* elfcode.h (elf_checksum_contents): Free contents.
[external/binutils.git] / bfd / elf-bfd.h
1 /* BFD back-end data structures for ELF files.
2    Copyright 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
3    2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
4    Free Software Foundation, Inc.
5    Written by Cygnus Support.
6
7    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
22    MA 02110-1301, USA.  */
23
24 #ifndef _LIBELF_H_
25 #define _LIBELF_H_ 1
26
27 #include "elf/common.h"
28 #include "elf/external.h"
29 #include "elf/internal.h"
30 #include "bfdlink.h"
31
32 /* The number of entries in a section is its size divided by the size
33    of a single entry.  This is normally only applicable to reloc and
34    symbol table sections.
35    PR 9934: It is possible to have relocations that do not refer to
36    symbols, thus it is also possible to have a relocation section in
37    an object file, but no symbol table.  */
38 #define NUM_SHDR_ENTRIES(shdr) ((shdr)->sh_entsize > 0 ? (shdr)->sh_size / (shdr)->sh_entsize : 0)
39
40 /* If size isn't specified as 64 or 32, NAME macro should fail.  */
41 #ifndef NAME
42 #if ARCH_SIZE == 64
43 #define NAME(x, y) x ## 64 ## _ ## y
44 #endif
45 #if ARCH_SIZE == 32
46 #define NAME(x, y) x ## 32 ## _ ## y
47 #endif
48 #endif
49
50 #ifndef NAME
51 #define NAME(x, y) x ## NOSIZE ## _ ## y
52 #endif
53
54 #define ElfNAME(X)      NAME(Elf,X)
55 #define elfNAME(X)      NAME(elf,X)
56
57 /* Information held for an ELF symbol.  The first field is the
58    corresponding asymbol.  Every symbol is an ELF file is actually a
59    pointer to this structure, although it is often handled as a
60    pointer to an asymbol.  */
61
62 typedef struct
63 {
64   /* The BFD symbol.  */
65   asymbol symbol;
66   /* ELF symbol information.  */
67   Elf_Internal_Sym internal_elf_sym;
68   /* Backend specific information.  */
69   union
70     {
71       unsigned int hppa_arg_reloc;
72       void *mips_extr;
73       void *any;
74     }
75   tc_data;
76
77   /* Version information.  This is from an Elf_Internal_Versym
78      structure in a SHT_GNU_versym section.  It is zero if there is no
79      version information.  */
80   unsigned short version;
81
82 } elf_symbol_type;
83 \f
84 struct elf_strtab_hash;
85 struct got_entry;
86 struct plt_entry;
87
88 union gotplt_union
89   {
90     bfd_signed_vma refcount;
91     bfd_vma offset;
92     struct got_entry *glist;
93     struct plt_entry *plist;
94   };
95
96 struct elf_link_virtual_table_entry
97   {
98     /* Virtual table entry use information.  This array is nominally of size
99        size/sizeof(target_void_pointer), though we have to be able to assume
100        and track a size while the symbol is still undefined.  It is indexed
101        via offset/sizeof(target_void_pointer).  */
102     size_t size;
103     bfd_boolean *used;
104
105     /* Virtual table derivation info.  */
106     struct elf_link_hash_entry *parent;
107   };
108
109 /* ELF linker hash table entries.  */
110
111 struct elf_link_hash_entry
112 {
113   struct bfd_link_hash_entry root;
114
115   /* Symbol index in output file.  This is initialized to -1.  It is
116      set to -2 if the symbol is used by a reloc.  */
117   long indx;
118
119   /* Symbol index as a dynamic symbol.  Initialized to -1, and remains
120      -1 if this is not a dynamic symbol.  */
121   /* ??? Note that this is consistently used as a synonym for tests
122      against whether we can perform various simplifying transformations
123      to the code.  (E.g. changing a pc-relative jump to a PLT entry
124      into a pc-relative jump to the target function.)  That test, which
125      is often relatively complex, and someplaces wrong or incomplete,
126      should really be replaced by a predicate in elflink.c.
127
128      End result: this field -1 does not indicate that the symbol is
129      not in the dynamic symbol table, but rather that the symbol is
130      not visible outside this DSO.  */
131   long dynindx;
132
133   /* If this symbol requires an entry in the global offset table, the
134      processor specific backend uses this field to track usage and
135      final offset.  Two schemes are supported:  The first assumes that
136      a symbol may only have one GOT entry, and uses REFCOUNT until
137      size_dynamic_sections, at which point the contents of the .got is
138      fixed.  Afterward, if OFFSET is -1, then the symbol does not
139      require a global offset table entry.  The second scheme allows
140      multiple GOT entries per symbol, managed via a linked list
141      pointed to by GLIST.  */
142   union gotplt_union got;
143
144   /* Same, but tracks a procedure linkage table entry.  */
145   union gotplt_union plt;
146
147   /* Symbol size.  */
148   bfd_size_type size;
149
150   /* Symbol type (STT_NOTYPE, STT_OBJECT, etc.).  */
151   unsigned int type : 8;
152
153   /* Symbol st_other value, symbol visibility.  */
154   unsigned int other : 8;
155
156   /* The symbol's st_target_internal value (see Elf_Internal_Sym).  */
157   unsigned int target_internal : 8;
158
159   /* Symbol is referenced by a non-shared object (other than the object
160      in which it is defined).  */
161   unsigned int ref_regular : 1;
162   /* Symbol is defined by a non-shared object.  */
163   unsigned int def_regular : 1;
164   /* Symbol is referenced by a shared object.  */
165   unsigned int ref_dynamic : 1;
166   /* Symbol is defined by a shared object.  */
167   unsigned int def_dynamic : 1;
168   /* Symbol has a non-weak reference from a non-shared object (other than
169      the object in which it is defined).  */
170   unsigned int ref_regular_nonweak : 1;
171   /* Dynamic symbol has been adjustd.  */
172   unsigned int dynamic_adjusted : 1;
173   /* Symbol needs a copy reloc.  */
174   unsigned int needs_copy : 1;
175   /* Symbol needs a procedure linkage table entry.  */
176   unsigned int needs_plt : 1;
177   /* Symbol appears in a non-ELF input file.  */
178   unsigned int non_elf : 1;
179   /* Symbol should be marked as hidden in the version information.  */
180   unsigned int hidden : 1;
181   /* Symbol was forced to local scope due to a version script file.  */
182   unsigned int forced_local : 1;
183   /* Symbol was forced to be dynamic due to a version script file.  */
184   unsigned int dynamic : 1;
185   /* Symbol was marked during garbage collection.  */
186   unsigned int mark : 1;
187   /* Symbol is referenced by a non-GOT/non-PLT relocation.  This is
188      not currently set by all the backends.  */
189   unsigned int non_got_ref : 1;
190   /* Symbol has a definition in a shared object.
191      FIXME: There is no real need for this field if def_dynamic is never
192      cleared and all places that test def_dynamic also test def_regular.  */
193   unsigned int dynamic_def : 1;
194   /* Symbol has a non-weak reference from a shared object.  */
195   unsigned int ref_dynamic_nonweak : 1;
196   /* Symbol is referenced with a relocation where C/C++ pointer equality
197      matters.  */
198   unsigned int pointer_equality_needed : 1;
199   /* Symbol is a unique global symbol.  */
200   unsigned int unique_global : 1;
201
202   /* String table index in .dynstr if this is a dynamic symbol.  */
203   unsigned long dynstr_index;
204
205   union
206   {
207     /* If this is a weak defined symbol from a dynamic object, this
208        field points to a defined symbol with the same value, if there is
209        one.  Otherwise it is NULL.  */
210     struct elf_link_hash_entry *weakdef;
211
212     /* Hash value of the name computed using the ELF hash function.
213        Used part way through size_dynamic_sections, after we've finished
214        with weakdefs.  */
215     unsigned long elf_hash_value;
216   } u;
217
218   /* Version information.  */
219   union
220   {
221     /* This field is used for a symbol which is not defined in a
222        regular object.  It points to the version information read in
223        from the dynamic object.  */
224     Elf_Internal_Verdef *verdef;
225     /* This field is used for a symbol which is defined in a regular
226        object.  It is set up in size_dynamic_sections.  It points to
227        the version information we should write out for this symbol.  */
228     struct bfd_elf_version_tree *vertree;
229   } verinfo;
230
231   struct elf_link_virtual_table_entry *vtable;
232 };
233
234 /* Will references to this symbol always reference the symbol
235    in this object?  */
236 #define SYMBOL_REFERENCES_LOCAL(INFO, H) \
237   _bfd_elf_symbol_refs_local_p (H, INFO, 0)
238
239 /* Will _calls_ to this symbol always call the version in this object?  */
240 #define SYMBOL_CALLS_LOCAL(INFO, H) \
241   _bfd_elf_symbol_refs_local_p (H, INFO, 1)
242
243 /* Common symbols that are turned into definitions don't have the
244    DEF_REGULAR flag set, so they might appear to be undefined.  */
245 #define ELF_COMMON_DEF_P(H) \
246   (!(H)->def_regular                                                    \
247    && !(H)->def_dynamic                                                 \
248    && (H)->root.type == bfd_link_hash_defined)
249
250 /* Records local symbols to be emitted in the dynamic symbol table.  */
251
252 struct elf_link_local_dynamic_entry
253 {
254   struct elf_link_local_dynamic_entry *next;
255
256   /* The input bfd this symbol came from.  */
257   bfd *input_bfd;
258
259   /* The index of the local symbol being copied.  */
260   long input_indx;
261
262   /* The index in the outgoing dynamic symbol table.  */
263   long dynindx;
264
265   /* A copy of the input symbol.  */
266   Elf_Internal_Sym isym;
267 };
268
269 struct elf_link_loaded_list
270 {
271   struct elf_link_loaded_list *next;
272   bfd *abfd;
273 };
274
275 /* Structures used by the eh_frame optimization code.  */
276 struct eh_cie_fde
277 {
278   union {
279     struct {
280       /* If REMOVED == 1, this is the CIE that the FDE originally used.
281          The CIE belongs to the same .eh_frame input section as the FDE.
282
283          If REMOVED == 0, this is the CIE that we have chosen to use for
284          the output FDE.  The CIE's REMOVED field is also 0, but the CIE
285          might belong to a different .eh_frame input section from the FDE.  */
286       struct eh_cie_fde *cie_inf;
287       struct eh_cie_fde *next_for_section;
288     } fde;
289     struct {
290       /* CIEs have three states:
291
292          - REMOVED && !MERGED: Slated for removal because we haven't yet
293            proven that an FDE needs it.  FULL_CIE, if nonnull, points to
294            more detailed information about the CIE.
295
296          - REMOVED && MERGED: We have merged this CIE with MERGED_WITH,
297            which may not belong to the same input section.
298
299          - !REMOVED: We have decided to keep this CIE.  SEC is the
300            .eh_frame input section that contains the CIE.  */
301       union {
302         struct cie *full_cie;
303         struct eh_cie_fde *merged_with;
304         asection *sec;
305       } u;
306
307       /* The offset of the personality data from the start of the CIE,
308          or 0 if the CIE doesn't have any.  */
309       unsigned int personality_offset : 8;
310
311       /* True if we have marked relocations associated with this CIE.  */
312       unsigned int gc_mark : 1;
313
314       /* True if we have decided to turn an absolute LSDA encoding into
315          a PC-relative one.  */
316       unsigned int make_lsda_relative : 1;
317
318       /* True if we have decided to turn an absolute personality
319          encoding into a PC-relative one.  */
320       unsigned int make_per_encoding_relative : 1;
321
322       /* True if the CIE contains personality data and if that
323          data uses a PC-relative encoding.  Always true when
324          make_per_encoding_relative is.  */
325       unsigned int per_encoding_relative : 1;
326
327       /* True if we need to add an 'R' (FDE encoding) entry to the
328          CIE's augmentation data.  */
329       unsigned int add_fde_encoding : 1;
330
331       /* True if we have merged this CIE with another.  */
332       unsigned int merged : 1;
333
334       /* Unused bits.  */
335       unsigned int pad1 : 18;
336     } cie;
337   } u;
338   unsigned int reloc_index;
339   unsigned int size;
340   unsigned int offset;
341   unsigned int new_offset;
342   unsigned int fde_encoding : 8;
343   unsigned int lsda_encoding : 8;
344   unsigned int lsda_offset : 8;
345
346   /* True if this entry represents a CIE, false if it represents an FDE.  */
347   unsigned int cie : 1;
348
349   /* True if this entry is currently marked for removal.  */
350   unsigned int removed : 1;
351
352   /* True if we need to add a 'z' (augmentation size) entry to the CIE's
353      augmentation data, and an associated byte to each of the CIE's FDEs.  */
354   unsigned int add_augmentation_size : 1;
355
356   /* True if we have decided to convert absolute FDE relocations into
357      relative ones.  This applies to the first relocation in the FDE,
358      which is against the code that the FDE describes.  */
359   unsigned int make_relative : 1;
360
361   /* Unused bits.  */
362   unsigned int pad1 : 4;
363
364   unsigned int *set_loc;
365 };
366
367 struct eh_frame_sec_info
368 {
369   unsigned int count;
370   struct cie *cies;
371   struct eh_cie_fde entry[1];
372 };
373
374 struct eh_frame_array_ent
375 {
376   bfd_vma initial_loc;
377   bfd_vma fde;
378 };
379
380 struct htab;
381
382 struct eh_frame_hdr_info
383 {
384   struct htab *cies;
385   asection *hdr_sec;
386   unsigned int fde_count, array_count;
387   struct eh_frame_array_ent *array;
388   /* TRUE if we should try to merge CIEs between input sections.  */
389   bfd_boolean merge_cies;
390   /* TRUE if all .eh_frames have been parsd.  */
391   bfd_boolean parsed_eh_frames;
392   /* TRUE if .eh_frame_hdr should contain the sorted search table.
