include/
[external/binutils.git] / bfd / linker.c
1 /* linker.c -- BFD linker routines
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
3    2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
4    Written by Steve Chamberlain and Ian Lance Taylor, Cygnus Support
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
21
22 #include "bfd.h"
23 #include "sysdep.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "bfdlink.h"
26 #include "genlink.h"
27
28 /*
29 SECTION
30         Linker Functions
31
32 @cindex Linker
33         The linker uses three special entry points in the BFD target
34         vector.  It is not necessary to write special routines for
35         these entry points when creating a new BFD back end, since
36         generic versions are provided.  However, writing them can
37         speed up linking and make it use significantly less runtime
38         memory.
39
40         The first routine creates a hash table used by the other
41         routines.  The second routine adds the symbols from an object
42         file to the hash table.  The third routine takes all the
43         object files and links them together to create the output
44         file.  These routines are designed so that the linker proper
45         does not need to know anything about the symbols in the object
46         files that it is linking.  The linker merely arranges the
47         sections as directed by the linker script and lets BFD handle
48         the details of symbols and relocs.
49
50         The second routine and third routines are passed a pointer to
51         a <<struct bfd_link_info>> structure (defined in
52         <<bfdlink.h>>) which holds information relevant to the link,
53         including the linker hash table (which was created by the
54         first routine) and a set of callback functions to the linker
55         proper.
56
57         The generic linker routines are in <<linker.c>>, and use the
58         header file <<genlink.h>>.  As of this writing, the only back
59         ends which have implemented versions of these routines are
60         a.out (in <<aoutx.h>>) and ECOFF (in <<ecoff.c>>).  The a.out
61         routines are used as examples throughout this section.
62
63 @menu
64 @* Creating a Linker Hash Table::
65 @* Adding Symbols to the Hash Table::
66 @* Performing the Final Link::
67 @end menu
68
69 INODE
70 Creating a Linker Hash Table, Adding Symbols to the Hash Table, Linker Functions, Linker Functions
71 SUBSECTION
72         Creating a linker hash table
73
74 @cindex _bfd_link_hash_table_create in target vector
75 @cindex target vector (_bfd_link_hash_table_create)
76         The linker routines must create a hash table, which must be
77         derived from <<struct bfd_link_hash_table>> described in
78         <<bfdlink.c>>.  @xref{Hash Tables}, for information on how to
79         create a derived hash table.  This entry point is called using
80         the target vector of the linker output file.
81
82         The <<_bfd_link_hash_table_create>> entry point must allocate
83         and initialize an instance of the desired hash table.  If the
84         back end does not require any additional information to be
85         stored with the entries in the hash table, the entry point may
86         simply create a <<struct bfd_link_hash_table>>.  Most likely,
87         however, some additional information will be needed.
88
89         For example, with each entry in the hash table the a.out
90         linker keeps the index the symbol has in the final output file
91         (this index number is used so that when doing a relocatable
92         link the symbol index used in the output file can be quickly
93         filled in when copying over a reloc).  The a.out linker code
94         defines the required structures and functions for a hash table
95         derived from <<struct bfd_link_hash_table>>.  The a.out linker
96         hash table is created by the function
97         <<NAME(aout,link_hash_table_create)>>; it simply allocates
98         space for the hash table, initializes it, and returns a
99         pointer to it.
100
101         When writing the linker routines for a new back end, you will
102         generally not know exactly which fields will be required until
103         you have finished.  You should simply create a new hash table
104         which defines no additional fields, and then simply add fields
105         as they become necessary.
106
107 INODE
108 Adding Symbols to the Hash Table, Performing the Final Link, Creating a Linker Hash Table, Linker Functions
109 SUBSECTION
110         Adding symbols to the hash table
111
112 @cindex _bfd_link_add_symbols in target vector
113 @cindex target vector (_bfd_link_add_symbols)
114         The linker proper will call the <<_bfd_link_add_symbols>>
115         entry point for each object file or archive which is to be
116         linked (typically these are the files named on the command
117         line, but some may also come from the linker script).  The
118         entry point is responsible for examining the file.  For an
119         object file, BFD must add any relevant symbol information to
120         the hash table.  For an archive, BFD must determine which
121         elements of the archive should be used and adding them to the
122         link.
123
124         The a.out version of this entry point is
125         <<NAME(aout,link_add_symbols)>>.
126
127 @menu
128 @* Differing file formats::
129 @* Adding symbols from an object file::
130 @* Adding symbols from an archive::
131 @end menu
132
133 INODE
134 Differing file formats, Adding symbols from an object file, Adding Symbols to the Hash Table, Adding Symbols to the Hash Table
135 SUBSUBSECTION
136         Differing file formats
137
138         Normally all the files involved in a link will be of the same
139         format, but it is also possible to link together different
140         format object files, and the back end must support that.  The
141         <<_bfd_link_add_symbols>> entry point is called via the target
142         vector of the file to be added.  This has an important
143         consequence: the function may not assume that the hash table
144         is the type created by the corresponding
145         <<_bfd_link_hash_table_create>> vector.  All the
146         <<_bfd_link_add_symbols>> function can assume about the hash
147         table is that it is derived from <<struct
148         bfd_link_hash_table>>.
149
150         Sometimes the <<_bfd_link_add_symbols>> function must store
151         some information in the hash table entry to be used by the
152         <<_bfd_final_link>> function.  In such a case the <<creator>>
153         field of the hash table must be checked to make sure that the
154         hash table was created by an object file of the same format.
155
156         The <<_bfd_final_link>> routine must be prepared to handle a
157         hash entry without any extra information added by the
158         <<_bfd_link_add_symbols>> function.  A hash entry without
159         extra information will also occur when the linker script
160         directs the linker to create a symbol.  Note that, regardless
161         of how a hash table entry is added, all the fields will be
162         initialized to some sort of null value by the hash table entry
163         initialization function.
164
165         See <<ecoff_link_add_externals>> for an example of how to
166         check the <<creator>> field before saving information (in this
167         case, the ECOFF external symbol debugging information) in a
168         hash table entry.
169
170 INODE
171 Adding symbols from an object file, Adding symbols from an archive, Differing file formats, Adding Symbols to the Hash Table
172 SUBSUBSECTION
173         Adding symbols from an object file
174
175         When the <<_bfd_link_add_symbols>> routine is passed an object
176         file, it must add all externally visible symbols in that
177         object file to the hash table.  The actual work of adding the
178         symbol to the hash table is normally handled by the function
179         <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>>.  The
180         <<_bfd_link_add_symbols>> routine is responsible for reading
181         all the symbols from the object file and passing the correct
182         information to <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>>.
183
184         The <<_bfd_link_add_symbols>> routine should not use
185         <<bfd_canonicalize_symtab>> to read the symbols.  The point of
186         providing this routine is to avoid the overhead of converting
187         the symbols into generic <<asymbol>> structures.
188
189 @findex _bfd_generic_link_add_one_symbol
190         <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>> handles the details of
191         combining common symbols, warning about multiple definitions,
192         and so forth.  It takes arguments which describe the symbol to
193         add, notably symbol flags, a section, and an offset.  The
194         symbol flags include such things as <<BSF_WEAK>> or
195         <<BSF_INDIRECT>>.  The section is a section in the object
196         file, or something like <<bfd_und_section_ptr>> for an undefined
197         symbol or <<bfd_com_section_ptr>> for a common symbol.
198
199         If the <<_bfd_final_link>> routine is also going to need to
200         read the symbol information, the <<_bfd_link_add_symbols>>
201         routine should save it somewhere attached to the object file
202         BFD.  However, the information should only be saved if the
203         <<keep_memory>> field of the <<info>> argument is TRUE, so
204         that the <<-no-keep-memory>> linker switch is effective.
205
206         The a.out function which adds symbols from an object file is
207         <<aout_link_add_object_symbols>>, and most of the interesting
208         work is in <<aout_link_add_symbols>>.  The latter saves
209         pointers to the hash tables entries created by
210         <<_bfd_generic_link_add_one_symbol>> indexed by symbol number,
211         so that the <<_bfd_final_link>> routine does not have to call
212         the hash table lookup routine to locate the entry.
213
214 INODE
215 Adding symbols from an archive, , Adding symbols from an object file, Adding Symbols to the Hash Table
216 SUBSUBSECTION
217         Adding symbols from an archive
218
219         When the <<_bfd_link_add_symbols>> routine is passed an
220         archive, it must look through the symbols defined by the
221         archive and decide which elements of the archive should be
222         included in the link.  For each such element it must call the
223         <<add_archive_element>> linker callback, and it must add the
224         symbols from the object file to the linker hash table.
225
226 @findex _bfd_generic_link_add_archive_symbols
227         In most cases the work of looking through the symbols in the
228         archive should be done by the
229         <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>> function.  This
230         function builds a hash table from the archive symbol table and
231         looks through the list of undefined symbols to see which
232         elements should be included.
233         <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>> is passed a function
234         to call to make the final decision about adding an archive
235         element to the link and to do the actual work of adding the
236         symbols to the linker hash table.
237
238         The function passed to
239         <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>> must read the
240         symbols of the archive element and decide whether the archive
241         element should be included in the link.  If the element is to
242         be included, the <<add_archive_element>> linker callback
243         routine must be called with the element as an argument, and
244         the elements symbols must be added to the linker hash table
245         just as though the element had itself been passed to the
246         <<_bfd_link_add_symbols>> function.
247
248         When the a.out <<_bfd_link_add_symbols>> function receives an
249         archive, it calls <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>>
250         passing <<aout_link_check_archive_element>> as the function
251         argument. <<aout_link_check_archive_element>> calls
252         <<aout_link_check_ar_symbols>>.  If the latter decides to add
253         the element (an element is only added if it provides a real,
254         non-common, definition for a previously undefined or common
255         symbol) it calls the <<add_archive_element>> callback and then
256         <<aout_link_check_archive_element>> calls
257         <<aout_link_add_symbols>> to actually add the symbols to the
258         linker hash table.
259
260         The ECOFF back end is unusual in that it does not normally
261         call <<_bfd_generic_link_add_archive_symbols>>, because ECOFF
262         archives already contain a hash table of symbols.  The ECOFF
263         back end searches the archive itself to avoid the overhead of
264         creating a new hash table.
265
266 INODE
267 Performing the Final Link, , Adding Symbols to the Hash Table, Linker Functions
268 SUBSECTION
269         Performing the final link
270
271 @cindex _bfd_link_final_link in target vector
272 @cindex target vector (_bfd_final_link)
273         When all the input files have been processed, the linker calls
274         the <<_bfd_final_link>> entry point of the output BFD.  This
275         routine is responsible for producing the final output file,
276         which has several aspects.  It must relocate the contents of
277         the input sections and copy the data into the output sections.
278         It must build an output symbol table including any local
279         symbols from the input files and the global symbols from the
280         hash table.  When producing relocatable output, it must
281         modify the input relocs and write them into the output file.
282         There may also be object format dependent work to be done.
283
284         The linker will also call the <<write_object_contents>> entry
285         point when the BFD is closed.  The two entry points must work
286         together in order to produce the correct output file.
287
288         The details of how this works are inevitably dependent upon
289         the specific object file format.  The a.out
290         <<_bfd_final_link>> routine is <<NAME(aout,final_link)>>.
291
292 @menu
293 @* Information provided by the linker::
294 @* Relocating the section contents::
295 @* Writing the symbol table::
296 @end menu
297
298 INODE
299 Information provided by the linker, Relocating the section contents, Performing the Final Link, Performing the Final Link
300 SUBSUBSECTION
301         Information provided by the linker
302
303         Before the linker calls the <<_bfd_final_link>> entry point,
304         it sets up some data structures for the function to use.
305
306         The <<input_bfds>> field of the <<bfd_link_info>> structure
307         will point to a list of all the input files included in the
308         link.  These files are linked through the <<link_next>> field
309         of the <<bfd>> structure.
310
311         Each section in the output file will have a list of
312         <<link_order>> structures attached to the <<link_order_head>>
313         field (the <<link_order>> structure is defined in
314         <<bfdlink.h>>).  These structures describe how to create the
315         contents of the output section in terms of the contents of
316         various input sections, fill constants, and, eventually, other
317         types of information.  They also describe relocs that must be
318         created by the BFD backend, but do not correspond to any input
319         file; this is used to support -Ur, which builds constructors
320         while generating a relocatable object file.
321
322 INODE
323 Relocating the section contents, Writing the symbol table, Information provided by the linker, Performing the Final Link
324 SUBSUBSECTION
325         Relocating the section contents
326
327         The <<_bfd_final_link>> function should look through the
328         <<link_order>> structures attached to each section of the
329         output file.  Each <<link_order>> structure should either be
330         handled specially, or it should be passed to the function
331         <<_bfd_default_link_order>> which will do the right thing
332         (<<_bfd_default_link_order>> is defined in <<linker.c>>).
