3a70ccf994c193200606725e391090837b13dcfb
[external/binutils.git] / bfd / section.c
1 /* Object file "section" support for the BFD library.
2    Copyright 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
3    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
4    2012
5    Free Software Foundation, Inc.
6    Written by Cygnus Support.
7
8    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
9
10    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11    it under the terms of the GNU General Public License as published by
12    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
13    (at your option) any later version.
14
15    This program is distributed in the hope that it will be useful,
16    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18    GNU General Public License for more details.
19
20    You should have received a copy of the GNU General Public License
21    along with this program; if not, write to the Free Software
22    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
23    MA 02110-1301, USA.  */
24
25 /*
26 SECTION
27         Sections
28
29         The raw data contained within a BFD is maintained through the
30         section abstraction.  A single BFD may have any number of
31         sections.  It keeps hold of them by pointing to the first;
32         each one points to the next in the list.
33
34         Sections are supported in BFD in <<section.c>>.
35
36 @menu
37 @* Section Input::
38 @* Section Output::
39 @* typedef asection::
40 @* section prototypes::
41 @end menu
42
43 INODE
44 Section Input, Section Output, Sections, Sections
45 SUBSECTION
46         Section input
47
48         When a BFD is opened for reading, the section structures are
49         created and attached to the BFD.
50
51         Each section has a name which describes the section in the
52         outside world---for example, <<a.out>> would contain at least
53         three sections, called <<.text>>, <<.data>> and <<.bss>>.
54
55         Names need not be unique; for example a COFF file may have several
56         sections named <<.data>>.
57
58         Sometimes a BFD will contain more than the ``natural'' number of
59         sections. A back end may attach other sections containing
60         constructor data, or an application may add a section (using
61         <<bfd_make_section>>) to the sections attached to an already open
62         BFD. For example, the linker creates an extra section
63         <<COMMON>> for each input file's BFD to hold information about
64         common storage.
65
66         The raw data is not necessarily read in when
67         the section descriptor is created. Some targets may leave the
68         data in place until a <<bfd_get_section_contents>> call is
69         made. Other back ends may read in all the data at once.  For
70         example, an S-record file has to be read once to determine the
71         size of the data. An IEEE-695 file doesn't contain raw data in
72         sections, but data and relocation expressions intermixed, so
73         the data area has to be parsed to get out the data and
74         relocations.
75
76 INODE
77 Section Output, typedef asection, Section Input, Sections
78
79 SUBSECTION
80         Section output
81
82         To write a new object style BFD, the various sections to be
83         written have to be created. They are attached to the BFD in
84         the same way as input sections; data is written to the
85         sections using <<bfd_set_section_contents>>.
86
87         Any program that creates or combines sections (e.g., the assembler
88         and linker) must use the <<asection>> fields <<output_section>> and
89         <<output_offset>> to indicate the file sections to which each
90         section must be written.  (If the section is being created from
91         scratch, <<output_section>> should probably point to the section
92         itself and <<output_offset>> should probably be zero.)
93
94         The data to be written comes from input sections attached
95         (via <<output_section>> pointers) to
96         the output sections.  The output section structure can be
97         considered a filter for the input section: the output section
98         determines the vma of the output data and the name, but the
99         input section determines the offset into the output section of
100         the data to be written.
101
102         E.g., to create a section "O", starting at 0x100, 0x123 long,
103         containing two subsections, "A" at offset 0x0 (i.e., at vma
104         0x100) and "B" at offset 0x20 (i.e., at vma 0x120) the <<asection>>
105         structures would look like:
106
107 |   section name          "A"
108 |     output_offset   0x00
109 |     size            0x20
110 |     output_section ----------->  section name    "O"
111 |                             |    vma             0x100
112 |   section name          "B" |    size            0x123
113 |     output_offset   0x20    |
114 |     size            0x103   |
115 |     output_section  --------|
116
117 SUBSECTION
118         Link orders
119
120         The data within a section is stored in a @dfn{link_order}.
121         These are much like the fixups in <<gas>>.  The link_order
122         abstraction allows a section to grow and shrink within itself.
123
124         A link_order knows how big it is, and which is the next
125         link_order and where the raw data for it is; it also points to
126         a list of relocations which apply to it.
127
128         The link_order is used by the linker to perform relaxing on
129         final code.  The compiler creates code which is as big as
130         necessary to make it work without relaxing, and the user can
131         select whether to relax.  Sometimes relaxing takes a lot of
132         time.  The linker runs around the relocations to see if any
133         are attached to data which can be shrunk, if so it does it on
134         a link_order by link_order basis.
135
136 */
137
138 #include "sysdep.h"
139 #include "bfd.h"
140 #include "libbfd.h"
141 #include "bfdlink.h"
142
143 /*
144 DOCDD
145 INODE
146 typedef asection, section prototypes, Section Output, Sections
147 SUBSECTION
148         typedef asection
149
150         Here is the section structure:
151
152 CODE_FRAGMENT
153 .
154 .typedef struct bfd_section
155 .{
156 .  {* The name of the section; the name isn't a copy, the pointer is
157 .     the same as that passed to bfd_make_section.  *}
158 .  const char *name;
159 .
160 .  {* A unique sequence number.  *}
161 .  int id;
162 .
163 .  {* Which section in the bfd; 0..n-1 as sections are created in a bfd.  *}
164 .  int index;
165 .
166 .  {* The next section in the list belonging to the BFD, or NULL.  *}
167 .  struct bfd_section *next;
168 .
169 .  {* The previous section in the list belonging to the BFD, or NULL.  *}
170 .  struct bfd_section *prev;
171 .
172 .  {* The field flags contains attributes of the section. Some
173 .     flags are read in from the object file, and some are
174 .     synthesized from other information.  *}
175 .  flagword flags;
176 .
177 .#define SEC_NO_FLAGS   0x000
178 .
179 .  {* Tells the OS to allocate space for this section when loading.
180 .     This is clear for a section containing debug information only.  *}
181 .#define SEC_ALLOC      0x001
182 .
183 .  {* Tells the OS to load the section from the file when loading.
184 .     This is clear for a .bss section.  *}
185 .#define SEC_LOAD       0x002
186 .
187 .  {* The section contains data still to be relocated, so there is
188 .     some relocation information too.  *}
189 .#define SEC_RELOC      0x004
190 .
191 .  {* A signal to the OS that the section contains read only data.  *}
192 .#define SEC_READONLY   0x008
193 .
194 .  {* The section contains code only.  *}
195 .#define SEC_CODE       0x010
196 .
197 .  {* The section contains data only.  *}
198 .#define SEC_DATA       0x020
199 .
200 .  {* The section will reside in ROM.  *}
201 .#define SEC_ROM        0x040
202 .
203 .  {* The section contains constructor information. This section
204 .     type is used by the linker to create lists of constructors and
205 .     destructors used by <<g++>>. When a back end sees a symbol
206 .     which should be used in a constructor list, it creates a new
207 .     section for the type of name (e.g., <<__CTOR_LIST__>>), attaches
208 .     the symbol to it, and builds a relocation. To build the lists
209 .     of constructors, all the linker has to do is catenate all the
210 .     sections called <<__CTOR_LIST__>> and relocate the data
211 .     contained within - exactly the operations it would peform on
212 .     standard data.  *}
213 .#define SEC_CONSTRUCTOR 0x080
214 .
