2012                                    (PTR) &wginfo);
2013
2014   /* Make sure we have a trailing NULL pointer on OUTSYMBOLS.  We
2015      shouldn't really need one, since we have SYMCOUNT, but some old
2016      code still expects one.  */
2017   if (! generic_add_output_symbol (abfd, &outsymalloc, NULL))
2018     return false;
2019
2020   if (info->relocateable)
2021     {
2022       /* Allocate space for the output relocs for each section.  */
2023       for (o = abfd->sections;
2024            o != (asection *) NULL;
2025            o = o->next)
2026         {
2027           o->reloc_count = 0;
2028           for (p = o->link_order_head;
2029                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
2030                p = p->next)
2031             {
2032               if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
2033                   || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
2034                 ++o->reloc_count;
2035               else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
2036                 {
2037                   asection *input_section;
2038                   bfd *input_bfd;
2039                   long relsize;
2040                   arelent **relocs;
2041                   asymbol **symbols;
2042                   long reloc_count;
2043
2044                   input_section = p->u.indirect.section;
2045                   input_bfd = input_section->owner;
2046                   relsize = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd,
2047                                                        input_section);
2048                   if (relsize < 0)
2049                     return false;
2050                   relocs = (arelent **) bfd_malloc ((bfd_size_type) relsize);
2051                   if (!relocs && relsize != 0)
2052                     return false;
2053                   symbols = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
2054                   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
2055                                                         input_section,
2056                                                         relocs,
2057                                                         symbols);
2058                   if (reloc_count < 0)
2059                     return false;
2060                   BFD_ASSERT ((unsigned long) reloc_count
2061                               == input_section->reloc_count);
2062                   o->reloc_count += reloc_count;
2063                   free (relocs);
2064                 }
2065             }
2066           if (o->reloc_count > 0)
2067             {
2068               bfd_size_type amt;
2069
2070               amt = o->reloc_count;
2071               amt *= sizeof (arelent *);
2072               o->orelocation = (arelent **) bfd_alloc (abfd, amt);
2073               if (!o->orelocation)
2074                 return false;
2075               o->flags |= SEC_RELOC;
2076               /* Reset the count so that it can be used as an index
2077                  when putting in the output relocs.  */
2078               o->reloc_count = 0;
2079             }
2080         }
2081     }
2082
2083   /* Handle all the link order information for the sections.  */
2084   for (o = abfd->sections;
2085        o != (asection *) NULL;
2086        o = o->next)
2087     {
2088       for (p = o->link_order_head;
2089            p != (struct bfd_link_order *) NULL;
2090            p = p->next)
2091         {
2092           switch (p->type)
2093             {
2094             case bfd_section_reloc_link_order:
2095             case bfd_symbol_reloc_link_order:
2096               if (! _bfd_generic_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
2097                 return false;
2098               break;
2099             case bfd_indirect_link_order:
2100               if (! default_indirect_link_order (abfd, info, o, p, true))
2101                 return false;
2102               break;
2103             default:
2104               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
2105                 return false;
2106               break;
2107             }
2108         }
2109     }
2110
2111   return true;
2112 }
2113
2114 /* Add an output symbol to the output BFD.  */
2115
2116 static boolean
2117 generic_add_output_symbol (output_bfd, psymalloc, sym)
2118      bfd *output_bfd;
2119      size_t *psymalloc;
2120      asymbol *sym;
2121 {
2122   if (bfd_get_symcount (output_bfd) >= *psymalloc)
2123     {
2124       asymbol **newsyms;
2125       bfd_size_type amt;
2126
2127       if (*psymalloc == 0)
2128         *psymalloc = 124;
2129       else
2130         *psymalloc *= 2;
2131       amt = *psymalloc;
2132       amt *= sizeof (asymbol *);
2133       newsyms = (asymbol **) bfd_realloc (bfd_get_outsymbols (output_bfd), amt);
2134       if (newsyms == (asymbol **) NULL)