333
334         For efficiency, a <<link_order>> of type
335         <<bfd_indirect_link_order>> whose associated section belongs
336         to a BFD of the same format as the output BFD must be handled
337         specially.  This type of <<link_order>> describes part of an
338         output section in terms of a section belonging to one of the
339         input files.  The <<_bfd_final_link>> function should read the
340         contents of the section and any associated relocs, apply the
341         relocs to the section contents, and write out the modified
342         section contents.  If performing a relocatable link, the
343         relocs themselves must also be modified and written out.
344
345 @findex _bfd_relocate_contents
346 @findex _bfd_final_link_relocate
347         The functions <<_bfd_relocate_contents>> and
348         <<_bfd_final_link_relocate>> provide some general support for
349         performing the actual relocations, notably overflow checking.
350         Their arguments include information about the symbol the
351         relocation is against and a <<reloc_howto_type>> argument
352         which describes the relocation to perform.  These functions
353         are defined in <<reloc.c>>.
354
355         The a.out function which handles reading, relocating, and
356         writing section contents is <<aout_link_input_section>>.  The
357         actual relocation is done in <<aout_link_input_section_std>>
358         and <<aout_link_input_section_ext>>.
359
360 INODE
361 Writing the symbol table, , Relocating the section contents, Performing the Final Link
362 SUBSUBSECTION
363         Writing the symbol table
364
365         The <<_bfd_final_link>> function must gather all the symbols
366         in the input files and write them out.  It must also write out
367         all the symbols in the global hash table.  This must be
368         controlled by the <<strip>> and <<discard>> fields of the
369         <<bfd_link_info>> structure.
370
371         The local symbols of the input files will not have been
372         entered into the linker hash table.  The <<_bfd_final_link>>
373         routine must consider each input file and include the symbols
374         in the output file.  It may be convenient to do this when
375         looking through the <<link_order>> structures, or it may be
376         done by stepping through the <<input_bfds>> list.
377
378         The <<_bfd_final_link>> routine must also traverse the global
379         hash table to gather all the externally visible symbols.  It
380         is possible that most of the externally visible symbols may be
381         written out when considering the symbols of each input file,
382         but it is still necessary to traverse the hash table since the
383         linker script may have defined some symbols that are not in
384         any of the input files.
385
386         The <<strip>> field of the <<bfd_link_info>> structure
387         controls which symbols are written out.  The possible values
388         are listed in <<bfdlink.h>>.  If the value is <<strip_some>>,
389         then the <<keep_hash>> field of the <<bfd_link_info>>
390         structure is a hash table of symbols to keep; each symbol
391         should be looked up in this hash table, and only symbols which
392         are present should be included in the output file.
393
394         If the <<strip>> field of the <<bfd_link_info>> structure
395         permits local symbols to be written out, the <<discard>> field
396         is used to further controls which local symbols are included
397         in the output file.  If the value is <<discard_l>>, then all
398         local symbols which begin with a certain prefix are discarded;
399         this is controlled by the <<bfd_is_local_label_name>> entry point.
400
401         The a.out backend handles symbols by calling
402         <<aout_link_write_symbols>> on each input BFD and then
403         traversing the global hash table with the function
404         <<aout_link_write_other_symbol>>.  It builds a string table
405         while writing out the symbols, which is written to the output
406         file at the end of <<NAME(aout,final_link)>>.
407 */
408
409 static bfd_boolean generic_link_add_object_symbols
410   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean collect);
411 static bfd_boolean generic_link_add_symbols
412   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean);
413 static bfd_boolean generic_link_check_archive_element_no_collect
414   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean *);
415 static bfd_boolean generic_link_check_archive_element_collect
416   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean *);
417 static bfd_boolean generic_link_check_archive_element
418   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean *, bfd_boolean);
419 static bfd_boolean generic_link_add_symbol_list
420   (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_size_type count, asymbol **,
421    bfd_boolean);
422 static bfd_boolean generic_add_output_symbol
423   (bfd *, size_t *psymalloc, asymbol *);
424 static bfd_boolean default_data_link_order
425   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, struct bfd_link_order *);
426 static bfd_boolean default_indirect_link_order
427   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, struct bfd_link_order *,
428    bfd_boolean);
429
430 /* The link hash table structure is defined in bfdlink.h.  It provides
431    a base hash table which the backend specific hash tables are built
432    upon.  */
433
434 /* Routine to create an entry in the link hash table.  */
435
436 struct bfd_hash_entry *
437 _bfd_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
438                         struct bfd_hash_table *table,
439                         const char *string)
440 {
441   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
442      subclass.  */
443   if (entry == NULL)
444     {
445       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct bfd_link_hash_entry));
446       if (entry == NULL)
447         return entry;
448     }
449
450   /* Call the allocation method of the superclass.  */
451   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
452   if (entry)
453     {
454       struct bfd_link_hash_entry *h = (struct bfd_link_hash_entry *) entry;
455
456       /* Initialize the local fields.  */
457       h->type = bfd_link_hash_new;
458       h->u.undef.next = NULL;
459     }
460
461   return entry;
462 }
463
464 /* Initialize a link hash table.  The BFD argument is the one
465    responsible for creating this table.  */
466
467 bfd_boolean
468 _bfd_link_hash_table_init
469   (struct bfd_link_hash_table *table,
470    bfd *abfd,
471    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
472                                       struct bfd_hash_table *,
473                                       const char *))
474 {
475   table->creator = abfd->xvec;
476   table->undefs = NULL;
477   table->undefs_tail = NULL;
478   table->type = bfd_link_generic_hash_table;
479
480   return bfd_hash_table_init (&table->table, newfunc);
481 }
482
483 /* Look up a symbol in a link hash table.  If follow is TRUE, we
484    follow bfd_link_hash_indirect and bfd_link_hash_warning links to
485    the real symbol.  */
486
487 struct bfd_link_hash_entry *
488 bfd_link_hash_lookup (struct bfd_link_hash_table *table,
489                       const char *string,
490                       bfd_boolean create,
491                       bfd_boolean copy,
492                       bfd_boolean follow)
493 {
494   struct bfd_link_hash_entry *ret;
495
496   ret = ((struct bfd_link_hash_entry *)
497          bfd_hash_lookup (&table->table, string, create, copy));
498
499   if (follow && ret != NULL)
500     {
501       while (ret->type == bfd_link_hash_indirect
502              || ret->type == bfd_link_hash_warning)
503         ret = ret->u.i.link;
504     }
505
506   return ret;
507 }
508
509 /* Look up a symbol in the main linker hash table if the symbol might
510    be wrapped.  This should only be used for references to an
511    undefined symbol, not for definitions of a symbol.  */
512
513 struct bfd_link_hash_entry *
514 bfd_wrapped_link_hash_lookup (bfd *abfd,
515                               struct bfd_link_info *info,
516                               const char *string,
517                               bfd_boolean create,
518                               bfd_boolean copy,
519                               bfd_boolean follow)
520 {
521   bfd_size_type amt;
522
523   if (info->wrap_hash != NULL)
524     {
525       const char *l;
526       char prefix = '\0';
527
528       l = string;
529       if (*l == bfd_get_symbol_leading_char (abfd) || *l == info->wrap_char)
530         {
531           prefix = *l;
532           ++l;
533         }
534
535 #undef WRAP
536 #define WRAP "__wrap_"
537
538       if (bfd_hash_lookup (info->wrap_hash, l, FALSE, FALSE) != NULL)
539         {
540           char *n;
541           struct bfd_link_hash_entry *h;
542
543           /* This symbol is being wrapped.  We want to replace all
544              references to SYM with references to __wrap_SYM.  */
545
546           amt = strlen (l) + sizeof WRAP + 1;
547           n = bfd_malloc (amt);
548           if (n == NULL)
549             return NULL;
550
551           n[0] = prefix;
552           n[1] = '\0';
553           strcat (n, WRAP);
554           strcat (n, l);
555           h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, n, create, TRUE, follow);
556           free (n);
557           return h;
558         }
559
560 #undef WRAP
561
562 #undef REAL
563 #define REAL "__real_"
564
565       if (*l == '_'
566           && strncmp (l, REAL, sizeof REAL - 1) == 0
567           && bfd_hash_lookup (info->wrap_hash, l + sizeof REAL - 1,
568                               FALSE, FALSE) != NULL)
569         {
570           char *n;
571           struct bfd_link_hash_entry *h;
572
573           /* This is a reference to __real_SYM, where SYM is being
574              wrapped.  We want to replace all references to __real_SYM
575              with references to SYM.  */
576
577           amt = strlen (l + sizeof REAL - 1) + 2;
578           n = bfd_malloc (amt);
579           if (n == NULL)
580             return NULL;
581
582           n[0] = prefix;
583           n[1] = '\0';
584           strcat (n, l + sizeof REAL - 1);
585           h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, n, create, TRUE, follow);
586           free (n);
587           return h;
588         }
589
590 #undef REAL
591     }
592
593   return bfd_link_hash_lookup (info->hash, string, create, copy, follow);
594 }
595
596 /* Traverse a generic link hash table.  The only reason this is not a
597    macro is to do better type checking.  This code presumes that an
598    argument passed as a struct bfd_hash_entry * may be caught as a
599    struct bfd_link_hash_entry * with no explicit cast required on the
600    call.  */
601
602 void
603 bfd_link_hash_traverse
604   (struct bfd_link_hash_table *table,
605    bfd_boolean (*func) (struct bfd_link_hash_entry *, void *),
606    void *info)
607 {
608   bfd_hash_traverse (&table->table,
609                      (bfd_boolean (*) (struct bfd_hash_entry *, void *)) func,
610                      info);
611 }
612
613 /* Add a symbol to the linker hash table undefs list.  */
614
615 void
616 bfd_link_add_undef (struct bfd_link_hash_table *table,
617                     struct bfd_link_hash_entry *h)
618 {
619   BFD_ASSERT (h->u.undef.next == NULL);
620   if (table->undefs_tail != NULL)
621     table->undefs_tail->u.undef.next = h;
622   if (table->undefs == NULL)
623     table->undefs = h;
624   table->undefs_tail = h;
625 }
626
627 /* The undefs list was designed so that in normal use we don't need to
628    remove entries.  However, if symbols on the list are changed from
629    bfd_link_hash_undefined to either bfd_link_hash_undefweak or
630    bfd_link_hash_new for some reason, then they must be removed from the
631    list.  Failure to do so might result in the linker attempting to add
632    the symbol to the list again at a later stage.  */
633
634 void
635 bfd_link_repair_undef_list (struct bfd_link_hash_table *table)
636 {
637   struct bfd_link_hash_entry **pun;
638
639   pun = &table->undefs;
640   while (*pun != NULL)
641     {
642       struct bfd_link_hash_entry *h = *pun;
643
644       if (h->type == bfd_link_hash_new
645           || h->type == bfd_link_hash_undefweak)
646         {
647           *pun = h->u.undef.next;
648           h->u.undef.next = NULL;
649           if (h == table->undefs_tail)
650             {
651               if (pun == &table->undefs)
652                 table->undefs_tail = NULL;
653               else
654                 /* pun points at an u.undef.next field.  Go back to
655                    the start of the link_hash_entry.  */
656                 table->undefs_tail = (struct bfd_link_hash_entry *)
657                   ((char *) pun - ((char *) &h->u.undef.next - (char *) h));
658               break;
659             }
660         }
661       else
662         pun = &h->u.undef.next;
663     }
664 }
665 \f
666 /* Routine to create an entry in a generic link hash table.  */
667
668 struct bfd_hash_entry *
669 _bfd_generic_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
670                                 struct bfd_hash_table *table,
671                                 const char *string)
672 {
673   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
674      subclass.  */
675   if (entry == NULL)
676     {
677       entry =
678         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct generic_link_hash_entry));
679       if (entry == NULL)
680         return entry;
681     }
682
683   /* Call the allocation method of the superclass.  */
684   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
685   if (entry)
686     {
687       struct generic_link_hash_entry *ret;
688
689       /* Set local fields.  */
690       ret = (struct generic_link_hash_entry *) entry;
691       ret->written = FALSE;
692       ret->sym = NULL;
693     }
694
695   return entry;
696 }
697
698 /* Create a generic link hash table.  */
699
700 struct bfd_link_hash_table *
701 _bfd_generic_link_hash_table_create (bfd *abfd)
702 {
703   struct generic_link_hash_table *ret;
704   bfd_size_type amt = sizeof (struct generic_link_hash_table);
705
706   ret = bfd_malloc (amt);
707   if (ret == NULL)
708     return NULL;
709   if (! _bfd_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
710                                    _bfd_generic_link_hash_newfunc))
711     {
712       free (ret);
713       return NULL;
714     }
715   return &ret->root;
716 }
717
718 void
719 _bfd_generic_link_hash_table_free (struct bfd_link_hash_table *hash)
720 {
721   struct generic_link_hash_table *ret
722     = (struct generic_link_hash_table *) hash;
723
724   bfd_hash_table_free (&ret->root.table);
725   free (ret);
726 }
727
728 /* Grab the symbols for an object file when doing a generic link.  We
729    store the symbols in the outsymbols field.  We need to keep them
730    around for the entire link to ensure that we only read them once.
