]> Git Repo - binutils.git/blob - bfd/linker.c
* bfd-in2.h: Rebuilt after m32r changes.
[binutils.git] / bfd / linker.c
1 /* linker.c -- BFD linker routines
2    Copyright (C) 1993, 1994, 1995 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 2 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., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "libbfd.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "genlink.h"
26
27 /*
28 SECTION
29         Linker Functions
30
31 @cindex Linker
32         The linker uses three special entry points in the BFD target
33         vector.  It is not necessary to write special routines for
34         these entry points when creating a new BFD back end, since
35         generic versions are provided.  However, writing them can
36         speed up linking and make it use significantly less runtime
37         memory.
38
39         The first routine creates a hash table used by the other
40         routines.  The second routine adds the symbols from an object
41         file to the hash table.  The third routine takes all the
42         object files and links them together to create the output
43         file.  These routines are designed so that the linker proper
44         does not need to know anything about the symbols in the object
45         files that it is linking.  The linker merely arranges the
46         sections as directed by the linker script and lets BFD handle
47         the details of symbols and relocs.
48
49         The second routine and third routines are passed a pointer to
50         a <<struct bfd_link_info>> structure (defined in
51         <<bfdlink.h>>) which holds information relevant to the link,
52         including the linker hash table (which was created by the
53         first routine) and a set of callback functions to the linker
54         proper.
55
56         The generic linker routines are in <<linker.c>>, and use the
57         header file <<genlink.h>>.  As of this writing, the only back
58         ends which have implemented versions of these routines are
59         a.out (in <<aoutx.h>>) and ECOFF (in <<ecoff.c>>).  The a.out
60         routines are used as examples throughout this section.
61
62 @menu   
63 @* Creating a Linker Hash Table::
64 @* Adding Symbols to the Hash Table::
65 @* Performing the Final Link::
66 @end menu
67
68 INODE
69 Creating a Linker Hash Table, Adding Symbols to the Hash Table, Linker Functions, Linker Functions
70 SUBSECTION
71         Creating a linker hash table
72
73 @cindex _bfd_link_hash_table_create in target vector
74 @cindex target vector (_bfd_link_hash_table_create)
75         The linker routines must create a hash table, which must be
76         derived from <<struct bfd_link_hash_table>> described in
77         <<bfdlink.c>>.  @xref{Hash Tables} for information on how to
78         create a derived hash table.  This entry point is called using
79         the target vector of the linker output file.
80
81         The <<_bfd_link_hash_table_create>> entry point must allocate
82         and initialize an instance of the desired hash table.  If the
83         back end does not require any additional information to be
84         stored with the entries in the hash table, the entry point may
85         simply create a <<struct bfd_link_hash_table>>.  Most likely,
86         however, some additional information will be needed.
87
88         For example, with each entry in the hash table the a.out
89         linker keeps the index the symbol has in the final output file
90         (this index number is used so that when doing a relocateable
91         link the symbol index used in the output file can be quickly
92         filled in when copying over a reloc).  The a.out linker code
93         defines the required structures and functions for a hash table
94         derived from <<struct bfd_link_hash_table>>.  The a.out linker
95         hash table is created by the function
96         <<NAME(aout,link_hash_table_create)>>; it simply allocates
97         space for the hash table, initializes it, and returns a
98         pointer to it.
99
100         When writing the linker routines for a new back end, you will
101         generally not know exactly which fields will be required until
102         you have finished.  You should simply create a new hash table
103         which defines no additional fields, and then simply add fields
104         as they become necessary.
105
106 INODE
107 Adding Symbols to the Hash Table, Performing the Final Link, Creating a Linker Hash Table, Linker Functions
108 SUBSECTION
109         Adding symbols to the hash table
110
111 @cindex _bfd_link_add_symbols in target vector
112 @cindex target vector (_bfd_link_add_symbols)
113         The linker proper will call the <<_bfd_link_add_symbols>>
114         entry point for each object file or archive which is to be
115         linked (typically these are the files named on the command
116         line, but some may also come from the linker script).  The
117         entry point is responsible for examining the file.  For an
118         object file, BFD must add any relevant symbol information to
119         the hash table.  For an archive, BFD must determine which
120         elements of the archive should be used and adding them to the
121         link.
122
123         The a.out version of this entry point is
124         <<NAME(aout,link_add_symbols)>>.
125
126 @menu
127 @* Differing file formats::
128 @* Adding symbols from an object file::
129 @* Adding symbols from an archive::
130 @end menu
131
132 INODE
133 Differing file formats, Adding symbols from an object file, Adding Symbols to the Hash Table, Adding Symbols to the Hash Table
134 SUBSUBSECTION
135         Differing file formats
136
137         Normally all the files involved in a link will be of the same
138         format, but it is also possible to link together different
139         format object files, and the back end must support that.  The
140         <<_bfd_link_add_symbols>> entry point is called via the target
141         vector of the file to be added.  This has an important
142         consequence: the function may not assume that the hash table
143         is the type created by the corresponding
144         <<_bfd_link_hash_table_create>> vector.  All the
145         <<_bfd_link_add_symbols>> function can assume about the hash
146         table is that it is derived from <<struct
147         bfd_link_hash_table>>.
148
149         Sometimes the <<_bfd_link_add_symbols>> function must store
150         some information in the hash table entry to be used by the
151         <<_bfd_final_link>> function.  In such a case the <<creator>>
152         field of the hash table must be checked to make sure that the
153         hash table was created by an object file of the same format.
154
155         The <<_bfd_final_link>> routine must be prepared to handle a
156         hash entry without any extra information added by the
157         <<_bfd_link_add_symbols>> function.  A hash entry without
158         extra information will also occur when the linker script
159         directs the linker to create a symbol.  Note that, regardless
160         of how a hash table entry is added, all the fields will be
161         initialized to some sort of null value by the hash table entry
162         initialization function.
163
164         See <<ecoff_link_add_externals>> for an example of how to
165         check the <<creator>> field before saving information (in this
166         case, the ECOFF external symbol debugging information) in a
167         hash table entry.
168
169 INODE
170 Adding symbols from an object file, Adding symbols from an archive, Differing file formats, Adding Symbols to the Hash Table
171 SUBSUBSECTION
172         Adding symbols from an object file
173
174         When the <<_bfd_link_add_symbols>> routine is passed an object
175         file, it must add all externally visible symbols in that
176         object file to the hash table.  The actual work of adding the
177         symbol to the hash table is normally handled by the function
178         <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>>.  The
179         <<_bfd_link_add_symbols>> routine is responsible for reading
180         all the symbols from the object file and passing the correct
181         information to <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>>.
182
183         The <<_bfd_link_add_symbols>> routine should not use
184         <<bfd_canonicalize_symtab>> to read the symbols.  The point of
185         providing this routine is to avoid the overhead of converting
186         the symbols into generic <<asymbol>> structures.
187
188 @findex _bfd_generic_link_add_one_symbol
189         <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>> handles the details of
190         combining common symbols, warning about multiple definitions,
191         and so forth.  It takes arguments which describe the symbol to
192         add, notably symbol flags, a section, and an offset.  The
193         symbol flags include such things as <<BSF_WEAK>> or
194         <<BSF_INDIRECT>>.  The section is a section in the object
195         file, or something like <<bfd_und_section_ptr>> for an undefined
196         symbol or <<bfd_com_section_ptr>> for a common symbol.
197
198         If the <<_bfd_final_link>> routine is also going to need to
199         read the symbol information, the <<_bfd_link_add_symbols>>
200         routine should save it somewhere attached to the object file
201         BFD.  However, the information should only be saved if the
202         <<keep_memory>> field of the <<info>> argument is true, so
203         that the <<-no-keep-memory>> linker switch is effective.
204
205         The a.out function which adds symbols from an object file is
206         <<aout_link_add_object_symbols>>, and most of the interesting
207         work is in <<aout_link_add_symbols>>.  The latter saves
208         pointers to the hash tables entries created by
209         <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>> indexed by symbol number,
210         so that the <<_bfd_final_link>> routine does not have to call
211         the hash table lookup routine to locate the entry.
212
213 INODE
214 Adding symbols from an archive, , Adding symbols from an object file, Adding Symbols to the Hash Table
215 SUBSUBSECTION
216         Adding symbols from an archive
217
218         When the <<_bfd_link_add_symbols>> routine is passed an
219         archive, it must look through the symbols defined by the
220         archive and decide which elements of the archive should be
221         included in the link.  For each such element it must call the
222         <<add_archive_element>> linker callback, and it must add the
223         symbols from the object file to the linker hash table.
224
225 @findex _bfd_generic_link_add_archive_symbols
226         In most cases the work of looking through the symbols in the
227         archive should be done by the
228         <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>> function.  This
229         function builds a hash table from the archive symbol table and
230         looks through the list of undefined symbols to see which
231         elements should be included.
232         <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>> is passed a function
233         to call to make the final decision about adding an archive
234         element to the link and to do the actual work of adding the
235         symbols to the linker hash table.
236
237         The function passed to
238         <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>> must read the
239         symbols of the archive element and decide whether the archive
240         element should be included in the link.  If the element is to
241         be included, the <<add_archive_element>> linker callback
242         routine must be called with the element as an argument, and
243         the elements symbols must be added to the linker hash table
244         just as though the element had itself been passed to the
245         <<_bfd_link_add_symbols>> function.
246
247         When the a.out <<_bfd_link_add_symbols>> function receives an
248         archive, it calls <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>>
249         passing <<aout_link_check_archive_element>> as the function
250         argument. <<aout_link_check_archive_element>> calls
251         <<aout_link_check_ar_symbols>>.  If the latter decides to add
252         the element (an element is only added if it provides a real,
253         non-common, definition for a previously undefined or common
254         symbol) it calls the <<add_archive_element>> callback and then
255         <<aout_link_check_archive_element>> calls
256         <<aout_link_add_symbols>> to actually add the symbols to the
257         linker hash table.
258
259         The ECOFF back end is unusual in that it does not normally
260         call <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>>, because ECOFF
261         archives already contain a hash table of symbols.  The ECOFF
262         back end searches the archive itself to avoid the overhead of
263         creating a new hash table.
264
265 INODE
266 Performing the Final Link, , Adding Symbols to the Hash Table, Linker Functions
267 SUBSECTION
268         Performing the final link
269
270 @cindex _bfd_link_final_link in target vector
271 @cindex target vector (_bfd_final_link)
272         When all the input files have been processed, the linker calls
273         the <<_bfd_final_link>> entry point of the output BFD.  This
274         routine is responsible for producing the final output file,
275         which has several aspects.  It must relocate the contents of
276         the input sections and copy the data into the output sections.
277         It must build an output symbol table including any local
278         symbols from the input files and the global symbols from the
279         hash table.  When producing relocateable output, it must
280         modify the input relocs and write them into the output file.
281         There may also be object format dependent work to be done.
282
283         The linker will also call the <<write_object_contents>> entry
284         point when the BFD is closed.  The two entry points must work
285         together in order to produce the correct output file.
286
287         The details of how this works are inevitably dependent upon
288         the specific object file format.  The a.out
289         <<_bfd_final_link>> routine is <<NAME(aout,final_link)>>.
290
291 @menu
292 @* Information provided by the linker::
293 @* Relocating the section contents::
294 @* Writing the symbol table::
295 @end menu
296
297 INODE
298 Information provided by the linker, Relocating the section contents, Performing the Final Link, Performing the Final Link
299 SUBSUBSECTION
300         Information provided by the linker
301
302         Before the linker calls the <<_bfd_final_link>> entry point,
303         it sets up some data structures for the function to use.
304
305         The <<input_bfds>> field of the <<bfd_link_info>> structure
306         will point to a list of all the input files included in the
307         link.  These files are linked through the <<link_next>> field
308         of the <<bfd>> structure.
