Merge remote-tracking branch 'origin/vendor/LDNS'
[dragonfly.git] / contrib / binutils-2.27 / bfd / linker.c
1 /* linker.c -- BFD linker routines
2    Copyright (C) 1993-2016 Free Software Foundation, Inc.
3    Written by Steve Chamberlain and Ian Lance Taylor, Cygnus Support
4
5    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
20    MA 02110-1301, USA.  */
21
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfd.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 relocatable
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 output bfd
153         xvec must be checked to make sure that the hash table was
154         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 output bfd 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.  (The
225         callback may in fact indicate that a replacement BFD should be
226         used, in which case the symbols from that BFD should be added
227         to the linker hash table instead.)
228
229 @findex _bfd_generic_link_add_archive_symbols
230         In most cases the work of looking through the symbols in the
231         archive should be done by the
232         <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>> function.
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.  If the element is to
237         be included, the <<add_archive_element>> linker callback
238         routine must be called with the element as an argument, and
239         the element's symbols must be added to the linker hash table
240         just as though the element had itself been passed to the
241         <<_bfd_link_add_symbols>> function.
242
243         When the a.out <<_bfd_link_add_symbols>> function receives an
244         archive, it calls <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>>
245         passing <<aout_link_check_archive_element>> as the function
246         argument. <<aout_link_check_archive_element>> calls
247         <<aout_link_check_ar_symbols>>.  If the latter decides to add
248         the element (an element is only added if it provides a real,
249         non-common, definition for a previously undefined or common
250         symbol) it calls the <<add_archive_element>> callback and then
251         <<aout_link_check_archive_element>> calls
252         <<aout_link_add_symbols>> to actually add the symbols to the
253         linker hash table - possibly those of a substitute BFD, if the
254         <<add_archive_element>> callback avails itself of that option.
255
256         The ECOFF back end is unusual in that it does not normally
257         call <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>>, because ECOFF
258         archives already contain a hash table of symbols.  The ECOFF
259         back end searches the archive itself to avoid the overhead of
260         creating a new hash table.
261
262 INODE
263 Performing the Final Link, , Adding Symbols to the Hash Table, Linker Functions
264 SUBSECTION
265         Performing the final link
266
267 @cindex _bfd_link_final_link in target vector
268 @cindex target vector (_bfd_final_link)
269         When all the input files have been processed, the linker calls
270         the <<_bfd_final_link>> entry point of the output BFD.  This
271         routine is responsible for producing the final output file,
272         which has several aspects.  It must relocate the contents of
273         the input sections and copy the data into the output sections.
274         It must build an output symbol table including any local
275         symbols from the input files and the global symbols from the
276         hash table.  When producing relocatable output, it must
277         modify the input relocs and write them into the output file.
278         There may also be object format dependent work to be done.
279
280         The linker will also call the <<write_object_contents>> entry
281         point when the BFD is closed.  The two entry points must work
282         together in order to produce the correct output file.
283
284         The details of how this works are inevitably dependent upon
285         the specific object file format.  The a.out
286         <<_bfd_final_link>> routine is <<NAME(aout,final_link)>>.
287
288 @menu
289 @* Information provided by the linker::
290 @* Relocating the section contents::
291 @* Writing the symbol table::
292 @end menu
293
294 INODE
295 Information provided by the linker, Relocating the section contents, Performing the Final Link, Performing the Final Link
296 SUBSUBSECTION
297         Information provided by the linker
298
299         Before the linker calls the <<_bfd_final_link>> entry point,
300         it sets up some data structures for the function to use.
301
302         The <<input_bfds>> field of the <<bfd_link_info>> structure
303         will point to a list of all the input files included in the
304         link.  These files are linked through the <<link.next>> field
305         of the <<bfd>> structure.
306
307         Each section in the output file will have a list of
308         <<link_order>> structures attached to the <<map_head.link_order>>
309         field (the <<link_order>> structure is defined in
310         <<bfdlink.h>>).  These structures describe how to create the
311         contents of the output section in terms of the contents of
312         various input sections, fill constants, and, eventually, other
313         types of information.  They also describe relocs that must be
314         created by the BFD backend, but do not correspond to any input
315         file; this is used to support -Ur, which builds constructors
316         while generating a relocatable object file.
317
318 INODE
319 Relocating the section contents, Writing the symbol table, Information provided by the linker, Performing the Final Link
320 SUBSUBSECTION
321         Relocating the section contents
322
323         The <<_bfd_final_link>> function should look through the
324         <<link_order>> structures attached to each section of the
325         output file.  Each <<link_order>> structure should either be
326         handled specially, or it should be passed to the function
327         <<_bfd_default_link_order>> which will do the right thing
328         (<<_bfd_default_link_order>> is defined in <<linker.c>>).
329
330         For efficiency, a <<link_order>> of type
331         <<bfd_indirect_link_order>> whose associated section belongs
332         to a BFD of the same format as the output BFD must be handled
333         specially.  This type of <<link_order>> describes part of an
334         output section in terms of a section belonging to one of the
335         input files.  The <<_bfd_final_link>> function should read the
336         contents of the section and any associated relocs, apply the
337         relocs to the section contents, and write out the modified
338         section contents.  If performing a relocatable link, the
339         relocs themselves must also be modified and written out.
340
341 @findex _bfd_relocate_contents
342 @findex _bfd_final_link_relocate
343         The functions <<_bfd_relocate_contents>> and
344         <<_bfd_final_link_relocate>> provide some general support for
345         performing the actual relocations, notably overflow checking.
346         Their arguments include information about the symbol the
347         relocation is against and a <<reloc_howto_type>> argument
348         which describes the relocation to perform.  These functions
349         are defined in <<reloc.c>>.
350
351         The a.out function which handles reading, relocating, and
352         writing section contents is <<aout_link_input_section>>.  The
353         actual relocation is done in <<aout_link_input_section_std>>
354         and <<aout_link_input_section_ext>>.
355
356 INODE
357 Writing the symbol table, , Relocating the section contents, Performing the Final Link
358 SUBSUBSECTION
359         Writing the symbol table
360
361         The <<_bfd_final_link>> function must gather all the symbols
362         in the input files and write them out.  It must also write out
363         all the symbols in the global hash table.  This must be
364         controlled by the <<strip>> and <<discard>> fields of the
365         <<bfd_link_info>> structure.
366
367         The local symbols of the input files will not have been
368         entered into the linker hash table.  The <<_bfd_final_link>>
369         routine must consider each input file and include the symbols
370         in the output file.  It may be convenient to do this when
371         looking through the <<link_order>> structures, or it may be
372         done by stepping through the <<input_bfds>> list.
373
374         The <<_bfd_final_link>> routine must also traverse the global
375         hash table to gather all the externally visible symbols.  It
376         is possible that most of the externally visible symbols may be
377         written out when considering the symbols of each input file,
378         but it is still necessary to traverse the hash table since the
379         linker script may have defined some symbols that are not in
380         any of the input files.
381
382         The <<strip>> field of the <<bfd_link_info>> structure
383         controls which symbols are written out.  The possible values
384         are listed in <<bfdlink.h>>.  If the value is <<strip_some>>,
385         then the <<keep_hash>> field of the <<bfd_link_info>>
386         structure is a hash table of symbols to keep; each symbol
387         should be looked up in this hash table, and only symbols which
388         are present should be included in the output file.
389
390         If the <<strip>> field of the <<bfd_link_info>> structure
391         permits local symbols to be written out, the <<discard>> field
392         is used to further controls which local symbols are included
393         in the output file.  If the value is <<discard_l>>, then all
394         local symbols which begin with a certain prefix are discarded;
395         this is controlled by the <<bfd_is_local_label_name>> entry point.
396
397         The a.out backend handles symbols by calling
398         <<aout_link_write_symbols>> on each input BFD and then
399         traversing the global hash table with the function
400         <<aout_link_write_other_symbol>>.  It builds a string table
401         while writing out the symbols, which is written to the output
402         file at the end of <<NAME(aout,final_link)>>.
403 */
404
405 static bfd_boolean generic_link_add_object_symbols
406   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean collect);
407 static bfd_boolean generic_link_add_symbols
408   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean);
409 static bfd_boolean generic_link_check_archive_element_no_collect
410   (bfd *, struct bfd_link_info *, struct bfd_link_hash_entry *, const char *,
411    bfd_boolean *);
412 static bfd_boolean generic_link_check_archive_element_collect
413   (bfd *, struct bfd_link_info *, struct bfd_link_hash_entry *, const char *,
414    bfd_boolean *);
415 static bfd_boolean generic_link_check_archive_element
416   (bfd *, struct bfd_link_info *, struct bfd_link_hash_entry *, const char *,
417    bfd_boolean *, bfd_boolean);
418 static bfd_boolean generic_link_add_symbol_list
419   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_size_type count, asymbol **,
420    bfd_boolean);
421 static bfd_boolean generic_add_output_symbol
422   (bfd *, size_t *psymalloc, asymbol *);
423 static bfd_boolean default_data_link_order
424   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, struct bfd_link_order *);
425 static bfd_boolean default_indirect_link_order
426   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, struct bfd_link_order *,
427    bfd_boolean);
428
429 /* The link hash table structure is defined in bfdlink.h.  It provides
430    a base hash table which the backend specific hash tables are built
431    upon.  */
432
433 /* Routine to create an entry in the link hash table.  */
434
435 struct bfd_hash_entry *
436 _bfd_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
437                         struct bfd_hash_table *table,
438                         const char *string)
439 {
440   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
441      subclass.  */
442   if (entry == NULL)
443     {
444       entry = (struct bfd_hash_entry *)
445           bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct bfd_link_hash_entry));
446       if (entry == NULL)
447         return entry;
448     }
449
450   /* Call the allocation method of the superclass.  */
451   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
452   if (entry)
453     {
454       struct bfd_link_hash_entry *h = (struct bfd_link_hash_entry *) entry;
455
456       /* Initialize the local fields.  */
457       memset ((char *) &h->root + sizeof (h->root), 0,
458               sizeof (*h) - sizeof (h->root));
459     }
460
461   return entry;
462 }
463
464 /* Initialize a link hash table.  The BFD argument is the one
465    responsible for creating this table.  */
466
467 bfd_boolean
468 _bfd_link_hash_table_init
469   (struct bfd_link_hash_table *table,
470    bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
471    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
472                                       struct bfd_hash_table *,
473                                       const char *),
474    unsigned int entsize)
475 {
476   bfd_boolean ret;
477
478   BFD_ASSERT (!abfd->is_linker_output && !abfd->link.hash);
479   table->undefs = NULL;
480   table->undefs_tail = NULL;
481   table->type = bfd_link_generic_hash_table;
482
483   ret = bfd_hash_table_init (&table->table, newfunc, entsize);
484   if (ret)
485     {
486       /* Arrange for destruction of this hash table on closing ABFD.  */
487       table->hash_table_free = _bfd_generic_link_hash_table_free;
488       abfd->link.hash = table;
489       abfd->is_linker_output = TRUE;
490     }
491   return ret;
492 }
493
494 /* Look up a symbol in a link hash table.  If follow is TRUE, we
495    follow bfd_link_hash_indirect and bfd_link_hash_warning links to
496    the real symbol.  */
497
498 struct bfd_link_hash_entry *
499 bfd_link_hash_lookup (struct bfd_link_hash_table *table,
500                       const char *string,
501                       bfd_boolean create,
502                       bfd_boolean copy,
503                       bfd_boolean follow)
504 {
505   struct bfd_link_hash_entry *ret;
506
507   ret = ((struct bfd_link_hash_entry *)
508          bfd_hash_lookup (&table->table, string, create, copy));
509
510   if (follow && ret != NULL)
511     {
512       while (ret->type == bfd_link_hash_indirect
513              || ret->type == bfd_link_hash_warning)
514         ret = ret->u.i.link;
515     }
516
517   return ret;
518 }
519
520 /* Look up a symbol in the main linker hash table if the symbol might
521    be wrapped.  This should only be used for references to an
522    undefined symbol, not for definitions of a symbol.  */
523
524 struct bfd_link_hash_entry *
525 bfd_wrapped_link_hash_lookup (bfd *abfd,
526                               struct bfd_link_info *info,
527                               const char *string,
528                               bfd_boolean create,
529                               bfd_boolean copy,
530                               bfd_boolean follow)
531 {
532   bfd_size_type amt;
533
534   if (info->wrap_hash != NULL)
535     {
536       const char *l;
537       char prefix = '\0';
538
539       l = string;
540       if (*l == bfd_get_symbol_leading_char (abfd) || *l == info->wrap_char)
541         {
542           prefix = *l;
543           ++l;
544         }
545
546 #undef WRAP
547 #define WRAP "__wrap_"
548
549       if (bfd_hash_lookup (info->wrap_hash, l, FALSE, FALSE) != NULL)