215 .  {* The section has contents - a data section could be
216 .     <<SEC_ALLOC>> | <<SEC_HAS_CONTENTS>>; a debug section could be
217 .     <<SEC_HAS_CONTENTS>>  *}
218 .#define SEC_HAS_CONTENTS 0x100
219 .
220 .  {* An instruction to the linker to not output the section
221 .     even if it has information which would normally be written.  *}
222 .#define SEC_NEVER_LOAD 0x200
223 .
224 .  {* The section contains thread local data.  *}
225 .#define SEC_THREAD_LOCAL 0x400
226 .
227 .  {* The section has GOT references.  This flag is only for the
228 .     linker, and is currently only used by the elf32-hppa back end.
229 .     It will be set if global offset table references were detected
230 .     in this section, which indicate to the linker that the section
231 .     contains PIC code, and must be handled specially when doing a
232 .     static link.  *}
233 .#define SEC_HAS_GOT_REF 0x800
234 .
235 .  {* The section contains common symbols (symbols may be defined
236 .     multiple times, the value of a symbol is the amount of
237 .     space it requires, and the largest symbol value is the one
238 .     used).  Most targets have exactly one of these (which we
239 .     translate to bfd_com_section_ptr), but ECOFF has two.  *}
240 .#define SEC_IS_COMMON 0x1000
241 .
242 .  {* The section contains only debugging information.  For
243 .     example, this is set for ELF .debug and .stab sections.
244 .     strip tests this flag to see if a section can be
245 .     discarded.  *}
246 .#define SEC_DEBUGGING 0x2000
247 .
248 .  {* The contents of this section are held in memory pointed to
249 .     by the contents field.  This is checked by bfd_get_section_contents,
250 .     and the data is retrieved from memory if appropriate.  *}
251 .#define SEC_IN_MEMORY 0x4000
252 .
253 .  {* The contents of this section are to be excluded by the
254 .     linker for executable and shared objects unless those
255 .     objects are to be further relocated.  *}
256 .#define SEC_EXCLUDE 0x8000
257 .
258 .  {* The contents of this section are to be sorted based on the sum of
259 .     the symbol and addend values specified by the associated relocation
260 .     entries.  Entries without associated relocation entries will be
261 .     appended to the end of the section in an unspecified order.  *}
262 .#define SEC_SORT_ENTRIES 0x10000
263 .
264 .  {* When linking, duplicate sections of the same name should be
265 .     discarded, rather than being combined into a single section as
266 .     is usually done.  This is similar to how common symbols are
267 .     handled.  See SEC_LINK_DUPLICATES below.  *}
268 .#define SEC_LINK_ONCE 0x20000
269 .
270 .  {* If SEC_LINK_ONCE is set, this bitfield describes how the linker
271 .     should handle duplicate sections.  *}
272 .#define SEC_LINK_DUPLICATES 0xc0000
273 .
274 .  {* This value for SEC_LINK_DUPLICATES means that duplicate
275 .     sections with the same name should simply be discarded.  *}
276 .#define SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD 0x0
277 .
278 .  {* This value for SEC_LINK_DUPLICATES means that the linker
279 .     should warn if there are any duplicate sections, although
280 .     it should still only link one copy.  *}
281 .#define SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY 0x40000
282 .
283 .  {* This value for SEC_LINK_DUPLICATES means that the linker
284 .     should warn if any duplicate sections are a different size.  *}
285 .#define SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE 0x80000
286 .
287 .  {* This value for SEC_LINK_DUPLICATES means that the linker
288 .     should warn if any duplicate sections contain different
289 .     contents.  *}
290 .#define SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS \
291 .  (SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY | SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE)
292 .
293 .  {* This section was created by the linker as part of dynamic
294 .     relocation or other arcane processing.  It is skipped when
295 .     going through the first-pass output, trusting that someone
296 .     else up the line will take care of it later.  *}
297 .#define SEC_LINKER_CREATED 0x100000
298 .
299 .  {* This section should not be subject to garbage collection.
300 .     Also set to inform the linker that this section should not be
301 .     listed in the link map as discarded.  *}
302 .#define SEC_KEEP 0x200000
303 .
304 .  {* This section contains "short" data, and should be placed
305 .     "near" the GP.  *}
306 .#define SEC_SMALL_DATA 0x400000
307 .
308 .  {* Attempt to merge identical entities in the section.
309 .     Entity size is given in the entsize field.  *}
310 .#define SEC_MERGE 0x800000
311 .
312 .  {* If given with SEC_MERGE, entities to merge are zero terminated
313 .     strings where entsize specifies character size instead of fixed
314 .     size entries.  *}
315 .#define SEC_STRINGS 0x1000000
316 .
317 .  {* This section contains data about section groups.  *}
318 .#define SEC_GROUP 0x2000000
319 .
320 .  {* The section is a COFF shared library section.  This flag is
321 .     only for the linker.  If this type of section appears in
322 .     the input file, the linker must copy it to the output file
323 .     without changing the vma or size.  FIXME: Although this
324 .     was originally intended to be general, it really is COFF
325 .     specific (and the flag was renamed to indicate this).  It
326 .     might be cleaner to have some more general mechanism to
327 .     allow the back end to control what the linker does with
328 .     sections.  *}
329 .#define SEC_COFF_SHARED_LIBRARY 0x4000000
330 .
331 .  {* This input section should be copied to output in reverse order
332 .     as an array of pointers.  This is for ELF linker internal use
333 .     only.  *}
334 .#define SEC_ELF_REVERSE_COPY 0x4000000
335 .
336 .  {* This section contains data which may be shared with other
337 .     executables or shared objects. This is for COFF only.  *}
338 .#define SEC_COFF_SHARED 0x8000000
339 .
340 .  {* When a section with this flag is being linked, then if the size of
341 .     the input section is less than a page, it should not cross a page
342 .     boundary.  If the size of the input section is one page or more,
343 .     it should be aligned on a page boundary.  This is for TI
344 .     TMS320C54X only.  *}
345 .#define SEC_TIC54X_BLOCK 0x10000000
346 .
347 .  {* Conditionally link this section; do not link if there are no
348 .     references found to any symbol in the section.  This is for TI
349 .     TMS320C54X only.  *}
350 .#define SEC_TIC54X_CLINK 0x20000000
351 .
352 .  {* Indicate that section has the no read flag set. This happens
353 .     when memory read flag isn't set. *}
354 .#define SEC_COFF_NOREAD 0x40000000
355 .
356 .  {*  End of section flags.  *}
357 .
358 .  {* Some internal packed boolean fields.  *}
359 .
360 .  {* See the vma field.  *}
361 .  unsigned int user_set_vma : 1;
362 .
363 .  {* A mark flag used by some of the linker backends.  *}
364 .  unsigned int linker_mark : 1;
365 .
366 .  {* Another mark flag used by some of the linker backends.  Set for
367 .     output sections that have an input section.  *}
368 .  unsigned int linker_has_input : 1;
369 .