731    If we read them multiple times, we might wind up with relocs and
732    the hash table pointing to different instances of the symbol
733    structure.  */
734
735 static bfd_boolean
736 generic_link_read_symbols (bfd *abfd)
737 {
738   if (bfd_get_outsymbols (abfd) == NULL)
739     {
740       long symsize;
741       long symcount;
742
743       symsize = bfd_get_symtab_upper_bound (abfd);
744       if (symsize < 0)
745         return FALSE;
746       bfd_get_outsymbols (abfd) = bfd_alloc (abfd, symsize);
747       if (bfd_get_outsymbols (abfd) == NULL && symsize != 0)
748         return FALSE;
749       symcount = bfd_canonicalize_symtab (abfd, bfd_get_outsymbols (abfd));
750       if (symcount < 0)
751         return FALSE;
752       bfd_get_symcount (abfd) = symcount;
753     }
754
755   return TRUE;
756 }
757 \f
758 /* Generic function to add symbols to from an object file to the
759    global hash table.  This version does not automatically collect
760    constructors by name.  */
761
762 bfd_boolean
763 _bfd_generic_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
764 {
765   return generic_link_add_symbols (abfd, info, FALSE);
766 }
767
768 /* Generic function to add symbols from an object file to the global
769    hash table.  This version automatically collects constructors by
770    name, as the collect2 program does.  It should be used for any
771    target which does not provide some other mechanism for setting up
772    constructors and destructors; these are approximately those targets
773    for which gcc uses collect2 and do not support stabs.  */
774
775 bfd_boolean
776 _bfd_generic_link_add_symbols_collect (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
777 {
778   return generic_link_add_symbols (abfd, info, TRUE);
779 }
780
781 /* Indicate that we are only retrieving symbol values from this
782    section.  We want the symbols to act as though the values in the
783    file are absolute.  */
784
785 void
786 _bfd_generic_link_just_syms (asection *sec,
787                              struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED)
788 {
789   sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
790   sec->output_offset = sec->vma;
791 }
792
793 /* Add symbols from an object file to the global hash table.  */
794
795 static bfd_boolean
796 generic_link_add_symbols (bfd *abfd,
797                           struct bfd_link_info *info,
798                           bfd_boolean collect)
799 {
800   bfd_boolean ret;
801
802   switch (bfd_get_format (abfd))
803     {
804     case bfd_object:
805       ret = generic_link_add_object_symbols (abfd, info, collect);
806       break;
807     case bfd_archive:
808       ret = (_bfd_generic_link_add_archive_symbols
809              (abfd, info,
810               (collect
811                ? generic_link_check_archive_element_collect
812                : generic_link_check_archive_element_no_collect)));
813       break;
814     default:
815       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
816       ret = FALSE;
817     }
818
819   return ret;
820 }
821
822 /* Add symbols from an object file to the global hash table.  */
823
824 static bfd_boolean
825 generic_link_add_object_symbols (bfd *abfd,
826                                  struct bfd_link_info *info,
827                                  bfd_boolean collect)
828 {
829   bfd_size_type symcount;
830   struct bfd_symbol **outsyms;
831
832   if (! generic_link_read_symbols (abfd))
833     return FALSE;
834   symcount = _bfd_generic_link_get_symcount (abfd);
835   outsyms = _bfd_generic_link_get_symbols (abfd);
836   return generic_link_add_symbol_list (abfd, info, symcount, outsyms, collect);
837 }
838 \f
839 /* We build a hash table of all symbols defined in an archive.  */
840
841 /* An archive symbol may be defined by multiple archive elements.
842    This linked list is used to hold the elements.  */
843
844 struct archive_list
845 {
846   struct archive_list *next;
847   unsigned int indx;
848 };
849
850 /* An entry in an archive hash table.  */
851
852 struct archive_hash_entry
853 {
854   struct bfd_hash_entry root;
855   /* Where the symbol is defined.  */
856   struct archive_list *defs;
857 };
858
859 /* An archive hash table itself.  */
860
861 struct archive_hash_table
862 {
863   struct bfd_hash_table table;
864 };
865
866 /* Create a new entry for an archive hash table.  */
867
868 static struct bfd_hash_entry *
869 archive_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
870                       struct bfd_hash_table *table,
871                       const char *string)
872 {
873   struct archive_hash_entry *ret = (struct archive_hash_entry *) entry;
874
875   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
876      subclass.  */
877   if (ret == NULL)
878     ret = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct archive_hash_entry));
879   if (ret == NULL)
880     return NULL;
881
882   /* Call the allocation method of the superclass.  */
883   ret = ((struct archive_hash_entry *)
884          bfd_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret, table, string));
885
886   if (ret)
887     {
888       /* Initialize the local fields.  */
889       ret->defs = NULL;
890     }
891
892   return &ret->root;
893 }
894
895 /* Initialize an archive hash table.  */
896
897 static bfd_boolean
898 archive_hash_table_init
899   (struct archive_hash_table *table,
900    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
901                                       struct bfd_hash_table *,
902                                       const char *))
903 {
904   return bfd_hash_table_init (&table->table, newfunc);
905 }
906
907 /* Look up an entry in an archive hash table.  */
908
909 #define archive_hash_lookup(t, string, create, copy) \
910   ((struct archive_hash_entry *) \
911    bfd_hash_lookup (&(t)->table, (string), (create), (copy)))
912
913 /* Allocate space in an archive hash table.  */
914
915 #define archive_hash_allocate(t, size) bfd_hash_allocate (&(t)->table, (size))
916
917 /* Free an archive hash table.  */
918
919 #define archive_hash_table_free(t) bfd_hash_table_free (&(t)->table)
920
921 /* Generic function to add symbols from an archive file to the global
922    hash file.  This function presumes that the archive symbol table
923    has already been read in (this is normally done by the
924    bfd_check_format entry point).  It looks through the undefined and
925    common symbols and searches the archive symbol table for them.  If
926    it finds an entry, it includes the associated object file in the
927    link.
928
929    The old linker looked through the archive symbol table for
930    undefined symbols.  We do it the other way around, looking through
931    undefined symbols for symbols defined in the archive.  The
932    advantage of the newer scheme is that we only have to look through
933    the list of undefined symbols once, whereas the old method had to
934    re-search the symbol table each time a new object file was added.
935
936    The CHECKFN argument is used to see if an object file should be
937    included.  CHECKFN should set *PNEEDED to TRUE if the object file
938    should be included, and must also call the bfd_link_info
939    add_archive_element callback function and handle adding the symbols
940    to the global hash table.  CHECKFN should only return FALSE if some
941    sort of error occurs.
942
943    For some formats, such as a.out, it is possible to look through an
944    object file but not actually include it in the link.  The
945    archive_pass field in a BFD is used to avoid checking the symbols
946    of an object files too many times.  When an object is included in
947    the link, archive_pass is set to -1.  If an object is scanned but
948    not included, archive_pass is set to the pass number.  The pass
949    number is incremented each time a new object file is included.  The
950    pass number is used because when a new object file is included it
951    may create new undefined symbols which cause a previously examined
952    object file to be included.  */
953
954 bfd_boolean
955 _bfd_generic_link_add_archive_symbols
956   (bfd *abfd,
957    struct bfd_link_info *info,
958    bfd_boolean (*checkfn) (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean *))
959 {
960   carsym *arsyms;
961   carsym *arsym_end;
962   register carsym *arsym;
963   int pass;
964   struct archive_hash_table arsym_hash;
965   unsigned int indx;
966   struct bfd_link_hash_entry **pundef;
967
968   if (! bfd_has_map (abfd))
969     {
970       /* An empty archive is a special case.  */
971       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
972         return TRUE;
973       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
974       return FALSE;
975     }
976
977   arsyms = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
978   arsym_end = arsyms + bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
979
980   /* In order to quickly determine whether an symbol is defined in
981      this archive, we build a hash table of the symbols.  */
982   if (! archive_hash_table_init (&arsym_hash, archive_hash_newfunc))
983     return FALSE;
984   for (arsym = arsyms, indx = 0; arsym < arsym_end; arsym++, indx++)
985     {
986       struct archive_hash_entry *arh;
987       struct archive_list *l, **pp;
988
989       arh = archive_hash_lookup (&arsym_hash, arsym->name, TRUE, FALSE);
990       if (arh == NULL)
991         goto error_return;
992       l = ((struct archive_list *)
993            archive_hash_allocate (&arsym_hash, sizeof (struct archive_list)));
994       if (l == NULL)
995         goto error_return;
996       l->indx = indx;
997       for (pp = &arh->defs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
998         ;
999       *pp = l;
1000       l->next = NULL;
1001     }
1002
1003   /* The archive_pass field in the archive itself is used to
1004      initialize PASS, sine we may search the same archive multiple
1005      times.  */
1006   pass = abfd->archive_pass + 1;
1007
1008   /* New undefined symbols are added to the end of the list, so we
1009      only need to look through it once.  */
1010   pundef = &info->hash->undefs;
1011   while (*pundef != NULL)
1012     {
1013       struct bfd_link_hash_entry *h;
1014       struct archive_hash_entry *arh;
1015       struct archive_list *l;
1016
1017       h = *pundef;
1018
1019       /* When a symbol is defined, it is not necessarily removed from
1020          the list.  */
1021       if (h->type != bfd_link_hash_undefined
1022           && h->type != bfd_link_hash_common)
1023         {
1024           /* Remove this entry from the list, for general cleanliness
1025              and because we are going to look through the list again
1026              if we search any more libraries.  We can't remove the
1027              entry if it is the tail, because that would lose any
1028              entries we add to the list later on (it would also cause
1029              us to lose track of whether the symbol has been
1030              referenced).  */
1031           if (*pundef != info->hash->undefs_tail)
1032             *pundef = (*pundef)->u.undef.next;
1033           else
1034             pundef = &(*pundef)->u.undef.next;
1035           continue;
1036         }
1037
1038       /* Look for this symbol in the archive symbol map.  */
1039       arh = archive_hash_lookup (&arsym_hash, h->root.string, FALSE, FALSE);
1040       if (arh == NULL)
1041         {
1042           /* If we haven't found the exact symbol we're looking for,
1043              let's look for its import thunk */
1044           if (info->pei386_auto_import)
1045             {
1046               bfd_size_type amt = strlen (h->root.string) + 10;
1047               char *buf = bfd_malloc (amt);
1048               if (buf == NULL)
1049                 return FALSE;
1050
1051               sprintf (buf, "__imp_%s", h->root.string);
1052               arh = archive_hash_lookup (&arsym_hash, buf, FALSE, FALSE);
1053               free(buf);
1054             }
1055           if (arh == NULL)
1056             {
1057               pundef = &(*pundef)->u.undef.next;
1058               continue;
1059             }
1060         }
1061       /* Look at all the objects which define this symbol.  */
1062       for (l = arh->defs; l != NULL; l = l->next)
1063         {
1064           bfd *element;
1065           bfd_boolean needed;
1066
1067           /* If the symbol has gotten defined along the way, quit.  */
1068           if (h->type != bfd_link_hash_undefined
1069               && h->type != bfd_link_hash_common)
1070             break;
1071
1072           element = bfd_get_elt_at_index (abfd, l->indx);
1073           if (element == NULL)
1074             goto error_return;
1075
1076           /* If we've already included this element, or if we've
1077              already checked it on this pass, continue.  */
1078           if (element->archive_pass == -1
1079               || element->archive_pass == pass)
1080             continue;
1081
1082           /* If we can't figure this element out, just ignore it.  */
1083           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
1084             {
1085               element->archive_pass = -1;
1086               continue;
1087             }
1088
1089           /* CHECKFN will see if this element should be included, and
1090              go ahead and include it if appropriate.  */
1091           if (! (*checkfn) (element, info, &needed))
1092             goto error_return;
1093
1094           if (! needed)
1095             element->archive_pass = pass;
1096           else
1097             {
1098               element->archive_pass = -1;
1099
1100               /* Increment the pass count to show that we may need to
1101                  recheck object files which were already checked.  */
1102               ++pass;
1103             }
1104         }
1105
1106       pundef = &(*pundef)->u.undef.next;
1107     }
1108
1109   archive_hash_table_free (&arsym_hash);
1110
1111   /* Save PASS in case we are called again.  */
1112   abfd->archive_pass = pass;
1113
1114   return TRUE;
1115
1116  error_return:
1117   archive_hash_table_free (&arsym_hash);
1118   return FALSE;
1119 }
1120 \f
1121 /* See if we should include an archive element.  This version is used
1122    when we do not want to automatically collect constructors based on
1123    the symbol name, presumably because we have some other mechanism
1124    for finding them.  */
1125
1126 static bfd_boolean
1127 generic_link_check_archive_element_no_collect (
1128                                                bfd *abfd,
1129                                                struct bfd_link_info *info,