550         {
551           char *n;
552           struct bfd_link_hash_entry *h;
553
554           /* This symbol is being wrapped.  We want to replace all
555              references to SYM with references to __wrap_SYM.  */
556
557           amt = strlen (l) + sizeof WRAP + 1;
558           n = (char *) bfd_malloc (amt);
559           if (n == NULL)
560             return NULL;
561
562           n[0] = prefix;
563           n[1] = '\0';
564           strcat (n, WRAP);
565           strcat (n, l);
566           h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, n, create, TRUE, follow);
567           free (n);
568           return h;
569         }
570
571 #undef  REAL
572 #define REAL "__real_"
573
574       if (*l == '_'
575           && CONST_STRNEQ (l, REAL)
576           && bfd_hash_lookup (info->wrap_hash, l + sizeof REAL - 1,
577                               FALSE, FALSE) != NULL)
578         {
579           char *n;
580           struct bfd_link_hash_entry *h;
581
582           /* This is a reference to __real_SYM, where SYM is being
583              wrapped.  We want to replace all references to __real_SYM
584              with references to SYM.  */
585
586           amt = strlen (l + sizeof REAL - 1) + 2;
587           n = (char *) bfd_malloc (amt);
588           if (n == NULL)
589             return NULL;
590
591           n[0] = prefix;
592           n[1] = '\0';
593           strcat (n, l + sizeof REAL - 1);
594           h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, n, create, TRUE, follow);
595           free (n);
596           return h;
597         }
598
599 #undef REAL
600     }
601
602   return bfd_link_hash_lookup (info->hash, string, create, copy, follow);
603 }
604
605 /* If H is a wrapped symbol, ie. the symbol name starts with "__wrap_"
606    and the remainder is found in wrap_hash, return the real symbol.  */
607
608 struct bfd_link_hash_entry *
609 unwrap_hash_lookup (struct bfd_link_info *info,
610                     bfd *input_bfd,
611                     struct bfd_link_hash_entry *h)
612 {
613   const char *l = h->root.string;
614
615   if (*l == bfd_get_symbol_leading_char (input_bfd)
616       || *l == info->wrap_char)
617     ++l;
618
619   if (CONST_STRNEQ (l, WRAP))
620     {
621       l += sizeof WRAP - 1;
622
623       if (bfd_hash_lookup (info->wrap_hash, l, FALSE, FALSE) != NULL)
624         {
625           char save = 0;
626           if (l - (sizeof WRAP - 1) != h->root.string)
627             {
628               --l;
629               save = *l;
630               *(char *) l = *h->root.string;
631             }
632           h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, l, FALSE, FALSE, FALSE);
633           if (save)
634             *(char *) l = save;
635         }
636     }
637   return h;
638 }
639 #undef WRAP
640
641 /* Traverse a generic link hash table.  Differs from bfd_hash_traverse
642    in the treatment of warning symbols.  When warning symbols are
643    created they replace the real symbol, so you don't get to see the
644    real symbol in a bfd_hash_travere.  This traversal calls func with
645    the real symbol.  */
646
647 void
648 bfd_link_hash_traverse
649   (struct bfd_link_hash_table *htab,
650    bfd_boolean (*func) (struct bfd_link_hash_entry *, void *),
651    void *info)
652 {
653   unsigned int i;
654
655   htab->table.frozen = 1;
656   for (i = 0; i < htab->table.size; i++)
657     {
658       struct bfd_link_hash_entry *p;
659
660       p = (struct bfd_link_hash_entry *) htab->table.table[i];
661       for (; p != NULL; p = (struct bfd_link_hash_entry *) p->root.next)
662         if (!(*func) (p->type == bfd_link_hash_warning ? p->u.i.link : p, info))
663           goto out;
664     }
665  out:
666   htab->table.frozen = 0;
667 }
668
669 /* Add a symbol to the linker hash table undefs list.  */
670
671 void
672 bfd_link_add_undef (struct bfd_link_hash_table *table,
673                     struct bfd_link_hash_entry *h)
674 {
675   BFD_ASSERT (h->u.undef.next == NULL);
676   if (table->undefs_tail != NULL)
677     table->undefs_tail->u.undef.next = h;
678   if (table->undefs == NULL)
679     table->undefs = h;
680   table->undefs_tail = h;
681 }
682
683 /* The undefs list was designed so that in normal use we don't need to
684    remove entries.  However, if symbols on the list are changed from
685    bfd_link_hash_undefined to either bfd_link_hash_undefweak or
686    bfd_link_hash_new for some reason, then they must be removed from the
687    list.  Failure to do so might result in the linker attempting to add
688    the symbol to the list again at a later stage.  */
689
690 void
691 bfd_link_repair_undef_list (struct bfd_link_hash_table *table)
692 {
693   struct bfd_link_hash_entry **pun;
694
695   pun = &table->undefs;
696   while (*pun != NULL)
697     {
698       struct bfd_link_hash_entry *h = *pun;
699
700       if (h->type == bfd_link_hash_new
701           || h->type == bfd_link_hash_undefweak)
702         {
703           *pun = h->u.undef.next;
704           h->u.undef.next = NULL;
705           if (h == table->undefs_tail)
706             {
707               if (pun == &table->undefs)
708                 table->undefs_tail = NULL;
709               else
710                 /* pun points at an u.undef.next field.  Go back to
711                    the start of the link_hash_entry.  */
712                 table->undefs_tail = (struct bfd_link_hash_entry *)
713                   ((char *) pun - ((char *) &h->u.undef.next - (char *) h));
714               break;
715             }
716         }
717       else
718         pun = &h->u.undef.next;
719     }
720 }
721 \f
722 /* Routine to create an entry in a generic link hash table.  */
723
724 struct bfd_hash_entry *
725 _bfd_generic_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
726                                 struct bfd_hash_table *table,
727                                 const char *string)
728 {
729   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
730      subclass.  */
731   if (entry == NULL)
732     {
733       entry = (struct bfd_hash_entry *)
734         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct generic_link_hash_entry));
735       if (entry == NULL)
736         return entry;
737     }
738
739   /* Call the allocation method of the superclass.  */
740   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
741   if (entry)
742     {
743       struct generic_link_hash_entry *ret;
744
745       /* Set local fields.  */
746       ret = (struct generic_link_hash_entry *) entry;
747       ret->written = FALSE;
748       ret->sym = NULL;
749     }
750
751   return entry;
752 }
753
754 /* Create a generic link hash table.  */
755
756 struct bfd_link_hash_table *
757 _bfd_generic_link_hash_table_create (bfd *abfd)
758 {
759   struct generic_link_hash_table *ret;
760   bfd_size_type amt = sizeof (struct generic_link_hash_table);
761
762   ret = (struct generic_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
763   if (ret == NULL)
764     return NULL;
765   if (! _bfd_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
766                                    _bfd_generic_link_hash_newfunc,
767                                    sizeof (struct generic_link_hash_entry)))
768     {
769       free (ret);
770       return NULL;
771     }
772   return &ret->root;
773 }
774
775 void
776 _bfd_generic_link_hash_table_free (bfd *obfd)
777 {
778   struct generic_link_hash_table *ret;
779
780   BFD_ASSERT (obfd->is_linker_output && obfd->link.hash);
781   ret = (struct generic_link_hash_table *) obfd->link.hash;
782   bfd_hash_table_free (&ret->root.table);
783   free (ret);
784   obfd->link.hash = NULL;
785   obfd->is_linker_output = FALSE;
786 }
787
788 /* Grab the symbols for an object file when doing a generic link.  We
789    store the symbols in the outsymbols field.  We need to keep them
790    around for the entire link to ensure that we only read them once.
791    If we read them multiple times, we might wind up with relocs and
792    the hash table pointing to different instances of the symbol
793    structure.  */
794
795 bfd_boolean
796 bfd_generic_link_read_symbols (bfd *abfd)
797 {
798   if (bfd_get_outsymbols (abfd) == NULL)
799     {
800       long symsize;
801       long symcount;
802
803       symsize = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
804       if (symsize < 0)
805         return FALSE;
806       bfd_get_outsymbols (abfd) = (struct bfd_symbol **) bfd_alloc (abfd,
807                                                                     symsize);
808       if (bfd_get_outsymbols (abfd) == NULL && symsize != 0)
809         return FALSE;
810       symcount = bfd_canonicalize_symtab (abfd, bfd_get_outsymbols (abfd));
811       if (symcount < 0)
812         return FALSE;
813       bfd_get_symcount (abfd) = symcount;
814     }
815
816   return TRUE;
817 }
818 \f
819 /* Generic function to add symbols to from an object file to the
820    global hash table.  This version does not automatically collect
821    constructors by name.  */
822
823 bfd_boolean
824 _bfd_generic_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
825 {
826   return generic_link_add_symbols (abfd, info, FALSE);
827 }
828
829 /* Generic function to add symbols from an object file to the global
830    hash table.  This version automatically collects constructors by
831    name, as the collect2 program does.  It should be used for any
832    target which does not provide some other mechanism for setting up
833    constructors and destructors; these are approximately those targets
834    for which gcc uses collect2 and do not support stabs.  */
835
836 bfd_boolean
837 _bfd_generic_link_add_symbols_collect (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
838 {
839   return generic_link_add_symbols (abfd, info, TRUE);
840 }
841
842 /* Indicate that we are only retrieving symbol values from this
843    section.  We want the symbols to act as though the values in the
844    file are absolute.  */
845
846 void
847 _bfd_generic_link_just_syms (asection *sec,
848                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
849 {
850   sec->sec_info_type = SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS;
851   sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
852   sec->output_offset = sec->vma;
853 }
854
855 /* Copy the symbol type and other attributes for a linker script
856    assignment from HSRC to HDEST.
857    The default implementation does nothing.  */
858 void
859 _bfd_generic_copy_link_hash_symbol_type (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
860     struct bfd_link_hash_entry *hdest ATTRIBUTE_UNUSED,
861     struct bfd_link_hash_entry *hsrc ATTRIBUTE_UNUSED)
862 {
863 }
864
865 /* Add symbols from an object file to the global hash table.  */
866
867 static bfd_boolean
868 generic_link_add_symbols (bfd *abfd,
869                           struct bfd_link_info *info,
870                           bfd_boolean collect)
871 {
872   bfd_boolean ret;
873
874   switch (bfd_get_format (abfd))
875     {
876     case bfd_object:
877       ret = generic_link_add_object_symbols (abfd, info, collect);
878       break;
879     case bfd_archive:
880       ret = (_bfd_generic_link_add_archive_symbols
881              (abfd, info,
882               (collect
883                ? generic_link_check_archive_element_collect
884                : generic_link_check_archive_element_no_collect)));
885       break;
886     default:
887       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
888       ret = FALSE;
889     }
890
891   return ret;
892 }
893
894 /* Add symbols from an object file to the global hash table.  */
895
896 static bfd_boolean
897 generic_link_add_object_symbols (bfd *abfd,
898                                  struct bfd_link_info *info,
899                                  bfd_boolean collect)
900 {
901   bfd_size_type symcount;
902   struct bfd_symbol **outsyms;
903
904   if (!bfd_generic_link_read_symbols (abfd))
905     return FALSE;
906   symcount = _bfd_generic_link_get_symcount (abfd);
907   outsyms = _bfd_generic_link_get_symbols (abfd);
908   return generic_link_add_symbol_list (abfd, info, symcount, outsyms, collect);
909 }
910 \f
911 /* Generic function to add symbols from an archive file to the global
912    hash file.  This function presumes that the archive symbol table
913    has already been read in (this is normally done by the
914    bfd_check_format entry point).  It looks through the archive symbol
915    table for symbols that are undefined or common in the linker global
916    symbol hash table.  When one is found, the CHECKFN argument is used
917    to see if an object file should be included.  This allows targets
918    to customize common symbol behaviour.  CHECKFN should set *PNEEDED
919    to TRUE if the object file should be included, and must also call
920    the bfd_link_info add_archive_element callback function and handle
921    adding the symbols to the global hash table.  CHECKFN must notice
922    if the callback indicates a substitute BFD, and arrange to add
923    those symbols instead if it does so.  CHECKFN should only return
924    FALSE if some sort of error occurs.  */
925
926 bfd_boolean
927 _bfd_generic_link_add_archive_symbols
928   (bfd *abfd,
929    struct bfd_link_info *info,
930    bfd_boolean (*checkfn) (bfd *, struct bfd_link_info *,
931                            struct bfd_link_hash_entry *, const char *,
932                            bfd_boolean *))
933 {
934   bfd_boolean loop;
935   bfd_size_type amt;
936   unsigned char *included;
937
938   if (! bfd_has_map (abfd))
939     {
940       /* An empty archive is a special case.  */
941       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
942         return TRUE;
943       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
944       return FALSE;
945     }
946
947   amt = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
948   if (amt == 0)
949     return TRUE;
950   amt *= sizeof (*included);
951   included = (unsigned char *) bfd_zmalloc (amt);
952   if (included == NULL)
953     return FALSE;
954
955   do
956     {
957       carsym *arsyms;
958       carsym *arsym_end;
959       carsym *arsym;
960       unsigned int indx;
961       file_ptr last_ar_offset = -1;
962       bfd_boolean needed = FALSE;
963       bfd *element = NULL;
964
965       loop = FALSE;
966       arsyms = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
967       arsym_end = arsyms + bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
968       for (arsym = arsyms, indx = 0; arsym < arsym_end; arsym++, indx++)
969         {
970           struct bfd_link_hash_entry *h;
971           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
972
973           if (included[indx])
974             continue;
975           if (needed && arsym->file_offset == last_ar_offset)
976             {
977               included[indx] = 1;
978               continue;
979             }
980
981           h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, arsym->name,
982                                     FALSE, FALSE, TRUE);
983
984           if (h == NULL
985               && info->pei386_auto_import
986               && CONST_STRNEQ (arsym->name, "__imp_"))
987             h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, arsym->name + 6,
988                                       FALSE, FALSE, TRUE);
989           if (h == NULL)
990             continue;
991
992           if (h->type != bfd_link_hash_undefined
993               && h->type != bfd_link_hash_common)
994             {
995               if (h->type != bfd_link_hash_undefweak)
996                 /* Symbol must be defined.  Don't check it again.  */
997                 included[indx] = 1;
998               continue;
999             }
1000