309
310         Each section in the output file will have a list of
311         <<link_order>> structures attached to the <<link_order_head>>
312         field (the <<link_order>> structure is defined in
313         <<bfdlink.h>>).  These structures describe how to create the
314         contents of the output section in terms of the contents of
315         various input sections, fill constants, and, eventually, other
316         types of information.  They also describe relocs that must be
317         created by the BFD backend, but do not correspond to any input
318         file; this is used to support -Ur, which builds constructors
319         while generating a relocateable object file.
320
321 INODE
322 Relocating the section contents, Writing the symbol table, Information provided by the linker, Performing the Final Link
323 SUBSUBSECTION
324         Relocating the section contents
325
326         The <<_bfd_final_link>> function should look through the
327         <<link_order>> structures attached to each section of the
328         output file.  Each <<link_order>> structure should either be
329         handled specially, or it should be passed to the function
330         <<_bfd_default_link_order>> which will do the right thing
331         (<<_bfd_default_link_order>> is defined in <<linker.c>>).
332
333         For efficiency, a <<link_order>> of type
334         <<bfd_indirect_link_order>> whose associated section belongs
335         to a BFD of the same format as the output BFD must be handled
336         specially.  This type of <<link_order>> describes part of an
337         output section in terms of a section belonging to one of the
338         input files.  The <<_bfd_final_link>> function should read the
339         contents of the section and any associated relocs, apply the
340         relocs to the section contents, and write out the modified
341         section contents.  If performing a relocateable link, the
342         relocs themselves must also be modified and written out.
343
344 @findex _bfd_relocate_contents
345 @findex _bfd_final_link_relocate
346         The functions <<_bfd_relocate_contents>> and
347         <<_bfd_final_link_relocate>> provide some general support for
348         performing the actual relocations, notably overflow checking.
349         Their arguments include information about the symbol the
350         relocation is against and a <<reloc_howto_type>> argument
351         which describes the relocation to perform.  These functions
352         are defined in <<reloc.c>>.
353
354         The a.out function which handles reading, relocating, and
355         writing section contents is <<aout_link_input_section>>.  The
356         actual relocation is done in <<aout_link_input_section_std>>
357         and <<aout_link_input_section_ext>>.
358
359 INODE
360 Writing the symbol table, , Relocating the section contents, Performing the Final Link
361 SUBSUBSECTION
362         Writing the symbol table
363
364         The <<_bfd_final_link>> function must gather all the symbols
365         in the input files and write them out.  It must also write out
366         all the symbols in the global hash table.  This must be
367         controlled by the <<strip>> and <<discard>> fields of the
368         <<bfd_link_info>> structure.
369
370         The local symbols of the input files will not have been
371         entered into the linker hash table.  The <<_bfd_final_link>>
372         routine must consider each input file and include the symbols
373         in the output file.  It may be convenient to do this when
374         looking through the <<link_order>> structures, or it may be
375         done by stepping through the <<input_bfds>> list.
376
377         The <<_bfd_final_link>> routine must also traverse the global
378         hash table to gather all the externally visible symbols.  It
379         is possible that most of the externally visible symbols may be
380         written out when considering the symbols of each input file,
381         but it is still necessary to traverse the hash table since the
382         linker script may have defined some symbols that are not in
383         any of the input files.
384
385         The <<strip>> field of the <<bfd_link_info>> structure
386         controls which symbols are written out.  The possible values
387         are listed in <<bfdlink.h>>.  If the value is <<strip_some>>,
388         then the <<keep_hash>> field of the <<bfd_link_info>>
389         structure is a hash table of symbols to keep; each symbol
390         should be looked up in this hash table, and only symbols which
391         are present should be included in the output file.
392
393         If the <<strip>> field of the <<bfd_link_info>> structure
394         permits local symbols to be written out, the <<discard>> field
395         is used to further controls which local symbols are included
396         in the output file.  If the value is <<discard_l>>, then all
397         local symbols which begin with a certain prefix are discarded;
398         this prefix is described by the <<lprefix>> and
399         <<lprefix_len>> fields of the <<bfd_link_info>> structure.
400
401         The a.out backend handles symbols by calling
402         <<aout_link_write_symbols>> on each input BFD and then
403         traversing the global hash table with the function
404         <<aout_link_write_other_symbol>>.  It builds a string table
405         while writing out the symbols, which is written to the output
406         file at the end of <<NAME(aout,final_link)>>.
407 */
408
409 static boolean generic_link_read_symbols
410   PARAMS ((bfd *));
411 static boolean generic_link_add_symbols
412   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean collect));
413 static boolean generic_link_add_object_symbols
414   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean collect));
415 static boolean generic_link_check_archive_element_no_collect
416   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean *pneeded));
417 static boolean generic_link_check_archive_element_collect
418   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean *pneeded));
419 static boolean generic_link_check_archive_element
420   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, boolean *pneeded, boolean collect));
421 static boolean generic_link_add_symbol_list
422   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_size_type count, asymbol **,
423            boolean collect));
424 static bfd *hash_entry_bfd PARAMS ((struct bfd_link_hash_entry *));
425 static void set_symbol_from_hash
426   PARAMS ((asymbol *, struct bfd_link_hash_entry *));
427 static boolean generic_add_output_symbol
428   PARAMS ((bfd *, size_t *psymalloc, asymbol *));
429 static boolean default_fill_link_order
430   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
431            struct bfd_link_order *));
432 static boolean default_indirect_link_order
433   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
434            struct bfd_link_order *, boolean));
435
436 /* The link hash table structure is defined in bfdlink.h.  It provides
437    a base hash table which the backend specific hash tables are built
438    upon.  */
439
440 /* Routine to create an entry in the link hash table.  */
441
442 struct bfd_hash_entry *
443 _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string)
444      struct bfd_hash_entry *entry;
445      struct bfd_hash_table *table;
446      const char *string;
447 {
448   struct bfd_link_hash_entry *ret = (struct bfd_link_hash_entry *) entry;
449
450   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
451      subclass.  */
452   if (ret == (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
453     ret = ((struct bfd_link_hash_entry *)
454            bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct bfd_link_hash_entry)));
455   if (ret == (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
456     return NULL;
457
458   /* Call the allocation method of the superclass.  */
459   ret = ((struct bfd_link_hash_entry *)
460          bfd_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret, table, string));
461
462   if (ret)
463     {
464       /* Initialize the local fields.  */
465       ret->type = bfd_link_hash_new;
466       ret->next = NULL;
467     }
468
469   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
470 }
471
472 /* Initialize a link hash table.  The BFD argument is the one
473    responsible for creating this table.  */
474
475 boolean
476 _bfd_link_hash_table_init (table, abfd, newfunc)
477      struct bfd_link_hash_table *table;
478      bfd *abfd;
479      struct bfd_hash_entry *(*newfunc) PARAMS ((struct bfd_hash_entry *,
480                                                 struct bfd_hash_table *,
481                                                 const char *));
482 {
483   table->creator = abfd->xvec;
484   table->undefs = NULL;
485   table->undefs_tail = NULL;
486   return bfd_hash_table_init (&table->table, newfunc);
487 }
488
489 /* Look up a symbol in a link hash table.  If follow is true, we
490    follow bfd_link_hash_indirect and bfd_link_hash_warning links to
491    the real symbol.  */
492
493 struct bfd_link_hash_entry *
494 bfd_link_hash_lookup (table, string, create, copy, follow)
495      struct bfd_link_hash_table *table;
496      const char *string;
497      boolean create;
498      boolean copy;
499      boolean follow;
500 {
501   struct bfd_link_hash_entry *ret;
502
503   ret = ((struct bfd_link_hash_entry *)
504          bfd_hash_lookup (&table->table, string, create, copy));
505
506   if (follow && ret != (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
507     {
508       while (ret->type == bfd_link_hash_indirect
509              || ret->type == bfd_link_hash_warning)
510         ret = ret->u.i.link;
511     }
512
513   return ret;
514 }
515
516 /* Look up a symbol in the main linker hash table if the symbol might
517    be wrapped.  This should only be used for references to an
518    undefined symbol, not for definitions of a symbol.  */
519
520 struct bfd_link_hash_entry *
521 bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, string, create, copy, follow)
522      bfd *abfd;
523      struct bfd_link_info *info;
524      const char *string;
525      boolean create;
526      boolean copy;
527      boolean follow;
528 {
529   if (info->wrap_hash != NULL)
530     {
531       const char *l;
532
533       l = string;
534       if (*l == bfd_get_symbol_leading_char (abfd))
535         ++l;
536
537 #undef WRAP
538 #define WRAP "__wrap_"
539
540       if (bfd_hash_lookup (info->wrap_hash, l, false, false) != NULL)
541         {
542           char *n;
543           struct bfd_link_hash_entry *h;
544
545           /* This symbol is being wrapped.  We want to replace all
546              references to SYM with references to __wrap_SYM.  */
547
548           n = (char *) bfd_malloc (strlen (l) + sizeof WRAP + 1);
549           if (n == NULL)
550             return NULL;
551
552           /* Note that symbol_leading_char may be '\0'.  */
553           n[0] = bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
554           n[1] = '\0';
555           strcat (n, WRAP);
556           strcat (n, l);
557           h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, n, create, true, follow);
558           free (n);
559           return h;
560         }
561
562 #undef WRAP
563
564 #undef REAL
565 #define REAL "__real_"
566
567       if (*l == '_'
568           && strncmp (l, REAL, sizeof REAL - 1) == 0
569           && bfd_hash_lookup (info->wrap_hash, l + sizeof REAL - 1,
570                               false, false) != NULL)
571         {
572           char *n;
573           struct bfd_link_hash_entry *h;
574
575           /* This is a reference to __real_SYM, where SYM is being
576              wrapped.  We want to replace all references to __real_SYM
577              with references to SYM.  */
578
579           n = (char *) bfd_malloc (strlen (l + sizeof REAL - 1) + 2);
580           if (n == NULL)
581             return NULL;
582
583           /* Note that symbol_leading_char may be '\0'.  */
584           n[0] = bfd_get_symbol_leading_char (abfd);
585           n[1] = '\0';
586           strcat (n, l + sizeof REAL - 1);
587           h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, n, create, true, follow);
588           free (n);
589           return h;
590         }
591
592 #undef REAL
593     }
594
595   return bfd_link_hash_lookup (info->hash, string, create, copy, follow);
596 }
597
598 /* Traverse a generic link hash table.  The only reason this is not a
599    macro is to do better type checking.  This code presumes that an
600    argument passed as a struct bfd_hash_entry * may be caught as a
601    struct bfd_link_hash_entry * with no explicit cast required on the
602    call.  */
603
604 void 
605 bfd_link_hash_traverse (table, func, info)
606      struct bfd_link_hash_table *table;
607      boolean (*func) PARAMS ((struct bfd_link_hash_entry *, PTR));
608      PTR info;
609 {
610   bfd_hash_traverse (&table->table,
611                      ((boolean (*) PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, PTR)))
612                       func),
613                      info);
614 }
615
616 /* Add a symbol to the linker hash table undefs list.  */
617
618 INLINE void
619 bfd_link_add_undef (table, h)
620      struct bfd_link_hash_table *table;
621      struct bfd_link_hash_entry *h;
622 {
623   BFD_ASSERT (h->next == NULL);
624   if (table->undefs_tail != (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
625     table->undefs_tail->next = h;
626   if (table->undefs == (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
627     table->undefs = h;
628   table->undefs_tail = h;
629 }
630 \f
631 /* Routine to create an entry in an generic link hash table.  */
632
633 struct bfd_hash_entry *
634 _bfd_generic_link_hash_newfunc (entry, table, string)
635      struct bfd_hash_entry *entry;
636      struct bfd_hash_table *table;
637      const char *string;
638 {
639   struct generic_link_hash_entry *ret =
640     (struct generic_link_hash_entry *) entry;
641
642   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
643      subclass.  */
644   if (ret == (struct generic_link_hash_entry *) NULL)
645     ret = ((struct generic_link_hash_entry *)
646            bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct generic_link_hash_entry)));
647   if (ret == (struct generic_link_hash_entry *) NULL)
648     return NULL;
649
650   /* Call the allocation method of the superclass.  */
651   ret = ((struct generic_link_hash_entry *)
652          _bfd_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
653                                  table, string));
654
655   if (ret)
656     {
657       /* Set local fields.  */
658       ret->written = false;
659       ret->sym = NULL;
660     }
661
662   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
663 }
664
665 /* Create an generic link hash table.  */
666
667 struct bfd_link_hash_table *
668 _bfd_generic_link_hash_table_create (abfd)
669      bfd *abfd;
670 {
671   struct generic_link_hash_table *ret;
672
673   ret = ((struct generic_link_hash_table *)
674          bfd_alloc (abfd, sizeof (struct generic_link_hash_table)));
675   if (ret == NULL)
676     return (struct bfd_link_hash_table *) NULL;
677   if (! _bfd_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
678                                    _bfd_generic_link_hash_newfunc))
679     {
680       free (ret);
681       return (struct bfd_link_hash_table *) NULL;
682     }
683   return &ret->root;
684 }
685
686 /* Grab the symbols for an object file when doing a generic link.  We
687    store the symbols in the outsymbols field.  We need to keep them
688    around for the entire link to ensure that we only read them once.