370 .  {* Mark flag used by some linker backends for garbage collection.  *}
371 .  unsigned int gc_mark : 1;
372 .
373 .  {* Section compression status.  *}
374 .  unsigned int compress_status : 2;
375 .#define COMPRESS_SECTION_NONE    0
376 .#define COMPRESS_SECTION_DONE    1
377 .#define DECOMPRESS_SECTION_SIZED 2
378 .
379 .  {* The following flags are used by the ELF linker. *}
380 .
381 .  {* Mark sections which have been allocated to segments.  *}
382 .  unsigned int segment_mark : 1;
383 .
384 .  {* Type of sec_info information.  *}
385 .  unsigned int sec_info_type:3;
386 .#define SEC_INFO_TYPE_NONE      0
387 .#define SEC_INFO_TYPE_STABS     1
388 .#define SEC_INFO_TYPE_MERGE     2
389 .#define SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME  3
390 .#define SEC_INFO_TYPE_JUST_SYMS 4
391 .
392 .  {* Nonzero if this section uses RELA relocations, rather than REL.  *}
393 .  unsigned int use_rela_p:1;
394 .
395 .  {* Bits used by various backends.  The generic code doesn't touch
396 .     these fields.  *}
397 .
398 .  unsigned int sec_flg0:1;
399 .  unsigned int sec_flg1:1;
400 .  unsigned int sec_flg2:1;
401 .  unsigned int sec_flg3:1;
402 .  unsigned int sec_flg4:1;
403 .  unsigned int sec_flg5:1;
404 .
405 .  {* End of internal packed boolean fields.  *}
406 .
407 .  {*  The virtual memory address of the section - where it will be
408 .      at run time.  The symbols are relocated against this.  The
409 .      user_set_vma flag is maintained by bfd; if it's not set, the
410 .      backend can assign addresses (for example, in <<a.out>>, where
411 .      the default address for <<.data>> is dependent on the specific
412 .      target and various flags).  *}
413 .  bfd_vma vma;
414 .
415 .  {*  The load address of the section - where it would be in a
416 .      rom image; really only used for writing section header
417 .      information.  *}
418 .  bfd_vma lma;
419 .
420 .  {* The size of the section in octets, as it will be output.
421 .     Contains a value even if the section has no contents (e.g., the
422 .     size of <<.bss>>).  *}
423 .  bfd_size_type size;
424 .
425 .  {* For input sections, the original size on disk of the section, in
426 .     octets.  This field should be set for any section whose size is
427 .     changed by linker relaxation.  It is required for sections where
428 .     the linker relaxation scheme doesn't cache altered section and
429 .     reloc contents (stabs, eh_frame, SEC_MERGE, some coff relaxing
430 .     targets), and thus the original size needs to be kept to read the
431 .     section multiple times.  For output sections, rawsize holds the
432 .     section size calculated on a previous linker relaxation pass.  *}
433 .  bfd_size_type rawsize;
434 .
435 .  {* The compressed size of the section in octets.  *}
436 .  bfd_size_type compressed_size;
437 .
438 .  {* Relaxation table. *}
439 .  struct relax_table *relax;
440 .
441 .  {* Count of used relaxation table entries. *}
442 .  int relax_count;
443 .
444 .
445 .  {* If this section is going to be output, then this value is the
446 .     offset in *bytes* into the output section of the first byte in the
447 .     input section (byte ==> smallest addressable unit on the
448 .     target).  In most cases, if this was going to start at the
449 .     100th octet (8-bit quantity) in the output section, this value
450 .     would be 100.  However, if the target byte size is 16 bits
451 .     (bfd_octets_per_byte is "2"), this value would be 50.  *}
452 .  bfd_vma output_offset;
453 .
454 .  {* The output section through which to map on output.  *}
455 .  struct bfd_section *output_section;
456 .
457 .  {* The alignment requirement of the section, as an exponent of 2 -
458 .     e.g., 3 aligns to 2^3 (or 8).  *}
459 .  unsigned int alignment_power;
460 .
461 .  {* If an input section, a pointer to a vector of relocation
462 .     records for the data in this section.  *}
463 .  struct reloc_cache_entry *relocation;
464 .
465 .  {* If an output section, a pointer to a vector of pointers to
466 .     relocation records for the data in this section.  *}
467 .  struct reloc_cache_entry **orelocation;
468 .
469 .  {* The number of relocation records in one of the above.  *}
470 .  unsigned reloc_count;
471 .
472 .  {* Information below is back end specific - and not always used
473 .     or updated.  *}
474 .
475 .  {* File position of section data.  *}
476 .  file_ptr filepos;
477 .
478 .  {* File position of relocation info.  *}
479 .  file_ptr rel_filepos;
480 .
481 .  {* File position of line data.  *}
482 .  file_ptr line_filepos;
483 .
484 .  {* Pointer to data for applications.  *}
485 .  void *userdata;
486 .
487 .  {* If the SEC_IN_MEMORY flag is set, this points to the actual
488 .     contents.  *}
489 .  unsigned char *contents;
490 .
491 .  {* Attached line number information.  *}
492 .  alent *lineno;
493 .
494 .  {* Number of line number records.  *}
495 .  unsigned int lineno_count;
496 .
497 .  {* Entity size for merging purposes.  *}
498 .  unsigned int entsize;
499 .
500 .  {* Points to the kept section if this section is a link-once section,
501 .     and is discarded.  *}
502 .  struct bfd_section *kept_section;
503 .
504 .  {* When a section is being output, this value changes as more
505 .     linenumbers are written out.  *}
506 .  file_ptr moving_line_filepos;
507 .
508 .  {* What the section number is in the target world.  *}
509 .  int target_index;
510 .
511 .  void *used_by_bfd;
512 .
513 .  {* If this is a constructor section then here is a list of the
514 .     relocations created to relocate items within it.  *}
515 .  struct relent_chain *constructor_chain;
516 .
517 .  {* The BFD which owns the section.  *}
518 .  bfd *owner;
519 .
520 .  {* A symbol which points at this section only.  *}
521 .  struct bfd_symbol *symbol;
522 .  struct bfd_symbol **symbol_ptr_ptr;
523 .
524 .  {* Early in the link process, map_head and map_tail are used to build
525 .     a list of input sections attached to an output section.  Later,
526 .     output sections use these fields for a list of bfd_link_order
527 .     structs.  *}
528 .  union {
529 .    struct bfd_link_order *link_order;
530 .    struct bfd_section *s;
531 .  } map_head, map_tail;
532 .} asection;
533 .
534 .{* Relax table contains information about instructions which can
535 .   be removed by relaxation -- replacing a long address with a 
536 .   short address.  *}
537 .struct relax_table {
538 .  {* Address where bytes may be deleted. *}
539 .  bfd_vma addr;
540 .  
541 .  {* Number of bytes to be deleted.  *}
542 .  int size;
543 .};
544 .
545 .{* These sections are global, and are managed by BFD.  The application
546 .   and target back end are not permitted to change the values in
547 .   these sections.  *}
548 .extern asection std_section[4];
549 .