1001           if (last_ar_offset != arsym->file_offset)
1002             {
1003               last_ar_offset = arsym->file_offset;
1004               element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, last_ar_offset);
1005               if (element == NULL
1006                   || !bfd_check_format (element, bfd_object))
1007                 goto error_return;
1008             }
1009
1010           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
1011
1012           /* CHECKFN will see if this element should be included, and
1013              go ahead and include it if appropriate.  */
1014           if (! (*checkfn) (element, info, h, arsym->name, &needed))
1015             goto error_return;
1016
1017           if (needed)
1018             {
1019               unsigned int mark;
1020
1021               /* Look backward to mark all symbols from this object file
1022                  which we have already seen in this pass.  */
1023               mark = indx;
1024               do
1025                 {
1026                   included[mark] = 1;
1027                   if (mark == 0)
1028                     break;
1029                   --mark;
1030                 }
1031               while (arsyms[mark].file_offset == last_ar_offset);
1032
1033               if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
1034                 loop = TRUE;
1035             }
1036         }
1037     } while (loop);
1038
1039   free (included);
1040   return TRUE;
1041
1042  error_return:
1043   free (included);
1044   return FALSE;
1045 }
1046 \f
1047 /* See if we should include an archive element.  This version is used
1048    when we do not want to automatically collect constructors based on
1049    the symbol name, presumably because we have some other mechanism
1050    for finding them.  */
1051
1052 static bfd_boolean
1053 generic_link_check_archive_element_no_collect (bfd *abfd,
1054                                                struct bfd_link_info *info,
1055                                                struct bfd_link_hash_entry *h,
1056                                                const char *name,
1057                                                bfd_boolean *pneeded)
1058 {
1059   return generic_link_check_archive_element (abfd, info, h, name, pneeded,
1060                                              FALSE);
1061 }
1062
1063 /* See if we should include an archive element.  This version is used
1064    when we want to automatically collect constructors based on the
1065    symbol name, as collect2 does.  */
1066
1067 static bfd_boolean
1068 generic_link_check_archive_element_collect (bfd *abfd,
1069                                             struct bfd_link_info *info,
1070                                             struct bfd_link_hash_entry *h,
1071                                             const char *name,
1072                                             bfd_boolean *pneeded)
1073 {
1074   return generic_link_check_archive_element (abfd, info, h, name, pneeded,
1075                                              TRUE);
1076 }
1077
1078 /* See if we should include an archive element.  Optionally collect
1079    constructors.  */
1080
1081 static bfd_boolean
1082 generic_link_check_archive_element (bfd *abfd,
1083                                     struct bfd_link_info *info,
1084                                     struct bfd_link_hash_entry *h,
1085                                     const char *name ATTRIBUTE_UNUSED,
1086                                     bfd_boolean *pneeded,
1087                                     bfd_boolean collect)
1088 {
1089   asymbol **pp, **ppend;
1090
1091   *pneeded = FALSE;
1092
1093   if (!bfd_generic_link_read_symbols (abfd))
1094     return FALSE;
1095
1096   pp = _bfd_generic_link_get_symbols (abfd);
1097   ppend = pp + _bfd_generic_link_get_symcount (abfd);
1098   for (; pp < ppend; pp++)
1099     {
1100       asymbol *p;
1101
1102       p = *pp;
1103
1104       /* We are only interested in globally visible symbols.  */
1105       if (! bfd_is_com_section (p->section)
1106           && (p->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_INDIRECT | BSF_WEAK)) == 0)
1107         continue;
1108
1109       /* We are only interested if we know something about this
1110          symbol, and it is undefined or common.  An undefined weak
1111          symbol (type bfd_link_hash_undefweak) is not considered to be
1112          a reference when pulling files out of an archive.  See the
1113          SVR4 ABI, p. 4-27.  */
1114       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, bfd_asymbol_name (p), FALSE,
1115                                 FALSE, TRUE);
1116       if (h == NULL
1117           || (h->type != bfd_link_hash_undefined
1118               && h->type != bfd_link_hash_common))
1119         continue;
1120
1121       /* P is a symbol we are looking for.  */
1122
1123       if (! bfd_is_com_section (p->section)
1124           || (h->type == bfd_link_hash_undefined
1125               && h->u.undef.abfd == NULL))
1126         {
1127           /* P is not a common symbol, or an undefined reference was
1128              created from outside BFD such as from a linker -u option.
1129              This object file defines the symbol, so pull it in.  */
1130           *pneeded = TRUE;
1131           if (!(*info->callbacks
1132                 ->add_archive_element) (info, abfd, bfd_asymbol_name (p),
1133                                         &abfd))
1134             return FALSE;
1135           /* Potentially, the add_archive_element hook may have set a
1136              substitute BFD for us.  */
1137           return generic_link_add_object_symbols (abfd, info, collect);
1138         }
1139
1140       /* P is a common symbol.  */
1141
1142       if (h->type == bfd_link_hash_undefined)
1143         {
1144           bfd *symbfd;
1145           bfd_vma size;
1146           unsigned int power;
1147
1148           /* Turn the symbol into a common symbol but do not link in
1149              the object file.  This is how a.out works.  Object
1150              formats that require different semantics must implement
1151              this function differently.  This symbol is already on the
1152              undefs list.  We add the section to a common section
1153              attached to symbfd to ensure that it is in a BFD which
1154              will be linked in.  */
1155           symbfd = h->u.undef.abfd;
1156           h->type = bfd_link_hash_common;
1157           h->u.c.p = (struct bfd_link_hash_common_entry *)
1158             bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1159                                sizeof (struct bfd_link_hash_common_entry));
1160           if (h->u.c.p == NULL)
1161             return FALSE;
1162
1163           size = bfd_asymbol_value (p);
1164           h->u.c.size = size;
1165
1166           power = bfd_log2 (size);
1167           if (power > 4)
1168             power = 4;
1169           h->u.c.p->alignment_power = power;
1170
1171           if (p->section == bfd_com_section_ptr)
1172             h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (symbfd, "COMMON");
1173           else
1174             h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (symbfd,
1175                                                           p->section->name);
1176           h->u.c.p->section->flags |= SEC_ALLOC;
1177         }
1178       else
1179         {
1180           /* Adjust the size of the common symbol if necessary.  This
1181              is how a.out works.  Object formats that require
1182              different semantics must implement this function
1183              differently.  */
1184           if (bfd_asymbol_value (p) > h->u.c.size)
1185             h->u.c.size = bfd_asymbol_value (p);
1186         }
1187     }
1188
1189   /* This archive element is not needed.  */
1190   return TRUE;
1191 }
1192
1193 /* Add the symbols from an object file to the global hash table.  ABFD
1194    is the object file.  INFO is the linker information.  SYMBOL_COUNT
1195    is the number of symbols.  SYMBOLS is the list of symbols.  COLLECT
1196    is TRUE if constructors should be automatically collected by name
1197    as is done by collect2.  */
1198
1199 static bfd_boolean
1200 generic_link_add_symbol_list (bfd *abfd,
1201                               struct bfd_link_info *info,
1202                               bfd_size_type symbol_count,
1203                               asymbol **symbols,
1204                               bfd_boolean collect)
1205 {
1206   asymbol **pp, **ppend;
1207
1208   pp = symbols;
1209   ppend = symbols + symbol_count;
1210   for (; pp < ppend; pp++)
1211     {
1212       asymbol *p;
1213
1214       p = *pp;
1215
1216       if ((p->flags & (BSF_INDIRECT
1217                        | BSF_WARNING
1218                        | BSF_GLOBAL
1219                        | BSF_CONSTRUCTOR
1220                        | BSF_WEAK)) != 0
1221           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (p))
1222           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (p))
1223           || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (p)))
1224         {
1225           const char *name;
1226           const char *string;
1227           struct generic_link_hash_entry *h;
1228           struct bfd_link_hash_entry *bh;
1229
1230           string = name = bfd_asymbol_name (p);
1231           if (((p->flags & BSF_INDIRECT) != 0
1232                || bfd_is_ind_section (p->section))
1233               && pp + 1 < ppend)
1234             {
1235               pp++;
1236               string = bfd_asymbol_name (*pp);
1237             }
1238           else if ((p->flags & BSF_WARNING) != 0
1239                    && pp + 1 < ppend)
1240             {
1241               /* The name of P is actually the warning string, and the
1242                  next symbol is the one to warn about.  */
1243               pp++;
1244               name = bfd_asymbol_name (*pp);
1245             }
1246
1247           bh = NULL;
1248           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1249                  (info, abfd, name, p->flags, bfd_get_section (p),
1250                   p->value, string, FALSE, collect, &bh)))
1251             return FALSE;
1252           h = (struct generic_link_hash_entry *) bh;
1253
1254           /* If this is a constructor symbol, and the linker didn't do
1255              anything with it, then we want to just pass the symbol
1256              through to the output file.  This will happen when
1257              linking with -r.  */
1258           if ((p->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0
1259               && (h == NULL || h->root.type == bfd_link_hash_new))
1260             {
1261               p->udata.p = NULL;
1262               continue;
1263             }
1264
1265           /* Save the BFD symbol so that we don't lose any backend
1266              specific information that may be attached to it.  We only
1267              want this one if it gives more information than the
1268              existing one; we don't want to replace a defined symbol
1269              with an undefined one.  This routine may be called with a
1270              hash table other than the generic hash table, so we only
1271              do this if we are certain that the hash table is a
1272              generic one.  */
1273           if (info->output_bfd->xvec == abfd->xvec)
1274             {
1275               if (h->sym == NULL
1276                   || (! bfd_is_und_section (bfd_get_section (p))
1277                       && (! bfd_is_com_section (bfd_get_section (p))
1278                           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (h->sym)))))
1279                 {
1280                   h->sym = p;
1281                   /* BSF_OLD_COMMON is a hack to support COFF reloc
1282                      reading, and it should go away when the COFF
1283                      linker is switched to the new version.  */
1284                   if (bfd_is_com_section (bfd_get_section (p)))
1285                     p->flags |= BSF_OLD_COMMON;
1286                 }
1287             }
1288
1289           /* Store a back pointer from the symbol to the hash
1290              table entry for the benefit of relaxation code until
1291              it gets rewritten to not use asymbol structures.
1292              Setting this is also used to check whether these
1293              symbols were set up by the generic linker.  */
1294           p->udata.p = h;
1295         }
1296     }
1297
1298   return TRUE;
1299 }
1300 \f
1301 /* We use a state table to deal with adding symbols from an object
1302    file.  The first index into the state table describes the symbol
1303    from the object file.  The second index into the state table is the
1304    type of the symbol in the hash table.  */
1305
1306 /* The symbol from the object file is turned into one of these row
1307    values.  */
1308
1309 enum link_row
1310 {
1311   UNDEF_ROW,            /* Undefined.  */
1312   UNDEFW_ROW,           /* Weak undefined.  */
1313   DEF_ROW,              /* Defined.  */
1314   DEFW_ROW,             /* Weak defined.  */
1315   COMMON_ROW,           /* Common.  */
1316   INDR_ROW,             /* Indirect.  */
1317   WARN_ROW,             /* Warning.  */
1318   SET_ROW               /* Member of set.  */
1319 };
1320
1321 /* apparently needed for Hitachi 3050R(HI-UX/WE2)? */
1322 #undef FAIL
1323
1324 /* The actions to take in the state table.  */
1325
1326 enum link_action
1327 {
1328   FAIL,         /* Abort.  */
1329   UND,          /* Mark symbol undefined.  */
1330   WEAK,         /* Mark symbol weak undefined.  */
1331   DEF,          /* Mark symbol defined.  */
1332   DEFW,         /* Mark symbol weak defined.  */
1333   COM,          /* Mark symbol common.  */
1334   REF,          /* Mark defined symbol referenced.  */
1335   CREF,         /* Possibly warn about common reference to defined symbol.  */
1336   CDEF,         /* Define existing common symbol.  */
1337   NOACT,        /* No action.  */
1338   BIG,          /* Mark symbol common using largest size.  */
1339   MDEF,         /* Multiple definition error.  */
1340   MIND,         /* Multiple indirect symbols.  */
1341   IND,          /* Make indirect symbol.  */
1342   CIND,         /* Make indirect symbol from existing common symbol.  */
1343   SET,          /* Add value to set.  */
1344   MWARN,        /* Make warning symbol.  */
1345   WARN,         /* Warn if referenced, else MWARN.  */
1346   CYCLE,        /* Repeat with symbol pointed to.  */
1347   REFC,         /* Mark indirect symbol referenced and then CYCLE.  */
1348   WARNC         /* Issue warning and then CYCLE.  */
1349 };
1350
1351 /* The state table itself.  The first index is a link_row and the
1352    second index is a bfd_link_hash_type.  */
1353
1354 static const enum link_action link_action[8][8] =
1355 {
1356   /* current\prev    new    undef  undefw def    defw   com    indr   warn  */
1357   /* UNDEF_ROW  */  {UND,   NOACT, UND,   REF,   REF,   NOACT, REFC,  WARNC },
1358   /* UNDEFW_ROW */  {WEAK,  NOACT, NOACT, REF,   REF,   NOACT, REFC,  WARNC },
1359   /* DEF_ROW    */  {DEF,   DEF,   DEF,   MDEF,  DEF,   CDEF,  MDEF,  CYCLE },
1360   /* DEFW_ROW   */  {DEFW,  DEFW,  DEFW,  NOACT, NOACT, NOACT, NOACT, CYCLE },
1361   /* COMMON_ROW */  {COM,   COM,   COM,   CREF,  COM,   BIG,   REFC,  WARNC },
1362   /* INDR_ROW   */  {IND,   IND,   IND,   MDEF,  IND,   CIND,  MIND,  CYCLE },
1363   /* WARN_ROW   */  {MWARN, WARN,  WARN,  WARN,  WARN,  WARN,  WARN,  NOACT },
1364   /* SET_ROW    */  {SET,   SET,   SET,   SET,   SET,   SET,   CYCLE, CYCLE }
1365 };
1366
1367 /* Most of the entries in the LINK_ACTION table are straightforward,
1368    but a few are somewhat subtle.