393      We build it if we successfully read all .eh_frame input sections
394      and recognize them.  */
395   bfd_boolean table;
396 };
397
398 /* Enum used to identify target specific extensions to the elf_obj_tdata
399    and elf_link_hash_table structures.  Note the enums deliberately start
400    from 1 so that we can detect an uninitialized field.  The generic value
401    is last so that additions to this enum do not need to modify more than
402    one line.  */
403 enum elf_target_id
404 {
405   AARCH64_ELF_DATA = 1,
406   ALPHA_ELF_DATA,
407   ARM_ELF_DATA,
408   AVR_ELF_DATA,
409   BFIN_ELF_DATA,
410   CRIS_ELF_DATA,
411   FRV_ELF_DATA,
412   HPPA32_ELF_DATA,
413   HPPA64_ELF_DATA,
414   I386_ELF_DATA,
415   IA64_ELF_DATA,
416   LM32_ELF_DATA,
417   M32R_ELF_DATA,
418   M68HC11_ELF_DATA,
419   M68K_ELF_DATA,
420   METAG_ELF_DATA,
421   MICROBLAZE_ELF_DATA,
422   MIPS_ELF_DATA,
423   MN10300_ELF_DATA,
424   NIOS2_ELF_DATA,
425   PPC32_ELF_DATA,
426   PPC64_ELF_DATA,
427   S390_ELF_DATA,
428   SH_ELF_DATA,
429   SPARC_ELF_DATA,
430   SPU_ELF_DATA,
431   TIC6X_ELF_DATA,
432   X86_64_ELF_DATA,
433   XTENSA_ELF_DATA,
434   XGATE_ELF_DATA,
435   TILEGX_ELF_DATA,
436   TILEPRO_ELF_DATA,
437   GENERIC_ELF_DATA
438 };
439
440 /* ELF linker hash table.  */
441
442 struct elf_link_hash_table
443 {
444   struct bfd_link_hash_table root;
445
446   /* An identifier used to distinguish different target
447      specific extensions to this structure.  */
448   enum elf_target_id hash_table_id;
449
450   /* Whether we have created the special dynamic sections required
451      when linking against or generating a shared object.  */
452   bfd_boolean dynamic_sections_created;
453
454   /* True if this target has relocatable executables, so needs dynamic
455      section symbols.  */
456   bfd_boolean is_relocatable_executable;
457
458   /* The BFD used to hold special sections created by the linker.
459      This will be the first BFD found which requires these sections to
460      be created.  */
461   bfd *dynobj;
462
463   /* The value to use when initialising got.refcount/offset and
464      plt.refcount/offset in an elf_link_hash_entry.  Set to zero when
465      the values are refcounts.  Set to init_got_offset/init_plt_offset
466      in size_dynamic_sections when the values may be offsets.  */
467   union gotplt_union init_got_refcount;
468   union gotplt_union init_plt_refcount;
469
470   /* The value to use for got.refcount/offset and plt.refcount/offset
471      when the values may be offsets.  Normally (bfd_vma) -1.  */
472   union gotplt_union init_got_offset;
473   union gotplt_union init_plt_offset;
474
475   /* The number of symbols found in the link which must be put into
476      the .dynsym section.  */
477   bfd_size_type dynsymcount;
478
479   /* The string table of dynamic symbols, which becomes the .dynstr
480      section.  */
481   struct elf_strtab_hash *dynstr;
482
483   /* The number of buckets in the hash table in the .hash section.
484      This is based on the number of dynamic symbols.  */
485   bfd_size_type bucketcount;
486
487   /* A linked list of DT_NEEDED names found in dynamic objects
488      included in the link.  */
489   struct bfd_link_needed_list *needed;
490
491   /* Sections in the output bfd that provides a section symbol
492      to be used by relocations emitted against local symbols.
493      Most targets will not use data_index_section.  */
494   asection *text_index_section;
495   asection *data_index_section;
496
497   /* The _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ symbol.  */
498   struct elf_link_hash_entry *hgot;
499
500   /* The _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ symbol.  */
501   struct elf_link_hash_entry *hplt;
502
503   /* The _DYNAMIC symbol.  */
504   struct elf_link_hash_entry *hdynamic;
505
506   /* A pointer to information used to merge SEC_MERGE sections.  */
507   void *merge_info;
508
509   /* Used to link stabs in sections.  */
510   struct stab_info stab_info;
511
512   /* Used by eh_frame code when editing .eh_frame.  */
513   struct eh_frame_hdr_info eh_info;
514
515   /* A linked list of local symbols to be added to .dynsym.  */
516   struct elf_link_local_dynamic_entry *dynlocal;
517
518   /* A linked list of DT_RPATH/DT_RUNPATH names found in dynamic
519      objects included in the link.  */
520   struct bfd_link_needed_list *runpath;
521
522   /* Cached first output tls section and size of PT_TLS segment.  */
523   asection *tls_sec;
524   bfd_size_type tls_size;
525
526   /* A linked list of BFD's loaded in the link.  */
527   struct elf_link_loaded_list *loaded;
528
529   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
530   asection *sgot;
531   asection *sgotplt;
532   asection *srelgot;
533   asection *splt;
534   asection *srelplt;
535   asection *igotplt;
536   asection *iplt;
537   asection *irelplt;
538   asection *irelifunc;
539 };
540
541 /* Look up an entry in an ELF linker hash table.  */
542
543 #define elf_link_hash_lookup(table, string, create, copy, follow)       \
544   ((struct elf_link_hash_entry *)                                       \
545    bfd_link_hash_lookup (&(table)->root, (string), (create),            \
546                          (copy), (follow)))
547
548 /* Traverse an ELF linker hash table.  */
549
550 #define elf_link_hash_traverse(table, func, info)                       \
551   (bfd_link_hash_traverse                                               \
552    (&(table)->root,                                                     \
553     (bfd_boolean (*) (struct bfd_link_hash_entry *, void *)) (func),    \
554     (info)))
555
556 /* Get the ELF linker hash table from a link_info structure.  */
557
558 #define elf_hash_table(p) ((struct elf_link_hash_table *) ((p)->hash))
559
560 #define elf_hash_table_id(table)        ((table) -> hash_table_id)
561
562 /* Returns TRUE if the hash table is a struct elf_link_hash_table.  */
563 #define is_elf_hash_table(htab)                                         \
564   (((struct bfd_link_hash_table *) (htab))->type == bfd_link_elf_hash_table)
565
566 /* Used by bfd_sym_from_r_symndx to cache a small number of local
567    symbols.  */
568 #define LOCAL_SYM_CACHE_SIZE 32
569 struct sym_cache
570 {
571   bfd *abfd;
572   unsigned long indx[LOCAL_SYM_CACHE_SIZE];
573   Elf_Internal_Sym sym[LOCAL_SYM_CACHE_SIZE];
574 };
575 \f
576 /* Constant information held for an ELF backend.  */
577
578 struct elf_size_info {
579   unsigned char sizeof_ehdr, sizeof_phdr, sizeof_shdr;
580   unsigned char sizeof_rel, sizeof_rela, sizeof_sym, sizeof_dyn, sizeof_note;
581
582   /* The size of entries in the .hash section.  */
583   unsigned char sizeof_hash_entry;
584
585   /* The number of internal relocations to allocate per external
586      relocation entry.  */
587   unsigned char int_rels_per_ext_rel;
588   /* We use some fixed size arrays.  This should be large enough to
589      handle all back-ends.  */
590 #define MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL 3
591
592   unsigned char arch_size, log_file_align;
593   unsigned char elfclass, ev_current;
594   int (*write_out_phdrs)
595     (bfd *, const Elf_Internal_Phdr *, unsigned int);
596   bfd_boolean
597     (*write_shdrs_and_ehdr) (bfd *);
598   bfd_boolean (*checksum_contents)
599     (bfd * , void (*) (const void *, size_t, void *), void *);
600   void (*write_relocs)
601     (bfd *, asection *, void *);
602   bfd_boolean (*swap_symbol_in)
603     (bfd *, const void *, const void *, Elf_Internal_Sym *);
604   void (*swap_symbol_out)
605     (bfd *, const Elf_Internal_Sym *, void *, void *);
606   bfd_boolean (*slurp_reloc_table)
607     (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
608   long (*slurp_symbol_table)
609     (bfd *, asymbol **, bfd_boolean);
610   void (*swap_dyn_in)
611     (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
612   void (*swap_dyn_out)
613     (bfd *, const Elf_Internal_Dyn *, void *);
614
615   /* This function is called to swap in a REL relocation.  If an
616      external relocation corresponds to more than one internal
617      relocation, then all relocations are swapped in at once.  */
618   void (*swap_reloc_in)
619     (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
620
621   /* This function is called to swap out a REL relocation.  */
622   void (*swap_reloc_out)
623     (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
624
625   /* This function is called to swap in a RELA relocation.  If an
626      external relocation corresponds to more than one internal
627      relocation, then all relocations are swapped in at once.  */
628   void (*swap_reloca_in)
629     (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
630
631   /* This function is called to swap out a RELA relocation.  */
632   void (*swap_reloca_out)
633     (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
634 };
635
636 #define elf_symbol_from(ABFD,S) \
637         (((S)->the_bfd->xvec->flavour == bfd_target_elf_flavour \
638           && (S)->the_bfd->tdata.elf_obj_data != 0) \
639          ? (elf_symbol_type *) (S) \
640          : 0)
641
642 enum elf_reloc_type_class {
643   reloc_class_normal,
644   reloc_class_relative,
645   reloc_class_plt,
646   reloc_class_copy
647 };
648
649 struct elf_reloc_cookie
650 {
651   Elf_Internal_Rela *rels, *rel, *relend;
652   Elf_Internal_Sym *locsyms;
653   bfd *abfd;
654   size_t locsymcount;
655   size_t extsymoff;
656   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
657   int r_sym_shift;
658   bfd_boolean bad_symtab;
659 };
660
661 /* The level of IRIX compatibility we're striving for.  */
662
663 typedef enum {
664   ict_none,
665   ict_irix5,
666   ict_irix6
667 } irix_compat_t;
668
669 /* Mapping of ELF section names and types.  */
670 struct bfd_elf_special_section
671 {
672   const char *prefix;
673   int prefix_length;
674   /* 0 means name must match PREFIX exactly.
675      -1 means name must start with PREFIX followed by an arbitrary string.
676      -2 means name must match PREFIX exactly or consist of PREFIX followed
677      by a dot then anything.
678      > 0 means name must start with the first PREFIX_LENGTH chars of
679      PREFIX and finish with the last SUFFIX_LENGTH chars of PREFIX.  */
680   int suffix_length;
681   int type;
682   bfd_vma attr;
683 };
684
685 enum action_discarded
686   {
687     COMPLAIN = 1,
688     PRETEND = 2
689   };
690
691 typedef asection * (*elf_gc_mark_hook_fn)
692   (asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
693    struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *);
694
695 struct elf_backend_data
696 {
697   /* The architecture for this backend.  */
698   enum bfd_architecture arch;
699
700   /* An identifier used to distinguish different target specific
701      extensions to elf_obj_tdata and elf_link_hash_table structures.  */
702   enum elf_target_id target_id;
703
704   /* The ELF machine code (EM_xxxx) for this backend.  */
705   int elf_machine_code;
706
707   /* EI_OSABI. */
708   int elf_osabi;
709
710   /* The maximum page size for this backend.  */
711   bfd_vma maxpagesize;
712
713   /* The minimum page size for this backend.  An input object will not be
714      considered page aligned unless its sections are correctly aligned for
715      pages at least this large.  May be smaller than maxpagesize.  */
716   bfd_vma minpagesize;
717
718   /* The common page size for this backend.  */
719   bfd_vma commonpagesize;
720
721   /* The BFD flags applied to sections created for dynamic linking.  */
722   flagword dynamic_sec_flags;
723
724   /* Architecture-specific data for this backend.
725      This is actually a pointer to some type like struct elf_ARCH_data.  */
726   const void *arch_data;
727
728   /* A function to translate an ELF RELA relocation to a BFD arelent
729      structure.  */
730   void (*elf_info_to_howto)
731     (bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *);
732
733   /* A function to translate an ELF REL relocation to a BFD arelent
734      structure.  */
735   void (*elf_info_to_howto_rel)
736     (bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *);
737
738   /* A function to determine whether a symbol is global when
739      partitioning the symbol table into local and global symbols.
740      This should be NULL for most targets, in which case the correct
741      thing will be done.  MIPS ELF, at least on the Irix 5, has
742      special requirements.  */
743   bfd_boolean (*elf_backend_sym_is_global)
744     (bfd *, asymbol *);
745
746   /* The remaining functions are hooks which are called only if they
747      are not NULL.  */
748
749   /* A function to permit a backend specific check on whether a
750      particular BFD format is relevant for an object file, and to
751      permit the backend to set any global information it wishes.  When
752      this is called elf_elfheader is set, but anything else should be
753      used with caution.  If this returns FALSE, the check_format
754      routine will return a bfd_error_wrong_format error.  */
755   bfd_boolean (*elf_backend_object_p)
756     (bfd *);
757
758   /* A function to do additional symbol processing when reading the
759      ELF symbol table.  This is where any processor-specific special
760      section indices are handled.  */
761   void (*elf_backend_symbol_processing)
762     (bfd *, asymbol *);
763
764   /* A function to do additional symbol processing after reading the
765      entire ELF symbol table.  */
766   bfd_boolean (*elf_backend_symbol_table_processing)
767     (bfd *, elf_symbol_type *, unsigned int);
768
769   /* A function to set the type of the info field.  Processor-specific
770      types should be handled here.  */
771   int (*elf_backend_get_symbol_type)
772     (Elf_Internal_Sym *, int);
773
774   /* A function to return the linker hash table entry of a symbol that
775      might be satisfied by an archive symbol.  */
776   struct elf_link_hash_entry * (*elf_backend_archive_symbol_lookup)
777     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
778
779   /* Return true if local section symbols should have a non-null st_name.