550 .#define BFD_ABS_SECTION_NAME "*ABS*"
551 .#define BFD_UND_SECTION_NAME "*UND*"
552 .#define BFD_COM_SECTION_NAME "*COM*"
553 .#define BFD_IND_SECTION_NAME "*IND*"
554 .
555 .{* Pointer to the common section.  *}
556 .#define bfd_com_section_ptr (&std_section[0])
557 .{* Pointer to the undefined section.  *}
558 .#define bfd_und_section_ptr (&std_section[1])
559 .{* Pointer to the absolute section.  *}
560 .#define bfd_abs_section_ptr (&std_section[2])
561 .{* Pointer to the indirect section.  *}
562 .#define bfd_ind_section_ptr (&std_section[3])
563 .
564 .#define bfd_is_und_section(sec) ((sec) == bfd_und_section_ptr)
565 .#define bfd_is_abs_section(sec) ((sec) == bfd_abs_section_ptr)
566 .#define bfd_is_ind_section(sec) ((sec) == bfd_ind_section_ptr)
567 .
568 .#define bfd_is_const_section(SEC)              \
569 . (   ((SEC) == bfd_abs_section_ptr)            \
570 .  || ((SEC) == bfd_und_section_ptr)            \
571 .  || ((SEC) == bfd_com_section_ptr)            \
572 .  || ((SEC) == bfd_ind_section_ptr))
573 .
574 .{* Macros to handle insertion and deletion of a bfd's sections.  These
575 .   only handle the list pointers, ie. do not adjust section_count,
576 .   target_index etc.  *}
577 .#define bfd_section_list_remove(ABFD, S) \
578 .  do                                                   \
579 .    {                                                  \
580 .      asection *_s = S;                                \
581 .      asection *_next = _s->next;                      \
582 .      asection *_prev = _s->prev;                      \
583 .      if (_prev)                                       \
584 .        _prev->next = _next;                           \
585 .      else                                             \
586 .        (ABFD)->sections = _next;                      \
587 .      if (_next)                                       \
588 .        _next->prev = _prev;                           \
589 .      else                                             \
590 .        (ABFD)->section_last = _prev;                  \
591 .    }                                                  \
592 .  while (0)
593 .#define bfd_section_list_append(ABFD, S) \
594 .  do                                                   \
595 .    {                                                  \
596 .      asection *_s = S;                                \
597 .      bfd *_abfd = ABFD;                               \
598 .      _s->next = NULL;                                 \
599 .      if (_abfd->section_last)                         \
600 .        {                                              \
601 .          _s->prev = _abfd->section_last;              \
602 .          _abfd->section_last->next = _s;              \
603 .        }                                              \
604 .      else                                             \
605 .        {                                              \
606 .          _s->prev = NULL;                             \
607 .          _abfd->sections = _s;                        \
608 .        }                                              \
609 .      _abfd->section_last = _s;                        \
610 .    }                                                  \
611 .  while (0)
612 .#define bfd_section_list_prepend(ABFD, S) \
613 .  do                                                   \
614 .    {                                                  \
615 .      asection *_s = S;                                \
616 .      bfd *_abfd = ABFD;                               \
617 .      _s->prev = NULL;                                 \
618 .      if (_abfd->sections)                             \
619 .        {                                              \
620 .          _s->next = _abfd->sections;                  \
621 .          _abfd->sections->prev = _s;                  \
622 .        }                                              \
623 .      else                                             \
624 .        {                                              \
625 .          _s->next = NULL;                             \
626 .          _abfd->section_last = _s;                    \
627 .        }                                              \
628 .      _abfd->sections = _s;                            \
629 .    }                                                  \
630 .  while (0)
631 .#define bfd_section_list_insert_after(ABFD, A, S) \
632 .  do                                                   \
633 .    {                                                  \
634 .      asection *_a = A;                                \
635 .      asection *_s = S;                                \
636 .      asection *_next = _a->next;                      \
637 .      _s->next = _next;                                \
638 .      _s->prev = _a;                                   \
639 .      _a->next = _s;                                   \
640 .      if (_next)                                       \
641 .        _next->prev = _s;                              \
642 .      else                                             \
643 .        (ABFD)->section_last = _s;                     \
644 .    }                                                  \
645 .  while (0)
646 .#define bfd_section_list_insert_before(ABFD, B, S) \
647 .  do                                                   \
648 .    {                                                  \
649 .      asection *_b = B;                                \
650 .      asection *_s = S;                                \
651 .      asection *_prev = _b->prev;                      \
652 .      _s->prev = _prev;                                \
653 .      _s->next = _b;                                   \
654 .      _b->prev = _s;                                   \
655 .      if (_prev)                                       \
656 .        _prev->next = _s;                              \
657 .      else                                             \
658 .        (ABFD)->sections = _s;                         \
659 .    }                                                  \
660 .  while (0)
661 .#define bfd_section_removed_from_list(ABFD, S) \
662 .  ((S)->next == NULL ? (ABFD)->section_last != (S) : (S)->next->prev != (S))
663 .
664 .#define BFD_FAKE_SECTION(SEC, FLAGS, SYM, NAME, IDX)                   \
665 .  {* name, id,  index, next, prev, flags, user_set_vma,            *}  \
666 .  { NAME,  IDX, 0,     NULL, NULL, FLAGS, 0,                           \
667 .                                                                       \
668 .  {* linker_mark, linker_has_input, gc_mark, decompress_status,    *}  \
669 .     0,           0,                1,       0,                        \
670 .                                                                       \
671 .  {* segment_mark, sec_info_type, use_rela_p,                      *}  \
672 .     0,            0,             0,                                   \
673 .                                                                       \
674 .  {* sec_flg0, sec_flg1, sec_flg2, sec_flg3, sec_flg4, sec_flg5,   *}  \
675 .     0,        0,        0,        0,        0,        0,              \
676 .                                                                       \
677 .  {* vma, lma, size, rawsize, compressed_size, relax, relax_count, *}  \
678 .     0,   0,   0,    0,       0,               0,     0,               \
679 .                                                                       \
680 .  {* output_offset, output_section, alignment_power,               *}  \
681 .     0,             &SEC,           0,                                 \
682 .                                                                       \
683 .  {* relocation, orelocation, reloc_count, filepos, rel_filepos,   *}  \
684 .     NULL,       NULL,        0,           0,       0,                 \
685 .                                                                       \
686 .  {* line_filepos, userdata, contents, lineno, lineno_count,       *}  \
687 .     0,            NULL,     NULL,     NULL,   0,                      \
688 .                                                                       \
689 .  {* entsize, kept_section, moving_line_filepos,                    *} \
690 .     0,       NULL,          0,                                        \
691 .                                                                       \
692 .  {* target_index, used_by_bfd, constructor_chain, owner,          *}  \
693 .     0,            NULL,        NULL,              NULL,               \
694 .                                                                       \
695 .  {* symbol,                    symbol_ptr_ptr,                    *}  \
696 .     (struct bfd_symbol *) SYM, &SEC.symbol,                           \
697 .                                                                       \
698 .  {* map_head, map_tail                                            *}  \
699 .     { NULL }, { NULL }                                                \
700 .    }
701 .