1369
1370    A reference to an indirect symbol (UNDEF_ROW/indr or
1371    UNDEFW_ROW/indr) is counted as a reference both to the indirect
1372    symbol and to the symbol the indirect symbol points to.
1373
1374    A reference to a warning symbol (UNDEF_ROW/warn or UNDEFW_ROW/warn)
1375    causes the warning to be issued.
1376
1377    A common definition of an indirect symbol (COMMON_ROW/indr) is
1378    treated as a multiple definition error.  Likewise for an indirect
1379    definition of a common symbol (INDR_ROW/com).
1380
1381    An indirect definition of a warning (INDR_ROW/warn) does not cause
1382    the warning to be issued.
1383
1384    If a warning is created for an indirect symbol (WARN_ROW/indr) no
1385    warning is created for the symbol the indirect symbol points to.
1386
1387    Adding an entry to a set does not count as a reference to a set,
1388    and no warning is issued (SET_ROW/warn).  */
1389
1390 /* Return the BFD in which a hash entry has been defined, if known.  */
1391
1392 static bfd *
1393 hash_entry_bfd (struct bfd_link_hash_entry *h)
1394 {
1395   while (h->type == bfd_link_hash_warning)
1396     h = h->u.i.link;
1397   switch (h->type)
1398     {
1399     default:
1400       return NULL;
1401     case bfd_link_hash_undefined:
1402     case bfd_link_hash_undefweak:
1403       return h->u.undef.abfd;
1404     case bfd_link_hash_defined:
1405     case bfd_link_hash_defweak:
1406       return h->u.def.section->owner;
1407     case bfd_link_hash_common:
1408       return h->u.c.p->section->owner;
1409     }
1410   /*NOTREACHED*/
1411 }
1412
1413 /* Add a symbol to the global hash table.
1414    ABFD is the BFD the symbol comes from.
1415    NAME is the name of the symbol.
1416    FLAGS is the BSF_* bits associated with the symbol.
1417    SECTION is the section in which the symbol is defined; this may be
1418      bfd_und_section_ptr or bfd_com_section_ptr.
1419    VALUE is the value of the symbol, relative to the section.
1420    STRING is used for either an indirect symbol, in which case it is
1421      the name of the symbol to indirect to, or a warning symbol, in
1422      which case it is the warning string.
1423    COPY is TRUE if NAME or STRING must be copied into locally
1424      allocated memory if they need to be saved.
1425    COLLECT is TRUE if we should automatically collect gcc constructor
1426      or destructor names as collect2 does.
1427    HASHP, if not NULL, is a place to store the created hash table
1428      entry; if *HASHP is not NULL, the caller has already looked up
1429      the hash table entry, and stored it in *HASHP.  */
1430
1431 bfd_boolean
1432 _bfd_generic_link_add_one_symbol (struct bfd_link_info *info,
1433                                   bfd *abfd,
1434                                   const char *name,
1435                                   flagword flags,
1436                                   asection *section,
1437                                   bfd_vma value,
1438                                   const char *string,
1439                                   bfd_boolean copy,
1440                                   bfd_boolean collect,
1441                                   struct bfd_link_hash_entry **hashp)
1442 {
1443   enum link_row row;
1444   struct bfd_link_hash_entry *h;
1445   struct bfd_link_hash_entry *inh = NULL;
1446   bfd_boolean cycle;
1447
1448   BFD_ASSERT (section != NULL);
1449
1450   if (bfd_is_ind_section (section)
1451       || (flags & BSF_INDIRECT) != 0)
1452     {
1453       row = INDR_ROW;
1454       /* Create the indirect symbol here.  This is for the benefit of
1455          the plugin "notice" function.
1456          STRING is the name of the symbol we want to indirect to.  */
1457       inh = bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, string, TRUE,
1458                                           copy, FALSE);
1459       if (inh == NULL)
1460         return FALSE;
1461     }
1462   else if ((flags & BSF_WARNING) != 0)
1463     row = WARN_ROW;
1464   else if ((flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0)
1465     row = SET_ROW;
1466   else if (bfd_is_und_section (section))
1467     {
1468       if ((flags & BSF_WEAK) != 0)
1469         row = UNDEFW_ROW;
1470       else
1471         row = UNDEF_ROW;
1472     }
1473   else if ((flags & BSF_WEAK) != 0)
1474     row = DEFW_ROW;
1475   else if (bfd_is_com_section (section))
1476     {
1477       row = COMMON_ROW;
1478       if (!bfd_link_relocatable (info)
1479           && strcmp (name, "__gnu_lto_slim") == 0)
1480         (*_bfd_error_handler)
1481           (_("%s: plugin needed to handle lto object"),
1482            bfd_get_filename (abfd));
1483     }
1484   else
1485     row = DEF_ROW;
1486
1487   if (hashp != NULL && *hashp != NULL)
1488     h = *hashp;
1489   else
1490     {
1491       if (row == UNDEF_ROW || row == UNDEFW_ROW)
1492         h = bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, copy, FALSE);
1493       else
1494         h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, name, TRUE, copy, FALSE);
1495       if (h == NULL)
1496         {
1497           if (hashp != NULL)
1498             *hashp = NULL;
1499           return FALSE;
1500         }
1501     }
1502
1503   if (info->notice_all
1504       || (info->notice_hash != NULL
1505           && bfd_hash_lookup (info->notice_hash, name, FALSE, FALSE) != NULL))
1506     {
1507       if (! (*info->callbacks->notice) (info, h, inh,
1508                                         abfd, section, value, flags))
1509         return FALSE;
1510     }
1511
1512   if (hashp != NULL)
1513     *hashp = h;
1514
1515   do
1516     {
1517       enum link_action action;
1518
1519       cycle = FALSE;
1520       action = link_action[(int) row][(int) h->type];
1521       switch (action)
1522         {
1523         case FAIL:
1524           abort ();
1525
1526         case NOACT:
1527           /* Do nothing.  */
1528           break;
1529
1530         case UND:
1531           /* Make a new undefined symbol.  */
1532           h->type = bfd_link_hash_undefined;
1533           h->u.undef.abfd = abfd;
1534           bfd_link_add_undef (info->hash, h);
1535           break;
1536
1537         case WEAK:
1538           /* Make a new weak undefined symbol.  */
1539           h->type = bfd_link_hash_undefweak;
1540           h->u.undef.abfd = abfd;
1541           break;
1542
1543         case CDEF:
1544           /* We have found a definition for a symbol which was
1545              previously common.  */
1546           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1547           (*info->callbacks->multiple_common) (info, h, abfd,
1548                                                bfd_link_hash_defined, 0);
1549           /* Fall through.  */
1550         case DEF:
1551         case DEFW:
1552           {
1553             enum bfd_link_hash_type oldtype;
1554
1555             /* Define a symbol.  */
1556             oldtype = h->type;
1557             if (action == DEFW)
1558               h->type = bfd_link_hash_defweak;
1559             else
1560               h->type = bfd_link_hash_defined;
1561             h->u.def.section = section;
1562             h->u.def.value = value;
1563             h->linker_def = 0;
1564
1565             /* If we have been asked to, we act like collect2 and
1566                identify all functions that might be global
1567                constructors and destructors and pass them up in a
1568                callback.  We only do this for certain object file
1569                types, since many object file types can handle this
1570                automatically.  */
1571             if (collect && name[0] == '_')
1572               {
1573                 const char *s;
1574
1575                 /* A constructor or destructor name starts like this:
1576                    _+GLOBAL_[_.$][ID][_.$] where the first [_.$] and
1577                    the second are the same character (we accept any
1578                    character there, in case a new object file format
1579                    comes along with even worse naming restrictions).  */
1580
1581 #define CONS_PREFIX "GLOBAL_"
1582 #define CONS_PREFIX_LEN (sizeof CONS_PREFIX - 1)
1583
1584                 s = name + 1;
1585                 while (*s == '_')
1586                   ++s;
1587                 if (s[0] == 'G' && CONST_STRNEQ (s, CONS_PREFIX))
1588                   {
1589                     char c;
1590
1591                     c = s[CONS_PREFIX_LEN + 1];
1592                     if ((c == 'I' || c == 'D')
1593                         && s[CONS_PREFIX_LEN] == s[CONS_PREFIX_LEN + 2])
1594                       {
1595                         /* If this is a definition of a symbol which
1596                            was previously weakly defined, we are in
1597                            trouble.  We have already added a
1598                            constructor entry for the weak defined
1599                            symbol, and now we are trying to add one
1600                            for the new symbol.  Fortunately, this case
1601                            should never arise in practice.  */
1602                         if (oldtype == bfd_link_hash_defweak)
1603                           abort ();
1604
1605                         (*info->callbacks->constructor) (info, c == 'I',
1606                                                          h->root.string, abfd,
1607                                                          section, value);
1608                       }
1609                   }
1610               }
1611           }
1612
1613           break;
1614
1615         case COM:
1616           /* We have found a common definition for a symbol.  */
1617           if (h->type == bfd_link_hash_new)
1618             bfd_link_add_undef (info->hash, h);
1619           h->type = bfd_link_hash_common;
1620           h->u.c.p = (struct bfd_link_hash_common_entry *)
1621             bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1622                                sizeof (struct bfd_link_hash_common_entry));
1623           if (h->u.c.p == NULL)
1624             return FALSE;
1625
1626           h->u.c.size = value;
1627
1628           /* Select a default alignment based on the size.  This may
1629              be overridden by the caller.  */
1630           {
1631             unsigned int power;
1632
1633             power = bfd_log2 (value);
1634             if (power > 4)
1635               power = 4;
1636             h->u.c.p->alignment_power = power;
1637           }
1638
1639           /* The section of a common symbol is only used if the common
1640              symbol is actually allocated.  It basically provides a
1641              hook for the linker script to decide which output section
1642              the common symbols should be put in.  In most cases, the
1643              section of a common symbol will be bfd_com_section_ptr,
1644              the code here will choose a common symbol section named
1645              "COMMON", and the linker script will contain *(COMMON) in
1646              the appropriate place.  A few targets use separate common
1647              sections for small symbols, and they require special
1648              handling.  */
1649           if (section == bfd_com_section_ptr)
1650             {
1651               h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (abfd, "COMMON");
1652               h->u.c.p->section->flags |= SEC_ALLOC;
1653             }
1654           else if (section->owner != abfd)
1655             {
1656               h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (abfd,
1657                                                             section->name);
1658               h->u.c.p->section->flags |= SEC_ALLOC;
1659             }
1660           else
1661             h->u.c.p->section = section;
1662           h->linker_def = 0;
1663           break;
1664
1665         case REF:
1666           /* A reference to a defined symbol.  */
1667           if (h->u.undef.next == NULL && info->hash->undefs_tail != h)
1668             h->u.undef.next = h;
1669           break;
1670
1671         case BIG:
1672           /* We have found a common definition for a symbol which
1673              already had a common definition.  Use the maximum of the
1674              two sizes, and use the section required by the larger symbol.  */
1675           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1676           (*info->callbacks->multiple_common) (info, h, abfd,
1677                                                bfd_link_hash_common, value);
1678           if (value > h->u.c.size)
1679             {
1680               unsigned int power;
1681
1682               h->u.c.size = value;
1683
1684               /* Select a default alignment based on the size.  This may
1685                  be overridden by the caller.  */
1686               power = bfd_log2 (value);
1687               if (power > 4)
1688                 power = 4;
1689               h->u.c.p->alignment_power = power;
1690
1691               /* Some systems have special treatment for small commons,
1692                  hence we want to select the section used by the larger
1693                  symbol.  This makes sure the symbol does not go in a
1694                  small common section if it is now too large.  */
1695               if (section == bfd_com_section_ptr)
1696                 {
1697                   h->u.c.p->section
1698                     = bfd_make_section_old_way (abfd, "COMMON");
1699                   h->u.c.p->section->flags |= SEC_ALLOC;
1700                 }
1701               else if (section->owner != abfd)
1702                 {
1703                   h->u.c.p->section
1704                     = bfd_make_section_old_way (abfd, section->name);
1705                   h->u.c.p->section->flags |= SEC_ALLOC;
1706                 }
1707               else
1708                 h->u.c.p->section = section;
1709             }
1710           break;
1711
1712         case CREF:
1713           /* We have found a common definition for a symbol which
1714              was already defined.  */
1715           (*info->callbacks->multiple_common) (info, h, abfd,
1716                                                bfd_link_hash_common, value);
1717           break;
1718
1719         case MIND:
1720           /* Multiple indirect symbols.  This is OK if they both point
1721              to the same symbol.  */
1722           if (strcmp (h->u.i.link->root.string, string) == 0)
1723             break;
1724           /* Fall through.  */
1725         case MDEF:
1726           /* Handle a multiple definition.  */
1727           (*info->callbacks->multiple_definition) (info, h,
1728                                                    abfd, section, value);
1729           break;
1730
1731         case CIND:
1732           /* Create an indirect symbol from an existing common symbol.  */
1733           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1734           (*info->callbacks->multiple_common) (info, h, abfd,
1735                                                bfd_link_hash_indirect, 0);
1736           /* Fall through.  */
1737         case IND:
1738           if (inh->type == bfd_link_hash_indirect
1739               && inh->u.i.link == h)
1740             {
1741               (*_bfd_error_handler)
1742                 (_("%B: indirect symbol `%s' to `%s' is a loop"),
1743                  abfd, name, string);
1744               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1745               return FALSE;
1746             }
1747           if (inh->type == bfd_link_hash_new)
1748             {
1749               inh->type = bfd_link_hash_undefined;
1750               inh->u.undef.abfd = abfd;
1751               bfd_link_add_undef (info->hash, inh);
1752             }
1753
1754           /* If the indirect symbol has been referenced, we need to
1755              push the reference down to the symbol we are referencing.  */
1756           if (h->type != bfd_link_hash_new)