689    If we read them multiple times, we might wind up with relocs and
690    the hash table pointing to different instances of the symbol
691    structure.  */
692
693 static boolean
694 generic_link_read_symbols (abfd)
695      bfd *abfd;
696 {
697   if (abfd->outsymbols == (asymbol **) NULL)
698     {
699       long symsize;
700       long symcount;
701
702       symsize = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
703       if (symsize < 0)
704         return false;
705       abfd->outsymbols = (asymbol **) bfd_alloc (abfd, symsize);
706       if (abfd->outsymbols == NULL && symsize != 0)
707         return false;
708       symcount = bfd_canonicalize_symtab (abfd, abfd->outsymbols);
709       if (symcount < 0)
710         return false;
711       abfd->symcount = symcount;
712     }
713
714   return true;
715 }
716 \f
717 /* Generic function to add symbols to from an object file to the
718    global hash table.  This version does not automatically collect
719    constructors by name.  */
720
721 boolean
722 _bfd_generic_link_add_symbols (abfd, info)
723      bfd *abfd;
724      struct bfd_link_info *info;
725 {
726   return generic_link_add_symbols (abfd, info, false);
727 }
728
729 /* Generic function to add symbols from an object file to the global
730    hash table.  This version automatically collects constructors by
731    name, as the collect2 program does.  It should be used for any
732    target which does not provide some other mechanism for setting up
733    constructors and destructors; these are approximately those targets
734    for which gcc uses collect2 and do not support stabs.  */
735
736 boolean
737 _bfd_generic_link_add_symbols_collect (abfd, info)
738      bfd *abfd;
739      struct bfd_link_info *info;
740 {
741   return generic_link_add_symbols (abfd, info, true);
742 }
743
744 /* Add symbols from an object file to the global hash table.  */
745
746 static boolean
747 generic_link_add_symbols (abfd, info, collect)
748      bfd *abfd;
749      struct bfd_link_info *info;
750      boolean collect;
751 {
752   boolean ret;
753
754   switch (bfd_get_format (abfd))
755     {
756     case bfd_object:
757       ret = generic_link_add_object_symbols (abfd, info, collect);
758       break;
759     case bfd_archive:
760       ret = (_bfd_generic_link_add_archive_symbols
761              (abfd, info,
762               (collect
763                ? generic_link_check_archive_element_collect
764                : generic_link_check_archive_element_no_collect)));
765       break;
766     default:
767       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
768       ret = false;
769     }
770
771   return ret;
772 }
773
774 /* Add symbols from an object file to the global hash table.  */
775
776 static boolean
777 generic_link_add_object_symbols (abfd, info, collect)
778      bfd *abfd;
779      struct bfd_link_info *info;
780      boolean collect;
781 {
782   if (! generic_link_read_symbols (abfd))
783     return false;
784   return generic_link_add_symbol_list (abfd, info,
785                                        _bfd_generic_link_get_symcount (abfd),
786                                        _bfd_generic_link_get_symbols (abfd),
787                                        collect);
788 }
789 \f
790 /* We build a hash table of all symbols defined in an archive.  */
791
792 /* An archive symbol may be defined by multiple archive elements.
793    This linked list is used to hold the elements.  */
794
795 struct archive_list
796 {
797   struct archive_list *next;
798   int indx;
799 };
800
801 /* An entry in an archive hash table.  */
802
803 struct archive_hash_entry
804 {
805   struct bfd_hash_entry root;
806   /* Where the symbol is defined.  */
807   struct archive_list *defs;
808 };
809
810 /* An archive hash table itself.  */
811
812 struct archive_hash_table
813 {
814   struct bfd_hash_table table;
815 };
816
817 static struct bfd_hash_entry *archive_hash_newfunc
818   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
819 static boolean archive_hash_table_init
820   PARAMS ((struct archive_hash_table *,
821            struct bfd_hash_entry *(*) (struct bfd_hash_entry *,
822                                        struct bfd_hash_table *,
823                                        const char *)));
824
825 /* Create a new entry for an archive hash table.  */
826
827 static struct bfd_hash_entry *
828 archive_hash_newfunc (entry, table, string)
829      struct bfd_hash_entry *entry;
830      struct bfd_hash_table *table;
831      const char *string;
832 {
833   struct archive_hash_entry *ret = (struct archive_hash_entry *) entry;
834
835   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
836      subclass.  */
837   if (ret == (struct archive_hash_entry *) NULL)
838     ret = ((struct archive_hash_entry *)
839            bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct archive_hash_entry)));
840   if (ret == (struct archive_hash_entry *) NULL)
841     return NULL;
842
843   /* Call the allocation method of the superclass.  */
844   ret = ((struct archive_hash_entry *)
845          bfd_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret, table, string));
846
847   if (ret)
848     {
849       /* Initialize the local fields.  */
850       ret->defs = (struct archive_list *) NULL;
851     }
852
853   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
854 }
855
856 /* Initialize an archive hash table.  */
857
858 static boolean
859 archive_hash_table_init (table, newfunc)
860      struct archive_hash_table *table;
861      struct bfd_hash_entry *(*newfunc) PARAMS ((struct bfd_hash_entry *,
862                                                 struct bfd_hash_table *,
863                                                 const char *));
864 {
865   return bfd_hash_table_init (&table->table, newfunc);
866 }
867
868 /* Look up an entry in an archive hash table.  */
869
870 #define archive_hash_lookup(t, string, create, copy) \
871   ((struct archive_hash_entry *) \
872    bfd_hash_lookup (&(t)->table, (string), (create), (copy)))
873
874 /* Allocate space in an archive hash table.  */
875
876 #define archive_hash_allocate(t, size) bfd_hash_allocate (&(t)->table, (size))
877
878 /* Free an archive hash table.  */
879
880 #define archive_hash_table_free(t) bfd_hash_table_free (&(t)->table)
881
882 /* Generic function to add symbols from an archive file to the global
883    hash file.  This function presumes that the archive symbol table
884    has already been read in (this is normally done by the
885    bfd_check_format entry point).  It looks through the undefined and
886    common symbols and searches the archive symbol table for them.  If
887    it finds an entry, it includes the associated object file in the
888    link.
889
890    The old linker looked through the archive symbol table for
891    undefined symbols.  We do it the other way around, looking through
892    undefined symbols for symbols defined in the archive.  The
893    advantage of the newer scheme is that we only have to look through
894    the list of undefined symbols once, whereas the old method had to
895    re-search the symbol table each time a new object file was added.
896
897    The CHECKFN argument is used to see if an object file should be
898    included.  CHECKFN should set *PNEEDED to true if the object file
899    should be included, and must also call the bfd_link_info
900    add_archive_element callback function and handle adding the symbols
901    to the global hash table.  CHECKFN should only return false if some
902    sort of error occurs.
903
904    For some formats, such as a.out, it is possible to look through an
905    object file but not actually include it in the link.  The
906    archive_pass field in a BFD is used to avoid checking the symbols
907    of an object files too many times.  When an object is included in
908    the link, archive_pass is set to -1.  If an object is scanned but
909    not included, archive_pass is set to the pass number.  The pass
910    number is incremented each time a new object file is included.  The
911    pass number is used because when a new object file is included it
912    may create new undefined symbols which cause a previously examined
913    object file to be included.  */
914
915 boolean
916 _bfd_generic_link_add_archive_symbols (abfd, info, checkfn)
917      bfd *abfd;
918      struct bfd_link_info *info;
919      boolean (*checkfn) PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *,
920                                  boolean *pneeded));
921 {
922   carsym *arsyms;
923   carsym *arsym_end;
924   register carsym *arsym;
925   int pass;
926   struct archive_hash_table arsym_hash;
927   int indx;
928   struct bfd_link_hash_entry **pundef;
929
930   if (! bfd_has_map (abfd))
931     {
932       /* An empty archive is a special case.  */
933       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, (bfd *) NULL) == NULL)
934         return true;
935       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
936       return false;
937     }
938
939   arsyms = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
940   arsym_end = arsyms + bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
941
942   /* In order to quickly determine whether an symbol is defined in
943      this archive, we build a hash table of the symbols.  */
944   if (! archive_hash_table_init (&arsym_hash, archive_hash_newfunc))
945     return false;
946   for (arsym = arsyms, indx = 0; arsym < arsym_end; arsym++, indx++)
947     {
948       struct archive_hash_entry *arh;
949       struct archive_list *l, **pp;
950
951       arh = archive_hash_lookup (&arsym_hash, arsym->name, true, false);
952       if (arh == (struct archive_hash_entry *) NULL)
953         goto error_return;
954       l = ((struct archive_list *)
955            archive_hash_allocate (&arsym_hash, sizeof (struct archive_list)));
956       if (l == NULL)
957         goto error_return;
958       l->indx = indx;
959       for (pp = &arh->defs;
960            *pp != (struct archive_list *) NULL;
961            pp = &(*pp)->next)
962         ;
963       *pp = l;
964       l->next = NULL;
965     }
966
967   /* The archive_pass field in the archive itself is used to
968      initialize PASS, sine we may search the same archive multiple
969      times.  */
970   pass = abfd->archive_pass + 1;
971
972   /* New undefined symbols are added to the end of the list, so we
973      only need to look through it once.  */
974   pundef = &info->hash->undefs;
975   while (*pundef != (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
976     {
977       struct bfd_link_hash_entry *h;
978       struct archive_hash_entry *arh;
979       struct archive_list *l;
980
981       h = *pundef;
982
983       /* When a symbol is defined, it is not necessarily removed from
984          the list.  */
985       if (h->type != bfd_link_hash_undefined
986           && h->type != bfd_link_hash_common)
987         {
988           /* Remove this entry from the list, for general cleanliness
989              and because we are going to look through the list again
990              if we search any more libraries.  We can't remove the
991              entry if it is the tail, because that would lose any
992              entries we add to the list later on (it would also cause
993              us to lose track of whether the symbol has been
994              referenced).  */
995           if (*pundef != info->hash->undefs_tail)
996             *pundef = (*pundef)->next;
997           else
998             pundef = &(*pundef)->next;
999           continue;
1000         }
1001
1002       /* Look for this symbol in the archive symbol map.  */
1003       arh = archive_hash_lookup (&arsym_hash, h->root.string, false, false);
1004       if (arh == (struct archive_hash_entry *) NULL)
1005         {
1006           pundef = &(*pundef)->next;
1007           continue;
1008         }
1009
1010       /* Look at all the objects which define this symbol.  */
1011       for (l = arh->defs; l != (struct archive_list *) NULL; l = l->next)
1012         {
1013           bfd *element;
1014           boolean needed;
1015
1016           /* If the symbol has gotten defined along the way, quit.  */
1017           if (h->type != bfd_link_hash_undefined
1018               && h->type != bfd_link_hash_common)