2135         return false;
2136       bfd_get_outsymbols (output_bfd) = newsyms;
2137     }
2138
2139   bfd_get_outsymbols (output_bfd) [bfd_get_symcount (output_bfd)] = sym;
2140   if (sym != NULL)
2141     ++ bfd_get_symcount (output_bfd);
2142
2143   return true;
2144 }
2145
2146 /* Handle the symbols for an input BFD.  */
2147
2148 boolean
2149 _bfd_generic_link_output_symbols (output_bfd, input_bfd, info, psymalloc)
2150      bfd *output_bfd;
2151      bfd *input_bfd;
2152      struct bfd_link_info *info;
2153      size_t *psymalloc;
2154 {
2155   asymbol **sym_ptr;
2156   asymbol **sym_end;
2157
2158   if (! generic_link_read_symbols (input_bfd))
2159     return false;
2160
2161   /* Create a filename symbol if we are supposed to.  */
2162   if (info->create_object_symbols_section != (asection *) NULL)
2163     {
2164       asection *sec;
2165
2166       for (sec = input_bfd->sections;
2167            sec != (asection *) NULL;
2168            sec = sec->next)
2169         {
2170           if (sec->output_section == info->create_object_symbols_section)
2171             {
2172               asymbol *newsym;
2173
2174               newsym = bfd_make_empty_symbol (input_bfd);
2175               if (!newsym)
2176                 return false;
2177               newsym->name = input_bfd->filename;
2178               newsym->value = 0;
2179               newsym->flags = BSF_LOCAL | BSF_FILE;
2180               newsym->section = sec;
2181
2182               if (! generic_add_output_symbol (output_bfd, psymalloc,
2183                                                newsym))
2184                 return false;
2185
2186               break;
2187             }
2188         }
2189     }
2190
2191   /* Adjust the values of the globally visible symbols, and write out
2192      local symbols.  */
2193   sym_ptr = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
2194   sym_end = sym_ptr + _bfd_generic_link_get_symcount (input_bfd);
2195   for (; sym_ptr < sym_end; sym_ptr++)
2196     {
2197       asymbol *sym;
2198       struct generic_link_hash_entry *h;
2199       boolean output;
2200
2201       h = (struct generic_link_hash_entry *) NULL;
2202       sym = *sym_ptr;
2203       if ((sym->flags & (BSF_INDIRECT
2204                          | BSF_WARNING
2205                          | BSF_GLOBAL
2206                          | BSF_CONSTRUCTOR
2207                          | BSF_WEAK)) != 0
2208           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2209           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym))
2210           || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (sym)))
2211         {
2212           if (sym->udata.p != NULL)
2213             h = (struct generic_link_hash_entry *) sym->udata.p;
2214           else if ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0)
2215             {
2216               /* This case normally means that the main linker code
2217                  deliberately ignored this constructor symbol.  We
2218                  should just pass it through.  This will screw up if
2219                  the constructor symbol is from a different,
2220                  non-generic, object file format, but the case will
2221                  only arise when linking with -r, which will probably
2222                  fail anyhow, since there will be no way to represent
2223                  the relocs in the output format being used.  */
2224               h = NULL;
2225             }
2226           else if (bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym)))
2227             h = ((struct generic_link_hash_entry *)
2228                  bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
2229                                                bfd_asymbol_name (sym),
2230                                                false, false, true));
2231           else
2232             h = _bfd_generic_link_hash_lookup (_bfd_generic_hash_table (info),
2233                                                bfd_asymbol_name (sym),
2234                                                false, false, true);
2235
2236           if (h != (struct generic_link_hash_entry *) NULL)
2237             {
2238               /* Force all references to this symbol to point to
2239                  the same area in memory.  It is possible that
2240                  this routine will be called with a hash table
2241                  other than a generic hash table, so we double
2242                  check that.  */
2243               if (info->hash->creator == input_bfd->xvec)
2244                 {
2245                   if (h->sym != (asymbol *) NULL)
2246                     *sym_ptr = sym = h->sym;
2247                 }
2248
2249               switch (h->root.type)
2250                 {
2251                 default:
2252                 case bfd_link_hash_new:
2253                   abort ();
2254                 case bfd_link_hash_undefined:
2255                   break;
2256                 case bfd_link_hash_undefweak:
2257                   sym->flags |= BSF_WEAK;
2258                   break;
2259                 case bfd_link_hash_indirect:
2260                   h = (struct generic_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2261                   /* fall through */
2262                 case bfd_link_hash_defined:
2263                   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2264                   sym->flags &=~ BSF_CONSTRUCTOR;
2265                   sym->value = h->root.u.def.value;
2266                   sym->section = h->root.u.def.section;
2267                   break;
2268                 case bfd_link_hash_defweak:
2269                   sym->flags |= BSF_WEAK;
2270                   sym->flags &=~ BSF_CONSTRUCTOR;
2271                   sym->value = h->root.u.def.value;
2272                   sym->section = h->root.u.def.section;
2273                   break;
2274                 case bfd_link_hash_common:
2275                   sym->value = h->root.u.c.size;
2276                   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2277                   if (! bfd_is_com_section (sym->section))
2278                     {
2279                       BFD_ASSERT (bfd_is_und_section (sym->section));
2280                       sym->section = bfd_com_section_ptr;
2281                     }
2282                   /* We do not set the section of the symbol to
2283                      h->root.u.c.p->section.  That value was saved so
2284                      that we would know where to allocate the symbol
2285                      if it was defined.  In this case the type is
2286                      still bfd_link_hash_common, so we did not define
2287                      it, so we do not want to use that section.  */
2288                   break;
2289                 }
2290             }
2291         }
2292
2293       /* This switch is straight from the old code in
2294          write_file_locals in ldsym.c.  */
2295       if (info->strip == strip_all
2296           || (info->strip == strip_some
2297               && (bfd_hash_lookup (info->keep_hash, bfd_asymbol_name (sym),
2298                                    false, false)
2299                   == (struct bfd_hash_entry *) NULL)))
2300         output = false;
2301       else if ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0)
2302         {
2303           /* If this symbol is marked as occurring now, rather
2304              than at the end, output it now.  This is used for
2305              COFF C_EXT FCN symbols.  FIXME: There must be a
2306              better way.  */
2307           if (bfd_asymbol_bfd (sym) == input_bfd
2308               && (sym->flags & BSF_NOT_AT_END) != 0)
2309             output = true;
2310           else
2311             output = false;
2312         }
2313       else if (bfd_is_ind_section (sym->section))
2314         output = false;
2315       else if ((sym->flags & BSF_DEBUGGING) != 0)
2316         {
2317           if (info->strip == strip_none)
2318             output = true;
2319           else
2320             output = false;
2321         }
2322       else if (bfd_is_und_section (sym->section)
2323                || bfd_is_com_section (sym->section))
2324         output = false;
2325       else if ((sym->flags & BSF_LOCAL) != 0)
2326         {
2327           if ((sym->flags & BSF_WARNING) != 0)
2328             output = false;
2329           else
2330             {
2331               switch (info->discard)
2332                 {
2333                 default:
2334                 case discard_all:
2335                   output = false;
2336                   break;
2337                 case discard_sec_merge:
2338                   output = true;
2339                   if (info->relocateable
2340                       || ! (sym->section->flags & SEC_MERGE))
2341                     break;
2342                   /* FALLTHROUGH */
2343                 case discard_l:
2344                   if (bfd_is_local_label (input_bfd, sym))
2345                     output = false;
2346                   else
2347                     output = true;
2348                   break;
2349                 case discard_none:
2350                   output = true;
2351                   break;
2352                 }
2353             }
2354         }
2355       else if ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR))
2356         {
2357           if (info->strip != strip_all)
2358             output = true;
2359           else
2360             output = false;
2361         }
2362       else
2363         abort ();
2364
2365       /* If this symbol is in a section which is not being included
2366          in the output file, then we don't want to output the symbol.