1757             {
1758               /* ??? If inh->type == bfd_link_hash_undefweak this
1759                  converts inh to bfd_link_hash_undefined.  */
1760               row = UNDEF_ROW;
1761               cycle = TRUE;
1762             }
1763
1764           h->type = bfd_link_hash_indirect;
1765           h->u.i.link = inh;
1766           /* Not setting h = h->u.i.link here means that when cycle is
1767              set above we'll always go to REFC, and then cycle again
1768              to the indirected symbol.  This means that any successful
1769              change of an existing symbol to indirect counts as a
1770              reference.  ??? That may not be correct when the existing
1771              symbol was defweak.  */
1772           break;
1773
1774         case SET:
1775           /* Add an entry to a set.  */
1776           (*info->callbacks->add_to_set) (info, h, BFD_RELOC_CTOR,
1777                                           abfd, section, value);
1778           break;
1779
1780         case WARNC:
1781           /* Issue a warning and cycle, except when the reference is
1782              in LTO IR.  */
1783           if (h->u.i.warning != NULL
1784               && (abfd->flags & BFD_PLUGIN) == 0)
1785             {
1786               (*info->callbacks->warning) (info, h->u.i.warning,
1787                                            h->root.string, abfd, NULL, 0);
1788               /* Only issue a warning once.  */
1789               h->u.i.warning = NULL;
1790             }
1791           /* Fall through.  */
1792         case CYCLE:
1793           /* Try again with the referenced symbol.  */
1794           h = h->u.i.link;
1795           cycle = TRUE;
1796           break;
1797
1798         case REFC:
1799           /* A reference to an indirect symbol.  */
1800           if (h->u.undef.next == NULL && info->hash->undefs_tail != h)
1801             h->u.undef.next = h;
1802           h = h->u.i.link;
1803           cycle = TRUE;
1804           break;
1805
1806         case WARN:
1807           /* Warn if this symbol has been referenced already from non-IR,
1808              otherwise add a warning.  */
1809           if ((!info->lto_plugin_active
1810                && (h->u.undef.next != NULL || info->hash->undefs_tail == h))
1811               || h->non_ir_ref)
1812             {
1813               (*info->callbacks->warning) (info, string, h->root.string,
1814                                            hash_entry_bfd (h), NULL, 0);
1815               break;
1816             }
1817           /* Fall through.  */
1818         case MWARN:
1819           /* Make a warning symbol.  */
1820           {
1821             struct bfd_link_hash_entry *sub;
1822
1823             /* STRING is the warning to give.  */
1824             sub = ((struct bfd_link_hash_entry *)
1825                    ((*info->hash->table.newfunc)
1826                     (NULL, &info->hash->table, h->root.string)));
1827             if (sub == NULL)
1828               return FALSE;
1829             *sub = *h;
1830             sub->type = bfd_link_hash_warning;
1831             sub->u.i.link = h;
1832             if (! copy)
1833               sub->u.i.warning = string;
1834             else
1835               {
1836                 char *w;
1837                 size_t len = strlen (string) + 1;
1838
1839                 w = (char *) bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1840                 if (w == NULL)
1841                   return FALSE;
1842                 memcpy (w, string, len);
1843                 sub->u.i.warning = w;
1844               }
1845
1846             bfd_hash_replace (&info->hash->table,
1847                               (struct bfd_hash_entry *) h,
1848                               (struct bfd_hash_entry *) sub);
1849             if (hashp != NULL)
1850               *hashp = sub;
1851           }
1852           break;
1853         }
1854     }
1855   while (cycle);
1856
1857   return TRUE;
1858 }
1859 \f
1860 /* Generic final link routine.  */
1861
1862 bfd_boolean
1863 _bfd_generic_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
1864 {
1865   bfd *sub;
1866   asection *o;
1867   struct bfd_link_order *p;
1868   size_t outsymalloc;
1869   struct generic_write_global_symbol_info wginfo;
1870
1871   bfd_get_outsymbols (abfd) = NULL;
1872   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
1873   outsymalloc = 0;
1874
1875   /* Mark all sections which will be included in the output file.  */
1876   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
1877     for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
1878       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
1879         p->u.indirect.section->linker_mark = TRUE;
1880
1881   /* Build the output symbol table.  */
1882   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link.next)
1883     if (! _bfd_generic_link_output_symbols (abfd, sub, info, &outsymalloc))
1884       return FALSE;
1885
1886   /* Accumulate the global symbols.  */
1887   wginfo.info = info;
1888   wginfo.output_bfd = abfd;
1889   wginfo.psymalloc = &outsymalloc;
1890   _bfd_generic_link_hash_traverse (_bfd_generic_hash_table (info),
1891                                    _bfd_generic_link_write_global_symbol,
1892                                    &wginfo);
1893
1894   /* Make sure we have a trailing NULL pointer on OUTSYMBOLS.  We
1895      shouldn't really need one, since we have SYMCOUNT, but some old
1896      code still expects one.  */
1897   if (! generic_add_output_symbol (abfd, &outsymalloc, NULL))
1898     return FALSE;
1899
1900   if (bfd_link_relocatable (info))
1901     {
1902       /* Allocate space for the output relocs for each section.  */
1903       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
1904         {
1905           o->reloc_count = 0;
1906           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
1907             {
1908               if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
1909                   || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
1910                 ++o->reloc_count;
1911               else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
1912                 {
1913                   asection *input_section;
1914                   bfd *input_bfd;
1915                   long relsize;
1916                   arelent **relocs;
1917                   asymbol **symbols;
1918                   long reloc_count;
1919
1920                   input_section = p->u.indirect.section;
1921                   input_bfd = input_section->owner;
1922                   relsize = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd,
1923                                                        input_section);
1924                   if (relsize < 0)
1925                     return FALSE;
1926                   relocs = (arelent **) bfd_malloc (relsize);
1927                   if (!relocs && relsize != 0)
1928                     return FALSE;
1929                   symbols = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
1930                   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
1931                                                         input_section,
1932                                                         relocs,
1933                                                         symbols);
1934                   free (relocs);
1935                   if (reloc_count < 0)
1936                     return FALSE;
1937                   BFD_ASSERT ((unsigned long) reloc_count
1938                               == input_section->reloc_count);
1939                   o->reloc_count += reloc_count;
1940                 }
1941             }
1942           if (o->reloc_count > 0)
1943             {
1944               bfd_size_type amt;
1945
1946               amt = o->reloc_count;
1947               amt *= sizeof (arelent *);
1948               o->orelocation = (struct reloc_cache_entry **) bfd_alloc (abfd, amt);
1949               if (!o->orelocation)
1950                 return FALSE;
1951               o->flags |= SEC_RELOC;
1952               /* Reset the count so that it can be used as an index
1953                  when putting in the output relocs.  */
1954               o->reloc_count = 0;
1955             }
1956         }
1957     }
1958
1959   /* Handle all the link order information for the sections.  */
1960   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
1961     {
1962       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
1963         {
1964           switch (p->type)
1965             {
1966             case bfd_section_reloc_link_order:
1967             case bfd_symbol_reloc_link_order:
1968               if (! _bfd_generic_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
1969                 return FALSE;
1970               break;
1971             case bfd_indirect_link_order:
1972               if (! default_indirect_link_order (abfd, info, o, p, TRUE))
1973                 return FALSE;
1974               break;
1975             default:
1976               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
1977                 return FALSE;
1978               break;
1979             }
1980         }
1981     }
1982
1983   return TRUE;
1984 }
1985
1986 /* Add an output symbol to the output BFD.  */
1987
1988 static bfd_boolean
1989 generic_add_output_symbol (bfd *output_bfd, size_t *psymalloc, asymbol *sym)
1990 {
1991   if (bfd_get_symcount (output_bfd) >= *psymalloc)
1992     {
1993       asymbol **newsyms;
1994       bfd_size_type amt;
1995
1996       if (*psymalloc == 0)
1997         *psymalloc = 124;
1998       else
1999         *psymalloc *= 2;
2000       amt = *psymalloc;
2001       amt *= sizeof (asymbol *);
2002       newsyms = (asymbol **) bfd_realloc (bfd_get_outsymbols (output_bfd), amt);
2003       if (newsyms == NULL)
2004         return FALSE;
2005       bfd_get_outsymbols (output_bfd) = newsyms;
2006     }
2007
2008   bfd_get_outsymbols (output_bfd) [bfd_get_symcount (output_bfd)] = sym;
2009   if (sym != NULL)
2010     ++ bfd_get_symcount (output_bfd);
2011
2012   return TRUE;
2013 }
2014
2015 /* Handle the symbols for an input BFD.  */
2016
2017 bfd_boolean
2018 _bfd_generic_link_output_symbols (bfd *output_bfd,
2019                                   bfd *input_bfd,
2020                                   struct bfd_link_info *info,
2021                                   size_t *psymalloc)
2022 {
2023   asymbol **sym_ptr;
2024   asymbol **sym_end;
2025
2026   if (!bfd_generic_link_read_symbols (input_bfd))
2027     return FALSE;
2028
2029   /* Create a filename symbol if we are supposed to.  */
2030   if (info->create_object_symbols_section != NULL)
2031     {
2032       asection *sec;
2033
2034       for (sec = input_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2035         {
2036           if (sec->output_section == info->create_object_symbols_section)
2037             {
2038               asymbol *newsym;
2039
2040               newsym = bfd_make_empty_symbol (input_bfd);
2041               if (!newsym)
2042                 return FALSE;
2043               newsym->name = input_bfd->filename;
2044               newsym->value = 0;
2045               newsym->flags = BSF_LOCAL | BSF_FILE;
2046               newsym->section = sec;
2047
2048               if (! generic_add_output_symbol (output_bfd, psymalloc,
2049                                                newsym))
2050                 return FALSE;
2051
2052               break;
2053             }
2054         }
2055     }
2056
2057   /* Adjust the values of the globally visible symbols, and write out
2058      local symbols.  */
2059   sym_ptr = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
2060   sym_end = sym_ptr + _bfd_generic_link_get_symcount (input_bfd);
2061   for (; sym_ptr < sym_end; sym_ptr++)
2062     {
2063       asymbol *sym;
2064       struct generic_link_hash_entry *h;
2065       bfd_boolean output;
2066
2067       h = NULL;
2068       sym = *sym_ptr;
2069       if ((sym->flags & (BSF_INDIRECT
2070                          | BSF_WARNING
2071                          | BSF_GLOBAL
2072                          | BSF_CONSTRUCTOR
2073                          | BSF_WEAK)) != 0
2074           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2075           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym))
2076           || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (sym)))
2077         {
2078           if (sym->udata.p != NULL)
2079             h = (struct generic_link_hash_entry *) sym->udata.p;
2080           else if ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0)
2081             {
2082               /* This case normally means that the main linker code
2083                  deliberately ignored this constructor symbol.  We
2084                  should just pass it through.  This will screw up if
2085                  the constructor symbol is from a different,
2086                  non-generic, object file format, but the case will
2087                  only arise when linking with -r, which will probably
2088                  fail anyhow, since there will be no way to represent
2089                  the relocs in the output format being used.  */
2090               h = NULL;
2091             }
2092           else if (bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym)))
2093             h = ((struct generic_link_hash_entry *)
2094                  bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
2095                                                bfd_asymbol_name (sym),
2096                                                FALSE, FALSE, TRUE));
2097           else
2098             h = _bfd_generic_link_hash_lookup (_bfd_generic_hash_table (info),
2099                                                bfd_asymbol_name (sym),
2100                                                FALSE, FALSE, TRUE);
2101
2102           if (h != NULL)
2103             {
2104               /* Force all references to this symbol to point to
2105                  the same area in memory.  It is possible that
2106                  this routine will be called with a hash table
2107                  other than a generic hash table, so we double
2108                  check that.  */
2109               if (info->output_bfd->xvec == input_bfd->xvec)
2110                 {
2111                   if (h->sym != NULL)
2112                     *sym_ptr = sym = h->sym;
2113                 }
2114
2115               switch (h->root.type)
2116                 {
2117                 default:
2118                 case bfd_link_hash_new:
2119                   abort ();
2120                 case bfd_link_hash_undefined:
2121                   break;
2122                 case bfd_link_hash_undefweak:
2123                   sym->flags |= BSF_WEAK;
2124                   break;
2125                 case bfd_link_hash_indirect:
2126                   h = (struct generic_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2127                   /* fall through */
2128                 case bfd_link_hash_defined:
2129                   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2130                   sym->flags &=~ (BSF_WEAK | BSF_CONSTRUCTOR);
2131                   sym->value = h->root.u.def.value;
2132                   sym->section = h->root.u.def.section;
2133                   break;
2134                 case bfd_link_hash_defweak:
2135                   sym->flags |= BSF_WEAK;
2136                   sym->flags &=~ BSF_CONSTRUCTOR;
2137                   sym->value = h->root.u.def.value;
2138                   sym->section = h->root.u.def.section;
2139                   break;
2140                 case bfd_link_hash_common:
2141                   sym->value = h->root.u.c.size;
2142                   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2143                   if (! bfd_is_com_section (sym->section))
2144                     {
2145                       BFD_ASSERT (bfd_is_und_section (sym->section));