1130                                                bfd_boolean *pneeded)
1131 {
1132   return generic_link_check_archive_element (abfd, info, pneeded, FALSE);
1133 }
1134
1135 /* See if we should include an archive element.  This version is used
1136    when we want to automatically collect constructors based on the
1137    symbol name, as collect2 does.  */
1138
1139 static bfd_boolean
1140 generic_link_check_archive_element_collect (bfd *abfd,
1141                                             struct bfd_link_info *info,
1142                                             bfd_boolean *pneeded)
1143 {
1144   return generic_link_check_archive_element (abfd, info, pneeded, TRUE);
1145 }
1146
1147 /* See if we should include an archive element.  Optionally collect
1148    constructors.  */
1149
1150 static bfd_boolean
1151 generic_link_check_archive_element (bfd *abfd,
1152                                     struct bfd_link_info *info,
1153                                     bfd_boolean *pneeded,
1154                                     bfd_boolean collect)
1155 {
1156   asymbol **pp, **ppend;
1157
1158   *pneeded = FALSE;
1159
1160   if (! generic_link_read_symbols (abfd))
1161     return FALSE;
1162
1163   pp = _bfd_generic_link_get_symbols (abfd);
1164   ppend = pp + _bfd_generic_link_get_symcount (abfd);
1165   for (; pp < ppend; pp++)
1166     {
1167       asymbol *p;
1168       struct bfd_link_hash_entry *h;
1169
1170       p = *pp;
1171
1172       /* We are only interested in globally visible symbols.  */
1173       if (! bfd_is_com_section (p->section)
1174           && (p->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_INDIRECT | BSF_WEAK)) == 0)
1175         continue;
1176
1177       /* We are only interested if we know something about this
1178          symbol, and it is undefined or common.  An undefined weak
1179          symbol (type bfd_link_hash_undefweak) is not considered to be
1180          a reference when pulling files out of an archive.  See the
1181          SVR4 ABI, p. 4-27.  */
1182       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, bfd_asymbol_name (p), FALSE,
1183                                 FALSE, TRUE);
1184       if (h == NULL
1185           || (h->type != bfd_link_hash_undefined
1186               && h->type != bfd_link_hash_common))
1187         continue;
1188
1189       /* P is a symbol we are looking for.  */
1190
1191       if (! bfd_is_com_section (p->section))
1192         {
1193           bfd_size_type symcount;
1194           asymbol **symbols;
1195
1196           /* This object file defines this symbol, so pull it in.  */
1197           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, abfd,
1198                                                          bfd_asymbol_name (p)))
1199             return FALSE;
1200           symcount = _bfd_generic_link_get_symcount (abfd);
1201           symbols = _bfd_generic_link_get_symbols (abfd);
1202           if (! generic_link_add_symbol_list (abfd, info, symcount,
1203                                               symbols, collect))
1204             return FALSE;
1205           *pneeded = TRUE;
1206           return TRUE;
1207         }
1208
1209       /* P is a common symbol.  */
1210
1211       if (h->type == bfd_link_hash_undefined)
1212         {
1213           bfd *symbfd;
1214           bfd_vma size;
1215           unsigned int power;
1216
1217           symbfd = h->u.undef.abfd;
1218           if (symbfd == NULL)
1219             {
1220               /* This symbol was created as undefined from outside
1221                  BFD.  We assume that we should link in the object
1222                  file.  This is for the -u option in the linker.  */
1223               if (! (*info->callbacks->add_archive_element)
1224                   (info, abfd, bfd_asymbol_name (p)))
1225                 return FALSE;
1226               *pneeded = TRUE;
1227               return TRUE;
1228             }
1229
1230           /* Turn the symbol into a common symbol but do not link in
1231              the object file.  This is how a.out works.  Object
1232              formats that require different semantics must implement
1233              this function differently.  This symbol is already on the
1234              undefs list.  We add the section to a common section
1235              attached to symbfd to ensure that it is in a BFD which
1236              will be linked in.  */
1237           h->type = bfd_link_hash_common;
1238           h->u.c.p =
1239             bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1240                                sizeof (struct bfd_link_hash_common_entry));
1241           if (h->u.c.p == NULL)
1242             return FALSE;
1243
1244           size = bfd_asymbol_value (p);
1245           h->u.c.size = size;
1246
1247           power = bfd_log2 (size);
1248           if (power > 4)
1249             power = 4;
1250           h->u.c.p->alignment_power = power;
1251
1252           if (p->section == bfd_com_section_ptr)
1253             h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (symbfd, "COMMON");
1254           else
1255             h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (symbfd,
1256                                                           p->section->name);
1257           h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1258         }
1259       else
1260         {
1261           /* Adjust the size of the common symbol if necessary.  This
1262              is how a.out works.  Object formats that require
1263              different semantics must implement this function
1264              differently.  */
1265           if (bfd_asymbol_value (p) > h->u.c.size)
1266             h->u.c.size = bfd_asymbol_value (p);
1267         }
1268     }
1269
1270   /* This archive element is not needed.  */
1271   return TRUE;
1272 }
1273
1274 /* Add the symbols from an object file to the global hash table.  ABFD
1275    is the object file.  INFO is the linker information.  SYMBOL_COUNT
1276    is the number of symbols.  SYMBOLS is the list of symbols.  COLLECT
1277    is TRUE if constructors should be automatically collected by name
1278    as is done by collect2.  */
1279
1280 static bfd_boolean
1281 generic_link_add_symbol_list (bfd *abfd,
1282                               struct bfd_link_info *info,
1283                               bfd_size_type symbol_count,
1284                               asymbol **symbols,
1285                               bfd_boolean collect)
1286 {
1287   asymbol **pp, **ppend;
1288
1289   pp = symbols;
1290   ppend = symbols + symbol_count;
1291   for (; pp < ppend; pp++)
1292     {
1293       asymbol *p;
1294
1295       p = *pp;
1296
1297       if ((p->flags & (BSF_INDIRECT
1298                        | BSF_WARNING
1299                        | BSF_GLOBAL
1300                        | BSF_CONSTRUCTOR
1301                        | BSF_WEAK)) != 0
1302           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (p))
1303           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (p))
1304           || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (p)))
1305         {
1306           const char *name;
1307           const char *string;
1308           struct generic_link_hash_entry *h;
1309           struct bfd_link_hash_entry *bh;
1310
1311           name = bfd_asymbol_name (p);
1312           if (((p->flags & BSF_INDIRECT) != 0
1313                || bfd_is_ind_section (p->section))
1314               && pp + 1 < ppend)
1315             {
1316               pp++;
1317               string = bfd_asymbol_name (*pp);
1318             }
1319           else if ((p->flags & BSF_WARNING) != 0
1320                    && pp + 1 < ppend)
1321             {
1322               /* The name of P is actually the warning string, and the
1323                  next symbol is the one to warn about.  */
1324               string = name;
1325               pp++;
1326               name = bfd_asymbol_name (*pp);
1327             }
1328           else
1329             string = NULL;
1330
1331           bh = NULL;
1332           if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1333                  (info, abfd, name, p->flags, bfd_get_section (p),
1334                   p->value, string, FALSE, collect, &bh)))
1335             return FALSE;
1336           h = (struct generic_link_hash_entry *) bh;
1337
1338           /* If this is a constructor symbol, and the linker didn't do
1339              anything with it, then we want to just pass the symbol
1340              through to the output file.  This will happen when
1341              linking with -r.  */
1342           if ((p->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0
1343               && (h == NULL || h->root.type == bfd_link_hash_new))
1344             {
1345               p->udata.p = NULL;
1346               continue;
1347             }
1348
1349           /* Save the BFD symbol so that we don't lose any backend
1350              specific information that may be attached to it.  We only
1351              want this one if it gives more information than the
1352              existing one; we don't want to replace a defined symbol
1353              with an undefined one.  This routine may be called with a
1354              hash table other than the generic hash table, so we only
1355              do this if we are certain that the hash table is a
1356              generic one.  */
1357           if (info->hash->creator == abfd->xvec)
1358             {
1359               if (h->sym == NULL
1360                   || (! bfd_is_und_section (bfd_get_section (p))
1361                       && (! bfd_is_com_section (bfd_get_section (p))
1362                           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (h->sym)))))
1363                 {
1364                   h->sym = p;
1365                   /* BSF_OLD_COMMON is a hack to support COFF reloc
1366                      reading, and it should go away when the COFF
1367                      linker is switched to the new version.  */
1368                   if (bfd_is_com_section (bfd_get_section (p)))
1369                     p->flags |= BSF_OLD_COMMON;
1370                 }
1371             }
1372
1373           /* Store a back pointer from the symbol to the hash
1374              table entry for the benefit of relaxation code until
1375              it gets rewritten to not use asymbol structures.
1376              Setting this is also used to check whether these
1377              symbols were set up by the generic linker.  */
1378           p->udata.p = h;
1379         }
1380     }
1381
1382   return TRUE;
1383 }
1384 \f
1385 /* We use a state table to deal with adding symbols from an object
1386    file.  The first index into the state table describes the symbol
1387    from the object file.  The second index into the state table is the
1388    type of the symbol in the hash table.  */
1389
1390 /* The symbol from the object file is turned into one of these row
1391    values.  */
1392
1393 enum link_row
1394 {
1395   UNDEF_ROW,            /* Undefined.  */
1396   UNDEFW_ROW,           /* Weak undefined.  */
1397   DEF_ROW,              /* Defined.  */
1398   DEFW_ROW,             /* Weak defined.  */
1399   COMMON_ROW,           /* Common.  */
1400   INDR_ROW,             /* Indirect.  */
1401   WARN_ROW,             /* Warning.  */
1402   SET_ROW               /* Member of set.  */
1403 };
1404
1405 /* apparently needed for Hitachi 3050R(HI-UX/WE2)? */
1406 #undef FAIL
1407
1408 /* The actions to take in the state table.  */
1409
1410 enum link_action
1411 {
1412   FAIL,         /* Abort.  */
1413   UND,          /* Mark symbol undefined.  */
1414   WEAK,         /* Mark symbol weak undefined.  */
1415   DEF,          /* Mark symbol defined.  */
1416   DEFW,         /* Mark symbol weak defined.  */
1417   COM,          /* Mark symbol common.  */
1418   REF,          /* Mark defined symbol referenced.  */
1419   CREF,         /* Possibly warn about common reference to defined symbol.  */
1420   CDEF,         /* Define existing common symbol.  */
1421   NOACT,        /* No action.  */
1422   BIG,          /* Mark symbol common using largest size.  */
1423   MDEF,         /* Multiple definition error.  */
1424   MIND,         /* Multiple indirect symbols.  */
1425   IND,          /* Make indirect symbol.  */
1426   CIND,         /* Make indirect symbol from existing common symbol.  */
1427   SET,          /* Add value to set.  */
1428   MWARN,        /* Make warning symbol.  */
1429   WARN,         /* Issue warning.  */
1430   CWARN,        /* Warn if referenced, else MWARN.  */
1431   CYCLE,        /* Repeat with symbol pointed to.  */
1432   REFC,         /* Mark indirect symbol referenced and then CYCLE.  */
1433   WARNC         /* Issue warning and then CYCLE.  */
1434 };
1435
1436 /* The state table itself.  The first index is a link_row and the
1437    second index is a bfd_link_hash_type.  */
1438
1439 static const enum link_action link_action[8][8] =
1440 {
1441   /* current\prev    new    undef  undefw def    defw   com    indr   warn  */
1442   /* UNDEF_ROW  */  {UND,   NOACT, UND,   REF,   REF,   NOACT, REFC,  WARNC },
1443   /* UNDEFW_ROW */  {WEAK,  NOACT, NOACT, REF,   REF,   NOACT, REFC,  WARNC },
1444   /* DEF_ROW    */  {DEF,   DEF,   DEF,   MDEF,  DEF,   CDEF,  MDEF,  CYCLE },
1445   /* DEFW_ROW   */  {DEFW,  DEFW,  DEFW,  NOACT, NOACT, NOACT, NOACT, CYCLE },
1446   /* COMMON_ROW */  {COM,   COM,   COM,   CREF,  COM,   BIG,   REFC,  WARNC },
1447   /* INDR_ROW   */  {IND,   IND,   IND,   MDEF,  IND,   CIND,  MIND,  CYCLE },
1448   /* WARN_ROW   */  {MWARN, WARN,  WARN,  CWARN, CWARN, WARN,  CWARN, NOACT },
1449   /* SET_ROW    */  {SET,   SET,   SET,   SET,   SET,   SET,   CYCLE, CYCLE }
1450 };
1451
1452 /* Most of the entries in the LINK_ACTION table are straightforward,
1453    but a few are somewhat subtle.
1454
1455    A reference to an indirect symbol (UNDEF_ROW/indr or
1456    UNDEFW_ROW/indr) is counted as a reference both to the indirect
1457    symbol and to the symbol the indirect symbol points to.
1458
1459    A reference to a warning symbol (UNDEF_ROW/warn or UNDEFW_ROW/warn)
1460    causes the warning to be issued.
1461
1462    A common definition of an indirect symbol (COMMON_ROW/indr) is
1463    treated as a multiple definition error.  Likewise for an indirect
1464    definition of a common symbol (INDR_ROW/com).
1465
1466    An indirect definition of a warning (INDR_ROW/warn) does not cause
1467    the warning to be issued.
1468
1469    If a warning is created for an indirect symbol (WARN_ROW/indr) no
1470    warning is created for the symbol the indirect symbol points to.