1019             break;
1020
1021           element = bfd_get_elt_at_index (abfd, l->indx);
1022           if (element == (bfd *) NULL)
1023             goto error_return;
1024
1025           /* If we've already included this element, or if we've
1026              already checked it on this pass, continue.  */
1027           if (element->archive_pass == -1
1028               || element->archive_pass == pass)
1029             continue;
1030
1031           /* If we can't figure this element out, just ignore it.  */
1032           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
1033             {
1034               element->archive_pass = -1;
1035               continue;
1036             }
1037
1038           /* CHECKFN will see if this element should be included, and
1039              go ahead and include it if appropriate.  */
1040           if (! (*checkfn) (element, info, &needed))
1041             goto error_return;
1042
1043           if (! needed)
1044             element->archive_pass = pass;
1045           else
1046             {
1047               element->archive_pass = -1;
1048
1049               /* Increment the pass count to show that we may need to
1050                  recheck object files which were already checked.  */
1051               ++pass;
1052             }
1053         }
1054
1055       pundef = &(*pundef)->next;
1056     }
1057
1058   archive_hash_table_free (&arsym_hash);
1059
1060   /* Save PASS in case we are called again.  */
1061   abfd->archive_pass = pass;
1062
1063   return true;
1064
1065  error_return:
1066   archive_hash_table_free (&arsym_hash);
1067   return false;
1068 }
1069 \f
1070 /* See if we should include an archive element.  This version is used
1071    when we do not want to automatically collect constructors based on
1072    the symbol name, presumably because we have some other mechanism
1073    for finding them.  */
1074
1075 static boolean
1076 generic_link_check_archive_element_no_collect (abfd, info, pneeded)
1077      bfd *abfd;
1078      struct bfd_link_info *info;
1079      boolean *pneeded;
1080 {
1081   return generic_link_check_archive_element (abfd, info, pneeded, false);
1082 }
1083
1084 /* See if we should include an archive element.  This version is used
1085    when we want to automatically collect constructors based on the
1086    symbol name, as collect2 does.  */
1087
1088 static boolean
1089 generic_link_check_archive_element_collect (abfd, info, pneeded)
1090      bfd *abfd;
1091      struct bfd_link_info *info;
1092      boolean *pneeded;
1093 {
1094   return generic_link_check_archive_element (abfd, info, pneeded, true);
1095 }
1096
1097 /* See if we should include an archive element.  Optionally collect
1098    constructors.  */
1099
1100 static boolean
1101 generic_link_check_archive_element (abfd, info, pneeded, collect)
1102      bfd *abfd;
1103      struct bfd_link_info *info;
1104      boolean *pneeded;
1105      boolean collect;
1106 {
1107   asymbol **pp, **ppend;
1108
1109   *pneeded = false;
1110
1111   if (! generic_link_read_symbols (abfd))
1112     return false;
1113
1114   pp = _bfd_generic_link_get_symbols (abfd);
1115   ppend = pp + _bfd_generic_link_get_symcount (abfd);
1116   for (; pp < ppend; pp++)
1117     {
1118       asymbol *p;
1119       struct bfd_link_hash_entry *h;
1120
1121       p = *pp;
1122
1123       /* We are only interested in globally visible symbols.  */
1124       if (! bfd_is_com_section (p->section)
1125           && (p->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_INDIRECT | BSF_WEAK)) == 0)
1126         continue;
1127
1128       /* We are only interested if we know something about this
1129          symbol, and it is undefined or common.  An undefined weak
1130          symbol (type bfd_link_hash_undefweak) is not considered to be
1131          a reference when pulling files out of an archive.  See the
1132          SVR4 ABI, p. 4-27.  */
1133       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, bfd_asymbol_name (p), false,
1134                                 false, true);
1135       if (h == (struct bfd_link_hash_entry *) NULL
1136           || (h->type != bfd_link_hash_undefined
1137               && h->type != bfd_link_hash_common))
1138         continue;
1139
1140       /* P is a symbol we are looking for.  */
1141
1142       if (! bfd_is_com_section (p->section))
1143         {
1144           bfd_size_type symcount;
1145           asymbol **symbols;
1146
1147           /* This object file defines this symbol, so pull it in.  */
1148           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, abfd,
1149                                                          bfd_asymbol_name (p)))
1150             return false;
1151           symcount = _bfd_generic_link_get_symcount (abfd);
1152           symbols = _bfd_generic_link_get_symbols (abfd);
1153           if (! generic_link_add_symbol_list (abfd, info, symcount,
1154                                               symbols, collect))
1155             return false;
1156           *pneeded = true;
1157           return true;
1158         }
1159
1160       /* P is a common symbol.  */
1161
1162       if (h->type == bfd_link_hash_undefined)
1163         {
1164           bfd *symbfd;
1165           bfd_vma size;
1166           unsigned int power;
1167
1168           symbfd = h->u.undef.abfd;
1169           if (symbfd == (bfd *) NULL)
1170             {
1171               /* This symbol was created as undefined from outside
1172                  BFD.  We assume that we should link in the object
1173                  file.  This is for the -u option in the linker.  */
1174               if (! (*info->callbacks->add_archive_element)
1175                   (info, abfd, bfd_asymbol_name (p)))
1176                 return false;
1177               *pneeded = true;
1178               return true;
1179             }
1180
1181           /* Turn the symbol into a common symbol but do not link in
1182              the object file.  This is how a.out works.  Object
1183              formats that require different semantics must implement
1184              this function differently.  This symbol is already on the
1185              undefs list.  We add the section to a common section
1186              attached to symbfd to ensure that it is in a BFD which
1187              will be linked in.  */
1188           h->type = bfd_link_hash_common;
1189           h->u.c.p =
1190             ((struct bfd_link_hash_common_entry *)
1191              bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1192                                 sizeof (struct bfd_link_hash_common_entry)));
1193           if (h->u.c.p == NULL)
1194             return false;
1195
1196           size = bfd_asymbol_value (p);
1197           h->u.c.size = size;
1198
1199           power = bfd_log2 (size);
1200           if (power > 4)
1201             power = 4;
1202           h->u.c.p->alignment_power = power;
1203
1204           if (p->section == bfd_com_section_ptr)
1205             h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (symbfd, "COMMON");
1206           else
1207             h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (symbfd,
1208                                                           p->section->name);
1209           h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1210         }
1211       else
1212         {
1213           /* Adjust the size of the common symbol if necessary.  This
1214              is how a.out works.  Object formats that require
1215              different semantics must implement this function
1216              differently.  */
1217           if (bfd_asymbol_value (p) > h->u.c.size)
1218             h->u.c.size = bfd_asymbol_value (p);
1219         }
1220     }
1221
1222   /* This archive element is not needed.  */
1223   return true;
1224 }
1225
1226 /* Add the symbols from an object file to the global hash table.  ABFD
1227    is the object file.  INFO is the linker information.  SYMBOL_COUNT
1228    is the number of symbols.  SYMBOLS is the list of symbols.  COLLECT
1229    is true if constructors should be automatically collected by name
1230    as is done by collect2.  */
1231
1232 static boolean
1233 generic_link_add_symbol_list (abfd, info, symbol_count, symbols, collect)
1234      bfd *abfd;
1235      struct bfd_link_info *info;
1236      bfd_size_type symbol_count;
1237      asymbol **symbols;
1238      boolean collect;
1239 {
1240   asymbol **pp, **ppend;
1241
1242   pp = symbols;
1243   ppend = symbols + symbol_count;
1244   for (; pp < ppend; pp++)
1245     {
1246       asymbol *p;
1247
1248       p = *pp;
1249
1250       if ((p->flags & (BSF_INDIRECT
1251                        | BSF_WARNING
1252                        | BSF_GLOBAL
1253                        | BSF_CONSTRUCTOR
1254                        | BSF_WEAK)) != 0
1255           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (p))
1256           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (p))
1257           || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (p)))
1258         {
1259           const char *name;
1260           const char *string;
1261           struct generic_link_hash_entry *h;
1262
1263           name = bfd_asymbol_name (p);
1264           if (((p->flags & BSF_INDIRECT) != 0
1265                || bfd_is_ind_section (p->section))
1266               && pp + 1 < ppend)
1267             {
1268               pp++;
1269               string = bfd_asymbol_name (*pp);
1270             }
1271           else if ((p->flags & BSF_WARNING) != 0
1272                    && pp + 1 < ppend)
1273             {
1274               /* The name of P is actually the warning string, and the
1275                  next symbol is the one to warn about.  */
1276               string = name;
1277               pp++;
1278               name = bfd_asymbol_name (*pp);
1279             }
1280           else
1281             string = NULL;
1282
1283           h = NULL;
1284           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1285                  (info, abfd, name, p->flags, bfd_get_section (p),
1286                   p->value, string, false, collect,
1287                   (struct bfd_link_hash_entry **) &h)))
1288             return false;
1289
1290           /* If this is a constructor symbol, and the linker didn't do
1291              anything with it, then we want to just pass the symbol
1292              through to the output file.  This will happen when
1293              linking with -r.  */
1294           if ((p->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0
1295               && (h == NULL || h->root.type == bfd_link_hash_new))
1296             {
1297               p->udata.p = NULL;
1298               continue;
1299             }
1300
1301           /* Save the BFD symbol so that we don't lose any backend
1302              specific information that may be attached to it.  We only
1303              want this one if it gives more information than the
1304              existing one; we don't want to replace a defined symbol
1305              with an undefined one.  This routine may be called with a
1306              hash table other than the generic hash table, so we only
1307              do this if we are certain that the hash table is a
1308              generic one.  */
1309           if (info->hash->creator == abfd->xvec)
1310             {
1311               if (h->sym == (asymbol *) NULL
1312                   || (! bfd_is_und_section (bfd_get_section (p))
1313                       && (! bfd_is_com_section (bfd_get_section (p))
1314                           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (h->sym)))))
1315                 {
1316                   h->sym = p;
1317                   /* BSF_OLD_COMMON is a hack to support COFF reloc
1318                      reading, and it should go away when the COFF
1319                      linker is switched to the new version.  */
1320                   if (bfd_is_com_section (bfd_get_section (p)))
1321                     p->flags |= BSF_OLD_COMMON;
1322                 }
1323
1324               /* Store a back pointer from the symbol to the hash
1325                  table entry for the benefit of relaxation code until
1326                  it gets rewritten to not use asymbol structures.