2146                       sym->section = bfd_com_section_ptr;
2147                     }
2148                   /* We do not set the section of the symbol to
2149                      h->root.u.c.p->section.  That value was saved so
2150                      that we would know where to allocate the symbol
2151                      if it was defined.  In this case the type is
2152                      still bfd_link_hash_common, so we did not define
2153                      it, so we do not want to use that section.  */
2154                   break;
2155                 }
2156             }
2157         }
2158
2159       /* This switch is straight from the old code in
2160          write_file_locals in ldsym.c.  */
2161       if (info->strip == strip_all
2162           || (info->strip == strip_some
2163               && bfd_hash_lookup (info->keep_hash, bfd_asymbol_name (sym),
2164                                   FALSE, FALSE) == NULL))
2165         output = FALSE;
2166       else if ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0)
2167         {
2168           /* If this symbol is marked as occurring now, rather
2169              than at the end, output it now.  This is used for
2170              COFF C_EXT FCN symbols.  FIXME: There must be a
2171              better way.  */
2172           if (bfd_asymbol_bfd (sym) == input_bfd
2173               && (sym->flags & BSF_NOT_AT_END) != 0)
2174             output = TRUE;
2175           else
2176             output = FALSE;
2177         }
2178       else if (bfd_is_ind_section (sym->section))
2179         output = FALSE;
2180       else if ((sym->flags & BSF_DEBUGGING) != 0)
2181         {
2182           if (info->strip == strip_none)
2183             output = TRUE;
2184           else
2185             output = FALSE;
2186         }
2187       else if (bfd_is_und_section (sym->section)
2188                || bfd_is_com_section (sym->section))
2189         output = FALSE;
2190       else if ((sym->flags & BSF_LOCAL) != 0)
2191         {
2192           if ((sym->flags & BSF_WARNING) != 0)
2193             output = FALSE;
2194           else
2195             {
2196               switch (info->discard)
2197                 {
2198                 default:
2199                 case discard_all:
2200                   output = FALSE;
2201                   break;
2202                 case discard_sec_merge:
2203                   output = TRUE;
2204                   if (bfd_link_relocatable (info)
2205                       || ! (sym->section->flags & SEC_MERGE))
2206                     break;
2207                   /* FALLTHROUGH */
2208                 case discard_l:
2209                   if (bfd_is_local_label (input_bfd, sym))
2210                     output = FALSE;
2211                   else
2212                     output = TRUE;
2213                   break;
2214                 case discard_none:
2215                   output = TRUE;
2216                   break;
2217                 }
2218             }
2219         }
2220       else if ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR))
2221         {
2222           if (info->strip != strip_all)
2223             output = TRUE;
2224           else
2225             output = FALSE;
2226         }
2227       else if (sym->flags == 0
2228                && (sym->section->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
2229         /* LTO doesn't set symbol information.  We get here with the
2230            generic linker for a symbol that was "common" but no longer
2231            needs to be global.  */
2232         output = FALSE;
2233       else
2234         abort ();
2235
2236       /* If this symbol is in a section which is not being included
2237          in the output file, then we don't want to output the
2238          symbol.  */
2239       if (!bfd_is_abs_section (sym->section)
2240           && bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
2241                                             sym->section->output_section))
2242         output = FALSE;
2243
2244       if (output)
2245         {
2246           if (! generic_add_output_symbol (output_bfd, psymalloc, sym))
2247             return FALSE;
2248           if (h != NULL)
2249             h->written = TRUE;
2250         }
2251     }
2252
2253   return TRUE;
2254 }
2255
2256 /* Set the section and value of a generic BFD symbol based on a linker
2257    hash table entry.  */
2258
2259 static void
2260 set_symbol_from_hash (asymbol *sym, struct bfd_link_hash_entry *h)
2261 {
2262   switch (h->type)
2263     {
2264     default:
2265       abort ();
2266       break;
2267     case bfd_link_hash_new:
2268       /* This can happen when a constructor symbol is seen but we are
2269          not building constructors.  */
2270       if (sym->section != NULL)
2271         {
2272           BFD_ASSERT ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0);
2273         }
2274       else
2275         {
2276           sym->flags |= BSF_CONSTRUCTOR;
2277           sym->section = bfd_abs_section_ptr;
2278           sym->value = 0;
2279         }
2280       break;
2281     case bfd_link_hash_undefined:
2282       sym->section = bfd_und_section_ptr;
2283       sym->value = 0;
2284       break;
2285     case bfd_link_hash_undefweak:
2286       sym->section = bfd_und_section_ptr;
2287       sym->value = 0;
2288       sym->flags |= BSF_WEAK;
2289       break;
2290     case bfd_link_hash_defined:
2291       sym->section = h->u.def.section;
2292       sym->value = h->u.def.value;
2293       break;
2294     case bfd_link_hash_defweak:
2295       sym->flags |= BSF_WEAK;
2296       sym->section = h->u.def.section;
2297       sym->value = h->u.def.value;
2298       break;
2299     case bfd_link_hash_common:
2300       sym->value = h->u.c.size;
2301       if (sym->section == NULL)
2302         sym->section = bfd_com_section_ptr;
2303       else if (! bfd_is_com_section (sym->section))
2304         {
2305           BFD_ASSERT (bfd_is_und_section (sym->section));
2306           sym->section = bfd_com_section_ptr;
2307         }
2308       /* Do not set the section; see _bfd_generic_link_output_symbols.  */
2309       break;
2310     case bfd_link_hash_indirect:
2311     case bfd_link_hash_warning:
2312       /* FIXME: What should we do here?  */
2313       break;
2314     }
2315 }
2316
2317 /* Write out a global symbol, if it hasn't already been written out.
2318    This is called for each symbol in the hash table.  */
2319
2320 bfd_boolean
2321 _bfd_generic_link_write_global_symbol (struct generic_link_hash_entry *h,
2322                                        void *data)
2323 {
2324   struct generic_write_global_symbol_info *wginfo =
2325       (struct generic_write_global_symbol_info *) data;
2326   asymbol *sym;
2327
2328   if (h->written)
2329     return TRUE;
2330
2331   h->written = TRUE;
2332
2333   if (wginfo->info->strip == strip_all
2334       || (wginfo->info->strip == strip_some
2335           && bfd_hash_lookup (wginfo->info->keep_hash, h->root.root.string,
2336                               FALSE, FALSE) == NULL))
2337     return TRUE;
2338
2339   if (h->sym != NULL)
2340     sym = h->sym;
2341   else
2342     {
2343       sym = bfd_make_empty_symbol (wginfo->output_bfd);
2344       if (!sym)
2345         return FALSE;
2346       sym->name = h->root.root.string;
2347       sym->flags = 0;
2348     }
2349
2350   set_symbol_from_hash (sym, &h->root);
2351
2352   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2353
2354   if (! generic_add_output_symbol (wginfo->output_bfd, wginfo->psymalloc,
2355                                    sym))
2356     {
2357       /* FIXME: No way to return failure.  */
2358       abort ();
2359     }
2360
2361   return TRUE;
2362 }
2363
2364 /* Create a relocation.  */
2365
2366 bfd_boolean
2367 _bfd_generic_reloc_link_order (bfd *abfd,
2368                                struct bfd_link_info *info,
2369                                asection *sec,
2370                                struct bfd_link_order *link_order)
2371 {
2372   arelent *r;
2373
2374   if (! bfd_link_relocatable (info))
2375     abort ();
2376   if (sec->orelocation == NULL)
2377     abort ();
2378
2379   r = (arelent *) bfd_alloc (abfd, sizeof (arelent));
2380   if (r == NULL)
2381     return FALSE;
2382
2383   r->address = link_order->offset;
2384   r->howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
2385   if (r->howto == 0)
2386     {
2387       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2388       return FALSE;
2389     }
2390
2391   /* Get the symbol to use for the relocation.  */
2392   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
2393     r->sym_ptr_ptr = link_order->u.reloc.p->u.section->symbol_ptr_ptr;
2394   else
2395     {
2396       struct generic_link_hash_entry *h;
2397
2398       h = ((struct generic_link_hash_entry *)
2399            bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info,
2400                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
2401                                          FALSE, FALSE, TRUE));
2402       if (h == NULL
2403           || ! h->written)
2404         {
2405           (*info->callbacks->unattached_reloc)
2406             (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0);
2407           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2408           return FALSE;
2409         }
2410       r->sym_ptr_ptr = &h->sym;
2411     }
2412
2413   /* If this is an inplace reloc, write the addend to the object file.
2414      Otherwise, store it in the reloc addend.  */
2415   if (! r->howto->partial_inplace)
2416     r->addend = link_order->u.reloc.p->addend;
2417   else
2418     {
2419       bfd_size_type size;
2420       bfd_reloc_status_type rstat;
2421       bfd_byte *buf;
2422       bfd_boolean ok;
2423       file_ptr loc;
2424
2425       size = bfd_get_reloc_size (r->howto);
2426       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
2427       if (buf == NULL && size != 0)
2428         return FALSE;
2429       rstat = _bfd_relocate_contents (r->howto, abfd,
2430                                       (bfd_vma) link_order->u.reloc.p->addend,
2431                                       buf);
2432       switch (rstat)
2433         {
2434         case bfd_reloc_ok:
2435           break;
2436         default:
2437         case bfd_reloc_outofrange:
2438           abort ();
2439         case bfd_reloc_overflow:
2440           (*info->callbacks->reloc_overflow)
2441             (info, NULL,
2442              (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order
2443               ? bfd_section_name (abfd, link_order->u.reloc.p->u.section)
2444               : link_order->u.reloc.p->u.name),
2445              r->howto->name, link_order->u.reloc.p->addend,
2446              NULL, NULL, 0);
2447           break;
2448         }
2449       loc = link_order->offset * bfd_octets_per_byte (abfd);
2450       ok = bfd_set_section_contents (abfd, sec, buf, loc, size);
2451       free (buf);
2452       if (! ok)
2453         return FALSE;
2454
2455       r->addend = 0;
2456     }
2457
2458   sec->orelocation[sec->reloc_count] = r;
2459   ++sec->reloc_count;
2460
2461   return TRUE;
2462 }
2463 \f
2464 /* Allocate a new link_order for a section.  */
2465
2466 struct bfd_link_order *
2467 bfd_new_link_order (bfd *abfd, asection *section)
2468 {
2469   bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_link_order);
2470   struct bfd_link_order *new_lo;
2471
2472   new_lo = (struct bfd_link_order *) bfd_zalloc (abfd, amt);
2473   if (!new_lo)
2474     return NULL;
2475
2476   new_lo->type = bfd_undefined_link_order;
2477
2478   if (section->map_tail.link_order != NULL)
2479     section->map_tail.link_order->next = new_lo;
2480   else
2481     section->map_head.link_order = new_lo;
2482   section->map_tail.link_order = new_lo;
2483
2484   return new_lo;
2485 }
2486
2487 /* Default link order processing routine.  Note that we can not handle
2488    the reloc_link_order types here, since they depend upon the details
2489    of how the particular backends generates relocs.  */
2490
2491 bfd_boolean
2492 _bfd_default_link_order (bfd *abfd,
2493                          struct bfd_link_info *info,
2494                          asection *sec,
2495                          struct bfd_link_order *link_order)
2496 {
2497   switch (link_order->type)
2498     {
2499     case bfd_undefined_link_order:
2500     case bfd_section_reloc_link_order:
2501     case bfd_symbol_reloc_link_order:
2502     default:
2503       abort ();
2504     case bfd_indirect_link_order:
2505       return default_indirect_link_order (abfd, info, sec, link_order,
2506                                           FALSE);
2507     case bfd_data_link_order:
2508       return default_data_link_order (abfd, info, sec, link_order);
2509     }
2510 }
2511
2512 /* Default routine to handle a bfd_data_link_order.  */
2513
2514 static bfd_boolean
2515 default_data_link_order (bfd *abfd,
2516                          struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
2517                          asection *sec,
2518                          struct bfd_link_order *link_order)
2519 {
2520   bfd_size_type size;
2521   size_t fill_size;
2522   bfd_byte *fill;
2523   file_ptr loc;
2524   bfd_boolean result;
2525
2526   BFD_ASSERT ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0);
2527
2528   size = link_order->size;
2529   if (size == 0)
2530     return TRUE;
2531
2532   fill = link_order->u.data.contents;
2533   fill_size = link_order->u.data.size;
2534   if (fill_size == 0)
2535     {
2536       fill = abfd->arch_info->fill (size, bfd_big_endian (abfd),
2537                                     (sec->flags & SEC_CODE) != 0);
2538       if (fill == NULL)
2539         return FALSE;
2540     }
2541   else if (fill_size < size)
2542     {
2543       bfd_byte *p;
2544       fill = (bfd_byte *) bfd_malloc (size);
2545       if (fill == NULL)
2546         return FALSE;
2547       p = fill;
2548       if (fill_size == 1)
2549         memset (p, (int) link_order->u.data.contents[0], (size_t) size);
2550       else
2551         {
2552           do
2553             {
2554               memcpy (p, link_order->u.data.contents, fill_size);
2555               p += fill_size;
2556               size -= fill_size;
2557             }
2558           while (size >= fill_size);
2559           if (size != 0)
2560             memcpy (p, link_order->u.data.contents, (size_t) size);
2561           size = link_order->size;
2562         }
2563     }
2564
2565   loc = link_order->offset * bfd_octets_per_byte (abfd);
2566   result = bfd_set_section_contents (abfd, sec, fill, loc, size);
2567
2568   if (fill != link_order->u.data.contents)
2569     free (fill);
2570   return result;
2571 }
2572
2573 /* Default routine to handle a bfd_indirect_link_order.  */
2574
2575 static bfd_boolean
2576 default_indirect_link_order (bfd *output_bfd,
2577                              struct bfd_link_info *info,
2578                              asection *output_section,
2579                              struct bfd_link_order *link_order,
2580                              bfd_boolean generic_linker)
2581 {
2582   asection *input_section;
2583   bfd *input_bfd;
2584   bfd_byte *contents = NULL;
2585   bfd_byte *new_contents;
2586   bfd_size_type sec_size;
2587   file_ptr loc;
2588
2589   BFD_ASSERT ((output_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0);
2590
2591   input_section = link_order->u.indirect.section;
2592   input_bfd = input_section->owner;
2593   if (input_section->size == 0)
2594     return TRUE;
2595
2596   BFD_ASSERT (input_section->output_section == output_section);
2597   BFD_ASSERT (input_section->output_offset == link_order->offset);
2598   BFD_ASSERT (input_section->size == link_order->size);
2599
2600   if (bfd_link_relocatable (info)
2601       && input_section->reloc_count > 0
2602       && output_section->orelocation == NULL)
2603     {
2604       /* Space has not been allocated for the output relocations.