702 */
703
704 /* We use a macro to initialize the static asymbol structures because
705    traditional C does not permit us to initialize a union member while
706    gcc warns if we don't initialize it.  */
707  /* the_bfd, name, value, attr, section [, udata] */
708 #ifdef __STDC__
709 #define GLOBAL_SYM_INIT(NAME, SECTION) \
710   { 0, NAME, 0, BSF_SECTION_SYM, SECTION, { 0 }}
711 #else
712 #define GLOBAL_SYM_INIT(NAME, SECTION) \
713   { 0, NAME, 0, BSF_SECTION_SYM, SECTION }
714 #endif
715
716 /* These symbols are global, not specific to any BFD.  Therefore, anything
717    that tries to change them is broken, and should be repaired.  */
718
719 static const asymbol global_syms[] =
720 {
721   GLOBAL_SYM_INIT (BFD_COM_SECTION_NAME, bfd_com_section_ptr),
722   GLOBAL_SYM_INIT (BFD_UND_SECTION_NAME, bfd_und_section_ptr),
723   GLOBAL_SYM_INIT (BFD_ABS_SECTION_NAME, bfd_abs_section_ptr),
724   GLOBAL_SYM_INIT (BFD_IND_SECTION_NAME, bfd_ind_section_ptr)
725 };
726
727 #define STD_SECTION(NAME, IDX, FLAGS) \
728   BFD_FAKE_SECTION(std_section[IDX], FLAGS, &global_syms[IDX], NAME, IDX)
729
730 asection std_section[] = {
731   STD_SECTION (BFD_COM_SECTION_NAME, 0, SEC_IS_COMMON),
732   STD_SECTION (BFD_UND_SECTION_NAME, 1, 0),
733   STD_SECTION (BFD_ABS_SECTION_NAME, 2, 0),
734   STD_SECTION (BFD_IND_SECTION_NAME, 3, 0)
735 };
736 #undef STD_SECTION
737
738 /* Initialize an entry in the section hash table.  */
739
740 struct bfd_hash_entry *
741 bfd_section_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
742                           struct bfd_hash_table *table,
743                           const char *string)
744 {
745   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
746      subclass.  */
747   if (entry == NULL)
748     {
749       entry = (struct bfd_hash_entry *)
750         bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct section_hash_entry));
751       if (entry == NULL)
752         return entry;
753     }
754
755   /* Call the allocation method of the superclass.  */
756   entry = bfd_hash_newfunc (entry, table, string);
757   if (entry != NULL)
758     memset (&((struct section_hash_entry *) entry)->section, 0,
759             sizeof (asection));
760
761   return entry;
762 }
763
764 #define section_hash_lookup(table, string, create, copy) \
765   ((struct section_hash_entry *) \
766    bfd_hash_lookup ((table), (string), (create), (copy)))
767
768 /* Create a symbol whose only job is to point to this section.  This
769    is useful for things like relocs which are relative to the base
770    of a section.  */
771
772 bfd_boolean
773 _bfd_generic_new_section_hook (bfd *abfd, asection *newsect)
774 {
775   newsect->symbol = bfd_make_empty_symbol (abfd);
776   if (newsect->symbol == NULL)
777     return FALSE;
778
779   newsect->symbol->name = newsect->name;
780   newsect->symbol->value = 0;
781   newsect->symbol->section = newsect;
782   newsect->symbol->flags = BSF_SECTION_SYM;
783
784   newsect->symbol_ptr_ptr = &newsect->symbol;
785   return TRUE;
786 }
787
788 /* Initializes a new section.  NEWSECT->NAME is already set.  */
789
790 static asection *
791 bfd_section_init (bfd *abfd, asection *newsect)
792 {
793   static int section_id = 0x10;  /* id 0 to 3 used by STD_SECTION.  */
794
795   newsect->id = section_id;
796   newsect->index = abfd->section_count;
797   newsect->owner = abfd;
798
799   if (! BFD_SEND (abfd, _new_section_hook, (abfd, newsect)))
800     return NULL;
801
802   section_id++;
803   abfd->section_count++;
804   bfd_section_list_append (abfd, newsect);
805   return newsect;
806 }
807
808 /*
809 DOCDD
810 INODE
811 section prototypes,  , typedef asection, Sections
812 SUBSECTION
813         Section prototypes
814
815 These are the functions exported by the section handling part of BFD.
816 */
817
818 /*
819 FUNCTION
820         bfd_section_list_clear
821
822 SYNOPSIS
823         void bfd_section_list_clear (bfd *);
824
825 DESCRIPTION
826         Clears the section list, and also resets the section count and
827         hash table entries.
828 */
829
830 void
831 bfd_section_list_clear (bfd *abfd)
832 {
833   abfd->sections = NULL;
834   abfd->section_last = NULL;
835   abfd->section_count = 0;
836   memset (abfd->section_htab.table, 0,
837           abfd->section_htab.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *));
838 }
839
840 /*
841 FUNCTION
842         bfd_get_section_by_name
843
844 SYNOPSIS
845         asection *bfd_get_section_by_name (bfd *abfd, const char *name);
846
847 DESCRIPTION
848         Run through @var{abfd} and return the one of the
849         <<asection>>s whose name matches @var{name}, otherwise <<NULL>>.
850         @xref{Sections}, for more information.
851
852         This should only be used in special cases; the normal way to process
853         all sections of a given name is to use <<bfd_map_over_sections>> and
854         <<strcmp>> on the name (or better yet, base it on the section flags
855         or something else) for each section.
856 */
857
858 asection *
859 bfd_get_section_by_name (bfd *abfd, const char *name)
860 {
861   struct section_hash_entry *sh;
862
863   sh = section_hash_lookup (&abfd->section_htab, name, FALSE, FALSE);
864   if (sh != NULL)
865     return &sh->section;
866
867   return NULL;
868 }
869
870 /*
871 FUNCTION
872         bfd_get_section_by_name_if
873
874 SYNOPSIS
875         asection *bfd_get_section_by_name_if
876           (bfd *abfd,
877            const char *name,
878            bfd_boolean (*func) (bfd *abfd, asection *sect, void *obj),
879            void *obj);
880
881 DESCRIPTION
882         Call the provided function @var{func} for each section
883         attached to the BFD @var{abfd} whose name matches @var{name},
884         passing @var{obj} as an argument. The function will be called
885         as if by
886
887 |       func (abfd, the_section, obj);
888
889         It returns the first section for which @var{func} returns true,
890         otherwise <<NULL>>.
891
892 */
893
894 asection *
895 bfd_get_section_by_name_if (bfd *abfd, const char *name,
896                             bfd_boolean (*operation) (bfd *,
897                                                       asection *,
898                                                       void *),
899                             void *user_storage)
900 {
901   struct section_hash_entry *sh;
902   unsigned long hash;
903
904   sh = section_hash_lookup (&abfd->section_htab, name, FALSE, FALSE);
905   if (sh == NULL)
906     return NULL;
907
908   hash = sh->root.hash;
909   do
910     {
911       if ((*operation) (abfd, &sh->section, user_storage))
912         return &sh->section;
913       sh = (struct section_hash_entry *) sh->root.next;
914     }
915   while (sh != NULL && sh->root.hash == hash
916          && strcmp (sh->root.string, name) == 0);
917
918   return NULL;
919 }
920
921 /*
922 FUNCTION
923         bfd_get_unique_section_name
924
925 SYNOPSIS
926         char *bfd_get_unique_section_name
927           (bfd *abfd, const char *templat, int *count);
928
929 DESCRIPTION
930         Invent a section name that is unique in @var{abfd} by tacking
931         a dot and a digit suffix onto the original @var{templat}.  If
932         @var{count} is non-NULL, then it specifies the first number
933         tried as a suffix to generate a unique name.  The value
934         pointed to by @var{count} will be incremented in this case.