2367
2368          Gross.  .bss and similar sections won't have the linker_mark
2369          field set.  */
2370       if ((sym->section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
2371           && sym->section->linker_mark == false)
2372         output = false;
2373
2374       if (output)
2375         {
2376           if (! generic_add_output_symbol (output_bfd, psymalloc, sym))
2377             return false;
2378           if (h != (struct generic_link_hash_entry *) NULL)
2379             h->written = true;
2380         }
2381     }
2382
2383   return true;
2384 }
2385
2386 /* Set the section and value of a generic BFD symbol based on a linker
2387    hash table entry.  */
2388
2389 static void
2390 set_symbol_from_hash (sym, h)
2391      asymbol *sym;
2392      struct bfd_link_hash_entry *h;
2393 {
2394   switch (h->type)
2395     {
2396     default:
2397       abort ();
2398       break;
2399     case bfd_link_hash_new:
2400       /* This can happen when a constructor symbol is seen but we are
2401          not building constructors.  */
2402       if (sym->section != NULL)
2403         {
2404           BFD_ASSERT ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0);
2405         }
2406       else
2407         {
2408           sym->flags |= BSF_CONSTRUCTOR;
2409           sym->section = bfd_abs_section_ptr;
2410           sym->value = 0;
2411         }
2412       break;
2413     case bfd_link_hash_undefined:
2414       sym->section = bfd_und_section_ptr;
2415       sym->value = 0;
2416       break;
2417     case bfd_link_hash_undefweak:
2418       sym->section = bfd_und_section_ptr;
2419       sym->value = 0;
2420       sym->flags |= BSF_WEAK;
2421       break;
2422     case bfd_link_hash_defined:
2423       sym->section = h->u.def.section;
2424       sym->value = h->u.def.value;
2425       break;
2426     case bfd_link_hash_defweak:
2427       sym->flags |= BSF_WEAK;
2428       sym->section = h->u.def.section;
2429       sym->value = h->u.def.value;
2430       break;
2431     case bfd_link_hash_common:
2432       sym->value = h->u.c.size;
2433       if (sym->section == NULL)
2434         sym->section = bfd_com_section_ptr;
2435       else if (! bfd_is_com_section (sym->section))
2436         {
2437           BFD_ASSERT (bfd_is_und_section (sym->section));
2438           sym->section = bfd_com_section_ptr;
2439         }
2440       /* Do not set the section; see _bfd_generic_link_output_symbols.  */
2441       break;
2442     case bfd_link_hash_indirect:
2443     case bfd_link_hash_warning:
2444       /* FIXME: What should we do here?  */
2445       break;
2446     }
2447 }
2448
2449 /* Write out a global symbol, if it hasn't already been written out.
2450    This is called for each symbol in the hash table.  */
2451
2452 boolean
2453 _bfd_generic_link_write_global_symbol (h, data)
2454      struct generic_link_hash_entry *h;
2455      PTR data;
2456 {
2457   struct generic_write_global_symbol_info *wginfo =
2458     (struct generic_write_global_symbol_info *) data;
2459   asymbol *sym;
2460
2461   if (h->written)
2462     return true;
2463
2464   h->written = true;
2465
2466   if (wginfo->info->strip == strip_all
2467       || (wginfo->info->strip == strip_some
2468           && bfd_hash_lookup (wginfo->info->keep_hash, h->root.root.string,
2469                               false, false) == NULL))
2470     return true;
2471
2472   if (h->sym != (asymbol *) NULL)
2473     sym = h->sym;
2474   else
2475     {
2476       sym = bfd_make_empty_symbol (wginfo->output_bfd);
2477       if (!sym)
2478         return false;
2479       sym->name = h->root.root.string;
2480       sym->flags = 0;
2481     }
2482
2483   set_symbol_from_hash (sym, &h->root);
2484
2485   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2486
2487   if (! generic_add_output_symbol (wginfo->output_bfd, wginfo->psymalloc,
2488                                    sym))
2489     {
2490       /* FIXME: No way to return failure.  */
2491       abort ();
2492     }
2493
2494   return true;
2495 }
2496
2497 /* Create a relocation.  */
2498
2499 boolean
2500 _bfd_generic_reloc_link_order (abfd, info, sec, link_order)