2605          This can happen when we are called by a specific backend
2606          because somebody is attempting to link together different
2607          types of object files.  Handling this case correctly is
2608          difficult, and sometimes impossible.  */
2609       (*_bfd_error_handler)
2610         (_("Attempt to do relocatable link with %s input and %s output"),
2611          bfd_get_target (input_bfd), bfd_get_target (output_bfd));
2612       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2613       return FALSE;
2614     }
2615
2616   if (! generic_linker)
2617     {
2618       asymbol **sympp;
2619       asymbol **symppend;
2620
2621       /* Get the canonical symbols.  The generic linker will always
2622          have retrieved them by this point, but we are being called by
2623          a specific linker, presumably because we are linking
2624          different types of object files together.  */
2625       if (!bfd_generic_link_read_symbols (input_bfd))
2626         return FALSE;
2627
2628       /* Since we have been called by a specific linker, rather than
2629          the generic linker, the values of the symbols will not be
2630          right.  They will be the values as seen in the input file,
2631          not the values of the final link.  We need to fix them up
2632          before we can relocate the section.  */
2633       sympp = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
2634       symppend = sympp + _bfd_generic_link_get_symcount (input_bfd);
2635       for (; sympp < symppend; sympp++)
2636         {
2637           asymbol *sym;
2638           struct bfd_link_hash_entry *h;
2639
2640           sym = *sympp;
2641
2642           if ((sym->flags & (BSF_INDIRECT
2643                              | BSF_WARNING
2644                              | BSF_GLOBAL
2645                              | BSF_CONSTRUCTOR
2646                              | BSF_WEAK)) != 0
2647               || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2648               || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym))
2649               || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (sym)))
2650             {
2651               /* sym->udata may have been set by
2652                  generic_link_add_symbol_list.  */
2653               if (sym->udata.p != NULL)
2654                 h = (struct bfd_link_hash_entry *) sym->udata.p;
2655               else if (bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym)))
2656                 h = bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
2657                                                   bfd_asymbol_name (sym),
2658                                                   FALSE, FALSE, TRUE);
2659               else
2660                 h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
2661                                           bfd_asymbol_name (sym),
2662                                           FALSE, FALSE, TRUE);
2663               if (h != NULL)
2664                 set_symbol_from_hash (sym, h);
2665             }
2666         }
2667     }
2668
2669   if ((output_section->flags & (SEC_GROUP | SEC_LINKER_CREATED)) == SEC_GROUP
2670       && input_section->size != 0)
2671     {
2672       /* Group section contents are set by bfd_elf_set_group_contents.  */
2673       if (!output_bfd->output_has_begun)
2674         {
2675           /* FIXME: This hack ensures bfd_elf_set_group_contents is called.  */
2676           if (!bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, "", 0, 1))
2677             goto error_return;
2678         }
2679       new_contents = output_section->contents;
2680       BFD_ASSERT (new_contents != NULL);
2681       BFD_ASSERT (input_section->output_offset == 0);
2682     }
2683   else
2684     {
2685       /* Get and relocate the section contents.  */
2686       sec_size = (input_section->rawsize > input_section->size
2687                   ? input_section->rawsize
2688                   : input_section->size);
2689       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (sec_size);
2690       if (contents == NULL && sec_size != 0)
2691         goto error_return;
2692       new_contents = (bfd_get_relocated_section_contents
2693                       (output_bfd, info, link_order, contents,
2694                        bfd_link_relocatable (info),
2695                        _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd)));
2696       if (!new_contents)
2697         goto error_return;
2698     }
2699
2700   /* Output the section contents.  */
2701   loc = input_section->output_offset * bfd_octets_per_byte (output_bfd);
2702   if (! bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section,
2703                                   new_contents, loc, input_section->size))
2704     goto error_return;
2705
2706   if (contents != NULL)
2707     free (contents);
2708   return TRUE;
2709
2710  error_return:
2711   if (contents != NULL)
2712     free (contents);
2713   return FALSE;
2714 }
2715
2716 /* A little routine to count the number of relocs in a link_order
2717    list.  */
2718
2719 unsigned int
2720 _bfd_count_link_order_relocs (struct bfd_link_order *link_order)
2721 {
2722   register unsigned int c;
2723   register struct bfd_link_order *l;
2724
2725   c = 0;
2726   for (l = link_order; l != NULL; l = l->next)
2727     {
2728       if (l->type == bfd_section_reloc_link_order
2729           || l->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
2730         ++c;
2731     }
2732
2733   return c;
2734 }
2735
2736 /*
2737 FUNCTION
2738         bfd_link_split_section
2739
2740 SYNOPSIS
2741         bfd_boolean bfd_link_split_section (bfd *abfd, asection *sec);
2742
2743 DESCRIPTION
2744         Return nonzero if @var{sec} should be split during a
2745         reloceatable or final link.
2746
2747 .#define bfd_link_split_section(abfd, sec) \
2748 .       BFD_SEND (abfd, _bfd_link_split_section, (abfd, sec))
2749 .
2750
2751 */
2752
2753 bfd_boolean
2754 _bfd_generic_link_split_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2755                                  asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
2756 {
2757   return FALSE;
2758 }
2759
2760 /*
2761 FUNCTION
2762         bfd_section_already_linked
2763
2764 SYNOPSIS
2765         bfd_boolean bfd_section_already_linked (bfd *abfd,
2766                                                 asection *sec,
2767                                                 struct bfd_link_info *info);
2768
2769 DESCRIPTION
2770         Check if @var{data} has been already linked during a reloceatable
2771         or final link.  Return TRUE if it has.
2772
2773 .#define bfd_section_already_linked(abfd, sec, info) \
2774 .       BFD_SEND (abfd, _section_already_linked, (abfd, sec, info))
2775 .
2776
2777 */
2778
2779 /* Sections marked with the SEC_LINK_ONCE flag should only be linked
2780    once into the output.  This routine checks each section, and
2781    arrange to discard it if a section of the same name has already
2782    been linked.  This code assumes that all relevant sections have the
2783    SEC_LINK_ONCE flag set; that is, it does not depend solely upon the
2784    section name.  bfd_section_already_linked is called via
2785    bfd_map_over_sections.  */
2786
2787 /* The hash table.  */
2788
2789 static struct bfd_hash_table _bfd_section_already_linked_table;
2790
2791 /* Support routines for the hash table used by section_already_linked,
2792    initialize the table, traverse, lookup, fill in an entry and remove
2793    the table.  */
2794
2795 void
2796 bfd_section_already_linked_table_traverse
2797   (bfd_boolean (*func) (struct bfd_section_already_linked_hash_entry *,
2798                         void *), void *info)
2799 {
2800   bfd_hash_traverse (&_bfd_section_already_linked_table,
2801                      (bfd_boolean (*) (struct bfd_hash_entry *,
2802                                        void *)) func,
2803                      info);
2804 }
2805
2806 struct bfd_section_already_linked_hash_entry *
2807 bfd_section_already_linked_table_lookup (const char *name)
2808 {
2809   return ((struct bfd_section_already_linked_hash_entry *)
2810           bfd_hash_lookup (&_bfd_section_already_linked_table, name,
2811                            TRUE, FALSE));
2812 }
2813
2814 bfd_boolean
2815 bfd_section_already_linked_table_insert
2816   (struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list,
2817    asection *sec)
2818 {
2819   struct bfd_section_already_linked *l;
2820
2821   /* Allocate the memory from the same obstack as the hash table is
2822      kept in.  */
2823   l = (struct bfd_section_already_linked *)
2824       bfd_hash_allocate (&_bfd_section_already_linked_table, sizeof *l);
2825   if (l == NULL)
2826     return FALSE;
2827   l->sec = sec;
2828   l->next = already_linked_list->entry;
2829   already_linked_list->entry = l;
2830   return TRUE;
2831 }
2832
2833 static struct bfd_hash_entry *
2834 already_linked_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry ATTRIBUTE_UNUSED,
2835                         struct bfd_hash_table *table,
2836                         const char *string ATTRIBUTE_UNUSED)
2837 {
2838   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *ret =
2839     (struct bfd_section_already_linked_hash_entry *)
2840       bfd_hash_allocate (table, sizeof *ret);
2841
2842   if (ret == NULL)
2843     return NULL;
2844
2845   ret->entry = NULL;
2846
2847   return &ret->root;
2848 }
2849
2850 bfd_boolean
2851 bfd_section_already_linked_table_init (void)
2852 {
2853   return bfd_hash_table_init_n (&_bfd_section_already_linked_table,
2854                                 already_linked_newfunc,
2855                                 sizeof (struct bfd_section_already_linked_hash_entry),
2856                                 42);
2857 }
2858
2859 void
2860 bfd_section_already_linked_table_free (void)
2861 {
2862   bfd_hash_table_free (&_bfd_section_already_linked_table);
2863 }
2864
2865 /* Report warnings as appropriate for duplicate section SEC.
2866    Return FALSE if we decide to keep SEC after all.  */
2867
2868 bfd_boolean
2869 _bfd_handle_already_linked (asection *sec,
2870                             struct bfd_section_already_linked *l,
2871                             struct bfd_link_info *info)
2872 {
2873   switch (sec->flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
2874     {
2875     default:
2876       abort ();
2877
2878     case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
2879       /* If we found an LTO IR match for this comdat group on
2880          the first pass, replace it with the LTO output on the
2881          second pass.  We can't simply choose real object
2882          files over IR because the first pass may contain a
2883          mix of LTO and normal objects and we must keep the
2884          first match, be it IR or real.  */
2885       if (sec->owner->lto_output
2886           && (l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
2887         {
2888           l->sec = sec;
2889           return FALSE;
2890         }
2891       break;
2892
2893     case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
2894       info->callbacks->einfo
2895         (_("%B: ignoring duplicate section `%A'\n"),
2896          sec->owner, sec);
2897       break;
2898
2899     case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
2900       if ((l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
2901         ;
2902       else if (sec->size != l->sec->size)
2903         info->callbacks->einfo
2904           (_("%B: duplicate section `%A' has different size\n"),
2905            sec->owner, sec);
2906       break;
2907
2908     case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS:
2909       if ((l->sec->owner->flags & BFD_PLUGIN) != 0)
2910         ;
2911       else if (sec->size != l->sec->size)
2912         info->callbacks->einfo
2913           (_("%B: duplicate section `%A' has different size\n"),
2914            sec->owner, sec);
2915       else if (sec->size != 0)
2916         {
2917           bfd_byte *sec_contents, *l_sec_contents = NULL;
2918
2919           if (!bfd_malloc_and_get_section (sec->owner, sec, &sec_contents))
2920             info->callbacks->einfo
2921               (_("%B: could not read contents of section `%A'\n"),
2922                sec->owner, sec);
2923           else if (!bfd_malloc_and_get_section (l->sec->owner, l->sec,
2924                                                 &l_sec_contents))
2925             info->callbacks->einfo
2926               (_("%B: could not read contents of section `%A'\n"),
2927                l->sec->owner, l->sec);
2928           else if (memcmp (sec_contents, l_sec_contents, sec->size) != 0)
2929             info->callbacks->einfo
2930               (_("%B: duplicate section `%A' has different contents\n"),
2931                sec->owner, sec);
2932
2933           if (sec_contents)
2934             free (sec_contents);
2935           if (l_sec_contents)
2936             free (l_sec_contents);
2937         }
2938       break;
2939     }
2940
2941   /* Set the output_section field so that lang_add_section
2942      does not create a lang_input_section structure for this
2943      section.  Since there might be a symbol in the section
2944      being discarded, we must retain a pointer to the section
2945      which we are really going to use.  */
2946   sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
2947   sec->kept_section = l->sec;
2948   return TRUE;
2949 }
2950
2951 /* This is used on non-ELF inputs.  */
2952
2953 bfd_boolean
2954 _bfd_generic_section_already_linked (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2955                                      asection *sec,
2956                                      struct bfd_link_info *info)
2957 {
2958   const char *name;
2959   struct bfd_section_already_linked *l;
2960   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
2961
2962   if ((sec->flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
2963     return FALSE;
2964
2965   /* The generic linker doesn't handle section groups.  */
2966   if ((sec->flags & SEC_GROUP) != 0)
2967     return FALSE;
2968
2969   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
2970      copying relocations in other sections that refer to local symbols
2971      in the section being discarded.  Those relocations will have to
2972      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
2973      the backends handle that correctly.