780      NULL implies false.  */
781   bfd_boolean (*elf_backend_name_local_section_symbols)
782     (bfd *);
783
784   /* A function to do additional processing on the ELF section header
785      just before writing it out.  This is used to set the flags and
786      type fields for some sections, or to actually write out data for
787      unusual sections.  */
788   bfd_boolean (*elf_backend_section_processing)
789     (bfd *, Elf_Internal_Shdr *);
790
791   /* A function to handle unusual section types when creating BFD
792      sections from ELF sections.  */
793   bfd_boolean (*elf_backend_section_from_shdr)
794     (bfd *, Elf_Internal_Shdr *, const char *, int);
795
796   /* A function to convert machine dependent ELF section header flags to
797      BFD internal section header flags.  */
798   bfd_boolean (*elf_backend_section_flags)
799     (flagword *, const Elf_Internal_Shdr *);
800
801   /* A function that returns a struct containing ELF section flags and
802      type for the given BFD section.   */
803   const struct bfd_elf_special_section * (*get_sec_type_attr)
804     (bfd *, asection *);
805
806   /* A function to handle unusual program segment types when creating BFD
807      sections from ELF program segments.  */
808   bfd_boolean (*elf_backend_section_from_phdr)
809     (bfd *, Elf_Internal_Phdr *, int, const char *);
810
811   /* A function to set up the ELF section header for a BFD section in
812      preparation for writing it out.  This is where the flags and type
813      fields are set for unusual sections.  */
814   bfd_boolean (*elf_backend_fake_sections)
815     (bfd *, Elf_Internal_Shdr *, asection *);
816
817   /* A function to get the ELF section index for a BFD section.  If
818      this returns TRUE, the section was found.  If it is a normal ELF
819      section, *RETVAL should be left unchanged.  If it is not a normal
820      ELF section *RETVAL should be set to the SHN_xxxx index.  */
821   bfd_boolean (*elf_backend_section_from_bfd_section)
822     (bfd *, asection *, int *retval);
823
824   /* If this field is not NULL, it is called by the add_symbols phase
825      of a link just before adding a symbol to the global linker hash
826      table.  It may modify any of the fields as it wishes.  If *NAME
827      is set to NULL, the symbol will be skipped rather than being
828      added to the hash table.  This function is responsible for
829      handling all processor dependent symbol bindings and section
830      indices, and must set at least *FLAGS and *SEC for each processor
831      dependent case; failure to do so will cause a link error.  */
832   bfd_boolean (*elf_add_symbol_hook)
833     (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, Elf_Internal_Sym *,
834      const char **name, flagword *flags, asection **sec, bfd_vma *value);
835
836   /* If this field is not NULL, it is called by the elf_link_output_sym
837      phase of a link for each symbol which will appear in the object file.
838      On error, this function returns 0.  1 is returned when the symbol
839      should be output, 2 is returned when the symbol should be discarded.  */
840   int (*elf_backend_link_output_symbol_hook)
841     (struct bfd_link_info *info, const char *, Elf_Internal_Sym *,
842      asection *, struct elf_link_hash_entry *);
843
844   /* The CREATE_DYNAMIC_SECTIONS function is called by the ELF backend
845      linker the first time it encounters a dynamic object in the link.
846      This function must create any sections required for dynamic
847      linking.  The ABFD argument is a dynamic object.  The .interp,
848      .dynamic, .dynsym, .dynstr, and .hash functions have already been
849      created, and this function may modify the section flags if
850      desired.  This function will normally create the .got and .plt
851      sections, but different backends have different requirements.  */
852   bfd_boolean (*elf_backend_create_dynamic_sections)
853     (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info);
854
855   /* When creating a shared library, determine whether to omit the
856      dynamic symbol for the section.  */
857   bfd_boolean (*elf_backend_omit_section_dynsym)
858     (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info, asection *osec);
859
860   /* Return TRUE if relocations of targets are compatible to the extent
861      that CHECK_RELOCS will properly process them.  PR 4424.  */
862   bfd_boolean (*relocs_compatible) (const bfd_target *, const bfd_target *);
863
864   /* The CHECK_RELOCS function is called by the add_symbols phase of
865      the ELF backend linker.  It is called once for each section with
866      relocs of an object file, just after the symbols for the object
867      file have been added to the global linker hash table.  The
868      function must look through the relocs and do any special handling
869      required.  This generally means allocating space in the global
870      offset table, and perhaps allocating space for a reloc.  The
871      relocs are always passed as Rela structures; if the section
872      actually uses Rel structures, the r_addend field will always be
873      zero.  */
874   bfd_boolean (*check_relocs)
875     (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *o,
876      const Elf_Internal_Rela *relocs);
877
878   /* The CHECK_DIRECTIVES function is called once per input file by
879      the add_symbols phase of the ELF backend linker.  The function
880      must inspect the bfd and create any additional symbols according
881      to any custom directives in the bfd.  */
882   bfd_boolean (*check_directives)
883     (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info);
884
885   /* The AS_NEEDED_CLEANUP function is called once per --as-needed
886      input file that was not needed by the add_symbols phase of the
887      ELF backend linker.  The function must undo any target specific
888      changes in the symbol hash table.  */
889   bfd_boolean (*as_needed_cleanup)
890     (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info);
891
892   /* The ADJUST_DYNAMIC_SYMBOL function is called by the ELF backend
893      linker for every symbol which is defined by a dynamic object and
894      referenced by a regular object.  This is called after all the
895      input files have been seen, but before the SIZE_DYNAMIC_SECTIONS
896      function has been called.  The hash table entry should be
897      bfd_link_hash_defined ore bfd_link_hash_defweak, and it should be
898      defined in a section from a dynamic object.  Dynamic object
899      sections are not included in the final link, and this function is
900      responsible for changing the value to something which the rest of
901      the link can deal with.  This will normally involve adding an
902      entry to the .plt or .got or some such section, and setting the
903      symbol to point to that.  */
904   bfd_boolean (*elf_backend_adjust_dynamic_symbol)
905     (struct bfd_link_info *info, struct elf_link_hash_entry *h);
906
907   /* The ALWAYS_SIZE_SECTIONS function is called by the backend linker
908      after all the linker input files have been seen but before the
909      section sizes have been set.  This is called after
910      ADJUST_DYNAMIC_SYMBOL, but before SIZE_DYNAMIC_SECTIONS.  */
911   bfd_boolean (*elf_backend_always_size_sections)
912     (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info);
913
914   /* The SIZE_DYNAMIC_SECTIONS function is called by the ELF backend
915      linker after all the linker input files have been seen but before
916      the sections sizes have been set.  This is called after
917      ADJUST_DYNAMIC_SYMBOL has been called on all appropriate symbols.
918      It is only called when linking against a dynamic object.  It must
919      set the sizes of the dynamic sections, and may fill in their
920      contents as well.  The generic ELF linker can handle the .dynsym,
921      .dynstr and .hash sections.  This function must handle the
922      .interp section and any sections created by the
923      CREATE_DYNAMIC_SECTIONS entry point.  */
924   bfd_boolean (*elf_backend_size_dynamic_sections)
925     (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info);
926
927   /* Set TEXT_INDEX_SECTION and DATA_INDEX_SECTION, the output sections
928      we keep to use as a base for relocs and symbols.  */
929   void (*elf_backend_init_index_section)
930     (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info);
931
932   /* The RELOCATE_SECTION function is called by the ELF backend linker
933      to handle the relocations for a section.
934
935      The relocs are always passed as Rela structures; if the section
936      actually uses Rel structures, the r_addend field will always be
937      zero.
938
939      This function is responsible for adjust the section contents as
940      necessary, and (if using Rela relocs and generating a
941      relocatable output file) adjusting the reloc addend as
942      necessary.
943
944      This function does not have to worry about setting the reloc
945      address or the reloc symbol index.
946
947      LOCAL_SYMS is a pointer to the swapped in local symbols.
948
949      LOCAL_SECTIONS is an array giving the section in the input file
950      corresponding to the st_shndx field of each local symbol.
951
952      The global hash table entry for the global symbols can be found
953      via elf_sym_hashes (input_bfd).
954
955      When generating relocatable output, this function must handle
956      STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The output symbol is
957      going to be the section symbol corresponding to the output
958      section, which means that the addend must be adjusted
959      accordingly.
960
961      Returns FALSE on error, TRUE on success, 2 if successful and
962      relocations should be written for this section.  */
963   int (*elf_backend_relocate_section)
964     (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info, bfd *input_bfd,
965      asection *input_section, bfd_byte *contents, Elf_Internal_Rela *relocs,
966      Elf_Internal_Sym *local_syms, asection **local_sections);
967
968   /* The FINISH_DYNAMIC_SYMBOL function is called by the ELF backend
969      linker just before it writes a symbol out to the .dynsym section.
970      The processor backend may make any required adjustment to the
971      symbol.  It may also take the opportunity to set contents of the
972      dynamic sections.  Note that FINISH_DYNAMIC_SYMBOL is called on
973      all .dynsym symbols, while ADJUST_DYNAMIC_SYMBOL is only called
974      on those symbols which are defined by a dynamic object.  */
975   bfd_boolean (*elf_backend_finish_dynamic_symbol)
976     (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info,
977      struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *sym);
978
979   /* The FINISH_DYNAMIC_SECTIONS function is called by the ELF backend
980      linker just before it writes all the dynamic sections out to the
981      output file.  The FINISH_DYNAMIC_SYMBOL will have been called on
982      all dynamic symbols.  */
983   bfd_boolean (*elf_backend_finish_dynamic_sections)
984     (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info);
985
986   /* A function to do any beginning processing needed for the ELF file
987      before building the ELF headers and computing file positions.  */
988   void (*elf_backend_begin_write_processing)
989     (bfd *, struct bfd_link_info *);
990
991   /* A function to do any final processing needed for the ELF file
992      before writing it out.  The LINKER argument is TRUE if this BFD
993      was created by the ELF backend linker.  */
994   void (*elf_backend_final_write_processing)
995     (bfd *, bfd_boolean linker);
996
997   /* This function is called by get_program_header_size.  It should
998      return the number of additional program segments which this BFD
999      will need.  It should return -1 on error.  */
1000   int (*elf_backend_additional_program_headers)
1001     (bfd *, struct bfd_link_info *);
1002
1003   /* This function is called to modify an existing segment map in a
1004      backend specific fashion.  */
1005   bfd_boolean (*elf_backend_modify_segment_map)
1006     (bfd *, struct bfd_link_info *);
1007
1008   /* This function is called to modify program headers just before
1009      they are written.  */
1010   bfd_boolean (*elf_backend_modify_program_headers)
1011     (bfd *, struct bfd_link_info *);
1012
1013   /* This function is called before section garbage collection to
1014      mark entry symbol sections.  */
1015   void (*gc_keep)
1016     (struct bfd_link_info *);
1017
1018   /* This function is called during section garbage collection to
1019      mark sections that define global symbols.  */
1020   bfd_boolean (*gc_mark_dynamic_ref)
1021     (struct elf_link_hash_entry *, void *);
1022
1023   /* This function is called during section gc to discover the section a
1024      particular relocation refers to.  */
1025   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
1026
1027   /* This function, if defined, is called after the first gc marking pass
1028      to allow the backend to mark additional sections.  */
1029   bfd_boolean (*gc_mark_extra_sections)
1030     (struct bfd_link_info *, elf_gc_mark_hook_fn);
1031
1032   /* This function, if defined, is called during the sweep phase of gc
1033      in order that a backend might update any data structures it might
1034      be maintaining.  */
1035   bfd_boolean (*gc_sweep_hook)
1036     (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
1037
1038   /* This function, if defined, is called after the ELF headers have
1039      been created.  This allows for things like the OS and ABI versions
1040      to be changed.  */
1041   void (*elf_backend_post_process_headers)
1042     (bfd *, struct bfd_link_info *);
1043
1044   /* This function, if defined, prints a symbol to file and returns the
1045      name of the symbol to be printed.  It should return NULL to fall
1046      back to default symbol printing.  */
1047   const char *(*elf_backend_print_symbol_all)
1048     (bfd *, void *, asymbol *);
1049
1050   /* This function, if defined, is called after all local symbols and
1051      global symbols converted to locals are emitted into the symtab
1052      section.  It allows the backend to emit special local symbols
1053      not handled in the hash table.  */
1054   bfd_boolean (*elf_backend_output_arch_local_syms)
1055     (bfd *, struct bfd_link_info *, void *,
1056      bfd_boolean (*) (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
1057                       struct elf_link_hash_entry *));
1058
1059   /* This function, if defined, is called after all symbols are emitted
1060      into the symtab section.  It allows the backend to emit special
1061      global symbols not handled in the hash table.  */
1062   bfd_boolean (*elf_backend_output_arch_syms)
1063     (bfd *, struct bfd_link_info *, void *,
1064      bfd_boolean (*) (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
1065                       struct elf_link_hash_entry *));
1066
1067   /* Copy any information related to dynamic linking from a pre-existing
1068      symbol to a newly created symbol.  Also called to copy flags and
1069      other back-end info to a weakdef, in which case the symbol is not
1070      newly created and plt/got refcounts and dynamic indices should not
1071      be copied.  */
1072   void (*elf_backend_copy_indirect_symbol)
1073     (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
1074      struct elf_link_hash_entry *);
1075
1076   /* Modify any information related to dynamic linking such that the
1077      symbol is not exported.  */
1078   void (*elf_backend_hide_symbol)
1079     (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *, bfd_boolean);
1080
1081   /* A function to do additional symbol fixup, called by
1082      _bfd_elf_fix_symbol_flags.  */
1083   bfd_boolean (*elf_backend_fixup_symbol)
1084     (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *);
1085
1086   /* Merge the backend specific symbol attribute.  */
1087   void (*elf_backend_merge_symbol_attribute)
1088     (struct elf_link_hash_entry *, const Elf_Internal_Sym *, bfd_boolean,
1089      bfd_boolean);
1090
1091   /* This function, if defined, will return a string containing the
1092      name of a target-specific dynamic tag.  */
1093   char *(*elf_backend_get_target_dtag)
1094     (bfd_vma);
1095
1096   /* Decide whether an undefined symbol is special and can be ignored.