935 */
936
937 char *
938 bfd_get_unique_section_name (bfd *abfd, const char *templat, int *count)
939 {
940   int num;
941   unsigned int len;
942   char *sname;
943
944   len = strlen (templat);
945   sname = (char *) bfd_malloc (len + 8);
946   if (sname == NULL)
947     return NULL;
948   memcpy (sname, templat, len);
949   num = 1;
950   if (count != NULL)
951     num = *count;
952
953   do
954     {
955       /* If we have a million sections, something is badly wrong.  */
956       if (num > 999999)
957         abort ();
958       sprintf (sname + len, ".%d", num++);
959     }
960   while (section_hash_lookup (&abfd->section_htab, sname, FALSE, FALSE));
961
962   if (count != NULL)
963     *count = num;
964   return sname;
965 }
966
967 /*
968 FUNCTION
969         bfd_make_section_old_way
970
971 SYNOPSIS
972         asection *bfd_make_section_old_way (bfd *abfd, const char *name);
973
974 DESCRIPTION
975         Create a new empty section called @var{name}
976         and attach it to the end of the chain of sections for the
977         BFD @var{abfd}. An attempt to create a section with a name which
978         is already in use returns its pointer without changing the
979         section chain.
980
981         It has the funny name since this is the way it used to be
982         before it was rewritten....
983
984         Possible errors are:
985         o <<bfd_error_invalid_operation>> -
986         If output has already started for this BFD.
987         o <<bfd_error_no_memory>> -
988         If memory allocation fails.
989
990 */
991
992 asection *
993 bfd_make_section_old_way (bfd *abfd, const char *name)
994 {
995   asection *newsect;
996
997   if (abfd->output_has_begun)
998     {
999       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1000       return NULL;
1001     }
1002
1003   if (strcmp (name, BFD_ABS_SECTION_NAME) == 0)
1004     newsect = bfd_abs_section_ptr;
1005   else if (strcmp (name, BFD_COM_SECTION_NAME) == 0)
1006     newsect = bfd_com_section_ptr;
1007   else if (strcmp (name, BFD_UND_SECTION_NAME) == 0)
1008     newsect = bfd_und_section_ptr;
1009   else if (strcmp (name, BFD_IND_SECTION_NAME) == 0)
1010     newsect = bfd_ind_section_ptr;
1011   else
1012     {
1013       struct section_hash_entry *sh;
1014
1015       sh = section_hash_lookup (&abfd->section_htab, name, TRUE, FALSE);
1016       if (sh == NULL)
1017         return NULL;
1018
1019       newsect = &sh->section;
1020       if (newsect->name != NULL)
1021         {
1022           /* Section already exists.  */
1023           return newsect;
1024         }
1025
1026       newsect->name = name;
1027       return bfd_section_init (abfd, newsect);
1028     }
1029
1030   /* Call new_section_hook when "creating" the standard abs, com, und
1031      and ind sections to tack on format specific section data.
1032      Also, create a proper section symbol.  */
1033   if (! BFD_SEND (abfd, _new_section_hook, (abfd, newsect)))
1034     return NULL;
1035   return newsect;
1036 }
1037
1038 /*
1039 FUNCTION
1040         bfd_make_section_anyway_with_flags
1041
1042 SYNOPSIS
1043         asection *bfd_make_section_anyway_with_flags
1044           (bfd *abfd, const char *name, flagword flags);
1045
1046 DESCRIPTION
1047    Create a new empty section called @var{name} and attach it to the end of
1048    the chain of sections for @var{abfd}.  Create a new section even if there
1049    is already a section with that name.  Also set the attributes of the
1050    new section to the value @var{flags}.
1051
1052    Return <<NULL>> and set <<bfd_error>> on error; possible errors are:
1053    o <<bfd_error_invalid_operation>> - If output has already started for @var{abfd}.
1054    o <<bfd_error_no_memory>> - If memory allocation fails.
1055 */
1056
1057 sec_ptr
1058 bfd_make_section_anyway_with_flags (bfd *abfd, const char *name,
1059                                     flagword flags)
1060 {
1061   struct section_hash_entry *sh;
1062   asection *newsect;
1063
1064   if (abfd->output_has_begun)
1065     {
1066       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1067       return NULL;
1068     }
1069
1070   sh = section_hash_lookup (&abfd->section_htab, name, TRUE, FALSE);
1071   if (sh == NULL)
1072     return NULL;
1073
1074   newsect = &sh->section;
1075   if (newsect->name != NULL)
1076     {
1077       /* We are making a section of the same name.  Put it in the
1078          section hash table.  Even though we can't find it directly by a
1079          hash lookup, we'll be able to find the section by traversing
1080          sh->root.next quicker than looking at all the bfd sections.  */
1081       struct section_hash_entry *new_sh;
1082       new_sh = (struct section_hash_entry *)
1083         bfd_section_hash_newfunc (NULL, &abfd->section_htab, name);
1084       if (new_sh == NULL)
1085         return NULL;
1086
1087       new_sh->root = sh->root;
1088       sh->root.next = &new_sh->root;
1089       newsect = &new_sh->section;
1090     }
1091
1092   newsect->flags = flags;
1093   newsect->name = name;
1094   return bfd_section_init (abfd, newsect);
1095 }
1096
1097 /*
1098 FUNCTION
1099         bfd_make_section_anyway
1100
1101 SYNOPSIS
1102         asection *bfd_make_section_anyway (bfd *abfd, const char *name);
1103
1104 DESCRIPTION
1105    Create a new empty section called @var{name} and attach it to the end of
1106    the chain of sections for @var{abfd}.  Create a new section even if there
1107    is already a section with that name.
1108
1109    Return <<NULL>> and set <<bfd_error>> on error; possible errors are:
1110    o <<bfd_error_invalid_operation>> - If output has already started for @var{abfd}.
1111    o <<bfd_error_no_memory>> - If memory allocation fails.
1112 */
1113
1114 sec_ptr
1115 bfd_make_section_anyway (bfd *abfd, const char *name)
1116 {
1117   return bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, 0);
1118 }
1119
1120 /*
1121 FUNCTION
1122         bfd_make_section_with_flags
1123
1124 SYNOPSIS
1125         asection *bfd_make_section_with_flags
1126           (bfd *, const char *name, flagword flags);
1127
1128 DESCRIPTION
1129    Like <<bfd_make_section_anyway>>, but return <<NULL>> (without calling
1130    bfd_set_error ()) without changing the section chain if there is already a
1131    section named @var{name}.  Also set the attributes of the new section to
1132    the value @var{flags}.  If there is an error, return <<NULL>> and set
1133    <<bfd_error>>.