2974
2975      It is tempting to instead not discard link once sections when
2976      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
2977      whenever we are building constructors).  However, that fails,
2978      because the linker winds up combining all the link once sections
2979      into a single large link once section, which defeats the purpose
2980      of having link once sections in the first place.  */
2981
2982   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
2983
2984   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (name);
2985
2986   l = already_linked_list->entry;
2987   if (l != NULL)
2988     {
2989       /* The section has already been linked.  See if we should
2990          issue a warning.  */
2991       return _bfd_handle_already_linked (sec, l, info);
2992     }
2993
2994   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
2995   if (!bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
2996     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E\n"));
2997   return FALSE;
2998 }
2999
3000 /* Choose a neighbouring section to S in OBFD that will be output, or
3001    the absolute section if ADDR is out of bounds of the neighbours.  */
3002
3003 asection *
3004 _bfd_nearby_section (bfd *obfd, asection *s, bfd_vma addr)
3005 {
3006   asection *next, *prev, *best;
3007
3008   /* Find preceding kept section.  */
3009   for (prev = s->prev; prev != NULL; prev = prev->prev)
3010     if ((prev->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3011         && !bfd_section_removed_from_list (obfd, prev))
3012       break;
3013
3014   /* Find following kept section.  Start at prev->next because
3015      other sections may have been added after S was removed.  */
3016   if (s->prev != NULL)
3017     next = s->prev->next;
3018   else
3019     next = s->owner->sections;
3020   for (; next != NULL; next = next->next)
3021     if ((next->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3022         && !bfd_section_removed_from_list (obfd, next))
3023       break;
3024
3025   /* Choose better of two sections, based on flags.  The idea
3026      is to choose a section that will be in the same segment
3027      as S would have been if it was kept.  */
3028   best = next;
3029   if (prev == NULL)
3030     {
3031       if (next == NULL)
3032         best = bfd_abs_section_ptr;
3033     }
3034   else if (next == NULL)
3035     best = prev;
3036   else if (((prev->flags ^ next->flags)
3037             & (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD)) != 0)
3038     {
3039       if (((next->flags ^ s->flags)
3040            & (SEC_ALLOC | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0
3041           /* We prefer to choose a loaded section.  Section S
3042              doesn't have SEC_LOAD set (it being excluded, that
3043              part of the flag processing didn't happen) so we
3044              can't compare that flag to those of NEXT and PREV.  */
3045           || ((prev->flags & SEC_LOAD) != 0
3046               && (next->flags & SEC_LOAD) == 0))
3047         best = prev;
3048     }
3049   else if (((prev->flags ^ next->flags) & SEC_READONLY) != 0)
3050     {
3051       if (((next->flags ^ s->flags) & SEC_READONLY) != 0)
3052         best = prev;
3053     }
3054   else if (((prev->flags ^ next->flags) & SEC_CODE) != 0)
3055     {
3056       if (((next->flags ^ s->flags) & SEC_CODE) != 0)
3057         best = prev;
3058     }
3059   else
3060     {
3061       /* Flags we care about are the same.  Prefer the following
3062          section if that will result in a positive valued sym.  */
3063       if (addr < next->vma)
3064         best = prev;
3065     }
3066
3067   return best;
3068 }
3069
3070 /* Convert symbols in excluded output sections to use a kept section.  */
3071
3072 static bfd_boolean
3073 fix_syms (struct bfd_link_hash_entry *h, void *data)
3074 {
3075   bfd *obfd = (bfd *) data;
3076
3077   if (h->type == bfd_link_hash_defined
3078       || h->type == bfd_link_hash_defweak)
3079     {
3080       asection *s = h->u.def.section;
3081       if (s != NULL
3082           && s->output_section != NULL
3083           && (s->output_section->flags & SEC_EXCLUDE) != 0
3084           && bfd_section_removed_from_list (obfd, s->output_section))
3085         {
3086           asection *op;
3087
3088           h->u.def.value += s->output_offset + s->output_section->vma;
3089           op = _bfd_nearby_section (obfd, s->output_section, h->u.def.value);
3090           h->u.def.value -= op->vma;
3091           h->u.def.section = op;
3092         }
3093     }
3094
3095   return TRUE;
3096 }
3097
3098 void
3099 _bfd_fix_excluded_sec_syms (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
3100 {
3101   bfd_link_hash_traverse (info->hash, fix_syms, obfd);
3102 }
3103
3104 /*
3105 FUNCTION
3106         bfd_generic_define_common_symbol
3107
3108 SYNOPSIS
3109         bfd_boolean bfd_generic_define_common_symbol
3110           (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
3111            struct bfd_link_hash_entry *h);
3112
3113 DESCRIPTION
3114         Convert common symbol @var{h} into a defined symbol.
3115         Return TRUE on success and FALSE on failure.
3116
3117 .#define bfd_define_common_symbol(output_bfd, info, h) \
3118 .       BFD_SEND (output_bfd, _bfd_define_common_symbol, (output_bfd, info, h))
3119 .
3120 */
3121
3122 bfd_boolean
3123 bfd_generic_define_common_symbol (bfd *output_bfd,
3124                                   struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
3125                                   struct bfd_link_hash_entry *h)
3126 {
3127   unsigned int power_of_two;
3128   bfd_vma alignment, size;
3129   asection *section;
3130
3131   BFD_ASSERT (h != NULL && h->type == bfd_link_hash_common);
3132
3133   size = h->u.c.size;
3134   power_of_two = h->u.c.p->alignment_power;
3135   section = h->u.c.p->section;
3136
3137   /* Increase the size of the section to align the common symbol.
3138      The alignment must be a power of two.  */
3139   alignment = bfd_octets_per_byte (output_bfd) << power_of_two;
3140   BFD_ASSERT (alignment != 0 && (alignment & -alignment) == alignment);
3141   section->size += alignment - 1;
3142   section->size &= -alignment;
3143
3144   /* Adjust the section's overall alignment if necessary.  */
3145   if (power_of_two > section->alignment_power)
3146     section->alignment_power = power_of_two;
3147
3148   /* Change the symbol from common to defined.  */
3149   h->type = bfd_link_hash_defined;
3150   h->u.def.section = section;
3151   h->u.def.value = section->size;
3152
3153   /* Increase the size of the section.  */
3154   section->size += size;
3155
3156   /* Make sure the section is allocated in memory, and make sure that
3157      it is no longer a common section.  */
3158   section->flags |= SEC_ALLOC;
3159   section->flags &= ~SEC_IS_COMMON;
3160   return TRUE;
3161 }
3162
3163 /*
3164 FUNCTION
3165         bfd_find_version_for_sym
3166
3167 SYNOPSIS
3168         struct bfd_elf_version_tree * bfd_find_version_for_sym
3169           (struct bfd_elf_version_tree *verdefs,
3170            const char *sym_name, bfd_boolean *hide);
3171
3172 DESCRIPTION
3173         Search an elf version script tree for symbol versioning
3174         info and export / don't-export status for a given symbol.
3175         Return non-NULL on success and NULL on failure; also sets
3176         the output @samp{hide} boolean parameter.
3177
3178 */
3179
3180 struct bfd_elf_version_tree *
3181 bfd_find_version_for_sym (struct bfd_elf_version_tree *verdefs,
3182                           const char *sym_name,
3183                           bfd_boolean *hide)
3184 {
3185   struct bfd_elf_version_tree *t;
3186   struct bfd_elf_version_tree *local_ver, *global_ver, *exist_ver;
3187   struct bfd_elf_version_tree *star_local_ver, *star_global_ver;
3188
3189   local_ver = NULL;
3190   global_ver = NULL;
3191   star_local_ver = NULL;
3192   star_global_ver = NULL;
3193   exist_ver = NULL;
3194   for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
3195     {
3196       if (t->globals.list != NULL)
3197         {
3198           struct bfd_elf_version_expr *d = NULL;
3199
3200           while ((d = (*t->match) (&t->globals, d, sym_name)) != NULL)
3201             {
3202               if (d->literal || strcmp (d->pattern, "*") != 0)
3203                 global_ver = t;
3204               else
3205                 star_global_ver = t;
3206               if (d->symver)
3207                 exist_ver = t;
3208               d->script = 1;
3209               /* If the match is a wildcard pattern, keep looking for
3210                  a more explicit, perhaps even local, match.  */
3211               if (d->literal)
3212                 break;
3213             }
3214
3215           if (d != NULL)
3216             break;
3217         }
3218
3219       if (t->locals.list != NULL)
3220         {
3221           struct bfd_elf_version_expr *d = NULL;
3222
3223           while ((d = (*t->match) (&t->locals, d, sym_name)) != NULL)
3224             {
3225               if (d->literal || strcmp (d->pattern, "*") != 0)
3226                 local_ver = t;
3227               else
3228                 star_local_ver = t;
3229               /* If the match is a wildcard pattern, keep looking for
3230                  a more explicit, perhaps even global, match.  */
3231               if (d->literal)
3232                 {
3233                   /* An exact match overrides a global wildcard.  */
3234                   global_ver = NULL;
3235                   star_global_ver = NULL;
3236                   break;
3237                 }
3238             }
3239
3240           if (d != NULL)
3241             break;
3242         }
3243     }
3244
3245   if (global_ver == NULL && local_ver == NULL)
3246     global_ver = star_global_ver;
3247
3248   if (global_ver != NULL)
3249     {
3250       /* If we already have a versioned symbol that matches the
3251          node for this symbol, then we don't want to create a
3252          duplicate from the unversioned symbol.  Instead hide the
3253          unversioned symbol.  */
3254       *hide = exist_ver == global_ver;
3255       return global_ver;
3256     }
3257
3258   if (local_ver == NULL)
3259     local_ver = star_local_ver;
3260
3261   if (local_ver != NULL)
3262     {
3263       *hide = TRUE;
3264       return local_ver;
3265     }
3266
3267   return NULL;
3268 }
3269
3270 /*
3271 FUNCTION
3272         bfd_hide_sym_by_version
3273
3274 SYNOPSIS
3275         bfd_boolean bfd_hide_sym_by_version
3276           (struct bfd_elf_version_tree *verdefs, const char *sym_name);
3277
3278 DESCRIPTION
3279         Search an elf version script tree for symbol versioning
3280         info for a given symbol.  Return TRUE if the symbol is hidden.
3281
3282 */
3283
3284 bfd_boolean
3285 bfd_hide_sym_by_version (struct bfd_elf_version_tree *verdefs,
3286                          const char *sym_name)
3287 {
3288   bfd_boolean hidden = FALSE;
3289   bfd_find_version_for_sym (verdefs, sym_name, &hidden);
3290   return hidden;
3291 }
3292
3293 /*
3294 FUNCTION
3295         bfd_link_check_relocs
3296
3297 SYNOPSIS
3298         bfd_boolean bfd_link_check_relocs
3299           (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info);
3300
3301 DESCRIPTION
3302         Checks the relocs in ABFD for validity.
3303         Does not execute the relocs.
3304         Return TRUE if everything is OK, FALSE otherwise.
3305         This is the external entry point to this code.
3306 */
3307
3308 bfd_boolean
3309 bfd_link_check_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3310 {
3311   return BFD_SEND (abfd, _bfd_link_check_relocs, (abfd, info));
3312 }
3313
3314 /*
3315 FUNCTION
3316         _bfd_generic_link_check_relocs
3317
3318 SYNOPSIS
3319         bfd_boolean _bfd_generic_link_check_relocs
3320           (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info);
3321
3322 DESCRIPTION
3323         Stub function for targets that do not implement reloc checking.
3324         Return TRUE.
3325         This is an internal function.  It should not be called from
3326         outside the BFD library.
3327 */
3328
3329 bfd_boolean
3330 _bfd_generic_link_check_relocs (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
3331                                 struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
3332 {
3333   return TRUE;
3334 }