1097      This is the case for OPTIONAL symbols on IRIX.  */
1098   bfd_boolean (*elf_backend_ignore_undef_symbol)
1099     (struct elf_link_hash_entry *);
1100
1101   /* Emit relocations.  Overrides default routine for emitting relocs,
1102      except during a relocatable link, or if all relocs are being emitted.  */
1103   bfd_boolean (*elf_backend_emit_relocs)
1104     (bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Rela *,
1105      struct elf_link_hash_entry **);
1106
1107   /* Count relocations.  Not called for relocatable links
1108      or if all relocs are being preserved in the output.  */
1109   unsigned int (*elf_backend_count_relocs)
1110     (struct bfd_link_info *, asection *);
1111
1112   /* This function, if defined, is called when an NT_PRSTATUS note is found
1113      in a core file.  */
1114   bfd_boolean (*elf_backend_grok_prstatus)
1115     (bfd *, Elf_Internal_Note *);
1116
1117   /* This function, if defined, is called when an NT_PSINFO or NT_PRPSINFO
1118      note is found in a core file.  */
1119   bfd_boolean (*elf_backend_grok_psinfo)
1120     (bfd *, Elf_Internal_Note *);
1121
1122   /* This function, if defined, is called to write a note to a corefile.  */
1123   char *(*elf_backend_write_core_note)
1124     (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz, int note_type, ...);
1125
1126   /* This function, if defined, is called to convert target-specific
1127      section flag names into hex values.  */
1128   flagword (*elf_backend_lookup_section_flags_hook)
1129     (char *);
1130
1131   /* This function returns class of a reloc type.  */
1132   enum elf_reloc_type_class (*elf_backend_reloc_type_class)
1133     (const Elf_Internal_Rela *);
1134
1135   /* This function, if defined, removes information about discarded functions
1136      from other sections which mention them.  */
1137   bfd_boolean (*elf_backend_discard_info)
1138     (bfd *, struct elf_reloc_cookie *, struct bfd_link_info *);
1139
1140   /* This function, if defined, signals that the function above has removed
1141      the discarded relocations for this section.  */
1142   bfd_boolean (*elf_backend_ignore_discarded_relocs)
1143     (asection *);
1144
1145   /* What to do when ld finds relocations against symbols defined in
1146      discarded sections.  */
1147   unsigned int (*action_discarded)
1148     (asection *);
1149
1150   /* This function returns the width of FDE pointers in bytes, or 0 if
1151      that can't be determined for some reason.  The default definition
1152      goes by the bfd's EI_CLASS.  */
1153   unsigned int (*elf_backend_eh_frame_address_size)
1154     (bfd *, asection *);
1155
1156   /* These functions tell elf-eh-frame whether to attempt to turn
1157      absolute or lsda encodings into pc-relative ones.  The default
1158      definition enables these transformations.  */
1159   bfd_boolean (*elf_backend_can_make_relative_eh_frame)
1160      (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *);
1161   bfd_boolean (*elf_backend_can_make_lsda_relative_eh_frame)
1162      (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *);
1163
1164   /* This function returns an encoding after computing the encoded
1165      value (and storing it in ENCODED) for the given OFFSET into OSEC,
1166      to be stored in at LOC_OFFSET into the LOC_SEC input section.
1167      The default definition chooses a 32-bit PC-relative encoding.  */
1168   bfd_byte (*elf_backend_encode_eh_address)
1169      (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
1170       asection *osec, bfd_vma offset,
1171       asection *loc_sec, bfd_vma loc_offset,
1172       bfd_vma *encoded);
1173
1174   /* This function, if defined, may write out the given section.
1175      Returns TRUE if it did so and FALSE if the caller should.  */
1176   bfd_boolean (*elf_backend_write_section)
1177     (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, bfd_byte *);
1178
1179   /* The level of IRIX compatibility we're striving for.
1180      MIPS ELF specific function.  */
1181   irix_compat_t (*elf_backend_mips_irix_compat)
1182     (bfd *);
1183
1184   reloc_howto_type *(*elf_backend_mips_rtype_to_howto)
1185     (unsigned int, bfd_boolean);
1186
1187   /* The swapping table to use when dealing with ECOFF information.
1188      Used for the MIPS ELF .mdebug section.  */
1189   const struct ecoff_debug_swap *elf_backend_ecoff_debug_swap;
1190
1191   /* This function implements `bfd_elf_bfd_from_remote_memory';
1192      see elf.c, elfcode.h.  */
1193   bfd *(*elf_backend_bfd_from_remote_memory)
1194      (bfd *templ, bfd_vma ehdr_vma, bfd_vma *loadbasep,
1195       int (*target_read_memory) (bfd_vma vma, bfd_byte *myaddr,
1196                                  bfd_size_type len));
1197
1198   /* This function is used by `_bfd_elf_get_synthetic_symtab';
1199      see elf.c.  */
1200   bfd_vma (*plt_sym_val) (bfd_vma, const asection *, const arelent *);
1201
1202   /* Is symbol defined in common section?  */
1203   bfd_boolean (*common_definition) (Elf_Internal_Sym *);
1204
1205   /* Return a common section index for section.  */
1206   unsigned int (*common_section_index) (asection *);
1207
1208   /* Return a common section for section.  */
1209   asection *(*common_section) (asection *);
1210
1211   /* Return TRUE if we can merge 2 definitions.  */
1212   bfd_boolean (*merge_symbol) (struct bfd_link_info *,
1213                                struct elf_link_hash_entry **,
1214                                struct elf_link_hash_entry *,
1215                                Elf_Internal_Sym *, asection **,
1216                                bfd_vma *, unsigned int *,
1217                                bfd_boolean *, bfd_boolean *,
1218                                bfd_boolean *, bfd_boolean *,
1219                                bfd_boolean *, bfd_boolean *,
1220                                bfd_boolean *, bfd_boolean *,
1221                                bfd *, asection **,
1222                                bfd_boolean *, bfd_boolean *,
1223                                bfd_boolean *, bfd_boolean *,
1224                                bfd *, asection **);
1225
1226   /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
1227   bfd_boolean (*elf_hash_symbol) (struct elf_link_hash_entry *);
1228
1229   /* Return TRUE if type is a function symbol type.  */
1230   bfd_boolean (*is_function_type) (unsigned int type);
1231
1232   /* If the ELF symbol SYM might be a function in SEC, return the
1233      function size and set *CODE_OFF to the function's entry point,
1234      otherwise return zero.  */
1235   bfd_size_type (*maybe_function_sym) (const asymbol *sym, asection *sec,
1236                                        bfd_vma *code_off);
1237
1238   /* Used to handle bad SHF_LINK_ORDER input.  */
1239   bfd_error_handler_type link_order_error_handler;
1240
1241   /* Name of the PLT relocation section.  */
1242   const char *relplt_name;
1243
1244   /* Alternate EM_xxxx machine codes for this backend.  */
1245   int elf_machine_alt1;
1246   int elf_machine_alt2;
1247
1248   const struct elf_size_info *s;
1249
1250   /* An array of target specific special sections.  */
1251   const struct bfd_elf_special_section *special_sections;
1252
1253   /* The size in bytes of the header for the GOT.  This includes the
1254      so-called reserved entries on some systems.  */
1255   bfd_vma got_header_size;
1256
1257   /* The size of the GOT entry for the symbol pointed to by H if non-NULL,
1258      otherwise by the local symbol with index SYMNDX in IBFD.  */
1259   bfd_vma (*got_elt_size) (bfd *, struct bfd_link_info *,
1260                            struct elf_link_hash_entry *h,
1261                            bfd *ibfd, unsigned long symndx);
1262
1263   /* The vendor name to use for a processor-standard attributes section.  */
1264   const char *obj_attrs_vendor;
1265
1266   /* The section name to use for a processor-standard attributes section.  */
1267   const char *obj_attrs_section;
1268
1269   /* Return 1, 2 or 3 to indicate what type of arguments a
1270      processor-specific tag takes.  */
1271   int (*obj_attrs_arg_type) (int);
1272
1273   /* The section type to use for an attributes section.  */
1274   unsigned int obj_attrs_section_type;
1275
1276   /* This function determines the order in which any attributes are
1277      written.  It must be defined for input in the range
1278      LEAST_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTE..NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES-1 (this range
1279      is used in order to make unity easy).  The returned value is the
1280      actual tag number to place in the input position.  */
1281   int (*obj_attrs_order) (int);
1282
1283   /* Handle merging unknown attributes; either warn and return TRUE,
1284      or give an error and return FALSE.  */
1285   bfd_boolean (*obj_attrs_handle_unknown) (bfd *, int);
1286
1287   /* This is non-zero if static TLS segments require a special alignment.  */
1288   unsigned static_tls_alignment;
1289
1290   /* Alignment for the PT_GNU_STACK segment. */
1291   unsigned stack_align;
1292
1293   /* This is TRUE if the linker should act like collect and gather
1294      global constructors and destructors by name.  This is TRUE for
1295      MIPS ELF because the Irix 5 tools can not handle the .init
1296      section.  */
1297   unsigned collect : 1;
1298
1299   /* This is TRUE if the linker should ignore changes to the type of a
1300      symbol.  This is TRUE for MIPS ELF because some Irix 5 objects
1301      record undefined functions as STT_OBJECT although the definitions
1302      are STT_FUNC.  */
1303   unsigned type_change_ok : 1;
1304
1305   /* Whether the backend may use REL relocations.  (Some backends use
1306      both REL and RELA relocations, and this flag is set for those
1307      backends.)  */
1308   unsigned may_use_rel_p : 1;
1309
1310   /* Whether the backend may use RELA relocations.  (Some backends use
1311      both REL and RELA relocations, and this flag is set for those
1312      backends.)  */
1313   unsigned may_use_rela_p : 1;
1314
1315   /* Whether the default relocation type is RELA.  If a backend with
1316      this flag set wants REL relocations for a particular section,
1317      it must note that explicitly.  Similarly, if this flag is clear,
1318      and the backend wants RELA relocations for a particular
1319      section.  */
1320   unsigned default_use_rela_p : 1;
1321
1322   /* True if PLT and copy relocations should be RELA by default.  */
1323   unsigned rela_plts_and_copies_p : 1;
1324
1325   /* Set if RELA relocations for a relocatable link can be handled by
1326      generic code.  Backends that set this flag need do nothing in the
1327      backend relocate_section routine for relocatable linking.  */
1328   unsigned rela_normal : 1;
1329
1330   /* TRUE if addresses "naturally" sign extend.  This is used when
1331      swapping in from Elf32 when BFD64.  */
1332   unsigned sign_extend_vma : 1;
1333
1334   unsigned want_got_plt : 1;
1335   unsigned plt_readonly : 1;
1336   unsigned want_plt_sym : 1;
1337   unsigned plt_not_loaded : 1;
1338   unsigned plt_alignment : 4;
1339   unsigned can_gc_sections : 1;
1340   unsigned can_refcount : 1;
1341   unsigned want_got_sym : 1;
1342   unsigned want_dynbss : 1;
1343
1344   /* Targets which do not support physical addressing often require
1345      that the p_paddr field in the section header to be set to zero.
1346      This field indicates whether this behavior is required.  */
1347   unsigned want_p_paddr_set_to_zero : 1;
1348
1349   /* True if an object file lacking a .note.GNU-stack section
1350      should be assumed to be requesting exec stack.  At least one
1351      other file in the link needs to have a .note.GNU-stack section
1352      for a PT_GNU_STACK segment to be created.  */
1353   unsigned default_execstack : 1;
1354 };
1355
1356 /* Information about reloc sections associated with a bfd_elf_section_data
1357    structure.  */
1358 struct bfd_elf_section_reloc_data
1359 {
1360   /* The ELF header for the reloc section associated with this
1361      section, if any.  */
1362   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1363   /* The number of relocations currently assigned to HDR.  */
1364   unsigned int count;
1365   /* The ELF section number of the reloc section.  Only used for an
1366      output file.  */
1367   int idx;
1368   /* Used by the backend linker to store the symbol hash table entries
1369      associated with relocs against global symbols.  */
1370   struct elf_link_hash_entry **hashes;
1371 };
1372
1373 /* Information stored for each BFD section in an ELF file.  This
1374    structure is allocated by elf_new_section_hook.  */
1375
1376 struct bfd_elf_section_data
1377 {
1378   /* The ELF header for this section.  */
1379   Elf_Internal_Shdr this_hdr;
1380
1381   /* INPUT_SECTION_FLAGS if specified in the linker script.  */
1382   struct flag_info *section_flag_info;
1383
1384   /* Information about the REL and RELA reloc sections associated
1385      with this section, if any.  */
1386   struct bfd_elf_section_reloc_data rel, rela;
1387
1388   /* The ELF section number of this section.  */
1389   int this_idx;
1390
1391   /* Used by the backend linker when generating a shared library to
1392      record the dynamic symbol index for a section symbol
1393      corresponding to this section.  A value of 0 means that there is
1394      no dynamic symbol for this section.  */
1395   int dynindx;
1396
1397   /* A pointer to the linked-to section for SHF_LINK_ORDER.  */
1398   asection *linked_to;
1399
1400   /* A pointer to the swapped relocs.  If the section uses REL relocs,
1401      rather than RELA, all the r_addend fields will be zero.  This
1402      pointer may be NULL.  It is used by the backend linker.  */
1403   Elf_Internal_Rela *relocs;
1404
1405   /* A pointer to a linked list tracking dynamic relocs copied for
1406      local symbols.  */
1407   void *local_dynrel;
1408
1409   /* A pointer to the bfd section used for dynamic relocs.  */
1410   asection *sreloc;
1411
1412   union {
1413     /* Group name, if this section is a member of a group.  */
1414     const char *name;
1415
1416     /* Group signature sym, if this is the SHT_GROUP section.  */
1417     struct bfd_symbol *id;
1418   } group;
1419
1420   /* For a member of a group, points to the SHT_GROUP section.