1134 */
1135
1136 asection *
1137 bfd_make_section_with_flags (bfd *abfd, const char *name,
1138                              flagword flags)
1139 {
1140   struct section_hash_entry *sh;
1141   asection *newsect;
1142
1143   if (abfd->output_has_begun)
1144     {
1145       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1146       return NULL;
1147     }
1148
1149   if (strcmp (name, BFD_ABS_SECTION_NAME) == 0
1150       || strcmp (name, BFD_COM_SECTION_NAME) == 0
1151       || strcmp (name, BFD_UND_SECTION_NAME) == 0
1152       || strcmp (name, BFD_IND_SECTION_NAME) == 0)
1153     return NULL;
1154
1155   sh = section_hash_lookup (&abfd->section_htab, name, TRUE, FALSE);
1156   if (sh == NULL)
1157     return NULL;
1158
1159   newsect = &sh->section;
1160   if (newsect->name != NULL)
1161     {
1162       /* Section already exists.  */
1163       return NULL;
1164     }
1165
1166   newsect->name = name;
1167   newsect->flags = flags;
1168   return bfd_section_init (abfd, newsect);
1169 }
1170
1171 /*
1172 FUNCTION
1173         bfd_make_section
1174
1175 SYNOPSIS
1176         asection *bfd_make_section (bfd *, const char *name);
1177
1178 DESCRIPTION
1179    Like <<bfd_make_section_anyway>>, but return <<NULL>> (without calling
1180    bfd_set_error ()) without changing the section chain if there is already a
1181    section named @var{name}.  If there is an error, return <<NULL>> and set
1182    <<bfd_error>>.
1183 */
1184
1185 asection *
1186 bfd_make_section (bfd *abfd, const char *name)
1187 {
1188   return bfd_make_section_with_flags (abfd, name, 0);
1189 }
1190
1191 /*
1192 FUNCTION
1193         bfd_set_section_flags
1194
1195 SYNOPSIS
1196         bfd_boolean bfd_set_section_flags
1197           (bfd *abfd, asection *sec, flagword flags);
1198
1199 DESCRIPTION
1200         Set the attributes of the section @var{sec} in the BFD
1201         @var{abfd} to the value @var{flags}. Return <<TRUE>> on success,
1202         <<FALSE>> on error. Possible error returns are:
1203
1204         o <<bfd_error_invalid_operation>> -
1205         The section cannot have one or more of the attributes
1206         requested. For example, a .bss section in <<a.out>> may not
1207         have the <<SEC_HAS_CONTENTS>> field set.
1208
1209 */
1210
1211 bfd_boolean
1212 bfd_set_section_flags (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1213                        sec_ptr section,
1214                        flagword flags)
1215 {
1216   section->flags = flags;
1217   return TRUE;
1218 }
1219
1220 /*
1221 FUNCTION
1222         bfd_rename_section
1223
1224 SYNOPSIS
1225         void bfd_rename_section
1226           (bfd *abfd, asection *sec, const char *newname);
1227
1228 DESCRIPTION
1229         Rename section @var{sec} in @var{abfd} to @var{newname}.
1230 */
1231
1232 void
1233 bfd_rename_section (bfd *abfd, sec_ptr sec, const char *newname)
1234 {
1235   struct section_hash_entry *sh;
1236
1237   sh = (struct section_hash_entry *)
1238     ((char *) sec - offsetof (struct section_hash_entry, section));
1239   sh->section.name = newname;
1240   bfd_hash_rename (&abfd->section_htab, newname, &sh->root);
1241 }
1242
1243 /*
1244 FUNCTION
1245         bfd_map_over_sections
1246
1247 SYNOPSIS
1248         void bfd_map_over_sections
1249           (bfd *abfd,
1250            void (*func) (bfd *abfd, asection *sect, void *obj),
1251            void *obj);
1252
1253 DESCRIPTION
1254         Call the provided function @var{func} for each section
1255         attached to the BFD @var{abfd}, passing @var{obj} as an
1256         argument. The function will be called as if by
1257
1258 |       func (abfd, the_section, obj);
1259
1260         This is the preferred method for iterating over sections; an
1261         alternative would be to use a loop:
1262
1263 |          section *p;
1264 |          for (p = abfd->sections; p != NULL; p = p->next)
1265 |             func (abfd, p, ...)
1266
1267 */
1268
1269 void
1270 bfd_map_over_sections (bfd *abfd,
1271                        void (*operation) (bfd *, asection *, void *),
1272                        void *user_storage)
1273 {
1274   asection *sect;
1275   unsigned int i = 0;
1276
1277   for (sect = abfd->sections; sect != NULL; i++, sect = sect->next)
1278     (*operation) (abfd, sect, user_storage);
1279
1280   if (i != abfd->section_count) /* Debugging */
1281     abort ();
1282 }
1283
1284 /*
1285 FUNCTION
1286         bfd_sections_find_if
1287
1288 SYNOPSIS
1289         asection *bfd_sections_find_if
1290           (bfd *abfd,
1291            bfd_boolean (*operation) (bfd *abfd, asection *sect, void *obj),
1292            void *obj);
1293
1294 DESCRIPTION
1295         Call the provided function @var{operation} for each section
1296         attached to the BFD @var{abfd}, passing @var{obj} as an
1297         argument. The function will be called as if by
1298
1299 |       operation (abfd, the_section, obj);
1300
1301         It returns the first section for which @var{operation} returns true.
1302
1303 */
1304
1305 asection *
1306 bfd_sections_find_if (bfd *abfd,
1307                       bfd_boolean (*operation) (bfd *, asection *, void *),
1308                       void *user_storage)
1309 {
1310   asection *sect;
1311
1312   for (sect = abfd->sections; sect != NULL; sect = sect->next)
1313     if ((*operation) (abfd, sect, user_storage))
1314       break;
1315
1316   return sect;
1317 }
1318
1319 /*
1320 FUNCTION
1321         bfd_set_section_size
1322
1323 SYNOPSIS
1324         bfd_boolean bfd_set_section_size
1325           (bfd *abfd, asection *sec, bfd_size_type val);
1326
1327 DESCRIPTION
1328         Set @var{sec} to the size @var{val}. If the operation is
1329         ok, then <<TRUE>> is returned, else <<FALSE>>.
1330
1331         Possible error returns:
1332         o <<bfd_error_invalid_operation>> -
1333         Writing has started to the BFD, so setting the size is invalid.
1334
1335 */
1336
1337 bfd_boolean
1338 bfd_set_section_size (bfd *abfd, sec_ptr ptr, bfd_size_type val)
1339 {
1340   /* Once you've started writing to any section you cannot create or change
1341      the size of any others.  */
1342
1343   if (abfd->output_has_begun)
1344     {
1345       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1346       return FALSE;
1347     }
1348
1349   ptr->size = val;
1350   return TRUE;
1351 }
1352
1353 /*
1354 FUNCTION
1355         bfd_set_section_contents
1356
1357 SYNOPSIS
1358         bfd_boolean bfd_set_section_contents
1359           (bfd *abfd, asection *section, const void *data,
1360            file_ptr offset, bfd_size_type count);
1361
1362 DESCRIPTION
1363         Sets the contents of the section @var{section} in BFD
1364         @var{abfd} to the data starting in memory at @var{data}. The
1365         data is written to the output section starting at offset
1366         @var{offset} for @var{count} octets.