2501      bfd *abfd;
2502      struct bfd_link_info *info;
2503      asection *sec;
2504      struct bfd_link_order *link_order;
2505 {
2506   arelent *r;
2507
2508   if (! info->relocateable)
2509     abort ();
2510   if (sec->orelocation == (arelent **) NULL)
2511     abort ();
2512
2513   r = (arelent *) bfd_alloc (abfd, (bfd_size_type) sizeof (arelent));
2514   if (r == (arelent *) NULL)
2515     return false;
2516
2517   r->address = link_order->offset;
2518   r->howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
2519   if (r->howto == 0)
2520     {
2521       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2522       return false;
2523     }
2524
2525   /* Get the symbol to use for the relocation.  */
2526   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
2527     r->sym_ptr_ptr = link_order->u.reloc.p->u.section->symbol_ptr_ptr;
2528   else
2529     {
2530       struct generic_link_hash_entry *h;
2531
2532       h = ((struct generic_link_hash_entry *)
2533            bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info,
2534                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
2535                                          false, false, true));
2536       if (h == (struct generic_link_hash_entry *) NULL
2537           || ! h->written)
2538         {
2539           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
2540                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name,
2541                   (bfd *) NULL, (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
2542             return false;
2543           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2544           return false;
2545         }
2546       r->sym_ptr_ptr = &h->sym;
2547     }
2548
2549   /* If this is an inplace reloc, write the addend to the object file.
2550      Otherwise, store it in the reloc addend.  */
2551   if (! r->howto->partial_inplace)
2552     r->addend = link_order->u.reloc.p->addend;
2553   else
2554     {
2555       bfd_size_type size;
2556       bfd_reloc_status_type rstat;
2557       bfd_byte *buf;
2558       boolean ok;
2559       file_ptr loc;
2560
2561       size = bfd_get_reloc_size (r->howto);
2562       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
2563       if (buf == (bfd_byte *) NULL)
2564         return false;
2565       rstat = _bfd_relocate_contents (r->howto, abfd,
2566                                       (bfd_vma) link_order->u.reloc.p->addend,
2567                                       buf);
2568       switch (rstat)
2569         {
2570         case bfd_reloc_ok:
2571           break;
2572         default:
2573         case bfd_reloc_outofrange:
2574           abort ();
2575         case bfd_reloc_overflow:
2576           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2577                  (info,
2578                   (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order
2579                    ? bfd_section_name (abfd, link_order->u.reloc.p->u.section)
2580                    : link_order->u.reloc.p->u.name),
2581                   r->howto->name, link_order->u.reloc.p->addend,
2582                   (bfd *) NULL, (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
2583             {
2584               free (buf);
2585               return false;
2586             }
2587           break;
2588         }
2589       loc = link_order->offset * bfd_octets_per_byte (abfd);
2590       ok = bfd_set_section_contents (abfd, sec, (PTR) buf, loc,
2591                                      (bfd_size_type) size);
2592       free (buf);
2593       if (! ok)
2594         return false;
2595
2596       r->addend = 0;
2597     }
2598
2599   sec->orelocation[sec->reloc_count] = r;
2600   ++sec->reloc_count;
2601
2602   return true;
2603 }
2604 \f
2605 /* Allocate a new link_order for a section.  */
2606
2607 struct bfd_link_order *
2608 bfd_new_link_order (abfd, section)
2609      bfd *abfd;
2610      asection *section;
2611 {
2612   bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_link_order);
2613   struct bfd_link_order *new = (struct bfd_link_order *) bfd_alloc (abfd, amt);
2614   if (!new)
2615     return NULL;