1421      NULL for the SHT_GROUP section itself and non-group sections.  */
1422   asection *sec_group;
1423
1424   /* A linked list of member sections in the group.  Circular when used by
1425      the linker.  For the SHT_GROUP section, points at first member.  */
1426   asection *next_in_group;
1427
1428   /* The FDEs associated with this section.  The u.fde.next_in_section
1429      field acts as a chain pointer.  */
1430   struct eh_cie_fde *fde_list;
1431
1432   /* A pointer used for various section optimizations.  */
1433   void *sec_info;
1434 };
1435
1436 #define elf_section_data(sec) ((struct bfd_elf_section_data*)(sec)->used_by_bfd)
1437 #define elf_linked_to_section(sec) (elf_section_data(sec)->linked_to)
1438 #define elf_section_type(sec)   (elf_section_data(sec)->this_hdr.sh_type)
1439 #define elf_section_flags(sec)  (elf_section_data(sec)->this_hdr.sh_flags)
1440 #define elf_group_name(sec)     (elf_section_data(sec)->group.name)
1441 #define elf_group_id(sec)       (elf_section_data(sec)->group.id)
1442 #define elf_next_in_group(sec)  (elf_section_data(sec)->next_in_group)
1443 #define elf_fde_list(sec)       (elf_section_data(sec)->fde_list)
1444 #define elf_sec_group(sec)      (elf_section_data(sec)->sec_group)
1445
1446 #define xvec_get_elf_backend_data(xvec) \
1447   ((const struct elf_backend_data *) (xvec)->backend_data)
1448
1449 #define get_elf_backend_data(abfd) \
1450    xvec_get_elf_backend_data ((abfd)->xvec)
1451
1452 /* The least object attributes (within an attributes subsection) known
1453    for any target.  Some code assumes that the value 0 is not used and
1454    the field for that attribute can instead be used as a marker to
1455    indicate that attributes have been initialized.  */
1456 #define LEAST_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTE 2
1457
1458 /* The maximum number of known object attributes for any target.  */
1459 #define NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES 71
1460
1461 /* The value of an object attribute.  The type indicates whether the attribute
1462    holds and integer, a string, or both.  It can also indicate that there can
1463    be no default (i.e. all values must be written to file, even zero).  */
1464
1465 typedef struct obj_attribute
1466 {
1467 #define ATTR_TYPE_FLAG_INT_VAL    (1 << 0)
1468 #define ATTR_TYPE_FLAG_STR_VAL    (1 << 1)
1469 #define ATTR_TYPE_FLAG_NO_DEFAULT (1 << 2)
1470
1471 #define ATTR_TYPE_HAS_INT_VAL(TYPE)     ((TYPE) & ATTR_TYPE_FLAG_INT_VAL)
1472 #define ATTR_TYPE_HAS_STR_VAL(TYPE)     ((TYPE) & ATTR_TYPE_FLAG_STR_VAL)
1473 #define ATTR_TYPE_HAS_NO_DEFAULT(TYPE)  ((TYPE) & ATTR_TYPE_FLAG_NO_DEFAULT)
1474
1475   int type;
1476   unsigned int i;
1477   char *s;
1478 } obj_attribute;
1479
1480 typedef struct obj_attribute_list
1481 {
1482   struct obj_attribute_list *next;
1483   int tag;
1484   obj_attribute attr;
1485 } obj_attribute_list;
1486
1487 /* Object attributes may either be defined by the processor ABI, index
1488    OBJ_ATTR_PROC in the *_obj_attributes arrays, or be GNU-specific
1489    (and possibly also processor-specific), index OBJ_ATTR_GNU.  */
1490 #define OBJ_ATTR_PROC 0
1491 #define OBJ_ATTR_GNU 1
1492 #define OBJ_ATTR_FIRST OBJ_ATTR_PROC
1493 #define OBJ_ATTR_LAST OBJ_ATTR_GNU
1494
1495 /* The following object attribute tags are taken as generic, for all
1496    targets and for "gnu" where there is no target standard.  */
1497 enum
1498 {
1499   Tag_NULL = 0,
1500   Tag_File = 1,
1501   Tag_Section = 2,
1502   Tag_Symbol = 3,
1503   Tag_compatibility = 32
1504 };
1505
1506 /* The following struct stores information about every SystemTap section
1507    found in the object file.  */
1508 struct sdt_note
1509 {
1510   struct sdt_note *next;
1511   bfd_size_type size;
1512   bfd_byte data[1];
1513 };
1514
1515 /* Some private data is stashed away for future use using the tdata pointer
1516    in the bfd structure.  */
1517
1518 struct elf_obj_tdata
1519 {
1520   Elf_Internal_Ehdr elf_header[1];      /* Actual data, but ref like ptr */
1521   Elf_Internal_Shdr **elf_sect_ptr;
1522   Elf_Internal_Phdr *phdr;
1523   struct elf_segment_map *segment_map;
1524   struct elf_strtab_hash *strtab_ptr;
1525   int num_locals;
1526   int num_globals;
1527   unsigned int num_elf_sections;        /* elf_sect_ptr size */
1528   int num_section_syms;
1529   asymbol **section_syms;               /* STT_SECTION symbols for each section */
1530   Elf_Internal_Shdr symtab_hdr;
1531   Elf_Internal_Shdr shstrtab_hdr;
1532   Elf_Internal_Shdr strtab_hdr;
1533   Elf_Internal_Shdr dynsymtab_hdr;
1534   Elf_Internal_Shdr dynstrtab_hdr;
1535   Elf_Internal_Shdr dynversym_hdr;
1536   Elf_Internal_Shdr dynverref_hdr;
1537   Elf_Internal_Shdr dynverdef_hdr;
1538   Elf_Internal_Shdr symtab_shndx_hdr;
1539   unsigned int symtab_section, shstrtab_section;
1540   unsigned int strtab_section, dynsymtab_section;
1541   unsigned int symtab_shndx_section;
1542   unsigned int dynversym_section, dynverdef_section, dynverref_section;
1543   file_ptr next_file_pos;
1544   bfd_vma gp;                           /* The gp value */
1545   unsigned int gp_size;                 /* The gp size */
1546
1547   /* Information grabbed from an elf core file.  */
1548   int core_signal;
1549   int core_pid;
1550   int core_lwpid;
1551   char* core_program;
1552   char* core_command;
1553
1554   /* A mapping from external symbols to entries in the linker hash
1555      table, used when linking.  This is indexed by the symbol index
1556      minus the sh_info field of the symbol table header.  */
1557   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1558
1559   /* Track usage and final offsets of GOT entries for local symbols.
1560      This array is indexed by symbol index.  Elements are used
1561      identically to "got" in struct elf_link_hash_entry.  */
1562   union
1563     {
1564       bfd_signed_vma *refcounts;
1565       bfd_vma *offsets;
1566       struct got_entry **ents;
1567     } local_got;
1568
1569   /* The linker ELF emulation code needs to let the backend ELF linker
1570      know what filename should be used for a dynamic object if the
1571      dynamic object is found using a search.  The emulation code then
1572      sometimes needs to know what name was actually used.  Until the
1573      file has been added to the linker symbol table, this field holds
1574      the name the linker wants.  After it has been added, it holds the
1575      name actually used, which will be the DT_SONAME entry if there is
1576      one.  */
1577   const char *dt_name;
1578
1579   /* The linker emulation needs to know what audit libs
1580      are used by a dynamic object.  */
1581   const char *dt_audit;
1582
1583   /* Records the result of `get_program_header_size'.  */
1584   bfd_size_type program_header_size;
1585
1586   /* Used by find_nearest_line entry point.  */
1587   void *line_info;
1588
1589   /* Used by MIPS ELF find_nearest_line entry point.  The structure
1590      could be included directly in this one, but there's no point to
1591      wasting the memory just for the infrequently called
1592      find_nearest_line.  */
1593   struct mips_elf_find_line *find_line_info;
1594
1595   /* A place to stash dwarf1 info for this bfd.  */
1596   struct dwarf1_debug *dwarf1_find_line_info;
1597
1598   /* A place to stash dwarf2 info for this bfd.  */
1599   void *dwarf2_find_line_info;
1600
1601   /* Stash away info for yet another find line/function variant.  */
1602   void *elf_find_function_cache;
1603
1604   /* An array of stub sections indexed by symbol number, used by the
1605      MIPS ELF linker.  FIXME: We should figure out some way to only
1606      include this field for a MIPS ELF target.  */
1607   asection **local_stubs;
1608   asection **local_call_stubs;
1609
1610   /* Used to determine if PT_GNU_EH_FRAME segment header should be
1611      created.  */
1612   asection *eh_frame_hdr;
1613
1614   Elf_Internal_Shdr **group_sect_ptr;
1615   int num_group;
1616
1617   /* Number of symbol version definitions we are about to emit.  */
1618   unsigned int cverdefs;
1619
1620   /* Number of symbol version references we are about to emit.  */
1621   unsigned int cverrefs;
1622
1623   /* Segment flags for the PT_GNU_STACK segment.  */
1624   unsigned int stack_flags;
1625
1626   /* Symbol version definitions in external objects.  */
1627   Elf_Internal_Verdef *verdef;
1628
1629   /* Symbol version references to external objects.  */
1630   Elf_Internal_Verneed *verref;
1631
1632   /* The Irix 5 support uses two virtual sections, which represent
1633      text/data symbols defined in dynamic objects.  */
1634   asymbol *elf_data_symbol;
1635   asymbol *elf_text_symbol;
1636   asection *elf_data_section;
1637   asection *elf_text_section;
1638
1639   /* A pointer to the .eh_frame section.  */
1640   asection *eh_frame_section;
1641
1642   /* Whether a dyanmic object was specified normally on the linker
1643      command line, or was specified when --as-needed was in effect,
1644      or was found via a DT_NEEDED entry.  */
1645   enum dynamic_lib_link_class dyn_lib_class;
1646
1647   /* This is set to TRUE if the object was created by the backend
1648      linker.  */
1649   bfd_boolean linker;
1650
1651   /* Irix 5 often screws up the symbol table, sorting local symbols
1652      after global symbols.  This flag is set if the symbol table in
1653      this BFD appears to be screwed up.  If it is, we ignore the
1654      sh_info field in the symbol table header, and always read all the
1655      symbols.  */
1656   bfd_boolean bad_symtab;
1657
1658   /* Used to determine if the e_flags field has been initialized */
1659   bfd_boolean flags_init;
1660
1661   /* Symbol buffer.  */
1662   void *symbuf;
1663
1664   obj_attribute known_obj_attributes[2][NUM_KNOWN_OBJ_ATTRIBUTES];
1665   obj_attribute_list *other_obj_attributes[2];
1666
1667   /* Called at the end of _bfd_elf_write_object_contents if not NULL.  */
1668   bfd_boolean (*after_write_object_contents) (bfd *);
1669   void *after_write_object_contents_info;
1670
1671   /* NT_GNU_BUILD_ID note type.  */
1672   bfd_size_type build_id_size;
1673   bfd_byte *build_id;
1674
1675   /* Linked-list containing information about every Systemtap section
1676      found in the object file.  Each section corresponds to one entry
1677      in the list.  */
1678   struct sdt_note *sdt_note_head;
1679
1680   /* True if the bfd contains symbols that have the STT_GNU_IFUNC
1681      symbol type or STB_GNU_UNIQUE binding.  Used to set the osabi
1682      field in the ELF header structure.  */
1683   bfd_boolean has_gnu_symbols;
1684
1685   /* An identifier used to distinguish different target
1686      specific extensions to this structure.  */
1687   enum elf_target_id object_id;
1688 };
1689
1690 #define elf_tdata(bfd)          ((bfd) -> tdata.elf_obj_data)
1691
1692 #define elf_object_id(bfd)      (elf_tdata(bfd) -> object_id)
1693 #define elf_program_header_size(bfd) (elf_tdata(bfd) -> program_header_size)
1694 #define elf_elfheader(bfd)      (elf_tdata(bfd) -> elf_header)
1695 #define elf_elfsections(bfd)    (elf_tdata(bfd) -> elf_sect_ptr)
1696 #define elf_numsections(bfd)    (elf_tdata(bfd) -> num_elf_sections)
1697 #define elf_shstrtab(bfd)       (elf_tdata(bfd) -> strtab_ptr)
1698 #define elf_onesymtab(bfd)      (elf_tdata(bfd) -> symtab_section)
1699 #define elf_symtab_shndx(bfd)   (elf_tdata(bfd) -> symtab_shndx_section)
1700 #define elf_symtab_hdr(bfd)     (elf_tdata(bfd) -> symtab_hdr)
1701 #define elf_dynsymtab(bfd)      (elf_tdata(bfd) -> dynsymtab_section)
1702 #define elf_dynversym(bfd)      (elf_tdata(bfd) -> dynversym_section)
1703 #define elf_dynverdef(bfd)      (elf_tdata(bfd) -> dynverdef_section)
1704 #define elf_dynverref(bfd)      (elf_tdata(bfd) -> dynverref_section)
1705 #define elf_eh_frame_section(bfd) \
1706                                 (elf_tdata(bfd) -> eh_frame_section)
1707 #define elf_num_locals(bfd)     (elf_tdata(bfd) -> num_locals)
1708 #define elf_num_globals(bfd)    (elf_tdata(bfd) -> num_globals)
1709 #define elf_section_syms(bfd)   (elf_tdata(bfd) -> section_syms)
1710 #define elf_num_section_syms(bfd) (elf_tdata(bfd) -> num_section_syms)
1711 #define core_prpsinfo(bfd)      (elf_tdata(bfd) -> prpsinfo)
1712 #define core_prstatus(bfd)      (elf_tdata(bfd) -> prstatus)
1713 #define elf_gp(bfd)             (elf_tdata(bfd) -> gp)
1714 #define elf_gp_size(bfd)        (elf_tdata(bfd) -> gp_size)
1715 #define elf_sym_hashes(bfd)     (elf_tdata(bfd) -> sym_hashes)
1716 #define elf_local_got_refcounts(bfd) (elf_tdata(bfd) -> local_got.refcounts)
1717 #define elf_local_got_offsets(bfd) (elf_tdata(bfd) -> local_got.offsets)
1718 #define elf_local_got_ents(bfd) (elf_tdata(bfd) -> local_got.ents)
1719 #define elf_dt_name(bfd)        (elf_tdata(bfd) -> dt_name)
1720 #define elf_dt_audit(bfd)       (elf_tdata(bfd) -> dt_audit)
1721 #define elf_dyn_lib_class(bfd)  (elf_tdata(bfd) -> dyn_lib_class)
1722 #define elf_bad_symtab(bfd)     (elf_tdata(bfd) -> bad_symtab)