1327                  Setting this is also used to check whether these
1328                  symbols were set up by the generic linker.  */
1329               p->udata.p = (PTR) h;
1330             }
1331         }
1332     }
1333
1334   return true;
1335 }
1336 \f
1337 /* We use a state table to deal with adding symbols from an object
1338    file.  The first index into the state table describes the symbol
1339    from the object file.  The second index into the state table is the
1340    type of the symbol in the hash table.  */
1341
1342 /* The symbol from the object file is turned into one of these row
1343    values.  */
1344
1345 enum link_row
1346 {
1347   UNDEF_ROW,            /* Undefined.  */
1348   UNDEFW_ROW,           /* Weak undefined.  */
1349   DEF_ROW,              /* Defined.  */
1350   DEFW_ROW,             /* Weak defined.  */
1351   COMMON_ROW,           /* Common.  */
1352   INDR_ROW,             /* Indirect.  */
1353   WARN_ROW,             /* Warning.  */
1354   SET_ROW               /* Member of set.  */
1355 };
1356
1357 /* apparently needed for Hitachi 3050R(HI-UX/WE2)? */
1358 #undef FAIL
1359
1360 /* The actions to take in the state table.  */
1361
1362 enum link_action
1363 {
1364   FAIL,         /* Abort. */
1365   UND,          /* Mark symbol undefined.  */
1366   WEAK,         /* Mark symbol weak undefined.  */
1367   DEF,          /* Mark symbol defined.  */
1368   DEFW,         /* Mark symbol weak defined.  */
1369   COM,          /* Mark symbol common.  */
1370   REF,          /* Mark defined symbol referenced.  */
1371   CREF,         /* Possibly warn about common reference to defined symbol.  */
1372   CDEF,         /* Define existing common symbol.  */
1373   NOACT,        /* No action.  */
1374   BIG,          /* Mark symbol common using largest size.  */
1375   MDEF,         /* Multiple definition error.  */
1376   MIND,         /* Multiple indirect symbols.  */
1377   IND,          /* Make indirect symbol.  */
1378   CIND,         /* Make indirect symbol from existing common symbol.  */
1379   SET,          /* Add value to set.  */
1380   MWARN,        /* Make warning symbol.  */
1381   WARN,         /* Issue warning.  */
1382   CWARN,        /* Warn if referenced, else MWARN.  */
1383   CYCLE,        /* Repeat with symbol pointed to.  */
1384   REFC,         /* Mark indirect symbol referenced and then CYCLE.  */
1385   WARNC         /* Issue warning and then CYCLE.  */
1386 };
1387
1388 /* The state table itself.  The first index is a link_row and the
1389    second index is a bfd_link_hash_type.  */
1390
1391 static const enum link_action link_action[8][8] =
1392 {
1393   /* current\prev    new    undef  undefw def    defw   com    indr   warn  */
1394   /* UNDEF_ROW  */  {UND,   NOACT, UND,   REF,   REF,   NOACT, REFC,  WARNC },
1395   /* UNDEFW_ROW */  {WEAK,  NOACT, NOACT, REF,   REF,   NOACT, REFC,  WARNC },
1396   /* DEF_ROW    */  {DEF,   DEF,   DEF,   MDEF,  DEF,   CDEF,  MDEF,  CYCLE },
1397   /* DEFW_ROW   */  {DEFW,  DEFW,  DEFW,  NOACT, NOACT, NOACT, NOACT, CYCLE },
1398   /* COMMON_ROW */  {COM,   COM,   COM,   CREF,  CREF,  BIG,   CREF,  WARNC },
1399   /* INDR_ROW   */  {IND,   IND,   IND,   MDEF,  IND,   CIND,  MIND,  CYCLE },
1400   /* WARN_ROW   */  {MWARN, WARN,  WARN,  CWARN, CWARN, WARN,  CWARN, MWARN },
1401   /* SET_ROW    */  {SET,   SET,   SET,   SET,   SET,   SET,   CYCLE, CYCLE }
1402 };
1403
1404 /* Most of the entries in the LINK_ACTION table are straightforward,
1405    but a few are somewhat subtle.
1406
1407    A reference to an indirect symbol (UNDEF_ROW/indr or
1408    UNDEFW_ROW/indr) is counted as a reference both to the indirect
1409    symbol and to the symbol the indirect symbol points to.
1410
1411    A reference to a warning symbol (UNDEF_ROW/warn or UNDEFW_ROW/warn)
1412    causes the warning to be issued.
1413
1414    A common definition of an indirect symbol (COMMON_ROW/indr) is
1415    treated as a multiple definition error.  Likewise for an indirect
1416    definition of a common symbol (INDR_ROW/com).
1417
1418    An indirect definition of a warning (INDR_ROW/warn) does not cause
1419    the warning to be issued.
1420
1421    If a warning is created for an indirect symbol (WARN_ROW/indr) no
1422    warning is created for the symbol the indirect symbol points to.
1423
1424    Adding an entry to a set does not count as a reference to a set,
1425    and no warning is issued (SET_ROW/warn).  */
1426
1427 /* Return the BFD in which a hash entry has been defined, if known.  */
1428
1429 static bfd *
1430 hash_entry_bfd (h)
1431      struct bfd_link_hash_entry *h;
1432 {
1433   while (h->type == bfd_link_hash_warning)
1434     h = h->u.i.link;
1435   switch (h->type)
1436     {
1437     default:
1438       return NULL;
1439     case bfd_link_hash_undefined:
1440     case bfd_link_hash_undefweak:
1441       return h->u.undef.abfd;
1442     case bfd_link_hash_defined:
1443     case bfd_link_hash_defweak:
1444       return h->u.def.section->owner;
1445     case bfd_link_hash_common:
1446       return h->u.c.p->section->owner;
1447     }
1448   /*NOTREACHED*/
1449 }
1450
1451 /* Add a symbol to the global hash table.
1452    ABFD is the BFD the symbol comes from.
1453    NAME is the name of the symbol.
1454    FLAGS is the BSF_* bits associated with the symbol.
1455    SECTION is the section in which the symbol is defined; this may be
1456      bfd_und_section_ptr or bfd_com_section_ptr.
1457    VALUE is the value of the symbol, relative to the section.
1458    STRING is used for either an indirect symbol, in which case it is
1459      the name of the symbol to indirect to, or a warning symbol, in
1460      which case it is the warning string.
1461    COPY is true if NAME or STRING must be copied into locally
1462      allocated memory if they need to be saved.
1463    COLLECT is true if we should automatically collect gcc constructor
1464      or destructor names as collect2 does.
1465    HASHP, if not NULL, is a place to store the created hash table
1466      entry; if *HASHP is not NULL, the caller has already looked up
1467      the hash table entry, and stored it in *HASHP. */
1468
1469 boolean
1470 _bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, flags, section, value,
1471                                   string, copy, collect, hashp)
1472      struct bfd_link_info *info;
1473      bfd *abfd;
1474      const char *name;
1475      flagword flags;
1476      asection *section;
1477      bfd_vma value;
1478      const char *string;
1479      boolean copy;
1480      boolean collect;
1481      struct bfd_link_hash_entry **hashp;
1482 {
1483   enum link_row row;
1484   struct bfd_link_hash_entry *h;
1485   boolean cycle;
1486
1487   if (bfd_is_ind_section (section)
1488       || (flags & BSF_INDIRECT) != 0)
1489     row = INDR_ROW;
1490   else if ((flags & BSF_WARNING) != 0)
1491     row = WARN_ROW;
1492   else if ((flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0)
1493     row = SET_ROW;
1494   else if (bfd_is_und_section (section))
1495     {
1496       if ((flags & BSF_WEAK) != 0)
1497         row = UNDEFW_ROW;
1498       else
1499         row = UNDEF_ROW;
1500     }
1501   else if ((flags & BSF_WEAK) != 0)
1502     row = DEFW_ROW;
1503   else if (bfd_is_com_section (section))
1504     row = COMMON_ROW;
1505   else
1506     row = DEF_ROW;
1507
1508   if (hashp != NULL && *hashp != NULL)
1509     h = *hashp;
1510   else
1511     {
1512       if (row == UNDEF_ROW || row == UNDEFW_ROW)
1513         h = bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, true, copy, false);
1514       else
1515         h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, name, true, copy, false);
1516       if (h == NULL)
1517         {
1518           if (hashp != NULL)
1519             *hashp = NULL;
1520           return false;
1521         }
1522     }
1523
1524   if (info->notice_hash != (struct bfd_hash_table *) NULL
1525       && (bfd_hash_lookup (info->notice_hash, name, false, false)
1526           != (struct bfd_hash_entry *) NULL))
1527     {
1528       if (! (*info->callbacks->notice) (info, name, abfd, section, value))
1529         return false;
1530     }
1531
1532   if (hashp != (struct bfd_link_hash_entry **) NULL)
1533     *hashp = h;
1534
1535   do
1536     {
1537       enum link_action action;
1538
1539       cycle = false;
1540       action = link_action[(int) row][(int) h->type];
1541       switch (action)
1542         {
1543         case FAIL:
1544           abort ();
1545
1546         case NOACT:
1547           /* Do nothing.  */
1548           break;
1549
1550         case UND:
1551           /* Make a new undefined symbol.  */
1552           h->type = bfd_link_hash_undefined;
1553           h->u.undef.abfd = abfd;
1554           bfd_link_add_undef (info->hash, h);
1555           break;
1556
1557         case WEAK:
1558           /* Make a new weak undefined symbol.  */
1559           h->type = bfd_link_hash_undefweak;
1560           h->u.undef.abfd = abfd;
1561           break;
1562
1563         case CDEF:
1564           /* We have found a definition for a symbol which was
1565              previously common.  */
1566           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1567           if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1568                  (info, name,
1569                   h->u.c.p->section->owner, bfd_link_hash_common, h->u.c.size,
1570                   abfd, bfd_link_hash_defined, (bfd_vma) 0)))
1571             return false;
1572           /* Fall through.  */
1573         case DEF:
1574         case DEFW:
1575           {
1576             enum bfd_link_hash_type oldtype;
1577
1578             /* Define a symbol.  */
1579             oldtype = h->type;
1580             if (action == DEFW)
1581               h->type = bfd_link_hash_defweak;
1582             else
1583               h->type = bfd_link_hash_defined;
1584             h->u.def.section = section;
1585             h->u.def.value = value;
1586
1587             /* If we have been asked to, we act like collect2 and
1588                identify all functions that might be global
1589                constructors and destructors and pass them up in a
1590                callback.  We only do this for certain object file
1591                types, since many object file types can handle this
1592                automatically.  */
1593             if (collect && name[0] == '_')
1594               {
1595                 const char *s;
1596
1597                 /* A constructor or destructor name starts like this:
1598                    _+GLOBAL_[_.$][ID][_.$] where the first [_.$] and
1599                    the second are the same character (we accept any
1600                    character there, in case a new object file format
1601                    comes along with even worse naming restrictions).  */
1602
1603 #define CONS_PREFIX "GLOBAL_"
1604 #define CONS_PREFIX_LEN (sizeof CONS_PREFIX - 1)
1605
1606                 s = name + 1;
1607                 while (*s == '_')
1608                   ++s;
1609                 if (s[0] == 'G'
1610                     && strncmp (s, CONS_PREFIX, CONS_PREFIX_LEN - 1) == 0)
1611                   {
1612                     char c;
1613
1614                     c = s[CONS_PREFIX_LEN + 1];
1615                     if ((c == 'I' || c == 'D')
1616                         && s[CONS_PREFIX_LEN] == s[CONS_PREFIX_LEN + 2])
1617                       {
1618                         /* If this is a definition of a symbol which
1619                            was previously weakly defined, we are in
1620                            trouble.  We have already added a
1621                            constructor entry for the weak defined
1622                            symbol, and now we are trying to add one
1623                            for the new symbol.  Fortunately, this case
1624                            should never arise in practice.  */
1625                         if (oldtype == bfd_link_hash_defweak)
1626                           abort ();
1627
1628                         if (! ((*info->callbacks->constructor)
1629                                (info,
1630                                 c == 'I' ? true : false,
1631                                 name, abfd, section, value)))
1632                           return false;
1633                       }
1634                   }
1635               }
1636           }
1637
1638           break;
1639
1640         case COM:
1641           /* We have found a common definition for a symbol.  */
1642           if (h->type == bfd_link_hash_new)
1643             bfd_link_add_undef (info->hash, h);
1644           h->type = bfd_link_hash_common;
1645           h->u.c.p =
1646             ((struct bfd_link_hash_common_entry *)
1647              bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1648                                 sizeof (struct bfd_link_hash_common_entry)));
1649           if (h->u.c.p == NULL)
1650             return false;
1651
1652           h->u.c.size = value;
1653
1654           /* Select a default alignment based on the size.  This may
1655              be overridden by the caller.  */
1656           {
1657             unsigned int power;
1658
1659             power = bfd_log2 (value);
1660             if (power > 4)
1661               power = 4;
1662             h->u.c.p->alignment_power = power;
1663           }
1664
1665           /* The section of a common symbol is only used if the common
1666              symbol is actually allocated.  It basically provides a
1667              hook for the linker script to decide which output section
1668              the common symbols should be put in.  In most cases, the
1669              section of a common symbol will be bfd_com_section_ptr,