2616
2617   new->type = bfd_undefined_link_order;
2618   new->offset = 0;
2619   new->size = 0;
2620   new->next = (struct bfd_link_order *) NULL;
2621
2622   if (section->link_order_tail != (struct bfd_link_order *) NULL)
2623     section->link_order_tail->next = new;
2624   else
2625     section->link_order_head = new;
2626   section->link_order_tail = new;
2627
2628   return new;
2629 }
2630
2631 /* Default link order processing routine.  Note that we can not handle
2632    the reloc_link_order types here, since they depend upon the details
2633    of how the particular backends generates relocs.  */
2634
2635 boolean
2636 _bfd_default_link_order (abfd, info, sec, link_order)
2637      bfd *abfd;
2638      struct bfd_link_info *info;
2639      asection *sec;
2640      struct bfd_link_order *link_order;
2641 {
2642   file_ptr loc;
2643
2644   switch (link_order->type)
2645     {
2646     case bfd_undefined_link_order:
2647     case bfd_section_reloc_link_order:
2648     case bfd_symbol_reloc_link_order:
2649     default:
2650       abort ();
2651     case bfd_indirect_link_order:
2652       return default_indirect_link_order (abfd, info, sec, link_order,
2653                                           false);
2654     case bfd_fill_link_order:
2655       return default_fill_link_order (abfd, info, sec, link_order);
2656     case bfd_data_link_order:
2657       loc = link_order->offset * bfd_octets_per_byte (abfd);
2658       return bfd_set_section_contents (abfd, sec,
2659                                        (PTR) link_order->u.data.contents,
2660                                        loc, link_order->size);
2661     }
2662 }
2663
2664 /* Default routine to handle a bfd_fill_link_order.  */
2665
2666 static boolean
2667 default_fill_link_order (abfd, info, sec, link_order)
2668      bfd *abfd;
2669      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
2670      asection *sec;
2671      struct bfd_link_order *link_order;
2672 {
2673   bfd_size_type size;
2674   unsigned char *space;
2675   size_t i;
2676   unsigned int fill;
2677   file_ptr loc;
2678   boolean result;
2679
2680   BFD_ASSERT ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0);
2681
2682   size = link_order->size;
2683   if (size == 0)
2684     return true;
2685
2686   space = (unsigned char *) bfd_malloc (size);
2687   if (space == NULL)
2688     return false;
2689
2690   fill = link_order->u.fill.value;
2691   for (i = 0; i < size; i += 4)
2692     space[i] = fill >> 24;
2693   for (i = 1; i < size; i += 4)
2694     space[i] = fill >> 16;
2695   for (i = 2; i < size; i += 4)
2696     space[i] = fill >> 8;
2697   for (i = 3; i < size; i += 4)
2698     space[i] = fill;
2699
2700   loc = link_order->offset * bfd_octets_per_byte (abfd);
2701   result = bfd_set_section_contents (abfd, sec, space, loc, size);
2702
2703   free (space);
2704   return result;
2705 }
2706
2707 /* Default routine to handle a bfd_indirect_link_order.  */
2708
2709 static boolean
2710 default_indirect_link_order (output_bfd, info, output_section, link_order,
2711                              generic_linker)
2712      bfd *output_bfd;
2713      struct bfd_link_info *info;
2714      asection *output_section;
2715      struct bfd_link_order *link_order;
2716      boolean generic_linker;
2717 {
2718   asection *input_section;
2719   bfd *input_bfd;
2720   bfd_byte *contents = NULL;
2721   bfd_byte *new_contents;
2722   bfd_size_type sec_size;
2723   file_ptr loc;
2724
2725   BFD_ASSERT ((output_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0);
2726
2727   if (link_order->size == 0)
2728     return true;
2729
2730   input_section = link_order->u.indirect.section;
2731   input_bfd = input_section->owner;
2732
2733   BFD_ASSERT (input_section->output_section == output_section);
2734   BFD_ASSERT (input_section->output_offset == link_order->offset);
2735   BFD_ASSERT (input_section->_cooked_size == link_order->size);
2736
2737   if (info->relocateable
2738       && input_section->reloc_count > 0
2739       && output_section->orelocation == (arelent **) NULL)
2740     {
2741       /* Space has not been allocated for the output relocations.