1471
1472    Adding an entry to a set does not count as a reference to a set,
1473    and no warning is issued (SET_ROW/warn).  */
1474
1475 /* Return the BFD in which a hash entry has been defined, if known.  */
1476
1477 static bfd *
1478 hash_entry_bfd (struct bfd_link_hash_entry *h)
1479 {
1480   while (h->type == bfd_link_hash_warning)
1481     h = h->u.i.link;
1482   switch (h->type)
1483     {
1484     default:
1485       return NULL;
1486     case bfd_link_hash_undefined:
1487     case bfd_link_hash_undefweak:
1488       return h->u.undef.abfd;
1489     case bfd_link_hash_defined:
1490     case bfd_link_hash_defweak:
1491       return h->u.def.section->owner;
1492     case bfd_link_hash_common:
1493       return h->u.c.p->section->owner;
1494     }
1495   /*NOTREACHED*/
1496 }
1497
1498 /* Add a symbol to the global hash table.
1499    ABFD is the BFD the symbol comes from.
1500    NAME is the name of the symbol.
1501    FLAGS is the BSF_* bits associated with the symbol.
1502    SECTION is the section in which the symbol is defined; this may be
1503      bfd_und_section_ptr or bfd_com_section_ptr.
1504    VALUE is the value of the symbol, relative to the section.
1505    STRING is used for either an indirect symbol, in which case it is
1506      the name of the symbol to indirect to, or a warning symbol, in
1507      which case it is the warning string.
1508    COPY is TRUE if NAME or STRING must be copied into locally
1509      allocated memory if they need to be saved.
1510    COLLECT is TRUE if we should automatically collect gcc constructor
1511      or destructor names as collect2 does.
1512    HASHP, if not NULL, is a place to store the created hash table
1513      entry; if *HASHP is not NULL, the caller has already looked up
1514      the hash table entry, and stored it in *HASHP.  */
1515
1516 bfd_boolean
1517 _bfd_generic_link_add_one_symbol (struct bfd_link_info *info,
1518                                   bfd *abfd,
1519                                   const char *name,
1520                                   flagword flags,
1521                                   asection *section,
1522                                   bfd_vma value,
1523                                   const char *string,
1524                                   bfd_boolean copy,
1525                                   bfd_boolean collect,
1526                                   struct bfd_link_hash_entry **hashp)
1527 {
1528   enum link_row row;
1529   struct bfd_link_hash_entry *h;
1530   bfd_boolean cycle;
1531
1532   if (bfd_is_ind_section (section)
1533       || (flags & BSF_INDIRECT) != 0)
1534     row = INDR_ROW;
1535   else if ((flags & BSF_WARNING) != 0)
1536     row = WARN_ROW;
1537   else if ((flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0)
1538     row = SET_ROW;
1539   else if (bfd_is_und_section (section))
1540     {
1541       if ((flags & BSF_WEAK) != 0)
1542         row = UNDEFW_ROW;
1543       else
1544         row = UNDEF_ROW;
1545     }
1546   else if ((flags & BSF_WEAK) != 0)
1547     row = DEFW_ROW;
1548   else if (bfd_is_com_section (section))
1549     row = COMMON_ROW;
1550   else
1551     row = DEF_ROW;
1552
1553   if (hashp != NULL && *hashp != NULL)
1554     h = *hashp;
1555   else
1556     {
1557       if (row == UNDEF_ROW || row == UNDEFW_ROW)
1558         h = bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, copy, FALSE);
1559       else
1560         h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, name, TRUE, copy, FALSE);
1561       if (h == NULL)
1562         {
1563           if (hashp != NULL)
1564             *hashp = NULL;
1565           return FALSE;
1566         }
1567     }
1568
1569   if (info->notice_all
1570       || (info->notice_hash != NULL
1571           && bfd_hash_lookup (info->notice_hash, name, FALSE, FALSE) != NULL))
1572     {
1573       if (! (*info->callbacks->notice) (info, h->root.string, abfd, section,
1574                                         value))
1575         return FALSE;
1576     }
1577
1578   if (hashp != NULL)
1579     *hashp = h;
1580
1581   do
1582     {
1583       enum link_action action;
1584
1585       cycle = FALSE;
1586       action = link_action[(int) row][(int) h->type];
1587       switch (action)
1588         {
1589         case FAIL:
1590           abort ();
1591
1592         case NOACT:
1593           /* Do nothing.  */
1594           break;
1595
1596         case UND:
1597           /* Make a new undefined symbol.  */
1598           h->type = bfd_link_hash_undefined;
1599           h->u.undef.abfd = abfd;
1600           bfd_link_add_undef (info->hash, h);
1601           break;
1602
1603         case WEAK:
1604           /* Make a new weak undefined symbol.  */
1605           h->type = bfd_link_hash_undefweak;
1606           h->u.undef.abfd = abfd;
1607           break;
1608
1609         case CDEF:
1610           /* We have found a definition for a symbol which was
1611              previously common.  */
1612           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1613           if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1614                  (info, h->root.string,
1615                   h->u.c.p->section->owner, bfd_link_hash_common, h->u.c.size,
1616                   abfd, bfd_link_hash_defined, 0)))
1617             return FALSE;
1618           /* Fall through.  */
1619         case DEF:
1620         case DEFW:
1621           {
1622             enum bfd_link_hash_type oldtype;
1623
1624             /* Define a symbol.  */
1625             oldtype = h->type;
1626             if (action == DEFW)
1627               h->type = bfd_link_hash_defweak;
1628             else
1629               h->type = bfd_link_hash_defined;
1630             h->u.def.section = section;
1631             h->u.def.value = value;
1632
1633             /* If we have been asked to, we act like collect2 and
1634                identify all functions that might be global
1635                constructors and destructors and pass them up in a
1636                callback.  We only do this for certain object file
1637                types, since many object file types can handle this
1638                automatically.  */
1639             if (collect && name[0] == '_')
1640               {
1641                 const char *s;
1642
1643                 /* A constructor or destructor name starts like this:
1644                    _+GLOBAL_[_.$][ID][_.$] where the first [_.$] and
1645                    the second are the same character (we accept any
1646                    character there, in case a new object file format
1647                    comes along with even worse naming restrictions).  */
1648
1649 #define CONS_PREFIX "GLOBAL_"
1650 #define CONS_PREFIX_LEN (sizeof CONS_PREFIX - 1)
1651
1652                 s = name + 1;
1653                 while (*s == '_')
1654                   ++s;
1655                 if (s[0] == 'G'
1656                     && strncmp (s, CONS_PREFIX, CONS_PREFIX_LEN - 1) == 0)
1657                   {
1658                     char c;
1659
1660                     c = s[CONS_PREFIX_LEN + 1];
1661                     if ((c == 'I' || c == 'D')
1662                         && s[CONS_PREFIX_LEN] == s[CONS_PREFIX_LEN + 2])
1663                       {
1664                         /* If this is a definition of a symbol which
1665                            was previously weakly defined, we are in
1666                            trouble.  We have already added a
1667                            constructor entry for the weak defined
1668                            symbol, and now we are trying to add one
1669                            for the new symbol.  Fortunately, this case
1670                            should never arise in practice.  */
1671                         if (oldtype == bfd_link_hash_defweak)
1672                           abort ();
1673
1674                         if (! ((*info->callbacks->constructor)
1675                                (info, c == 'I',
1676                                 h->root.string, abfd, section, value)))
1677                           return FALSE;
1678                       }
1679                   }
1680               }
1681           }
1682
1683           break;
1684
1685         case COM:
1686           /* We have found a common definition for a symbol.  */
1687           if (h->type == bfd_link_hash_new)
1688             bfd_link_add_undef (info->hash, h);
1689           h->type = bfd_link_hash_common;
1690           h->u.c.p =
1691             bfd_hash_allocate (&info->hash->table,
1692                                sizeof (struct bfd_link_hash_common_entry));
1693           if (h->u.c.p == NULL)
1694             return FALSE;
1695
1696           h->u.c.size = value;
1697
1698           /* Select a default alignment based on the size.  This may
1699              be overridden by the caller.  */
1700           {
1701             unsigned int power;
1702
1703             power = bfd_log2 (value);
1704             if (power > 4)
1705               power = 4;
1706             h->u.c.p->alignment_power = power;
1707           }
1708
1709           /* The section of a common symbol is only used if the common
1710              symbol is actually allocated.  It basically provides a
1711              hook for the linker script to decide which output section
1712              the common symbols should be put in.  In most cases, the
1713              section of a common symbol will be bfd_com_section_ptr,
1714              the code here will choose a common symbol section named
1715              "COMMON", and the linker script will contain *(COMMON) in
1716              the appropriate place.  A few targets use separate common
1717              sections for small symbols, and they require special
1718              handling.  */
1719           if (section == bfd_com_section_ptr)
1720             {
1721               h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (abfd, "COMMON");
1722               h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1723             }
1724           else if (section->owner != abfd)
1725             {
1726               h->u.c.p->section = bfd_make_section_old_way (abfd,
1727                                                             section->name);
1728               h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1729             }
1730           else
1731             h->u.c.p->section = section;
1732           break;
1733
1734         case REF:
1735           /* A reference to a defined symbol.  */
1736           if (h->u.undef.next == NULL && info->hash->undefs_tail != h)
1737             h->u.undef.next = h;
1738           break;
1739
1740         case BIG:
1741           /* We have found a common definition for a symbol which
1742              already had a common definition.  Use the maximum of the
1743              two sizes, and use the section required by the larger symbol.  */
1744           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1745           if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1746                  (info, h->root.string,
1747                   h->u.c.p->section->owner, bfd_link_hash_common, h->u.c.size,
1748                   abfd, bfd_link_hash_common, value)))
1749             return FALSE;
1750           if (value > h->u.c.size)
1751             {
1752               unsigned int power;
1753
1754               h->u.c.size = value;
1755
1756               /* Select a default alignment based on the size.  This may
1757                  be overridden by the caller.  */
1758               power = bfd_log2 (value);
1759               if (power > 4)
1760                 power = 4;
1761               h->u.c.p->alignment_power = power;
1762
1763               /* Some systems have special treatment for small commons,
1764                  hence we want to select the section used by the larger
1765                  symbol.  This makes sure the symbol does not go in a
1766                  small common section if it is now too large.  */
1767               if (section == bfd_com_section_ptr)
1768                 {
1769                   h->u.c.p->section
1770                     = bfd_make_section_old_way (abfd, "COMMON");
1771                   h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1772                 }
1773               else if (section->owner != abfd)
1774                 {
1775                   h->u.c.p->section
1776                     = bfd_make_section_old_way (abfd, section->name);
1777                   h->u.c.p->section->flags = SEC_ALLOC;
1778                 }
1779               else
1780                 h->u.c.p->section = section;
1781             }
1782           break;
1783
1784         case CREF:
1785           {
1786             bfd *obfd;
1787
1788             /* We have found a common definition for a symbol which
1789                was already defined.  FIXME: It would nice if we could
1790                report the BFD which defined an indirect symbol, but we
1791                don't have anywhere to store the information.  */
1792             if (h->type == bfd_link_hash_defined
1793                 || h->type == bfd_link_hash_defweak)
1794               obfd = h->u.def.section->owner;
1795             else
1796               obfd = NULL;
1797             if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1798                    (info, h->root.string, obfd, h->type, 0,
1799                     abfd, bfd_link_hash_common, value)))
1800               return FALSE;
1801           }
1802           break;
1803
1804         case MIND:
1805           /* Multiple indirect symbols.  This is OK if they both point
1806              to the same symbol.  */
1807           if (strcmp (h->u.i.link->root.string, string) == 0)
1808             break;
1809           /* Fall through.  */
1810         case MDEF:
1811           /* Handle a multiple definition.  */
1812           if (!info->allow_multiple_definition)
1813             {
1814               asection *msec = NULL;
1815               bfd_vma mval = 0;
1816
1817               switch (h->type)
1818                 {
1819                 case bfd_link_hash_defined:
1820                   msec = h->u.def.section;
1821                   mval = h->u.def.value;
1822                   break;
1823                 case bfd_link_hash_indirect:
1824                   msec = bfd_ind_section_ptr;
1825                   mval = 0;
1826                   break;
1827                 default:
1828                   abort ();
1829                 }
1830
1831               /* Ignore a redefinition of an absolute symbol to the
1832                  same value; it's harmless.  */
1833               if (h->type == bfd_link_hash_defined
1834                   && bfd_is_abs_section (msec)
1835                   && bfd_is_abs_section (section)
1836                   && value == mval)
1837                 break;
1838
1839               if (! ((*info->callbacks->multiple_definition)
1840                      (info, h->root.string, msec->owner, msec, mval,
1841                       abfd, section, value)))
1842                 return FALSE;
1843             }
1844           break;
1845
1846         case CIND:
1847           /* Create an indirect symbol from an existing common symbol.  */
1848           BFD_ASSERT (h->type == bfd_link_hash_common);
1849           if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1850                  (info, h->root.string,
1851                   h->u.c.p->section->owner, bfd_link_hash_common, h->u.c.size,
1852                   abfd, bfd_link_hash_indirect, 0)))
1853             return FALSE;
1854           /* Fall through.  */
1855         case IND:
1856           /* Create an indirect symbol.  */
1857           {
1858             struct bfd_link_hash_entry *inh;
1859
1860             /* STRING is the name of the symbol we want to indirect
1861                to.  */
1862             inh = bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, string, TRUE,
1863                                                 copy, FALSE);
1864             if (inh == NULL)
1865               return FALSE;
1866             if (inh->type == bfd_link_hash_indirect
1867                 && inh->u.i.link == h)
1868               {
1869                 (*_bfd_error_handler)
1870                   (_("%B: indirect symbol `%s' to `%s' is a loop"),
1871                    abfd, name, string);
1872                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1873                 return FALSE;
1874               }
1875             if (inh->type == bfd_link_hash_new)
1876               {
1877                 inh->type = bfd_link_hash_undefined;
1878                 inh->u.undef.abfd = abfd;
1879                 bfd_link_add_undef (info->hash, inh);
1880               }
1881
1882             /* If the indirect symbol has been referenced, we need to
1883                push the reference down to the symbol we are
1884                referencing.  */
1885             if (h->type != bfd_link_hash_new)
1886               {
1887                 row = UNDEF_ROW;
1888                 cycle = TRUE;
1889               }
1890
1891             h->type = bfd_link_hash_indirect;
1892             h->u.i.link = inh;
1893           }
1894           break;
1895
1896         case SET:
1897           /* Add an entry to a set.  */
1898           if (! (*info->callbacks->add_to_set) (info, h, BFD_RELOC_CTOR,
1899                                                 abfd, section, value))
1900             return FALSE;
1901           break;
1902
1903         case WARNC:
1904           /* Issue a warning and cycle.  */
1905           if (h->u.i.warning != NULL)
1906             {
1907               if (! (*info->callbacks->warning) (info, h->u.i.warning,
1908                                                  h->root.string, abfd,
1909                                                  NULL, 0))
1910                 return FALSE;
1911               /* Only issue a warning once.  */
1912               h->u.i.warning = NULL;
1913             }
1914           /* Fall through.  */
1915         case CYCLE:
1916           /* Try again with the referenced symbol.  */
1917           h = h->u.i.link;
1918           cycle = TRUE;
1919           break;
1920
1921         case REFC:
1922           /* A reference to an indirect symbol.  */
1923           if (h->u.undef.next == NULL && info->hash->undefs_tail != h)
1924             h->u.undef.next = h;
1925           h = h->u.i.link;
1926           cycle = TRUE;
1927           break;
1928
1929         case WARN:
1930           /* Issue a warning.  */
1931           if (! (*info->callbacks->warning) (info, string, h->root.string,
1932                                              hash_entry_bfd (h), NULL, 0))
1933             return FALSE;
1934           break;
1935
1936         case CWARN:
1937           /* Warn if this symbol has been referenced already,
1938              otherwise add a warning.  A symbol has been referenced if
1939              the u.undef.next field is not NULL, or it is the tail of the
1940              undefined symbol list.  The REF case above helps to
1941              ensure this.  */
1942           if (h->u.undef.next != NULL || info->hash->undefs_tail == h)
1943             {
1944               if (! (*info->callbacks->warning) (info, string, h->root.string,
1945                                                  hash_entry_bfd (h), NULL, 0))
1946                 return FALSE;
1947               break;
1948             }
1949           /* Fall through.  */
1950         case MWARN:
1951           /* Make a warning symbol.  */
1952           {
1953             struct bfd_link_hash_entry *sub;
1954
1955             /* STRING is the warning to give.  */
1956             sub = ((struct bfd_link_hash_entry *)
1957                    ((*info->hash->table.newfunc)
1958                     (NULL, &info->hash->table, h->root.string)));
1959             if (sub == NULL)
1960               return FALSE;
1961             *sub = *h;
1962             sub->type = bfd_link_hash_warning;
1963             sub->u.i.link = h;
1964             if (! copy)
1965               sub->u.i.warning = string;
1966             else
1967               {
1968                 char *w;
1969                 size_t len = strlen (string) + 1;
1970
1971                 w = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1972                 if (w == NULL)
1973                   return FALSE;
1974                 memcpy (w, string, len);
1975                 sub->u.i.warning = w;
1976               }
1977
1978             bfd_hash_replace (&info->hash->table,
1979                               (struct bfd_hash_entry *) h,
1980                               (struct bfd_hash_entry *) sub);
1981             if (hashp != NULL)
1982               *hashp = sub;
1983           }
1984           break;
1985         }
1986     }
1987   while (cycle);
1988
1989   return TRUE;
1990 }
1991 \f
1992 /* Generic final link routine.  */
1993
1994 bfd_boolean
1995 _bfd_generic_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
1996 {
1997   bfd *sub;
1998   asection *o;
1999   struct bfd_link_order *p;
2000   size_t outsymalloc;
2001   struct generic_write_global_symbol_info wginfo;
2002
2003   bfd_get_outsymbols (abfd) = NULL;
2004   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
2005   outsymalloc = 0;
2006
2007   /* Mark all sections which will be included in the output file.  */
2008   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
2009     for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
2010       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
2011         p->u.indirect.section->linker_mark = TRUE;
2012
2013   /* Build the output symbol table.  */
2014   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
2015     if (! _bfd_generic_link_output_symbols (abfd, sub, info, &outsymalloc))
2016       return FALSE;
2017
2018   /* Accumulate the global symbols.  */
2019   wginfo.info = info;
2020   wginfo.output_bfd = abfd;
2021   wginfo.psymalloc = &outsymalloc;
2022   _bfd_generic_link_hash_traverse (_bfd_generic_hash_table (info),
2023                                    _bfd_generic_link_write_global_symbol,
2024                                    &wginfo);
2025
2026   /* Make sure we have a trailing NULL pointer on OUTSYMBOLS.  We
2027      shouldn't really need one, since we have SYMCOUNT, but some old
2028      code still expects one.  */
2029   if (! generic_add_output_symbol (abfd, &outsymalloc, NULL))
2030     return FALSE;
2031
2032   if (info->relocatable)
2033     {
2034       /* Allocate space for the output relocs for each section.  */
2035       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
2036         {
2037           o->reloc_count = 0;
2038           for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
2039             {
2040               if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
2041                   || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
2042                 ++o->reloc_count;
2043               else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
2044                 {
2045                   asection *input_section;
2046                   bfd *input_bfd;
2047                   long relsize;
2048                   arelent **relocs;
2049                   asymbol **symbols;
2050                   long reloc_count;
2051
2052                   input_section = p->u.indirect.section;
2053                   input_bfd = input_section->owner;
2054                   relsize = bfd_get_reloc_upper_bound (input_bfd,
2055                                                        input_section);
2056                   if (relsize < 0)
2057                     return FALSE;
2058                   relocs = bfd_malloc (relsize);
2059                   if (!relocs && relsize != 0)
2060                     return FALSE;
2061                   symbols = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
2062                   reloc_count = bfd_canonicalize_reloc (input_bfd,
2063                                                         input_section,
2064                                                         relocs,
2065                                                         symbols);
2066                   free (relocs);
2067                   if (reloc_count < 0)
2068                     return FALSE;
2069                   BFD_ASSERT ((unsigned long) reloc_count
2070                               == input_section->reloc_count);
2071                   o->reloc_count += reloc_count;
2072                 }
2073             }
2074           if (o->reloc_count > 0)
2075             {
2076               bfd_size_type amt;
2077
2078               amt = o->reloc_count;
2079               amt *= sizeof (arelent *);
2080               o->orelocation = bfd_alloc (abfd, amt);
2081               if (!o->orelocation)
2082                 return FALSE;
2083               o->flags |= SEC_RELOC;
2084               /* Reset the count so that it can be used as an index
2085                  when putting in the output relocs.  */
2086               o->reloc_count = 0;
2087             }
2088         }
2089     }
2090
2091   /* Handle all the link order information for the sections.  */
2092   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
2093     {
2094       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
2095         {
2096           switch (p->type)
2097             {
2098             case bfd_section_reloc_link_order:
2099             case bfd_symbol_reloc_link_order:
2100               if (! _bfd_generic_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
2101                 return FALSE;
2102               break;
2103             case bfd_indirect_link_order:
2104               if (! default_indirect_link_order (abfd, info, o, p, TRUE))
2105                 return FALSE;
2106               break;
2107             default:
2108               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
2109                 return FALSE;
2110               break;
2111             }
2112         }
2113     }
2114
2115   return TRUE;
2116 }
2117
2118 /* Add an output symbol to the output BFD.  */
2119
2120 static bfd_boolean
2121 generic_add_output_symbol (bfd *output_bfd, size_t *psymalloc, asymbol *sym)
2122 {
2123   if (bfd_get_symcount (output_bfd) >= *psymalloc)
2124     {
2125       asymbol **newsyms;
2126       bfd_size_type amt;
2127
2128       if (*psymalloc == 0)
2129         *psymalloc = 124;
2130       else
2131         *psymalloc *= 2;
2132       amt = *psymalloc;
2133       amt *= sizeof (asymbol *);
2134       newsyms = bfd_realloc (bfd_get_outsymbols (output_bfd), amt);
2135       if (newsyms == NULL)
2136         return FALSE;
2137       bfd_get_outsymbols (output_bfd) = newsyms;
2138     }
2139
2140   bfd_get_outsymbols (output_bfd) [bfd_get_symcount (output_bfd)] = sym;
2141   if (sym != NULL)
2142     ++ bfd_get_symcount (output_bfd);
2143
2144   return TRUE;
2145 }
2146
2147 /* Handle the symbols for an input BFD.  */
2148
2149 bfd_boolean
2150 _bfd_generic_link_output_symbols (bfd *output_bfd,
2151                                   bfd *input_bfd,
2152                                   struct bfd_link_info *info,
2153                                   size_t *psymalloc)
2154 {
2155   asymbol **sym_ptr;
2156   asymbol **sym_end;
2157
2158   if (! generic_link_read_symbols (input_bfd))
2159     return FALSE;
2160
2161   /* Create a filename symbol if we are supposed to.  */
2162   if (info->create_object_symbols_section != NULL)
2163     {
2164       asection *sec;
2165
2166       for (sec = input_bfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2167         {
2168           if (sec->output_section == info->create_object_symbols_section)
2169             {
2170               asymbol *newsym;
2171
2172               newsym = bfd_make_empty_symbol (input_bfd);
2173               if (!newsym)
2174                 return FALSE;
2175               newsym->name = input_bfd->filename;
2176               newsym->value = 0;
2177               newsym->flags = BSF_LOCAL | BSF_FILE;
2178               newsym->section = sec;
2179
2180               if (! generic_add_output_symbol (output_bfd, psymalloc,
2181                                                newsym))
2182                 return FALSE;
2183
2184               break;
2185             }
2186         }
2187     }
2188
2189   /* Adjust the values of the globally visible symbols, and write out
2190      local symbols.  */
2191   sym_ptr = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
2192   sym_end = sym_ptr + _bfd_generic_link_get_symcount (input_bfd);
2193   for (; sym_ptr < sym_end; sym_ptr++)
2194     {
2195       asymbol *sym;
2196       struct generic_link_hash_entry *h;
2197       bfd_boolean output;
2198
2199       h = NULL;
2200       sym = *sym_ptr;
2201       if ((sym->flags & (BSF_INDIRECT
2202                          | BSF_WARNING
2203                          | BSF_GLOBAL
2204                          | BSF_CONSTRUCTOR
2205                          | BSF_WEAK)) != 0
2206           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2207           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym))
2208           || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (sym)))
2209         {
2210           if (sym->udata.p != NULL)
2211             h = sym->udata.p;
2212           else if ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0)
2213             {
2214               /* This case normally means that the main linker code
2215                  deliberately ignored this constructor symbol.  We
2216                  should just pass it through.  This will screw up if
2217                  the constructor symbol is from a different,
2218                  non-generic, object file format, but the case will
2219                  only arise when linking with -r, which will probably
2220                  fail anyhow, since there will be no way to represent
2221                  the relocs in the output format being used.  */
2222               h = NULL;
2223             }
2224           else if (bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym)))
2225             h = ((struct generic_link_hash_entry *)
2226                  bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
2227                                                bfd_asymbol_name (sym),
2228                                                FALSE, FALSE, TRUE));
2229           else
2230             h = _bfd_generic_link_hash_lookup (_bfd_generic_hash_table (info),
2231                                                bfd_asymbol_name (sym),
2232                                                FALSE, FALSE, TRUE);
2233
2234           if (h != NULL)
2235             {
2236               /* Force all references to this symbol to point to
2237                  the same area in memory.  It is possible that
2238                  this routine will be called with a hash table
2239                  other than a generic hash table, so we double
2240                  check that.  */
2241               if (info->hash->creator == input_bfd->xvec)
2242                 {
2243                   if (h->sym != NULL)
2244                     *sym_ptr = sym = h->sym;
2245                 }
2246
2247               switch (h->root.type)
2248                 {
2249                 default:
2250                 case bfd_link_hash_new:
2251                   abort ();
2252                 case bfd_link_hash_undefined:
2253                   break;
2254                 case bfd_link_hash_undefweak:
2255                   sym->flags |= BSF_WEAK;
2256                   break;
2257                 case bfd_link_hash_indirect:
2258                   h = (struct generic_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2259                   /* fall through */
2260                 case bfd_link_hash_defined:
2261                   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2262                   sym->flags &=~ BSF_CONSTRUCTOR;
2263                   sym->value = h->root.u.def.value;
2264                   sym->section = h->root.u.def.section;
2265                   break;
2266                 case bfd_link_hash_defweak:
2267                   sym->flags |= BSF_WEAK;
2268                   sym->flags &=~ BSF_CONSTRUCTOR;
2269                   sym->value = h->root.u.def.value;
2270                   sym->section = h->root.u.def.section;
2271                   break;
2272                 case bfd_link_hash_common:
2273                   sym->value = h->root.u.c.size;
2274                   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2275                   if (! bfd_is_com_section (sym->section))
2276                     {
2277                       BFD_ASSERT (bfd_is_und_section (sym->section));
2278                       sym->section = bfd_com_section_ptr;
2279                     }
2280                   /* We do not set the section of the symbol to
2281                      h->root.u.c.p->section.  That value was saved so
2282                      that we would know where to allocate the symbol
2283                      if it was defined.  In this case the type is
2284                      still bfd_link_hash_common, so we did not define
2285                      it, so we do not want to use that section.  */
2286                   break;
2287                 }
2288             }
2289         }
2290
2291       /* This switch is straight from the old code in
2292          write_file_locals in ldsym.c.  */
2293       if (info->strip == strip_all
2294           || (info->strip == strip_some
2295               && bfd_hash_lookup (info->keep_hash, bfd_asymbol_name (sym),
2296                                   FALSE, FALSE) == NULL))
2297         output = FALSE;
2298       else if ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0)
2299         {
2300           /* If this symbol is marked as occurring now, rather
2301              than at the end, output it now.  This is used for
2302              COFF C_EXT FCN symbols.  FIXME: There must be a
2303              better way.  */
2304           if (bfd_asymbol_bfd (sym) == input_bfd
2305               && (sym->flags & BSF_NOT_AT_END) != 0)
2306             output = TRUE;
2307           else
2308             output = FALSE;
2309         }
2310       else if (bfd_is_ind_section (sym->section))
2311         output = FALSE;
2312       else if ((sym->flags & BSF_DEBUGGING) != 0)
2313         {
2314           if (info->strip == strip_none)
2315             output = TRUE;
2316           else
2317             output = FALSE;
2318         }
2319       else if (bfd_is_und_section (sym->section)
2320                || bfd_is_com_section (sym->section))
2321         output = FALSE;
2322       else if ((sym->flags & BSF_LOCAL) != 0)
2323         {
2324           if ((sym->flags & BSF_WARNING) != 0)
2325             output = FALSE;
2326           else
2327             {
2328               switch (info->discard)
2329                 {
2330                 default:
2331                 case discard_all:
2332                   output = FALSE;
2333                   break;
2334                 case discard_sec_merge:
2335                   output = TRUE;
2336                   if (info->relocatable
2337                       || ! (sym->section->flags & SEC_MERGE))
2338                     break;
2339                   /* FALLTHROUGH */
2340                 case discard_l:
2341                   if (bfd_is_local_label (input_bfd, sym))
2342                     output = FALSE;
2343                   else
2344                     output = TRUE;
2345                   break;
2346                 case discard_none:
2347                   output = TRUE;
2348                   break;
2349                 }
2350             }
2351         }
2352       else if ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR))
2353         {
2354           if (info->strip != strip_all)
2355             output = TRUE;
2356           else
2357             output = FALSE;
2358         }
2359       else
2360         abort ();
2361
2362       /* If this symbol is in a section which is not being included
2363          in the output file, then we don't want to output the symbol.