1670              the code here will choose a common symbol section named
1671              "COMMON", and the linker script will contain *(COMMON) in
1672              the appropriate place.  A few targets use separate common
1673              sections for small symbols, and they require special
1674              handling.  */
1675           if (section == bfd_com_section_ptr)
1676             {
1677               h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (abfd, "COMMON");
1678               h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1679             }
1680           else if (section->owner != abfd)
1681             {
1682               h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (abfd,
1683                                                             section->name);
1684               h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1685             }
1686           else
1687             h->u.c.p->section = section;
1688           break;
1689
1690         case REF:
1691           /* A reference to a defined symbol.  */
1692           if (h->next == NULL && info->hash->undefs_tail != h)
1693             h->next = h;
1694           break;
1695
1696         case BIG:
1697           /* We have found a common definition for a symbol which
1698              already had a common definition.  Use the maximum of the
1699              two sizes.  */
1700           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1701           if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1702                  (info, name,
1703                   h->u.c.p->section->owner, bfd_link_hash_common, h->u.c.size,
1704                   abfd, bfd_link_hash_common, value)))
1705             return false;
1706           if (value > h->u.c.size)
1707             {
1708               unsigned int power;
1709
1710               h->u.c.size = value;
1711
1712               /* Select a default alignment based on the size.  This may
1713                  be overridden by the caller.  */
1714               power = bfd_log2 (value);
1715               if (power > 4)
1716                 power = 4;
1717               h->u.c.p->alignment_power = power;
1718             }
1719           break;
1720
1721         case CREF:
1722           {
1723             bfd *obfd;
1724
1725             /* We have found a common definition for a symbol which
1726                was already defined.  FIXME: It would nice if we could
1727                report the BFD which defined an indirect symbol, but we
1728                don't have anywhere to store the information.  */
1729             if (h->type == bfd_link_hash_defined
1730                 || h->type == bfd_link_hash_defweak)
1731               obfd = h->u.def.section->owner;
1732             else
1733               obfd = NULL;
1734             if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1735                    (info, name, obfd, h->type, (bfd_vma) 0,
1736                     abfd, bfd_link_hash_common, value)))
1737               return false;
1738           }
1739           break;
1740
1741         case MIND:
1742           /* Multiple indirect symbols.  This is OK if they both point
1743              to the same symbol.  */
1744           if (strcmp (h->u.i.link->root.string, string) == 0)
1745             break;
1746           /* Fall through.  */
1747         case MDEF:
1748           /* Handle a multiple definition.  */
1749           {
1750             asection *msec;
1751             bfd_vma mval;
1752
1753             switch (h->type)
1754               {
1755               case bfd_link_hash_defined:
1756                 msec = h->u.def.section;
1757                 mval = h->u.def.value;
1758                 break;
1759               case bfd_link_hash_indirect:
1760                 msec = bfd_ind_section_ptr;
1761                 mval = 0;
1762                 break;
1763               default:
1764                 abort ();
1765               }
1766
1767             /* Ignore a redefinition of an absolute symbol to the same
1768                value; it's harmless.  */
1769             if (h->type == bfd_link_hash_defined
1770                 && bfd_is_abs_section (msec)
1771                 && bfd_is_abs_section (section)
1772                 && value == mval)
1773               break;
1774
1775             if (! ((*info->callbacks->multiple_definition)
1776                    (info, name, msec->owner, msec, mval, abfd, section,
1777                     value)))
1778               return false;
1779           }
1780           break;
1781
1782         case CIND:
1783           /* Create an indirect symbol from an existing common symbol.  */
1784           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1785           if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1786                  (info, name,
1787                   h->u.c.p->section->owner, bfd_link_hash_common, h->u.c.size,
1788                   abfd, bfd_link_hash_indirect, (bfd_vma) 0)))
1789             return false;
1790           /* Fall through.  */
1791         case IND:
1792           /* Create an indirect symbol.  */
1793           {
1794             struct bfd_link_hash_entry *inh;
1795
1796             /* STRING is the name of the symbol we want to indirect
1797                to.  */
1798             inh = bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, string, true,
1799                                                 copy, false);
1800             if (inh == (struct bfd_link_hash_entry *) NULL)
1801               return false;
1802             if (inh->type == bfd_link_hash_new)
1803               {
1804                 inh->type = bfd_link_hash_undefined;
1805                 inh->u.undef.abfd = abfd;
1806                 bfd_link_add_undef (info->hash, inh);
1807               }
1808
1809             /* If the indirect symbol has been referenced, we need to
1810                push the reference down to the symbol we are
1811                referencing.  */
1812             if (h->type != bfd_link_hash_new)
1813               {
1814                 row = UNDEF_ROW;
1815                 cycle = true;
1816               }
1817
1818             h->type = bfd_link_hash_indirect;
1819             h->u.i.link = inh;
1820           }
1821           break;
1822
1823         case SET:
1824           /* Add an entry to a set.  */
1825           if (! (*info->callbacks->add_to_set) (info, h, BFD_RELOC_CTOR,
1826                                                 abfd, section, value))
1827             return false;
1828           break;
1829
1830         case WARNC:
1831           /* Issue a warning and cycle.  */
1832           if (h->u.i.warning != NULL)
1833             {
1834               if (! (*info->callbacks->warning) (info, h->u.i.warning, name,
1835                                                  abfd, (asection *) NULL,
1836                                                  (bfd_vma) 0))
1837                 return false;
1838               /* Only issue a warning once.  */
1839               h->u.i.warning = NULL;
1840             }
1841           /* Fall through.  */
1842         case CYCLE:
1843           /* Try again with the referenced symbol.  */
1844           h = h->u.i.link;
1845           cycle = true;
1846           break;
1847
1848         case REFC:
1849           /* A reference to an indirect symbol.  */
1850           if (h->next == NULL && info->hash->undefs_tail != h)
1851             h->next = h;
1852           h = h->u.i.link;
1853           cycle = true;
1854           break;
1855
1856         case WARN:
1857           /* Issue a warning.  */
1858           if (! (*info->callbacks->warning) (info, string, name,
1859                                              hash_entry_bfd (h),
1860                                              (asection *) NULL, (bfd_vma) 0))
1861             return false;
1862           break;
1863
1864         case CWARN:
1865           /* Warn if this symbol has been referenced already,
1866              otherwise add a warning.  A symbol has been referenced if
1867              the next field is not NULL, or it is the tail of the
1868              undefined symbol list.  The REF case above helps to
1869              ensure this.  */
1870           if (h->next != NULL || info->hash->undefs_tail == h)
1871             {
1872               if (! (*info->callbacks->warning) (info, string, name,
1873                                                  hash_entry_bfd (h),
1874                                                  (asection *) NULL,
1875                                                  (bfd_vma) 0))
1876                 return false;
1877               break;
1878             }
1879           /* Fall through.  */
1880         case MWARN:
1881           /* Make a warning symbol.  */
1882           {
1883             struct bfd_link_hash_entry *sub;
1884
1885             /* STRING is the warning to give.  */
1886             sub = ((struct bfd_link_hash_entry *)
1887                    ((*info->hash->table.newfunc)
1888                     ((struct bfd_hash_entry *) NULL, &info->hash->table,
1889                      h->root.string)));
1890             if (sub == NULL)
1891               return false;
1892             *sub = *h;
1893             sub->type = bfd_link_hash_warning;
1894             sub->u.i.link = h;
1895             if (! copy)
1896               sub->u.i.warning = string;
1897             else
1898               {
1899                 char *w;
1900
1901                 w = bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1902                                        strlen (string) + 1);
1903                 if (w == NULL)
1904                   return false;
1905                 strcpy (w, string);
1906                 sub->u.i.warning = w;
1907               }
1908
1909             bfd_hash_replace (&info->hash->table,
1910                               (struct bfd_hash_entry *) h,
1911                               (struct bfd_hash_entry *) sub);
1912             if (hashp != NULL)
1913               *hashp = sub;
1914           }
1915           break;
1916         }
1917     }
1918   while (cycle);
1919
1920   return true;
1921 }
1922 \f
1923 /* Generic final link routine.  */
1924
1925 boolean
1926 _bfd_generic_final_link (abfd, info)
1927      bfd *abfd;
1928      struct bfd_link_info *info;
1929 {
1930   bfd *sub;
1931   asection *o;
1932   struct bfd_link_order *p;
1933   size_t outsymalloc;
1934   struct generic_write_global_symbol_info wginfo;
1935
1936   abfd->outsymbols = (asymbol **) NULL;
1937   abfd->symcount = 0;
1938   outsymalloc = 0;
1939
1940   /* Build the output symbol table.  */
1941   for (sub = info->input_bfds; sub != (bfd *) NULL; sub = sub->link_next)
1942     if (! _bfd_generic_link_output_symbols (abfd, sub, info, &outsymalloc))
1943       return false;
1944
1945   /* Accumulate the global symbols.  */
1946   wginfo.info = info;
1947   wginfo.output_bfd = abfd;
1948   wginfo.psymalloc = &outsymalloc;
1949   _bfd_generic_link_hash_traverse (_bfd_generic_hash_table (info),
1950                                    _bfd_generic_link_write_global_symbol,
1951                                    (PTR) &wginfo);
1952
1953   if (info->relocateable)
1954     {
1955       /* Allocate space for the output relocs for each section.  */
1956       for (o = abfd->sections;
1957            o != (asection *) NULL;
1958            o = o->next)
1959         {
1960           o->reloc_count = 0;
1961           for (p = o->link_order_head;
1962                p != (struct bfd_link_order *) NULL;
1963                p = p->next)
1964             {
1965               if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
1966                   || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
1967                 ++o->reloc_count;
1968               else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
1969                 {
1970                   asection *input_section;
1971                   bfd *input_bfd;
1972                   long relsize;
1973                   arelent **relocs;
1974                   asymbol **symbols;
1975                   long reloc_count;
1976
1977                   input_section = p->u.indirect.section;
1978                   input_bfd = input_section->owner;
1979                   relsize = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd,
1980                                                        input_section);
1981                   if (relsize < 0)
1982                     return false;
1983                   relocs = (arelent **) bfd_malloc ((size_t) relsize);
1984                   if (!relocs && relsize != 0)
1985                     return false;
1986                   symbols = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
1987                   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
1988                                                         input_section,
1989                                                         relocs,
1990                                                         symbols);
1991                   if (reloc_count < 0)
1992                     return false;
1993                   BFD_ASSERT ((unsigned long) reloc_count
1994                               == input_section->reloc_count);
1995                   o->reloc_count += reloc_count;
1996                   free (relocs);
1997                 }
1998             }
1999           if (o->reloc_count > 0)
2000             {
2001               o->orelocation = ((arelent **)
2002                                 bfd_alloc (abfd,
2003                                            (o->reloc_count
2004                                             * sizeof (arelent *))));
2005               if (!o->orelocation)