2742          This can happen when we are called by a specific backend
2743          because somebody is attempting to link together different
2744          types of object files.  Handling this case correctly is
2745          difficult, and sometimes impossible.  */
2746       (*_bfd_error_handler)
2747         (_("Attempt to do relocateable link with %s input and %s output"),
2748          bfd_get_target (input_bfd), bfd_get_target (output_bfd));
2749       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2750       return false;
2751     }
2752
2753   if (! generic_linker)
2754     {
2755       asymbol **sympp;
2756       asymbol **symppend;
2757
2758       /* Get the canonical symbols.  The generic linker will always
2759          have retrieved them by this point, but we are being called by
2760          a specific linker, presumably because we are linking
2761          different types of object files together.  */
2762       if (! generic_link_read_symbols (input_bfd))
2763         return false;
2764
2765       /* Since we have been called by a specific linker, rather than
2766          the generic linker, the values of the symbols will not be
2767          right.  They will be the values as seen in the input file,
2768          not the values of the final link.  We need to fix them up
2769          before we can relocate the section.  */
2770       sympp = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
2771       symppend = sympp + _bfd_generic_link_get_symcount (input_bfd);
2772       for (; sympp < symppend; sympp++)
2773         {
2774           asymbol *sym;
2775           struct bfd_link_hash_entry *h;
2776
2777           sym = *sympp;
2778
2779           if ((sym->flags & (BSF_INDIRECT
2780                              | BSF_WARNING
2781                              | BSF_GLOBAL
2782                              | BSF_CONSTRUCTOR
2783                              | BSF_WEAK)) != 0
2784               || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2785               || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym))
2786               || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (sym)))
2787             {
2788               /* sym->udata may have been set by
2789                  generic_link_add_symbol_list.  */
2790               if (sym->udata.p != NULL)
2791                 h = (struct bfd_link_hash_entry *) sym->udata.p;
2792               else if (bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym)))
2793                 h = bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
2794                                                   bfd_asymbol_name (sym),
2795                                                   false, false, true);
2796               else
2797                 h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
2798                                           bfd_asymbol_name (sym),
2799                                           false, false, true);
2800               if (h != NULL)
2801                 set_symbol_from_hash (sym, h);
2802             }
2803         }
2804     }
2805
2806   /* Get and relocate the section contents.  */
2807   sec_size = bfd_section_size (input_bfd, input_section);
2808   contents = ((bfd_byte *) bfd_malloc (sec_size));
2809   if (contents == NULL && sec_size != 0)
2810     goto error_return;
2811   new_contents = (bfd_get_relocated_section_contents
2812                   (output_bfd, info, link_order, contents, info->relocateable,
2813                    _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd)));
2814   if (!new_contents)
2815     goto error_return;
2816
2817   /* Output the section contents.  */
2818   loc = link_order->offset * bfd_octets_per_byte (output_bfd);
2819   if (! bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section,
2820                                   (PTR) new_contents, loc, link_order->size))
2821     goto error_return;
2822
2823   if (contents != NULL)
2824     free (contents);
2825   return true;
2826
2827  error_return:
2828   if (contents != NULL)
2829     free (contents);
2830   return false;
2831 }
2832
2833 /* A little routine to count the number of relocs in a link_order
2834    list.  */
2835
2836 unsigned int
2837 _bfd_count_link_order_relocs (link_order)
2838      struct bfd_link_order *link_order;
2839 {
2840   register unsigned int c;
2841   register struct bfd_link_order *l;
2842
2843   c = 0;
2844   for (l = link_order; l != (struct bfd_link_order *) NULL; l = l->next)
2845     {
2846       if (l->type == bfd_section_reloc_link_order
2847           || l->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
2848         ++c;
2849     }
2850
2851   return c;
2852 }
2853
2854 /*
2855 FUNCTION
2856         bfd_link_split_section
2857
2858 SYNOPSIS
2859         boolean bfd_link_split_section(bfd *abfd, asection *sec);
2860
2861 DESCRIPTION
2862         Return nonzero if @var{sec} should be split during a
2863         reloceatable or final link.
2864
2865 .#define bfd_link_split_section(abfd, sec) \
2866 .       BFD_SEND (abfd, _bfd_link_split_section, (abfd, sec))
2867 .
2868
2869 */
2870
2871 boolean
2872 _bfd_generic_link_split_section (abfd, sec)
2873      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2874      asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED;
2875 {
2876   return false;
2877 }