2364
2365          Gross.  .bss and similar sections won't have the linker_mark
2366          field set.  */
2367       if ((sym->section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0
2368           && ! sym->section->linker_mark)
2369         output = FALSE;
2370
2371       if (output)
2372         {
2373           if (! generic_add_output_symbol (output_bfd, psymalloc, sym))
2374             return FALSE;
2375           if (h != NULL)
2376             h->written = TRUE;
2377         }
2378     }
2379
2380   return TRUE;
2381 }
2382
2383 /* Set the section and value of a generic BFD symbol based on a linker
2384    hash table entry.  */
2385
2386 static void
2387 set_symbol_from_hash (asymbol *sym, struct bfd_link_hash_entry *h)
2388 {
2389   switch (h->type)
2390     {
2391     default:
2392       abort ();
2393       break;
2394     case bfd_link_hash_new:
2395       /* This can happen when a constructor symbol is seen but we are
2396          not building constructors.  */
2397       if (sym->section != NULL)
2398         {
2399           BFD_ASSERT ((sym->flags & BSF_CONSTRUCTOR) != 0);
2400         }
2401       else
2402         {
2403           sym->flags |= BSF_CONSTRUCTOR;
2404           sym->section = bfd_abs_section_ptr;
2405           sym->value = 0;
2406         }
2407       break;
2408     case bfd_link_hash_undefined:
2409       sym->section = bfd_und_section_ptr;
2410       sym->value = 0;
2411       break;
2412     case bfd_link_hash_undefweak:
2413       sym->section = bfd_und_section_ptr;
2414       sym->value = 0;
2415       sym->flags |= BSF_WEAK;
2416       break;
2417     case bfd_link_hash_defined:
2418       sym->section = h->u.def.section;
2419       sym->value = h->u.def.value;
2420       break;
2421     case bfd_link_hash_defweak:
2422       sym->flags |= BSF_WEAK;
2423       sym->section = h->u.def.section;
2424       sym->value = h->u.def.value;
2425       break;
2426     case bfd_link_hash_common:
2427       sym->value = h->u.c.size;
2428       if (sym->section == NULL)
2429         sym->section = bfd_com_section_ptr;
2430       else if (! bfd_is_com_section (sym->section))
2431         {
2432           BFD_ASSERT (bfd_is_und_section (sym->section));
2433           sym->section = bfd_com_section_ptr;
2434         }
2435       /* Do not set the section; see _bfd_generic_link_output_symbols.  */
2436       break;
2437     case bfd_link_hash_indirect:
2438     case bfd_link_hash_warning:
2439       /* FIXME: What should we do here?  */
2440       break;
2441     }
2442 }
2443
2444 /* Write out a global symbol, if it hasn't already been written out.
2445    This is called for each symbol in the hash table.  */
2446
2447 bfd_boolean
2448 _bfd_generic_link_write_global_symbol (struct generic_link_hash_entry *h,
2449                                        void *data)
2450 {
2451   struct generic_write_global_symbol_info *wginfo = data;
2452   asymbol *sym;
2453
2454   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2455     h = (struct generic_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2456
2457   if (h->written)
2458     return TRUE;
2459
2460   h->written = TRUE;
2461
2462   if (wginfo->info->strip == strip_all
2463       || (wginfo->info->strip == strip_some
2464           && bfd_hash_lookup (wginfo->info->keep_hash, h->root.root.string,
2465                               FALSE, FALSE) == NULL))
2466     return TRUE;
2467
2468   if (h->sym != NULL)
2469     sym = h->sym;
2470   else
2471     {
2472       sym = bfd_make_empty_symbol (wginfo->output_bfd);
2473       if (!sym)
2474         return FALSE;
2475       sym->name = h->root.root.string;
2476       sym->flags = 0;
2477     }
2478
2479   set_symbol_from_hash (sym, &h->root);
2480
2481   sym->flags |= BSF_GLOBAL;
2482
2483   if (! generic_add_output_symbol (wginfo->output_bfd, wginfo->psymalloc,
2484                                    sym))
2485     {
2486       /* FIXME: No way to return failure.  */
2487       abort ();
2488     }
2489
2490   return TRUE;
2491 }
2492
2493 /* Create a relocation.  */
2494
2495 bfd_boolean
2496 _bfd_generic_reloc_link_order (bfd *abfd,
2497                                struct bfd_link_info *info,
2498                                asection *sec,
2499                                struct bfd_link_order *link_order)
2500 {
2501   arelent *r;
2502
2503   if (! info->relocatable)
2504     abort ();
2505   if (sec->orelocation == NULL)
2506     abort ();
2507
2508   r = bfd_alloc (abfd, sizeof (arelent));
2509   if (r == NULL)
2510     return FALSE;
2511
2512   r->address = link_order->offset;
2513   r->howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
2514   if (r->howto == 0)
2515     {
2516       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2517       return FALSE;
2518     }
2519
2520   /* Get the symbol to use for the relocation.  */
2521   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
2522     r->sym_ptr_ptr = link_order->u.reloc.p->u.section->symbol_ptr_ptr;
2523   else
2524     {
2525       struct generic_link_hash_entry *h;
2526
2527       h = ((struct generic_link_hash_entry *)
2528            bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info,
2529                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
2530                                          FALSE, FALSE, TRUE));
2531       if (h == NULL
2532           || ! h->written)
2533         {
2534           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
2535                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
2536             return FALSE;
2537           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2538           return FALSE;
2539         }
2540       r->sym_ptr_ptr = &h->sym;
2541     }
2542
2543   /* If this is an inplace reloc, write the addend to the object file.
2544      Otherwise, store it in the reloc addend.  */
2545   if (! r->howto->partial_inplace)
2546     r->addend = link_order->u.reloc.p->addend;
2547   else
2548     {
2549       bfd_size_type size;
2550       bfd_reloc_status_type rstat;
2551       bfd_byte *buf;
2552       bfd_boolean ok;
2553       file_ptr loc;
2554
2555       size = bfd_get_reloc_size (r->howto);
2556       buf = bfd_zmalloc (size);
2557       if (buf == NULL)
2558         return FALSE;
2559       rstat = _bfd_relocate_contents (r->howto, abfd,
2560                                       (bfd_vma) link_order->u.reloc.p->addend,
2561                                       buf);
2562       switch (rstat)
2563         {
2564         case bfd_reloc_ok:
2565           break;
2566         default:
2567         case bfd_reloc_outofrange:
2568           abort ();
2569         case bfd_reloc_overflow:
2570           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2571                  (info, NULL,
2572                   (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order
2573                    ? bfd_section_name (abfd, link_order->u.reloc.p->u.section)
2574                    : link_order->u.reloc.p->u.name),
2575                   r->howto->name, link_order->u.reloc.p->addend,
2576                   NULL, NULL, 0)))
2577             {
2578               free (buf);
2579               return FALSE;
2580             }
2581           break;
2582         }
2583       loc = link_order->offset * bfd_octets_per_byte (abfd);
2584       ok = bfd_set_section_contents (abfd, sec, buf, loc, size);
2585       free (buf);
2586       if (! ok)
2587         return FALSE;
2588
2589       r->addend = 0;
2590     }
2591
2592   sec->orelocation[sec->reloc_count] = r;
2593   ++sec->reloc_count;
2594
2595   return TRUE;
2596 }
2597 \f
2598 /* Allocate a new link_order for a section.  */
2599
2600 struct bfd_link_order *
2601 bfd_new_link_order (bfd *abfd, asection *section)
2602 {
2603   bfd_size_type amt = sizeof (struct bfd_link_order);
2604   struct bfd_link_order *new;
2605
2606   new = bfd_zalloc (abfd, amt);
2607   if (!new)
2608     return NULL;
2609
2610   new->type = bfd_undefined_link_order;
2611
2612   if (section->link_order_tail != NULL)
2613     section->link_order_tail->next = new;
2614   else
2615     section->link_order_head = new;
2616   section->link_order_tail = new;
2617
2618   return new;
2619 }
2620
2621 /* Default link order processing routine.  Note that we can not handle
2622    the reloc_link_order types here, since they depend upon the details
2623    of how the particular backends generates relocs.  */
2624
2625 bfd_boolean
2626 _bfd_default_link_order (bfd *abfd,
2627                          struct bfd_link_info *info,
2628                          asection *sec,
2629                          struct bfd_link_order *link_order)
2630 {
2631   switch (link_order->type)
2632     {
2633     case bfd_undefined_link_order:
2634     case bfd_section_reloc_link_order:
2635     case bfd_symbol_reloc_link_order:
2636     default:
2637       abort ();
2638     case bfd_indirect_link_order:
2639       return default_indirect_link_order (abfd, info, sec, link_order,
2640                                           FALSE);
2641     case bfd_data_link_order:
2642       return default_data_link_order (abfd, info, sec, link_order);
2643     }
2644 }
2645
2646 /* Default routine to handle a bfd_data_link_order.  */
2647
2648 static bfd_boolean
2649 default_data_link_order (bfd *abfd,
2650                          struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
2651                          asection *sec,
2652                          struct bfd_link_order *link_order)
2653 {
2654   bfd_size_type size;
2655   size_t fill_size;
2656   bfd_byte *fill;
2657   file_ptr loc;
2658   bfd_boolean result;
2659
2660   BFD_ASSERT ((sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0);
2661
2662   size = link_order->size;
2663   if (size == 0)
2664     return TRUE;
2665
2666   fill = link_order->u.data.contents;
2667   fill_size = link_order->u.data.size;
2668   if (fill_size != 0 && fill_size < size)
2669     {
2670       bfd_byte *p;
2671       fill = bfd_malloc (size);
2672       if (fill == NULL)
2673         return FALSE;
2674       p = fill;
2675       if (fill_size == 1)
2676         memset (p, (int) link_order->u.data.contents[0], (size_t) size);
2677       else
2678         {
2679           do
2680             {
2681               memcpy (p, link_order->u.data.contents, fill_size);
2682               p += fill_size;
2683               size -= fill_size;
2684             }
2685           while (size >= fill_size);
2686           if (size != 0)
2687             memcpy (p, link_order->u.data.contents, (size_t) size);
2688           size = link_order->size;
2689         }
2690     }
2691
2692   loc = link_order->offset * bfd_octets_per_byte (abfd);
2693   result = bfd_set_section_contents (abfd, sec, fill, loc, size);
2694
2695   if (fill != link_order->u.data.contents)
2696     free (fill);
2697   return result;
2698 }
2699
2700 /* Default routine to handle a bfd_indirect_link_order.  */
2701
2702 static bfd_boolean
2703 default_indirect_link_order (bfd *output_bfd,
2704                              struct bfd_link_info *info,
2705                              asection *output_section,
2706                              struct bfd_link_order *link_order,
2707                              bfd_boolean generic_linker)
2708 {
2709   asection *input_section;
2710   bfd *input_bfd;
2711   bfd_byte *contents = NULL;
2712   bfd_byte *new_contents;
2713   bfd_size_type sec_size;
2714   file_ptr loc;
2715
2716   BFD_ASSERT ((output_section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0);
2717
2718   if (link_order->size == 0)
2719     return TRUE;
2720
2721   input_section = link_order->u.indirect.section;
2722   input_bfd = input_section->owner;
2723
2724   BFD_ASSERT (input_section->output_section == output_section);
2725   BFD_ASSERT (input_section->output_offset == link_order->offset);
2726   BFD_ASSERT (input_section->size == link_order->size);
2727
2728   if (info->relocatable
2729       && input_section->reloc_count > 0
2730       && output_section->orelocation == NULL)
2731     {
2732       /* Space has not been allocated for the output relocations.