1367
1368         Normally <<TRUE>> is returned, else <<FALSE>>. Possible error
1369         returns are:
1370         o <<bfd_error_no_contents>> -
1371         The output section does not have the <<SEC_HAS_CONTENTS>>
1372         attribute, so nothing can be written to it.
1373         o and some more too
1374
1375         This routine is front end to the back end function
1376         <<_bfd_set_section_contents>>.
1377
1378 */
1379
1380 bfd_boolean
1381 bfd_set_section_contents (bfd *abfd,
1382                           sec_ptr section,
1383                           const void *location,
1384                           file_ptr offset,
1385                           bfd_size_type count)
1386 {
1387   bfd_size_type sz;
1388
1389   if (!(bfd_get_section_flags (abfd, section) & SEC_HAS_CONTENTS))
1390     {
1391       bfd_set_error (bfd_error_no_contents);
1392       return FALSE;
1393     }
1394
1395   sz = section->size;
1396   if ((bfd_size_type) offset > sz
1397       || count > sz
1398       || offset + count > sz
1399       || count != (size_t) count)
1400     {
1401       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1402       return FALSE;
1403     }
1404
1405   if (!bfd_write_p (abfd))
1406     {
1407       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1408       return FALSE;
1409     }
1410
1411   /* Record a copy of the data in memory if desired.  */
1412   if (section->contents
1413       && location != section->contents + offset)
1414     memcpy (section->contents + offset, location, (size_t) count);
1415
1416   if (BFD_SEND (abfd, _bfd_set_section_contents,
1417                 (abfd, section, location, offset, count)))
1418     {
1419       abfd->output_has_begun = TRUE;
1420       return TRUE;
1421     }
1422
1423   return FALSE;
1424 }
1425
1426 /*
1427 FUNCTION
1428         bfd_get_section_contents
1429
1430 SYNOPSIS
1431         bfd_boolean bfd_get_section_contents
1432           (bfd *abfd, asection *section, void *location, file_ptr offset,
1433            bfd_size_type count);
1434
1435 DESCRIPTION
1436         Read data from @var{section} in BFD @var{abfd}
1437         into memory starting at @var{location}. The data is read at an
1438         offset of @var{offset} from the start of the input section,
1439         and is read for @var{count} bytes.
1440
1441         If the contents of a constructor with the <<SEC_CONSTRUCTOR>>
1442         flag set are requested or if the section does not have the
1443         <<SEC_HAS_CONTENTS>> flag set, then the @var{location} is filled
1444         with zeroes. If no errors occur, <<TRUE>> is returned, else
1445         <<FALSE>>.
1446
1447 */
1448 bfd_boolean
1449 bfd_get_section_contents (bfd *abfd,
1450                           sec_ptr section,
1451                           void *location,
1452                           file_ptr offset,
1453                           bfd_size_type count)
1454 {
1455   bfd_size_type sz;
1456
1457   if (section->flags & SEC_CONSTRUCTOR)
1458     {
1459       memset (location, 0, (size_t) count);
1460       return TRUE;
1461     }
1462
1463   if (abfd->direction != write_direction && section->rawsize != 0)
1464     sz = section->rawsize;
1465   else
1466     sz = section->size;
1467   if ((bfd_size_type) offset > sz
1468       || count > sz
1469       || offset + count > sz
1470       || count != (size_t) count)
1471     {
1472       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1473       return FALSE;
1474     }
1475
1476   if (count == 0)
1477     /* Don't bother.  */
1478     return TRUE;
1479
1480   if ((section->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
1481     {
1482       memset (location, 0, (size_t) count);
1483       return TRUE;
1484     }
1485
1486   if ((section->flags & SEC_IN_MEMORY) != 0)
1487     {
1488       if (section->contents == NULL)
1489         {
1490           /* This can happen because of errors earlier on in the linking process.
1491              We do not want to seg-fault here, so clear the flag and return an
1492              error code.  */
1493           section->flags &= ~ SEC_IN_MEMORY;
1494           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
1495           return FALSE;
1496         }
1497       
1498       memcpy (location, section->contents + offset, (size_t) count);
1499       return TRUE;
1500     }
1501
1502   return BFD_SEND (abfd, _bfd_get_section_contents,
1503                    (abfd, section, location, offset, count));
1504 }
1505
1506 /*
1507 FUNCTION
1508         bfd_malloc_and_get_section
1509
1510 SYNOPSIS
1511         bfd_boolean bfd_malloc_and_get_section
1512           (bfd *abfd, asection *section, bfd_byte **buf);
1513
1514 DESCRIPTION
1515         Read all data from @var{section} in BFD @var{abfd}
1516         into a buffer, *@var{buf}, malloc'd by this function.
1517 */
1518
1519 bfd_boolean
1520 bfd_malloc_and_get_section (bfd *abfd, sec_ptr sec, bfd_byte **buf)
1521 {
1522   *buf = NULL;
1523   return bfd_get_full_section_contents (abfd, sec, buf);
1524 }
1525 /*
1526 FUNCTION
1527         bfd_copy_private_section_data
1528
1529 SYNOPSIS
1530         bfd_boolean bfd_copy_private_section_data
1531           (bfd *ibfd, asection *isec, bfd *obfd, asection *osec);
1532
1533 DESCRIPTION
1534         Copy private section information from @var{isec} in the BFD
1535         @var{ibfd} to the section @var{osec} in the BFD @var{obfd}.
1536         Return <<TRUE>> on success, <<FALSE>> on error.  Possible error
1537         returns are:
1538
1539         o <<bfd_error_no_memory>> -
1540         Not enough memory exists to create private data for @var{osec}.
1541
1542 .#define bfd_copy_private_section_data(ibfd, isection, obfd, osection) \
1543 .     BFD_SEND (obfd, _bfd_copy_private_section_data, \
1544 .               (ibfd, isection, obfd, osection))
1545 */
1546
1547 /*
1548 FUNCTION
1549         bfd_generic_is_group_section
1550
1551 SYNOPSIS
1552         bfd_boolean bfd_generic_is_group_section (bfd *, const asection *sec);
1553
1554 DESCRIPTION
1555         Returns TRUE if @var{sec} is a member of a group.
1556 */
1557
1558 bfd_boolean
1559 bfd_generic_is_group_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1560                               const asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
1561 {
1562   return FALSE;
1563 }
1564
1565 /*
1566 FUNCTION
1567         bfd_generic_discard_group
1568
1569 SYNOPSIS
1570         bfd_boolean bfd_generic_discard_group (bfd *abfd, asection *group);
1571
1572 DESCRIPTION
1573         Remove all members of @var{group} from the output.
1574 */
1575
1576 bfd_boolean
1577 bfd_generic_discard_group (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1578                            asection *group ATTRIBUTE_UNUSED)
1579 {
1580   return TRUE;
1581 }