2006                 return false;
2007               o->flags |= SEC_RELOC;
2008               /* Reset the count so that it can be used as an index
2009                  when putting in the output relocs.  */
2010               o->reloc_count = 0;
2011             }
2012         }
2013     }
2014
2015   /* Handle all the link order information for the sections.  */
2016   for (o = abfd->sections;
2017        o != (asection *) NULL;
2018        o = o->next)
2019     {
2020       for (p = o->link_order_head;
2021            p != (struct bfd_link_order *) NULL;
2022            p = p->next)
2023         {
2024           switch (p->type)
2025             {
2026             case bfd_section_reloc_link_order:
2027             case bfd_symbol_reloc_link_order:
2028               if (! _bfd_generic_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
2029                 return false;
2030               break;
2031             case bfd_indirect_link_order:
2032               if (! default_indirect_link_order (abfd, info, o, p, true))
2033                 return false;
2034               break;
2035             default:
2036               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
2037                 return false;
2038               break;
2039             }
2040         }
2041     }
2042
2043   return true;
2044 }
2045
2046 /* Add an output symbol to the output BFD.  */
2047
2048 static boolean
2049 generic_add_output_symbol (output_bfd, psymalloc, sym)
2050      bfd *output_bfd;
2051      size_t *psymalloc;
2052      asymbol *sym;
2053 {
2054   if (output_bfd->symcount >= *psymalloc)
2055     {
2056       asymbol **newsyms;
2057
2058       if (*psymalloc == 0)
2059         *psymalloc = 124;
2060       else
2061         *psymalloc *= 2;
2062       newsyms = (asymbol **) bfd_realloc (output_bfd->outsymbols,
2063                                           *psymalloc * sizeof (asymbol *));
2064       if (newsyms == (asymbol **) NULL)
2065         return false;
2066       output_bfd->outsymbols = newsyms;
2067     }
2068
2069   output_bfd->outsymbols[output_bfd->symcount] = sym;
2070   ++output_bfd->symcount;
2071
2072   return true;
2073 }
2074
2075 /* Handle the symbols for an input BFD.  */
2076
2077 boolean
2078 _bfd_generic_link_output_symbols (output_bfd, input_bfd, info, psymalloc)
2079      bfd *output_bfd;
2080      bfd *input_bfd;
2081      struct bfd_link_info *info;
2082      size_t *psymalloc;
2083 {
2084   asymbol **sym_ptr;
2085   asymbol **sym_end;
2086
2087   if (! generic_link_read_symbols (input_bfd))
2088     return false;
2089
2090   /* Create a filename symbol if we are supposed to.  */
2091   if (info->create_object_symbols_section != (asection *) NULL)
2092     {
2093       asection *sec;
2094
2095       for (sec = input_bfd->sections;
2096            sec != (asection *) NULL;
2097            sec = sec->next)
2098         {
2099           if (sec->output_section == info->create_object_symbols_section)
2100             {
2101               asymbol *newsym;
2102
2103               newsym = bfd_make_empty_symbol (input_bfd);
2104               if (!newsym)
2105                 return false;
2106               newsym->name = input_bfd->filename;
2107               newsym->value = 0;
2108               newsym->flags = BSF_LOCAL | BSF_FILE;
2109               newsym->section = sec;
2110
2111               if (! generic_add_output_symbol (output_bfd, psymalloc,
2112                                                newsym))
2113                 return false;
2114
2115               break;
2116             }
2117         }
2118     }
2119
2120   /* Adjust the values of the globally visible symbols, and write out
2121      local symbols.  */
2122   sym_ptr = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
2123   sym_end = sym_ptr + _bfd_generic_link_get_symcount (input_bfd);
2124   for (; sym_ptr < sym_end; sym_ptr++)
2125     {
2126       asymbol *sym;
2127       struct generic_link_hash_entry *h;
2128       boolean output;
2129
2130       h = (struct generic_link_hash_entry *) NULL;
2131       sym = *sym_ptr;
2132       if ((sym->flags & (BSF_INDIRECT
2133                          | BSF_WARNING
2134                          | BSF_GLOBAL
2135                          | BSF_CONSTRUCTOR
2136                          | BSF_WEAK)) != 0
2137           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2138           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym))
2139           || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (sym)))
2140         {
2141           if (sym->udata.p != NULL)
2142             h = (struct generic_link_hash_entry *) sym->udata.p;
2143           else if ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0)
2144             {
2145               /* This case normally means that the main linker code
2146                  deliberately ignored this constructor symbol.  We
2147                  should just pass it through.  This will screw up if
2148                  the constructor symbol is from a different,
2149                  non-generic, object file format, but the case will
2150                  only arise when linking with -r, which will probably
2151                  fail anyhow, since there will be no way to represent
2152                  the relocs in the output format being used.  */
2153               h = NULL;
2154             }
2155           else if (bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym)))
2156             h = ((struct generic_link_hash_entry *)
2157                  bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
2158                                                bfd_asymbol_name (sym),
2159                                                false, false, true));
2160           else
2161             h = _bfd_generic_link_hash_lookup (_bfd_generic_hash_table (info),
2162                                                bfd_asymbol_name (sym),
2163                                                false, false, true);
2164
2165           if (h != (struct generic_link_hash_entry *) NULL)
2166             {
2167               /* Force all references to this symbol to point to
2168                  the same area in memory.  It is possible that
2169                  this routine will be called with a hash table
2170                  other than a generic hash table, so we double
2171                  check that.  */
2172               if (info->hash->creator == input_bfd->xvec)
2173                 {
2174                   if (h->sym != (asymbol *) NULL)
2175                     *sym_ptr = sym = h->sym;
2176                 }
2177
2178               switch (h->root.type)
2179                 {
2180                 default:
2181                 case bfd_link_hash_new:
2182                   abort ();
2183                 case bfd_link_hash_undefined:
2184                   break;
2185                 case bfd_link_hash_undefweak:
2186                   sym->flags |= BSF_WEAK;
2187                   break;
2188                 case bfd_link_hash_indirect:
2189                   h = (struct generic_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2190                   /* fall through */
2191                 case bfd_link_hash_defined:
2192                   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2193                   sym->flags &=~ BSF_CONSTRUCTOR;
2194                   sym->value = h->root.u.def.value;
2195                   sym->section = h->root.u.def.section;
2196                   break;
2197                 case bfd_link_hash_defweak:
2198                   sym->flags |= BSF_WEAK;
2199                   sym->flags &=~ BSF_CONSTRUCTOR;
2200                   sym->value = h->root.u.def.value;
2201                   sym->section = h->root.u.def.section;
2202                   break;
2203                 case bfd_link_hash_common:
2204                   sym->value = h->root.u.c.size;
2205                   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2206                   if (! bfd_is_com_section (sym->section))
2207                     {
2208                       BFD_ASSERT (bfd_is_und_section (sym->section));
2209                       sym->section = bfd_com_section_ptr;
2210                     }
2211                   /* We do not set the section of the symbol to
2212                      h->root.u.c.p->section.  That value was saved so
2213                      that we would know where to allocate the symbol
2214                      if it was defined.  In this case the type is
2215                      still bfd_link_hash_common, so we did not define
2216                      it, so we do not want to use that section.  */
2217                   break;
2218                 }
2219             }
2220         }
2221
2222       /* This switch is straight from the old code in
2223          write_file_locals in ldsym.c.  */
2224       if (info->strip == strip_some
2225           && (bfd_hash_lookup (info->keep_hash, bfd_asymbol_name (sym),
2226                                false, false)
2227               == (struct bfd_hash_entry *) NULL))
2228         output = false;
2229       else if ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0)
2230         {
2231           /* If this symbol is marked as occurring now, rather
2232              than at the end, output it now.  This is used for
2233              COFF C_EXT FCN symbols.  FIXME: There must be a
2234              better way.  */
2235           if (bfd_asymbol_bfd (sym) == input_bfd
2236               && (sym->flags & BSF_NOT_AT_END) != 0)
2237             output = true;
2238           else
2239             output = false;
2240         }
2241       else if (bfd_is_ind_section (sym->section))
2242         output = false;
2243       else if ((sym->flags & BSF_DEBUGGING) != 0)
2244         {
2245           if (info->strip == strip_none)
2246             output = true;
2247           else
2248             output = false;
2249         }
2250       else if (bfd_is_und_section (sym->section)
2251                || bfd_is_com_section (sym->section))
2252         output = false;
2253       else if ((sym->flags & BSF_LOCAL) != 0)
2254         {
2255           if ((sym->flags & BSF_WARNING) != 0)
2256             output = false;
2257           else
2258             {
2259               switch (info->discard)
2260                 {
2261                 default:
2262                 case discard_all:
2263                   output = false;
2264                   break;
2265                 case discard_l:
2266                   if (bfd_asymbol_name (sym)[0] == info->lprefix[0]
2267                       && (info->lprefix_len == 1
2268                           || strncmp (bfd_asymbol_name (sym), info->lprefix,
2269                                       info->lprefix_len) == 0))
2270                     output = false;
2271                   else
2272                     output = true;
2273                   break;
2274                 case discard_none:
2275                   output = true;
2276                   break;
2277                 }
2278             }
2279         }
2280       else if ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR))
2281         {
2282           if (info->strip != strip_all)
2283             output = true;
2284           else
2285             output = false;
2286         }
2287       else
2288         abort ();
2289
2290       if (output)
2291         {
2292           if (! generic_add_output_symbol (output_bfd, psymalloc, sym))
2293             return false;
2294           if (h != (struct generic_link_hash_entry *) NULL)
2295             h->written = true;
2296         }
2297     }
2298
2299   return true;
2300 }
2301
2302 /* Set the section and value of a generic BFD symbol based on a linker
2303    hash table entry.  */
2304
2305 static void
2306 set_symbol_from_hash (sym, h)
2307      asymbol *sym;
2308      struct bfd_link_hash_entry *h;
2309 {
2310   switch (h->type)
2311     {
2312     default:
2313       abort ();
2314       break;
2315     case bfd_link_hash_new:
2316       /* This can happen when a constructor symbol is seen but we are
2317          not building constructors.  */
2318       if (sym->section != NULL)
2319         {
2320           BFD_ASSERT ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0);
2321         }
2322       else
2323         {
2324           sym->flags |= BSF_CONSTRUCTOR;
2325           sym->section = bfd_abs_section_ptr;
2326           sym->value = 0;
2327         }
2328       break;
2329     case bfd_link_hash_undefined:
2330       sym->section = bfd_und_section_ptr;
2331       sym->value = 0;
2332       break;
2333     case bfd_link_hash_undefweak:
2334       sym->section = bfd_und_section_ptr;
2335       sym->value = 0;
2336       sym->flags |= BSF_WEAK;
2337       break;
2338     case bfd_link_hash_defined:
2339       sym->section = h->u.def.section;
2340       sym->value = h->u.def.value;
2341       break;
2342     case bfd_link_hash_defweak:
2343       sym->flags |= BSF_WEAK;
2344       sym->section = h->u.def.section;
2345       sym->value = h->u.def.value;
2346       break;
2347     case bfd_link_hash_common:
2348       sym->value = h->u.c.size;
2349       if (sym->section == NULL)
2350         sym->section = bfd_com_section_ptr;
2351       else if (! bfd_is_com_section (sym->section))
2352         {
2353           BFD_ASSERT (bfd_is_und_section (sym->section));
2354           sym->section = bfd_com_section_ptr;
2355         }
2356       /* Do not set the section; see _bfd_generic_link_output_symbols.  */
2357       break;
2358     case bfd_link_hash_indirect:
2359     case bfd_link_hash_warning:
2360       /* FIXME: What should we do here?  */
2361       break;
2362     }
2363 }
2364
2365 /* Write out a global symbol, if it hasn't already been written out.