1723 #define elf_flags_init(bfd)     (elf_tdata(bfd) -> flags_init)
1724 #define elf_known_obj_attributes(bfd) (elf_tdata (bfd) -> known_obj_attributes)
1725 #define elf_other_obj_attributes(bfd) (elf_tdata (bfd) -> other_obj_attributes)
1726 #define elf_known_obj_attributes_proc(bfd) \
1727   (elf_known_obj_attributes (bfd) [OBJ_ATTR_PROC])
1728 #define elf_other_obj_attributes_proc(bfd) \
1729   (elf_other_obj_attributes (bfd) [OBJ_ATTR_PROC])
1730 \f
1731 extern void _bfd_elf_swap_verdef_in
1732   (bfd *, const Elf_External_Verdef *, Elf_Internal_Verdef *);
1733 extern void _bfd_elf_swap_verdef_out
1734   (bfd *, const Elf_Internal_Verdef *, Elf_External_Verdef *);
1735 extern void _bfd_elf_swap_verdaux_in
1736   (bfd *, const Elf_External_Verdaux *, Elf_Internal_Verdaux *);
1737 extern void _bfd_elf_swap_verdaux_out
1738   (bfd *, const Elf_Internal_Verdaux *, Elf_External_Verdaux *);
1739 extern void _bfd_elf_swap_verneed_in
1740   (bfd *, const Elf_External_Verneed *, Elf_Internal_Verneed *);
1741 extern void _bfd_elf_swap_verneed_out
1742   (bfd *, const Elf_Internal_Verneed *, Elf_External_Verneed *);
1743 extern void _bfd_elf_swap_vernaux_in
1744   (bfd *, const Elf_External_Vernaux *, Elf_Internal_Vernaux *);
1745 extern void _bfd_elf_swap_vernaux_out
1746   (bfd *, const Elf_Internal_Vernaux *, Elf_External_Vernaux *);
1747 extern void _bfd_elf_swap_versym_in
1748   (bfd *, const Elf_External_Versym *, Elf_Internal_Versym *);
1749 extern void _bfd_elf_swap_versym_out
1750   (bfd *, const Elf_Internal_Versym *, Elf_External_Versym *);
1751
1752 extern unsigned int _bfd_elf_section_from_bfd_section
1753   (bfd *, asection *);
1754 extern char *bfd_elf_string_from_elf_section
1755   (bfd *, unsigned, unsigned);
1756 extern Elf_Internal_Sym *bfd_elf_get_elf_syms
1757   (bfd *, Elf_Internal_Shdr *, size_t, size_t, Elf_Internal_Sym *, void *,
1758    Elf_External_Sym_Shndx *);
1759 extern const char *bfd_elf_sym_name
1760   (bfd *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Sym *, asection *);
1761
1762 extern bfd_boolean _bfd_elf_copy_private_bfd_data
1763   (bfd *, bfd *);
1764 extern bfd_boolean _bfd_elf_print_private_bfd_data
1765   (bfd *, void *);
1766 extern void bfd_elf_print_symbol
1767   (bfd *, void *, asymbol *, bfd_print_symbol_type);
1768
1769 extern unsigned int _bfd_elf_eh_frame_address_size
1770   (bfd *, asection *);
1771 extern bfd_byte _bfd_elf_encode_eh_address
1772   (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection *osec, bfd_vma offset,
1773    asection *loc_sec, bfd_vma loc_offset, bfd_vma *encoded);
1774 extern bfd_boolean _bfd_elf_can_make_relative
1775   (bfd *input_bfd, struct bfd_link_info *info, asection *eh_frame_section);
1776
1777 extern enum elf_reloc_type_class _bfd_elf_reloc_type_class
1778   (const Elf_Internal_Rela *);
1779 extern bfd_vma _bfd_elf_rela_local_sym
1780   (bfd *, Elf_Internal_Sym *, asection **, Elf_Internal_Rela *);
1781 extern bfd_vma _bfd_elf_rel_local_sym
1782   (bfd *, Elf_Internal_Sym *, asection **, bfd_vma);
1783 extern bfd_vma _bfd_elf_section_offset
1784   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, bfd_vma);
1785
1786 extern unsigned long bfd_elf_hash
1787   (const char *);
1788 extern unsigned long bfd_elf_gnu_hash
1789   (const char *);
1790
1791 extern bfd_reloc_status_type bfd_elf_generic_reloc
1792   (bfd *, arelent *, asymbol *, void *, asection *, bfd *, char **);
1793 extern bfd_boolean bfd_elf_allocate_object
1794   (bfd *, size_t, enum elf_target_id);
1795 extern bfd_boolean bfd_elf_make_object
1796   (bfd *);
1797 extern bfd_boolean bfd_elf_mkcorefile
1798   (bfd *);
1799 extern bfd_boolean _bfd_elf_make_section_from_shdr
1800   (bfd *, Elf_Internal_Shdr *, const char *, int);
1801 extern bfd_boolean _bfd_elf_make_section_from_phdr
1802   (bfd *, Elf_Internal_Phdr *, int, const char *);
1803 extern struct bfd_hash_entry *_bfd_elf_link_hash_newfunc
1804   (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *);
1805 extern struct bfd_link_hash_table *_bfd_elf_link_hash_table_create
1806   (bfd *);
1807 extern void _bfd_elf_link_hash_table_free
1808   (struct bfd_link_hash_table *);
1809 extern void _bfd_elf_link_hash_copy_indirect
1810   (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
1811    struct elf_link_hash_entry *);
1812 extern void _bfd_elf_link_hash_hide_symbol
1813   (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *, bfd_boolean);
1814 extern bfd_boolean _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol
1815   (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *);
1816 extern bfd_boolean _bfd_elf_link_hash_table_init
1817   (struct elf_link_hash_table *, bfd *,
1818    struct bfd_hash_entry *(*)
1819      (struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *),
1820    unsigned int, enum elf_target_id);
1821 extern bfd_boolean _bfd_elf_slurp_version_tables
1822   (bfd *, bfd_boolean);
1823 extern bfd_boolean _bfd_elf_merge_sections
1824   (bfd *, struct bfd_link_info *);
1825 extern bfd_boolean _bfd_elf_match_sections_by_type
1826   (bfd *, const asection *, bfd *, const asection *);
1827 extern bfd_boolean bfd_elf_is_group_section
1828   (bfd *, const struct bfd_section *);
1829 extern bfd_boolean _bfd_elf_section_already_linked
1830   (bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
1831 extern void bfd_elf_set_group_contents
1832   (bfd *, asection *, void *);
1833 extern asection *_bfd_elf_check_kept_section
1834   (asection *, struct bfd_link_info *);
1835 #define _bfd_elf_link_just_syms _bfd_generic_link_just_syms
1836 extern void _bfd_elf_copy_link_hash_symbol_type
1837   (bfd *, struct bfd_link_hash_entry *, struct bfd_link_hash_entry *);
1838 extern bfd_boolean _bfd_elf_size_group_sections
1839   (struct bfd_link_info *);
1840 extern bfd_boolean _bfd_elf_fixup_group_sections
1841 (bfd *, asection *);
1842 extern bfd_boolean _bfd_elf_copy_private_header_data
1843   (bfd *, bfd *);
1844 extern bfd_boolean _bfd_elf_copy_private_symbol_data
1845   (bfd *, asymbol *, bfd *, asymbol *);
1846 #define _bfd_generic_init_private_section_data \
1847   _bfd_elf_init_private_section_data
1848 extern bfd_boolean _bfd_elf_init_private_section_data
1849   (bfd *, asection *, bfd *, asection *, struct bfd_link_info *);
1850 extern bfd_boolean _bfd_elf_copy_private_section_data
1851   (bfd *, asection *, bfd *, asection *);
1852 extern bfd_boolean _bfd_elf_write_object_contents
1853   (bfd *);
1854 extern bfd_boolean _bfd_elf_write_corefile_contents
1855   (bfd *);
1856 extern bfd_boolean _bfd_elf_set_section_contents
1857   (bfd *, sec_ptr, const void *, file_ptr, bfd_size_type);
1858 extern long _bfd_elf_get_symtab_upper_bound
1859   (bfd *);
1860 extern long _bfd_elf_canonicalize_symtab
1861   (bfd *, asymbol **);
1862 extern long _bfd_elf_get_dynamic_symtab_upper_bound
1863   (bfd *);
1864 extern long _bfd_elf_canonicalize_dynamic_symtab
1865   (bfd *, asymbol **);
1866 extern long _bfd_elf_get_synthetic_symtab
1867   (bfd *, long, asymbol **, long, asymbol **, asymbol **);
1868 extern long _bfd_elf_get_reloc_upper_bound
1869   (bfd *, sec_ptr);
1870 extern long _bfd_elf_canonicalize_reloc
1871   (bfd *, sec_ptr, arelent **, asymbol **);
1872 extern asection * _bfd_elf_get_dynamic_reloc_section
1873   (bfd *, asection *, bfd_boolean);
1874 extern asection * _bfd_elf_make_dynamic_reloc_section
1875   (asection *, bfd *, unsigned int, bfd *, bfd_boolean);
1876 extern long _bfd_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound
1877   (bfd *);
1878 extern long _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc
1879   (bfd *, arelent **, asymbol **);
1880 extern asymbol *_bfd_elf_make_empty_symbol
1881   (bfd *);
1882 extern void _bfd_elf_get_symbol_info
1883   (bfd *, asymbol *, symbol_info *);
1884 extern bfd_boolean _bfd_elf_is_local_label_name
1885   (bfd *, const char *);
1886 extern alent *_bfd_elf_get_lineno
1887   (bfd *, asymbol *);
1888 extern bfd_boolean _bfd_elf_set_arch_mach
1889   (bfd *, enum bfd_architecture, unsigned long);
1890 extern bfd_boolean _bfd_elf_find_nearest_line
1891   (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_vma, const char **, const char **,
1892    unsigned int *);
1893 extern bfd_boolean _bfd_elf_find_nearest_line_discriminator
1894   (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_vma, const char **, const char **,
1895    unsigned int *, unsigned int *);
1896 extern bfd_boolean _bfd_elf_find_line
1897   (bfd *, asymbol **, asymbol *, const char **, unsigned int *);
1898 extern bfd_boolean _bfd_elf_find_line_discriminator
1899   (bfd *, asymbol **, asymbol *, const char **, unsigned int *, unsigned int *);
1900 #define _bfd_generic_find_line _bfd_elf_find_line
1901 #define _bfd_generic_find_nearest_line_discriminator \
1902         _bfd_elf_find_nearest_line_discriminator
1903 extern bfd_boolean _bfd_elf_find_inliner_info
1904   (bfd *, const char **, const char **, unsigned int *);
1905 #define _bfd_elf_read_minisymbols _bfd_generic_read_minisymbols
1906 #define _bfd_elf_minisymbol_to_symbol _bfd_generic_minisymbol_to_symbol
1907 extern int _bfd_elf_sizeof_headers
1908   (bfd *, struct bfd_link_info *);
1909 extern bfd_boolean _bfd_elf_new_section_hook
1910   (bfd *, asection *);
1911 extern bfd_boolean _bfd_elf_init_reloc_shdr
1912   (bfd *, struct bfd_elf_section_reloc_data *, asection *, bfd_boolean);
1913 extern const struct bfd_elf_special_section *_bfd_elf_get_special_section
1914   (const char *, const struct bfd_elf_special_section *, unsigned int);
1915 extern const struct bfd_elf_special_section *_bfd_elf_get_sec_type_attr
1916   (bfd *, asection *);
1917
1918 /* If the target doesn't have reloc handling written yet:  */
1919 extern void _bfd_elf_no_info_to_howto
1920   (bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *);
1921
1922 extern bfd_boolean bfd_section_from_shdr
1923   (bfd *, unsigned int shindex);
1924 extern bfd_boolean bfd_section_from_phdr
1925   (bfd *, Elf_Internal_Phdr *, int);
1926
1927 extern int _bfd_elf_symbol_from_bfd_symbol
1928   (bfd *, asymbol **);
1929
1930 extern Elf_Internal_Sym *bfd_sym_from_r_symndx
1931   (struct sym_cache *, bfd *, unsigned long);
1932 extern asection *bfd_section_from_elf_index
1933   (bfd *, unsigned int);
1934 extern struct bfd_strtab_hash *_bfd_elf_stringtab_init
1935   (void);
1936
1937 extern struct elf_strtab_hash * _bfd_elf_strtab_init
1938   (void);
1939 extern void _bfd_elf_strtab_free
1940   (struct elf_strtab_hash *);
1941 extern bfd_size_type _bfd_elf_strtab_add
1942   (struct elf_strtab_hash *, const char *, bfd_boolean);
1943 extern void _bfd_elf_strtab_addref
1944   (struct elf_strtab_hash *, bfd_size_type);
1945 extern void _bfd_elf_strtab_delref
1946   (struct elf_strtab_hash *, bfd_size_type);
1947 extern unsigned int _bfd_elf_strtab_refcount
1948   (struct elf_strtab_hash *, bfd_size_type);
1949 extern void _bfd_elf_strtab_clear_refs
1950   (struct elf_strtab_hash *, bfd_size_type);
1951 #define _bfd_elf_strtab_clear_all_refs(tab) \
1952   do { _bfd_elf_strtab_clear_refs (tab, 1); } while (0)
1953 extern bfd_size_type _bfd_elf_strtab_size
1954   (struct elf_strtab_hash *);
1955 extern bfd_size_type _bfd_elf_strtab_offset
1956   (struct elf_strtab_hash *, bfd_size_type);
1957 extern bfd_boolean _bfd_elf_strtab_emit
1958   (bfd *, struct elf_strtab_hash *);
1959 extern void _bfd_elf_strtab_finalize
1960   (struct elf_strtab_hash *);
1961
1962 extern void _bfd_elf_begin_eh_frame_parsing
1963   (struct bfd_link_info *info);
1964 extern void _bfd_elf_parse_eh_frame
1965   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, struct elf_reloc_cookie *);
1966 extern void _bfd_elf_end_eh_frame_parsing
1967   (struct bfd_link_info *info);
1968
1969 extern bfd_boolean _bfd_elf_discard_section_eh_frame
1970   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
1971    bfd_boolean (*) (bfd_vma, void *), struct elf_reloc_cookie *);
1972 extern bfd_boolean _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr
1973   (bfd *, struct bfd_link_info *);
1974 extern bfd_vma _bfd_elf_eh_frame_section_offset
1975   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, bfd_vma);
1976 extern bfd_boolean _bfd_elf_write_section_eh_frame
1977   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, bfd_byte *);
1978 extern bfd_boolean _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr
1979   (bfd *, struct bfd_link_info *);
1980 extern bfd_boolean _bfd_elf_eh_frame_present
1981   (struct bfd_link_info *);
1982 extern bfd_boolean _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr
1983   (struct bfd_link_info *);
1984
1985 extern bfd_boolean _bfd_elf_merge_symbol
1986   (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *,
1987    asection **, bfd_vma *, bfd_boolean *, unsigned int *,
1988    struct elf_link_hash_entry **, bfd_boolean *,
1989    bfd_boolean *, bfd_boolean *, bfd_boolean *);
1990
1991 extern bfd_boolean _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *);