2733          This can happen when we are called by a specific backend
2734          because somebody is attempting to link together different
2735          types of object files.  Handling this case correctly is
2736          difficult, and sometimes impossible.  */
2737       (*_bfd_error_handler)
2738         (_("Attempt to do relocatable link with %s input and %s output"),
2739          bfd_get_target (input_bfd), bfd_get_target (output_bfd));
2740       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2741       return FALSE;
2742     }
2743
2744   if (! generic_linker)
2745     {
2746       asymbol **sympp;
2747       asymbol **symppend;
2748
2749       /* Get the canonical symbols.  The generic linker will always
2750          have retrieved them by this point, but we are being called by
2751          a specific linker, presumably because we are linking
2752          different types of object files together.  */
2753       if (! generic_link_read_symbols (input_bfd))
2754         return FALSE;
2755
2756       /* Since we have been called by a specific linker, rather than
2757          the generic linker, the values of the symbols will not be
2758          right.  They will be the values as seen in the input file,
2759          not the values of the final link.  We need to fix them up
2760          before we can relocate the section.  */
2761       sympp = _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd);
2762       symppend = sympp + _bfd_generic_link_get_symcount (input_bfd);
2763       for (; sympp < symppend; sympp++)
2764         {
2765           asymbol *sym;
2766           struct bfd_link_hash_entry *h;
2767
2768           sym = *sympp;
2769
2770           if ((sym->flags & (BSF_INDIRECT
2771                              | BSF_WARNING
2772                              | BSF_GLOBAL
2773                              | BSF_CONSTRUCTOR
2774                              | BSF_WEAK)) != 0
2775               || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
2776               || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym))
2777               || bfd_is_ind_section (bfd_get_section (sym)))
2778             {
2779               /* sym->udata may have been set by
2780                  generic_link_add_symbol_list.  */
2781               if (sym->udata.p != NULL)
2782                 h = sym->udata.p;
2783               else if (bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym)))
2784                 h = bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
2785                                                   bfd_asymbol_name (sym),
2786                                                   FALSE, FALSE, TRUE);
2787               else
2788                 h = bfd_link_hash_lookup (info->hash,
2789                                           bfd_asymbol_name (sym),
2790                                           FALSE, FALSE, TRUE);
2791               if (h != NULL)
2792                 set_symbol_from_hash (sym, h);
2793             }
2794         }
2795     }
2796
2797   /* Get and relocate the section contents.  */
2798   sec_size = (input_section->rawsize > input_section->size
2799               ? input_section->rawsize
2800               : input_section->size);
2801   contents = bfd_malloc (sec_size);
2802   if (contents == NULL && sec_size != 0)
2803     goto error_return;
2804   new_contents = (bfd_get_relocated_section_contents
2805                   (output_bfd, info, link_order, contents, info->relocatable,
2806                    _bfd_generic_link_get_symbols (input_bfd)));
2807   if (!new_contents)
2808     goto error_return;
2809
2810   /* Output the section contents.  */
2811   loc = link_order->offset * bfd_octets_per_byte (output_bfd);
2812   if (! bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section,
2813                                   new_contents, loc, link_order->size))
2814     goto error_return;
2815
2816   if (contents != NULL)
2817     free (contents);
2818   return TRUE;
2819
2820  error_return:
2821   if (contents != NULL)
2822     free (contents);
2823   return FALSE;
2824 }
2825
2826 /* A little routine to count the number of relocs in a link_order
2827    list.  */
2828
2829 unsigned int
2830 _bfd_count_link_order_relocs (struct bfd_link_order *link_order)
2831 {
2832   register unsigned int c;
2833   register struct bfd_link_order *l;
2834
2835   c = 0;
2836   for (l = link_order; l != NULL; l = l->next)
2837     {
2838       if (l->type == bfd_section_reloc_link_order
2839           || l->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
2840         ++c;
2841     }
2842
2843   return c;
2844 }
2845
2846 /*
2847 FUNCTION
2848         bfd_link_split_section
2849
2850 SYNOPSIS
2851         bfd_boolean bfd_link_split_section (bfd *abfd, asection *sec);
2852
2853 DESCRIPTION
2854         Return nonzero if @var{sec} should be split during a
2855         reloceatable or final link.
2856
2857 .#define bfd_link_split_section(abfd, sec) \
2858 .       BFD_SEND (abfd, _bfd_link_split_section, (abfd, sec))
2859 .
2860
2861 */
2862
2863 bfd_boolean
2864 _bfd_generic_link_split_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2865                                  asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
2866 {
2867   return FALSE;
2868 }
2869
2870 /*
2871 FUNCTION
2872         bfd_section_already_linked
2873
2874 SYNOPSIS
2875         void bfd_section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec);
2876
2877 DESCRIPTION
2878         Check if @var{sec} has been already linked during a reloceatable
2879         or final link.
2880
2881 .#define bfd_section_already_linked(abfd, sec) \
2882 .       BFD_SEND (abfd, _section_already_linked, (abfd, sec))
2883 .
2884
2885 */
2886
2887 /* Sections marked with the SEC_LINK_ONCE flag should only be linked
2888    once into the output.  This routine checks each section, and
2889    arrange to discard it if a section of the same name has already
2890    been linked.  This code assumes that all relevant sections have the 
2891    SEC_LINK_ONCE flag set; that is, it does not depend solely upon the
2892    section name.  bfd_section_already_linked is called via
2893    bfd_map_over_sections.  */
2894
2895 /* The hash table.  */
2896
2897 static struct bfd_hash_table _bfd_section_already_linked_table;
2898
2899 /* Support routines for the hash table used by section_already_linked,
2900    initialize the table, traverse, lookup, fill in an entry and remove
2901    the table.  */
2902
2903 void
2904 bfd_section_already_linked_table_traverse
2905   (bfd_boolean (*func) (struct bfd_section_already_linked_hash_entry *,
2906                         void *), void *info)
2907 {
2908   bfd_hash_traverse (&_bfd_section_already_linked_table,
2909                      (bfd_boolean (*) (struct bfd_hash_entry *,
2910                                        void *)) func,
2911                      info);
2912 }
2913
2914 struct bfd_section_already_linked_hash_entry *
2915 bfd_section_already_linked_table_lookup (const char *name)
2916 {
2917   return ((struct bfd_section_already_linked_hash_entry *)
2918           bfd_hash_lookup (&_bfd_section_already_linked_table, name,
2919                            TRUE, FALSE));
2920 }
2921
2922 void
2923 bfd_section_already_linked_table_insert
2924   (struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list,
2925    asection *sec)
2926 {
2927   struct bfd_section_already_linked *l;
2928
2929   /* Allocate the memory from the same obstack as the hash table is
2930      kept in.  */
2931   l = bfd_hash_allocate (&_bfd_section_already_linked_table, sizeof *l);
2932   l->sec = sec;
2933   l->next = already_linked_list->entry;
2934   already_linked_list->entry = l;
2935 }
2936
2937 static struct bfd_hash_entry *
2938 already_linked_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry ATTRIBUTE_UNUSED,
2939                         struct bfd_hash_table *table,
2940                         const char *string ATTRIBUTE_UNUSED)
2941 {
2942   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *ret =
2943     bfd_hash_allocate (table, sizeof *ret);
2944
2945   ret->entry = NULL;
2946
2947   return &ret->root;
2948 }
2949
2950 bfd_boolean
2951 bfd_section_already_linked_table_init (void)
2952 {
2953   return bfd_hash_table_init_n (&_bfd_section_already_linked_table,
2954                                 already_linked_newfunc, 42);
2955 }
2956
2957 void
2958 bfd_section_already_linked_table_free (void)
2959 {
2960   bfd_hash_table_free (&_bfd_section_already_linked_table);
2961 }
2962
2963 /* This is used on non-ELF inputs.  */
2964
2965 void
2966 _bfd_generic_section_already_linked (bfd *abfd, asection *sec)
2967 {
2968   flagword flags;
2969   const char *name;
2970   struct bfd_section_already_linked *l;
2971   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
2972
2973   flags = sec->flags;
2974   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
2975     return;
2976
2977   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
2978      copying relocations in other sections that refer to local symbols
2979      in the section being discarded.  Those relocations will have to
2980      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
2981      the backends handle that correctly.
2982
2983      It is tempting to instead not discard link once sections when
2984      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
2985      whenever we are building constructors).  However, that fails,
2986      because the linker winds up combining all the link once sections
2987      into a single large link once section, which defeats the purpose
2988      of having link once sections in the first place.  */
2989
2990   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
2991
2992   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (name);
2993
2994   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
2995     {
2996       bfd_boolean skip = FALSE;
2997       struct coff_comdat_info *s_comdat
2998         = bfd_coff_get_comdat_section (abfd, sec);
2999       struct coff_comdat_info *l_comdat
3000         = bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec);
3001
3002       /* We may have 3 different sections on the list: group section,
3003          comdat section and linkonce section. SEC may be a linkonce or
3004          comdat section. We always ignore group section. For non-COFF
3005          inputs, we also ignore comdat section.
3006
3007          FIXME: Is that safe to match a linkonce section with a comdat
3008          section for COFF inputs?  */
3009       if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) != 0)
3010         skip = TRUE;
3011       else if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_coff_flavour)
3012         {
3013           if (s_comdat != NULL
3014               && l_comdat != NULL
3015               && strcmp (s_comdat->name, l_comdat->name) != 0)
3016             skip = TRUE;
3017         }
3018       else if (l_comdat != NULL)
3019         skip = TRUE;
3020
3021       if (!skip)
3022         {
3023           /* The section has already been linked.  See if we should
3024              issue a warning.  */
3025           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
3026             {
3027             default:
3028               abort ();
3029
3030             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
3031               break;
3032
3033             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
3034               (*_bfd_error_handler)
3035                 (_("%B: warning: ignoring duplicate section `%A'\n"),
3036                  abfd, sec);
3037               break;
3038
3039             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS:
3040               /* FIXME: We should really dig out the contents of both
3041                  sections and memcmp them.  The COFF/PE spec says that
3042                  the Microsoft linker does not implement this
3043                  correctly, so I'm not going to bother doing it
3044                  either.  */
3045               /* Fall through.  */
3046             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
3047               if (sec->size != l->sec->size)
3048                 (*_bfd_error_handler)
3049                   (_("%B: warning: duplicate section `%A' has different size\n"),
3050                    abfd, sec);
3051               break;
3052             }
3053
3054           /* Set the output_section field so that lang_add_section
3055              does not create a lang_input_section structure for this
3056              section.  Since there might be a symbol in the section
3057              being discarded, we must retain a pointer to the section
3058              which we are really going to use.  */
3059           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
3060           sec->kept_section = l->sec;
3061
3062           return;
3063         }
3064     }
3065
3066   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
3067   bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec);
3068 }