2366    This is called for each symbol in the hash table.  */
2367
2368 boolean
2369 _bfd_generic_link_write_global_symbol (h, data)
2370      struct generic_link_hash_entry *h;
2371      PTR data;
2372 {
2373   struct generic_write_global_symbol_info *wginfo =
2374     (struct generic_write_global_symbol_info *) data;
2375   asymbol *sym;
2376
2377   if (h->written)
2378     return true;
2379
2380   h->written = true;
2381
2382   if (wginfo->info->strip == strip_all
2383       || (wginfo->info->strip == strip_some
2384           && bfd_hash_lookup (wginfo->info->keep_hash, h->root.root.string,
2385                               false, false) == NULL))
2386     return true;
2387
2388   if (h->sym != (asymbol *) NULL)
2389     sym = h->sym;
2390   else
2391     {
2392       sym = bfd_make_empty_symbol (wginfo->output_bfd);
2393       if (!sym)
2394         return false;
2395       sym->name = h->root.root.string;
2396       sym->flags = 0;
2397     }
2398
2399   set_symbol_from_hash (sym, &h->root);
2400
2401   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2402
2403   if (! generic_add_output_symbol (wginfo->output_bfd, wginfo->psymalloc,
2404                                    sym))
2405     {
2406       /* FIXME: No way to return failure.  */
2407       abort ();
2408     }
2409
2410   return true;
2411 }
2412
2413 /* Create a relocation.  */
2414
2415 boolean
2416 _bfd_generic_reloc_link_order (abfd, info, sec, link_order)
2417      bfd *abfd;
2418      struct bfd_link_info *info;
2419      asection *sec;
2420      struct bfd_link_order *link_order;
2421 {
2422   arelent *r;
2423
2424   if (! info->relocateable)
2425     abort ();
2426   if (sec->orelocation == (arelent **) NULL)
2427     abort ();
2428
2429   r = (arelent *) bfd_alloc (abfd, sizeof (arelent));
2430   if (r == (arelent *) NULL)
2431     return false;
2432       
2433   r->address = link_order->offset;
2434   r->howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
2435   if (r->howto == 0)
2436     {
2437       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2438       return false;
2439     }
2440
2441   /* Get the symbol to use for the relocation.  */
2442   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
2443     r->sym_ptr_ptr = link_order->u.reloc.p->u.section->symbol_ptr_ptr;
2444   else
2445     {
2446       struct generic_link_hash_entry *h;
2447
2448       h = ((struct generic_link_hash_entry *)
2449            bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info,
2450                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
2451                                          false, false, true));
2452       if (h == (struct generic_link_hash_entry *) NULL
2453           || ! h->written)
2454         {
2455           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
2456                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name,
2457                   (bfd *) NULL, (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
2458             return false;
2459           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2460           return false;
2461         }
2462       r->sym_ptr_ptr = &h->sym;
2463     }
2464
2465   /* If this is an inplace reloc, write the addend to the object file.
2466      Otherwise, store it in the reloc addend.  */
2467   if (! r->howto->partial_inplace)
2468     r->addend = link_order->u.reloc.p->addend;
2469   else
2470     {
2471       bfd_size_type size;
2472       bfd_reloc_status_type rstat;
2473       bfd_byte *buf;
2474       boolean ok;
2475
2476       size = bfd_get_reloc_size (r->howto);
2477       buf = (bfd_byte *) bfd_zmalloc (size);
2478       if (buf == (bfd_byte *) NULL)
2479         return false;
2480       rstat = _bfd_relocate_contents (r->howto, abfd,
2481                                       link_order->u.reloc.p->addend, buf);
2482       switch (rstat)
2483         {
2484         case bfd_reloc_ok:
2485           break;
2486         default:
2487         case bfd_reloc_outofrange:
2488           abort ();
2489         case bfd_reloc_overflow:
2490           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2491                  (info,
2492                   (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order
2493                    ? bfd_section_name (abfd, link_order->u.reloc.p->u.section)
2494                    : link_order->u.reloc.p->u.name),
2495                   r->howto->name, link_order->u.reloc.p->addend,
2496                   (bfd *) NULL, (asection *) NULL, (bfd_vma) 0)))
2497             {
2498               free (buf);
2499               return false;
2500             }
2501           break;
2502         }
2503       ok = bfd_set_section_contents (abfd, sec, (PTR) buf,
2504                                      (file_ptr) link_order->offset, size);
2505       free (buf);
2506       if (! ok)
2507         return false;
2508
2509       r->addend = 0;
2510     }
2511
2512   sec->orelocation[sec->reloc_count] = r;
2513   ++sec->reloc_count;
2514
2515   return true;
2516 }
2517 \f
2518 /* Allocate a new link_order for a section.  */
2519
2520 struct bfd_link_order *
2521 bfd_new_link_order (abfd, section)
2522      bfd *abfd;
2523      asection *section;
2524 {
2525   struct bfd_link_order *new;
2526
2527   new = ((struct bfd_link_order *)
2528          bfd_alloc_by_size_t (abfd, sizeof (struct bfd_link_order)));
2529   if (!new)
2530     return NULL;
2531
2532   new->type = bfd_undefined_link_order;
2533   new->offset = 0;
2534   new->size = 0;
2535   new->next = (struct bfd_link_order *) NULL;
2536
2537   if (section->link_order_tail != (struct bfd_link_order *) NULL)
2538     section->link_order_tail->next = new;
2539   else
2540     section->link_order_head = new;
2541   section->link_order_tail = new;
2542
2543   return new;
2544 }
2545
2546 /* Default link order processing routine.  Note that we can not handle
2547    the reloc_link_order types here, since they depend upon the details
2548    of how the particular backends generates relocs.  */
2549
2550 boolean
2551 _bfd_default_link_order (abfd, info, sec, link_order)
2552      bfd *abfd;
2553      struct bfd_link_info *info;
2554      asection *sec;
2555      struct bfd_link_order *link_order;
2556 {
2557   switch (link_order->type)
2558     {
2559     case bfd_undefined_link_order:
2560     case bfd_section_reloc_link_order:
2561     case bfd_symbol_reloc_link_order:
2562     default:
2563       abort ();
2564     case bfd_indirect_link_order:
2565       return default_indirect_link_order (abfd, info, sec, link_order,
2566                                           false);
2567     case bfd_fill_link_order:
2568       return default_fill_link_order (abfd, info, sec, link_order);
2569     case bfd_data_link_order:
2570       return bfd_set_section_contents (abfd, sec,
2571                                        (PTR) link_order->u.data.contents,
2572                                        (file_ptr) link_order->offset,
2573                                        link_order->size);
2574     }
2575 }
2576
2577 /* Default routine to handle a bfd_fill_link_order.  */
2578
2579 /*ARGSUSED*/
2580 static boolean
2581 default_fill_link_order (abfd, info, sec, link_order)
2582      bfd *abfd;
2583      struct bfd_link_info *info;
2584      asection *sec;
2585      struct bfd_link_order *link_order;
2586 {
2587   size_t size;
2588   char *space;
2589   size_t i;
2590   int fill;
2591   boolean result;
2592
2593   BFD_ASSERT ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0);
2594
2595   size = (size_t) link_order->size;
2596   space = (char *) bfd_malloc (size);
2597   if (space == NULL && size != 0)
2598     return false;
2599
2600   fill = link_order->u.fill.value;
2601   for (i = 0; i < size; i += 2)
2602     space[i] = fill >> 8;
2603   for (i = 1; i < size; i += 2)
2604     space[i] = fill;
2605   result = bfd_set_section_contents (abfd, sec, space,
2606                                      (file_ptr) link_order->offset,
2607                                      link_order->size);
2608   free (space);
2609   return result;
2610 }
2611
2612 /* Default routine to handle a bfd_indirect_link_order.  */
2613
2614 static boolean
2615 default_indirect_link_order (output_bfd, info, output_section, link_order,
2616                              generic_linker)
2617      bfd *output_bfd;
2618      struct bfd_link_info *info;
2619      asection *output_section;
2620      struct bfd_link_order *link_order;
2621      boolean generic_linker;
2622 {
2623   asection *input_section;
2624   bfd *input_bfd;
2625   bfd_byte *contents = NULL;
2626   bfd_byte *new_contents;
2627
2628   BFD_ASSERT ((output_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0);
2629
2630   if (link_order->size == 0)
2631     return true;
2632
2633   input_section = link_order->u.indirect.section;
2634   input_bfd = input_section->owner;
2635
2636   BFD_ASSERT (input_section->output_section == output_section);
2637   BFD_ASSERT (input_section->output_offset == link_order->offset);
2638   BFD_ASSERT (input_section->_cooked_size == link_order->size);
2639
2640   if (info->relocateable
2641       && input_section->reloc_count > 0
2642       && output_section->orelocation == (arelent **) NULL)
2643     {
2644       /* Space has not been allocated for the output relocations.
2645          This can happen when we are called by a specific backend
2646          because somebody is attempting to link together different
2647          types of object files.  Handling this case correctly is
2648          difficult, and sometimes impossible.  */
2649       abort ();
2650     }
2651
2652   if (! generic_linker)
2653     {
2654       asymbol **sympp;
2655       asymbol **symppend;
2656
2657       /* Get the canonical symbols.  The generic linker will always
2658          have retrieved them by this point, but we are being called by
2659          a specific linker, presumably because we are linking
2660          different types of object files together.  */
2661       if (! generic_link_read_symbols (input_bfd))
2662         return false;
2663
2664       /* Since we have been called by a specific linker, rather than
2665          the generic linker, the values of the symbols will not be
2666          right.  They will be the values as seen in the input file,
2667          not the values of the final link.  We need to fix them up
2668          before we can relocate the section.  */
2669       sympp = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
2670       symppend = sympp + _bfd_generic_link_get_symcount (input_bfd);
2671       for (; sympp < symppend; sympp++)
2672         {
2673           asymbol *sym;
2674           struct bfd_link_hash_entry *h;
2675
2676           sym = *sympp;
2677
2678           if ((sym->flags & (BSF_INDIRECT
2679                              | BSF_WARNING
2680                              | BSF_GLOBAL
2681                              | BSF_CONSTRUCTOR
2682                              | BSF_WEAK)) != 0
2683               || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2684               || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym))
2685               || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (sym)))
2686             {
2687               /* sym->udata may have been set by
2688                  generic_link_add_symbol_list.  */
2689               if (sym->udata.p != NULL)
2690                 h = (struct bfd_link_hash_entry *) sym->udata.p;
2691               else if (bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym)))
2692                 h = bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
2693                                                   bfd_asymbol_name (sym),
2694                                                   false, false, true);
2695               else
2696                 h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
2697                                           bfd_asymbol_name (sym),
2698                                           false, false, true);
2699               if (h != NULL)
2700                 set_symbol_from_hash (sym, h);
2701             }
2702         }         
2703     }
2704
2705   /* Get and relocate the section contents.  */
2706   contents = ((bfd_byte *)
2707               bfd_malloc (bfd_section_size (input_bfd, input_section)));
2708   if (contents == NULL && bfd_section_size (input_bfd, input_section) != 0)
2709     goto error_return;
2710   new_contents = (bfd_get_relocated_section_contents
2711                   (output_bfd, info, link_order, contents, info->relocateable,
2712                    _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd)));
2713   if (!new_contents)
2714     goto error_return;
2715
2716   /* Output the section contents.  */
2717   if (! bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section,
2718                                   (PTR) new_contents,
2719                                   link_order->offset, link_order->size))
2720     goto error_return;
2721
2722   if (contents != NULL)
2723     free (contents);
2724   return true;
2725
2726  error_return:
2727   if (contents != NULL)
2728     free (contents);
2729   return false;
2730 }
2731
2732 /* A little routine to count the number of relocs in a link_order
2733    list.  */
2734
2735 unsigned int
2736 _bfd_count_link_order_relocs (link_order)
2737      struct bfd_link_order *link_order;
2738 {
2739   register unsigned int c;
2740   register struct bfd_link_order *l;
2741
2742   c = 0;
2743   for (l = link_order; l != (struct bfd_link_order *) NULL; l = l->next)
2744     {
2745       if (l->type == bfd_section_reloc_link_order
2746           || l->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
2747         ++c;
2748     }
2749
2750   return c;
2751 }
2752
2753 /*
2754 FUNCTION
2755         bfd_link_split_section
2756
2757 SYNOPSIS
2758         boolean bfd_link_split_section(bfd *abfd, asection *sec);
2759
2760 DESCRIPTION
2761         Return nonzero if @var{sec} should be split during a
2762         reloceatable or final link.
2763
2764 .#define bfd_link_split_section(abfd, sec) \
2765 .       BFD_SEND (abfd, _bfd_link_split_section, (abfd, sec))
2766 .
2767
2768 */
2769
2770
2771
2772 boolean
2773 _bfd_generic_link_split_section (abfd, sec)
2774      bfd *abfd;
2775      asection *sec;
2776 {
2777   return false;
2778 }
This page took 0.181954 seconds and 4 git commands to generate.