1992
1993 extern long _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx
1994   (struct bfd_link_info *, bfd *, long);
1995 extern bfd_boolean _bfd_elf_compute_section_file_positions
1996   (bfd *, struct bfd_link_info *);
1997 extern void _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs
1998   (bfd *);
1999 extern file_ptr _bfd_elf_assign_file_position_for_section
2000   (Elf_Internal_Shdr *, file_ptr, bfd_boolean);
2001
2002 extern bfd_boolean _bfd_elf_validate_reloc
2003   (bfd *, arelent *);
2004
2005 extern bfd_boolean _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
2006   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2007 extern bfd_boolean _bfd_elf_link_omit_section_dynsym
2008   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *);
2009 extern bfd_boolean _bfd_elf_create_dynamic_sections
2010   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2011 extern bfd_boolean _bfd_elf_create_got_section
2012   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2013 extern struct elf_link_hash_entry *_bfd_elf_define_linkage_sym
2014   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const char *);
2015 extern void _bfd_elf_init_1_index_section
2016   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2017 extern void _bfd_elf_init_2_index_sections
2018   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2019
2020 extern bfd_boolean _bfd_elfcore_make_pseudosection
2021   (bfd *, char *, size_t, ufile_ptr);
2022 extern char *_bfd_elfcore_strndup
2023   (bfd *, char *, size_t);
2024
2025 extern Elf_Internal_Rela *_bfd_elf_link_read_relocs
2026   (bfd *, asection *, void *, Elf_Internal_Rela *, bfd_boolean);
2027
2028 extern bfd_boolean _bfd_elf_link_output_relocs
2029   (bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Rela *,
2030    struct elf_link_hash_entry **);
2031
2032 extern bfd_boolean _bfd_elf_adjust_dynamic_copy
2033   (struct elf_link_hash_entry *, asection *);
2034
2035 extern bfd_boolean _bfd_elf_dynamic_symbol_p
2036   (struct elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean);
2037
2038 extern bfd_boolean _bfd_elf_symbol_refs_local_p
2039   (struct elf_link_hash_entry *, struct bfd_link_info *, bfd_boolean);
2040
2041 extern bfd_reloc_status_type bfd_elf_perform_complex_relocation
2042   (bfd *, asection *, bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *, bfd_vma);
2043
2044 extern bfd_boolean _bfd_elf_setup_sections
2045   (bfd *);
2046
2047 extern void _bfd_elf_set_osabi (bfd * , struct bfd_link_info *);
2048
2049 extern const bfd_target *bfd_elf32_object_p
2050   (bfd *);
2051 extern const bfd_target *bfd_elf32_core_file_p
2052   (bfd *);
2053 extern char *bfd_elf32_core_file_failing_command
2054   (bfd *);
2055 extern int bfd_elf32_core_file_failing_signal
2056   (bfd *);
2057 extern bfd_boolean bfd_elf32_core_file_matches_executable_p
2058   (bfd *, bfd *);
2059 extern int bfd_elf32_core_file_pid
2060   (bfd *);
2061
2062 extern bfd_boolean bfd_elf32_swap_symbol_in
2063   (bfd *, const void *, const void *, Elf_Internal_Sym *);
2064 extern void bfd_elf32_swap_symbol_out
2065   (bfd *, const Elf_Internal_Sym *, void *, void *);
2066 extern void bfd_elf32_swap_reloc_in
2067   (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2068 extern void bfd_elf32_swap_reloc_out
2069   (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2070 extern void bfd_elf32_swap_reloca_in
2071   (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2072 extern void bfd_elf32_swap_reloca_out
2073   (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2074 extern void bfd_elf32_swap_phdr_in
2075   (bfd *, const Elf32_External_Phdr *, Elf_Internal_Phdr *);
2076 extern void bfd_elf32_swap_phdr_out
2077   (bfd *, const Elf_Internal_Phdr *, Elf32_External_Phdr *);
2078 extern void bfd_elf32_swap_dyn_in
2079   (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
2080 extern void bfd_elf32_swap_dyn_out
2081   (bfd *, const Elf_Internal_Dyn *, void *);
2082 extern long bfd_elf32_slurp_symbol_table
2083   (bfd *, asymbol **, bfd_boolean);
2084 extern bfd_boolean bfd_elf32_write_shdrs_and_ehdr
2085   (bfd *);
2086 extern int bfd_elf32_write_out_phdrs
2087   (bfd *, const Elf_Internal_Phdr *, unsigned int);
2088 extern bfd_boolean bfd_elf32_checksum_contents
2089   (bfd * , void (*) (const void *, size_t, void *), void *);
2090 extern void bfd_elf32_write_relocs
2091   (bfd *, asection *, void *);
2092 extern bfd_boolean bfd_elf32_slurp_reloc_table
2093   (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
2094
2095 extern const bfd_target *bfd_elf64_object_p
2096   (bfd *);
2097 extern const bfd_target *bfd_elf64_core_file_p
2098   (bfd *);
2099 extern char *bfd_elf64_core_file_failing_command
2100   (bfd *);
2101 extern int bfd_elf64_core_file_failing_signal
2102   (bfd *);
2103 extern bfd_boolean bfd_elf64_core_file_matches_executable_p
2104   (bfd *, bfd *);
2105 extern int bfd_elf64_core_file_pid
2106   (bfd *);
2107
2108 extern bfd_boolean bfd_elf64_swap_symbol_in
2109   (bfd *, const void *, const void *, Elf_Internal_Sym *);
2110 extern void bfd_elf64_swap_symbol_out
2111   (bfd *, const Elf_Internal_Sym *, void *, void *);
2112 extern void bfd_elf64_swap_reloc_in
2113   (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2114 extern void bfd_elf64_swap_reloc_out
2115   (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2116 extern void bfd_elf64_swap_reloca_in
2117   (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2118 extern void bfd_elf64_swap_reloca_out
2119   (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2120 extern void bfd_elf64_swap_phdr_in
2121   (bfd *, const Elf64_External_Phdr *, Elf_Internal_Phdr *);
2122 extern void bfd_elf64_swap_phdr_out
2123   (bfd *, const Elf_Internal_Phdr *, Elf64_External_Phdr *);
2124 extern void bfd_elf64_swap_dyn_in
2125   (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
2126 extern void bfd_elf64_swap_dyn_out
2127   (bfd *, const Elf_Internal_Dyn *, void *);
2128 extern long bfd_elf64_slurp_symbol_table
2129   (bfd *, asymbol **, bfd_boolean);
2130 extern bfd_boolean bfd_elf64_write_shdrs_and_ehdr
2131   (bfd *);
2132 extern int bfd_elf64_write_out_phdrs
2133   (bfd *, const Elf_Internal_Phdr *, unsigned int);
2134 extern bfd_boolean bfd_elf64_checksum_contents
2135   (bfd * , void (*) (const void *, size_t, void *), void *);
2136 extern void bfd_elf64_write_relocs
2137   (bfd *, asection *, void *);
2138 extern bfd_boolean bfd_elf64_slurp_reloc_table
2139   (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
2140
2141 extern bfd_boolean _bfd_elf_default_relocs_compatible
2142   (const bfd_target *, const bfd_target *);
2143
2144 extern bfd_boolean _bfd_elf_relocs_compatible
2145   (const bfd_target *, const bfd_target *);
2146
2147 extern struct elf_link_hash_entry *_bfd_elf_archive_symbol_lookup
2148   (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
2149 extern bfd_boolean bfd_elf_link_add_symbols
2150   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2151 extern bfd_boolean _bfd_elf_add_dynamic_entry
2152   (struct bfd_link_info *, bfd_vma, bfd_vma);
2153
2154 extern bfd_boolean bfd_elf_link_record_dynamic_symbol
2155   (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *);
2156
2157 extern int bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol
2158   (struct bfd_link_info *, bfd *, long);
2159
2160 extern bfd_boolean _bfd_elf_close_and_cleanup
2161   (bfd *);
2162
2163 extern bfd_boolean _bfd_elf_common_definition
2164   (Elf_Internal_Sym *);
2165
2166 extern unsigned int _bfd_elf_common_section_index
2167   (asection *);
2168
2169 extern asection *_bfd_elf_common_section
2170   (asection *);
2171
2172 extern bfd_vma _bfd_elf_default_got_elt_size
2173 (bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *, bfd *,
2174  unsigned long);
2175
2176 extern bfd_reloc_status_type _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn
2177   (bfd *, arelent *, struct bfd_symbol *, void *,
2178    asection *, bfd *, char **);
2179
2180 extern bfd_boolean bfd_elf_final_link
2181   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2182
2183 extern void _bfd_elf_gc_keep
2184   (struct bfd_link_info *info);
2185
2186 extern bfd_boolean bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol
2187   (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf);
2188
2189 extern bfd_boolean bfd_elf_gc_sections
2190   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2191
2192 extern bfd_boolean bfd_elf_gc_record_vtinherit
2193   (bfd *, asection *, struct elf_link_hash_entry *, bfd_vma);
2194
2195 extern bfd_boolean bfd_elf_gc_record_vtentry
2196   (bfd *, asection *, struct elf_link_hash_entry *, bfd_vma);
2197
2198 extern asection *_bfd_elf_gc_mark_hook
2199   (asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
2200    struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *);
2201
2202 extern asection *_bfd_elf_gc_mark_rsec
2203   (struct bfd_link_info *, asection *, elf_gc_mark_hook_fn,
2204    struct elf_reloc_cookie *);
2205
2206 extern bfd_boolean _bfd_elf_gc_mark_reloc
2207   (struct bfd_link_info *, asection *, elf_gc_mark_hook_fn,
2208    struct elf_reloc_cookie *);
2209
2210 extern bfd_boolean _bfd_elf_gc_mark_fdes
2211   (struct bfd_link_info *, asection *, asection *, elf_gc_mark_hook_fn,
2212    struct elf_reloc_cookie *);
2213
2214 extern bfd_boolean _bfd_elf_gc_mark
2215   (struct bfd_link_info *, asection *, elf_gc_mark_hook_fn);
2216
2217 extern bfd_boolean _bfd_elf_gc_mark_extra_sections
2218   (struct bfd_link_info *, elf_gc_mark_hook_fn);
2219
2220 extern bfd_boolean bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets
2221   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2222
2223 extern bfd_boolean bfd_elf_gc_common_final_link
2224   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2225
2226 extern bfd_boolean bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p
2227   (bfd_vma, void *);
2228
2229 extern struct elf_segment_map * _bfd_elf_make_dynamic_segment
2230   (bfd *, asection *);
2231
2232 extern bfd_boolean _bfd_elf_map_sections_to_segments
2233   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2234
2235 extern bfd_boolean _bfd_elf_is_function_type (unsigned int);
2236
2237 extern bfd_size_type _bfd_elf_maybe_function_sym (const asymbol *, asection *,
2238                                                   bfd_vma *);
2239
2240 extern int bfd_elf_get_default_section_type (flagword);
2241
2242 extern bfd_boolean bfd_elf_lookup_section_flags
2243   (struct bfd_link_info *, struct flag_info *, asection *);
2244
2245 extern Elf_Internal_Phdr * _bfd_elf_find_segment_containing_section
2246   (bfd * abfd, asection * section);
2247
2248 /* Exported interface for writing elf corefile notes. */
2249 extern char *elfcore_write_note
2250   (bfd *, char *, int *, const char *, int, const void *, int);
2251 extern char *elfcore_write_prpsinfo
2252   (bfd *, char *, int *, const char *, const char *);
2253 extern char *elfcore_write_prstatus
2254   (bfd *, char *, int *, long, int, const void *);
2255 extern char * elfcore_write_pstatus
2256   (bfd *, char *, int *, long, int, const void *);
2257 extern char *elfcore_write_prfpreg
2258   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2259 extern char *elfcore_write_prxfpreg
2260   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2261 extern char *elfcore_write_xstatereg
2262   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2263 extern char *elfcore_write_ppc_vmx
2264   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2265 extern char *elfcore_write_ppc_vsx
2266   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2267 extern char *elfcore_write_s390_timer
2268   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2269 extern char *elfcore_write_s390_todcmp
2270   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2271 extern char *elfcore_write_s390_todpreg
2272   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2273 extern char *elfcore_write_s390_ctrs
2274   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2275 extern char *elfcore_write_s390_prefix
2276   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2277 extern char *elfcore_write_s390_last_break
2278   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2279 extern char *elfcore_write_s390_system_call
2280   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2281 extern char *elfcore_write_arm_vfp
2282   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2283 extern char *elfcore_write_aarch_tls
2284   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2285 extern char *elfcore_write_aarch_hw_break
2286   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2287 extern char *elfcore_write_aarch_hw_watch
2288   (bfd *, char *, int *, const void *, int);
2289 extern char *elfcore_write_lwpstatus
2290   (bfd *, char *, int *, long, int, const void *);
2291 extern char *elfcore_write_register_note
2292   (bfd *, char *, int *, const char *, const void *, int);
2293
2294 /* Internal structure which holds information to be included in the
2295    PRPSINFO section of Linux core files.
2296
2297    This is an "internal" structure in the sense that it should be used
2298    to pass information to BFD (via the `elfcore_write_linux_prpsinfo'
2299    function), so things like endianess shouldn't be an issue.  This
2300    structure will eventually be converted in one of the
2301    `elf_external_linux_*' structures and written out to an output bfd
2302    by one of the functions declared below.  */
2303
2304 struct elf_internal_linux_prpsinfo
2305   {
2306     char pr_state;                      /* Numeric process state.  */
2307     char pr_sname;                      /* Char for pr_state.  */
2308     char pr_zomb;                       /* Zombie.  */
2309     char pr_nice;                       /* Nice val.  */
2310     unsigned long pr_flag;              /* Flags.  */
2311     unsigned int pr_uid;
2312     unsigned int pr_gid;
2313     int pr_pid, pr_ppid, pr_pgrp, pr_sid;
2314     char pr_fname[16 + 1];              /* Filename of executable.  */
2315     char pr_psargs[80 + 1];             /* Initial part of arg list.  */
2316   };
2317
2318 /* Linux/most 32-bit archs.  */
2319 extern char *elfcore_write_linux_prpsinfo32
2320   (bfd *, char *, int *, const struct elf_internal_linux_prpsinfo *);
2321
2322 /* Linux/most 64-bit archs.  */
2323 extern char *elfcore_write_linux_prpsinfo64
2324   (bfd *, char *, int *, const struct elf_internal_linux_prpsinfo *);
2325
2326 /* Linux/PPC32 uses different layout compared to most archs.  */
2327 extern char *elfcore_write_ppc_linux_prpsinfo32
2328   (bfd *, char *, int *, const struct elf_internal_linux_prpsinfo *);
2329
2330 extern bfd *_bfd_elf32_bfd_from_remote_memory
2331   (bfd *templ, bfd_vma ehdr_vma, bfd_vma *loadbasep,
2332    int (*target_read_memory) (bfd_vma, bfd_byte *, bfd_size_type));
2333 extern bfd *_bfd_elf64_bfd_from_remote_memory
2334   (bfd *templ, bfd_vma ehdr_vma, bfd_vma *loadbasep,
2335    int (*target_read_memory) (bfd_vma, bfd_byte *, bfd_size_type));
2336
2337 extern bfd_vma bfd_elf_obj_attr_size (bfd *);
2338 extern void bfd_elf_set_obj_attr_contents (bfd *, bfd_byte *, bfd_vma);
2339 extern int bfd_elf_get_obj_attr_int (bfd *, int, int);
2340 extern void bfd_elf_add_obj_attr_int (bfd *, int, int, unsigned int);
2341 #define bfd_elf_add_proc_attr_int(BFD, TAG, VALUE) \
2342   bfd_elf_add_obj_attr_int ((BFD), OBJ_ATTR_PROC, (TAG), (VALUE))
2343 extern void bfd_elf_add_obj_attr_string (bfd *, int, int, const char *);
2344 #define bfd_elf_add_proc_attr_string(BFD, TAG, VALUE) \
2345   bfd_elf_add_obj_attr_string ((BFD), OBJ_ATTR_PROC, (TAG), (VALUE))
2346 extern void bfd_elf_add_obj_attr_int_string (bfd *, int, int, unsigned int,
2347                                              const char *);
2348 #define bfd_elf_add_proc_attr_int_string(BFD, TAG, INTVAL, STRVAL) \
2349   bfd_elf_add_obj_attr_int_string ((BFD), OBJ_ATTR_PROC, (TAG), \
2350                                    (INTVAL), (STRVAL))
2351
2352 extern char *_bfd_elf_attr_strdup (bfd *, const char *);
2353 extern void _bfd_elf_copy_obj_attributes (bfd *, bfd *);
2354 extern int _bfd_elf_obj_attrs_arg_type (bfd *, int, int);
2355 extern void _bfd_elf_parse_attributes (bfd *, Elf_Internal_Shdr *);
2356 extern bfd_boolean _bfd_elf_merge_object_attributes (bfd *, bfd *);
2357 extern bfd_boolean _bfd_elf_merge_unknown_attribute_low (bfd *, bfd *, int);
2358 extern bfd_boolean _bfd_elf_merge_unknown_attribute_list (bfd *, bfd *);
2359 extern Elf_Internal_Shdr *_bfd_elf_single_rel_hdr (asection *sec);
2360
2361 /* The linker may need to keep track of the number of relocs that it
2362    decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
2363    This is so that it can later discard them if they are found to be
2364    unnecessary.  We can store the information in a field extending the
2365    regular ELF linker hash table.  */
2366
2367 struct elf_dyn_relocs
2368 {
2369   struct elf_dyn_relocs *next;
2370
2371   /* The input section of the reloc.  */
2372   asection *sec;
2373
2374   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
2375   bfd_size_type count;
2376
2377   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
2378   bfd_size_type pc_count;
2379 };
2380
2381 extern bfd_boolean _bfd_elf_create_ifunc_sections
2382   (bfd *, struct bfd_link_info *);
2383 extern asection * _bfd_elf_create_ifunc_dyn_reloc
2384   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *sec, asection *sreloc,
2385    struct elf_dyn_relocs **);
2386 extern bfd_boolean _bfd_elf_allocate_ifunc_dyn_relocs
2387   (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
2388    struct elf_dyn_relocs **, unsigned int, unsigned int);
2389
2390 extern void elf_append_rela (bfd *, asection *, Elf_Internal_Rela *);
2391 extern void elf_append_rel (bfd *, asection *, Elf_Internal_Rela *);
2392
2393 extern bfd_vma elf64_r_info (bfd_vma, bfd_vma);
2394 extern bfd_vma elf64_r_sym (bfd_vma);
2395 extern bfd_vma elf32_r_info (bfd_vma, bfd_vma);
2396 extern bfd_vma elf32_r_sym (bfd_vma);
2397
2398 /* Large common section.  */
2399 extern asection _bfd_elf_large_com_section;
2400
2401 /* Hash for local symbol with the first section id, ID, in the input
2402    file and the local symbol index, SYM.  */
2403 #define ELF_LOCAL_SYMBOL_HASH(ID, SYM) \
2404   (((((ID) & 0xff) << 24) | (((ID) & 0xff00) << 8)) \
2405    ^ (SYM) ^ ((ID) >> 16))
2406
2407 /* This is the condition under which finish_dynamic_symbol will be called.
2408    If our finish_dynamic_symbol isn't called, we'll need to do something
2409    about initializing any .plt and .got entries in relocate_section.  */
2410 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, SHARED, H) \
2411   ((DYN)                                                                \
2412    && ((SHARED) || !(H)->forced_local)                                  \
2413    && ((H)->dynindx != -1 || (H)->forced_local))
2414
2415 /* This macro is to avoid lots of duplicated code in the body
2416    of xxx_relocate_section() in the various elfxx-xxxx.c files.  */
2417 #define RELOC_FOR_GLOBAL_SYMBOL(info, input_bfd, input_section, rel,    \
2418                                 r_symndx, symtab_hdr, sym_hashes,       \
2419                                 h, sec, relocation,                     \
2420                                 unresolved_reloc, warned)               \
2421   do                                                                    \
2422     {                                                                   \
2423       /* It seems this can happen with erroneous or unsupported         \
2424          input (mixing a.out and elf in an archive, for example.)  */   \
2425       if (sym_hashes == NULL)                                           \
2426         return FALSE;                                                   \
2427                                                                         \
2428       h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];                   \
2429                                                                         \
2430       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect                     \
2431              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)                  \
2432         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;            \
2433                                                                         \
2434       warned = FALSE;                                                   \
2435       unresolved_reloc = FALSE;                                         \
2436       relocation = 0;                                                   \
2437       if (h->root.type == bfd_link_hash_defined                         \
2438           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)                     \
2439         {                                                               \
2440           sec = h->root.u.def.section;                                  \
2441           if (sec == NULL                                               \
2442               || sec->output_section == NULL)                           \
2443             /* Set a flag that will be cleared later if we find a       \
2444                relocation value for this symbol.  output_section        \
2445                is typically NULL for symbols satisfied by a shared      \
2446                library.  */                                             \
2447             unresolved_reloc = TRUE;                                    \
2448           else                                                          \
2449             relocation = (h->root.u.def.value                           \
2450                           + sec->output_section->vma                    \
2451                           + sec->output_offset);                        \
2452         }                                                               \
2453       else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)                 \
2454         ;                                                               \
2455       else if (info->unresolved_syms_in_objects == RM_IGNORE            \
2456                && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)          \
2457         ;                                                               \
2458       else if (!info->relocatable)                                      \
2459         {                                                               \
2460           bfd_boolean err;                                              \
2461           err = (info->unresolved_syms_in_objects == RM_GENERATE_ERROR  \
2462                  || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT);       \
2463           if (!info->callbacks->undefined_symbol (info,                 \
2464                                                   h->root.root.string,  \
2465                                                   input_bfd,            \
2466                                                   input_section,        \
2467                                                   rel->r_offset, err))  \
2468             return FALSE;                                               \
2469           warned = TRUE;                                                \
2470         }                                                               \
2471       (void) unresolved_reloc;                                          \
2472       (void) warned;                                                    \
2473     }                                                                   \
2474   while (0)
2475
2476 /* This macro is to avoid lots of duplicated code in the body of the
2477    loop over relocations in xxx_relocate_section() in the various
2478    elfxx-xxxx.c files.
2479
2480    Handle relocations against symbols from removed linkonce sections,
2481    or sections discarded by a linker script.  When doing a relocatable
2482    link, we remove such relocations.  Otherwise, we just want the
2483    section contents zeroed and avoid any special processing.  */
2484 #define RELOC_AGAINST_DISCARDED_SECTION(info, input_bfd, input_section, \
2485                                         rel, count, relend,             \
2486                                         howto, index, contents)         \
2487   {                                                                     \
2488     int i_;                                                             \
2489     _bfd_clear_contents (howto, input_bfd, input_section,               \
2490                          contents + rel[index].r_offset);               \
2491                                                                         \
2492     if (info->relocatable                                               \
2493         && (input_section->flags & SEC_DEBUGGING))                      \
2494       {                                                                 \
2495         /* Only remove relocations in debug sections since other        \
2496            sections may require relocations.  */                        \
2497         Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;                                     \
2498                                                                         \
2499         rel_hdr = _bfd_elf_single_rel_hdr (input_section->output_section); \
2500                                                                         \
2501         /* Avoid empty output section.  */                              \
2502         if (rel_hdr->sh_size > count * rel_hdr->sh_entsize)             \
2503           {                                                             \
2504             rel_hdr->sh_size -= count * rel_hdr->sh_entsize;            \
2505             rel_hdr = _bfd_elf_single_rel_hdr (input_section);          \
2506             rel_hdr->sh_size -= count * rel_hdr->sh_entsize;            \
2507                                                                         \
2508             memmove (rel, rel + count,                                  \
2509                      (relend - rel - count) * sizeof (*rel));           \
2510                                                                         \
2511             input_section->reloc_count -= count;                        \
2512             relend -= count;                                            \
2513             rel--;                                                      \
2514             continue;                                                   \
2515           }                                                             \
2516       }                                                                 \
2517                                                                         \
2518     for (i_ = 0; i_ < count; i_++)                                      \
2519       {                                                                 \
2520         rel[i_].r_info = 0;                                             \
2521         rel[i_].r_addend = 0;                                           \
2522       }                                                                 \
2523     rel += count - 1;                                                   \
2524     continue;                                                           \
2525   }
2526
2527 /* Will a symbol be bound to the definition within the shared
2528    library, if any.  A unique symbol can never be bound locally.  */
2529 #define SYMBOLIC_BIND(INFO, H) \
2530     (!(H)->unique_global \
2531      && ((INFO)->symbolic || ((INFO)->dynamic && !(H)->dynamic)))
2532
2533 #endif /* _LIBELF_H_ */