6c878bdf46b2454fae45ae021a6041694d96e343
[external/binutils.git] / bfd / elf.c
1 /* ELF executable support for BFD.
2
3    Copyright (C) 1993-2015 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
20    MA 02110-1301, USA.  */
21
22
23 /*
24 SECTION
25         ELF backends
26
27         BFD support for ELF formats is being worked on.
28         Currently, the best supported back ends are for sparc and i386
29         (running svr4 or Solaris 2).
30
31         Documentation of the internals of the support code still needs
32         to be written.  The code is changing quickly enough that we
33         haven't bothered yet.  */
34
35 /* For sparc64-cross-sparc32.  */
36 #define _SYSCALL32
37 #include "sysdep.h"
38 #include "bfd.h"
39 #include "bfdlink.h"
40 #include "libbfd.h"
41 #define ARCH_SIZE 0
42 #include "elf-bfd.h"
43 #include "libiberty.h"
44 #include "safe-ctype.h"
45 #include "elf-linux-psinfo.h"
46
47 #ifdef CORE_HEADER
48 #include CORE_HEADER
49 #endif
50
51 static int elf_sort_sections (const void *, const void *);
52 static bfd_boolean assign_file_positions_except_relocs (bfd *, struct bfd_link_info *);
53 static bfd_boolean prep_headers (bfd *);
54 static bfd_boolean swap_out_syms (bfd *, struct elf_strtab_hash **, int) ;
55 static bfd_boolean elf_read_notes (bfd *, file_ptr, bfd_size_type) ;
56 static bfd_boolean elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size,
57                                     file_ptr offset);
58
59 /* Swap version information in and out.  The version information is
60    currently size independent.  If that ever changes, this code will
61    need to move into elfcode.h.  */
62
63 /* Swap in a Verdef structure.  */
64
65 void
66 _bfd_elf_swap_verdef_in (bfd *abfd,
67                          const Elf_External_Verdef *src,
68                          Elf_Internal_Verdef *dst)
69 {
70   dst->vd_version = H_GET_16 (abfd, src->vd_version);
71   dst->vd_flags   = H_GET_16 (abfd, src->vd_flags);
72   dst->vd_ndx     = H_GET_16 (abfd, src->vd_ndx);
73   dst->vd_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vd_cnt);
74   dst->vd_hash    = H_GET_32 (abfd, src->vd_hash);
75   dst->vd_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vd_aux);
76   dst->vd_next    = H_GET_32 (abfd, src->vd_next);
77 }
78
79 /* Swap out a Verdef structure.  */
80
81 void
82 _bfd_elf_swap_verdef_out (bfd *abfd,
83                           const Elf_Internal_Verdef *src,
84                           Elf_External_Verdef *dst)
85 {
86   H_PUT_16 (abfd, src->vd_version, dst->vd_version);
87   H_PUT_16 (abfd, src->vd_flags, dst->vd_flags);
88   H_PUT_16 (abfd, src->vd_ndx, dst->vd_ndx);
89   H_PUT_16 (abfd, src->vd_cnt, dst->vd_cnt);
90   H_PUT_32 (abfd, src->vd_hash, dst->vd_hash);
91   H_PUT_32 (abfd, src->vd_aux, dst->vd_aux);
92   H_PUT_32 (abfd, src->vd_next, dst->vd_next);
93 }
94
95 /* Swap in a Verdaux structure.  */
96
97 void
98 _bfd_elf_swap_verdaux_in (bfd *abfd,
99                           const Elf_External_Verdaux *src,
100                           Elf_Internal_Verdaux *dst)
101 {
102   dst->vda_name = H_GET_32 (abfd, src->vda_name);
103   dst->vda_next = H_GET_32 (abfd, src->vda_next);
104 }
105
106 /* Swap out a Verdaux structure.  */
107
108 void
109 _bfd_elf_swap_verdaux_out (bfd *abfd,
110                            const Elf_Internal_Verdaux *src,
111                            Elf_External_Verdaux *dst)
112 {
113   H_PUT_32 (abfd, src->vda_name, dst->vda_name);
114   H_PUT_32 (abfd, src->vda_next, dst->vda_next);
115 }
116
117 /* Swap in a Verneed structure.  */
118
119 void
120 _bfd_elf_swap_verneed_in (bfd *abfd,
121                           const Elf_External_Verneed *src,
122                           Elf_Internal_Verneed *dst)
123 {
124   dst->vn_version = H_GET_16 (abfd, src->vn_version);
125   dst->vn_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vn_cnt);
126   dst->vn_file    = H_GET_32 (abfd, src->vn_file);
127   dst->vn_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vn_aux);
128   dst->vn_next    = H_GET_32 (abfd, src->vn_next);
129 }
130
131 /* Swap out a Verneed structure.  */
132
133 void
134 _bfd_elf_swap_verneed_out (bfd *abfd,
135                            const Elf_Internal_Verneed *src,
136                            Elf_External_Verneed *dst)
137 {
138   H_PUT_16 (abfd, src->vn_version, dst->vn_version);
139   H_PUT_16 (abfd, src->vn_cnt, dst->vn_cnt);
140   H_PUT_32 (abfd, src->vn_file, dst->vn_file);
141   H_PUT_32 (abfd, src->vn_aux, dst->vn_aux);
142   H_PUT_32 (abfd, src->vn_next, dst->vn_next);
143 }
144
145 /* Swap in a Vernaux structure.  */
146
147 void
148 _bfd_elf_swap_vernaux_in (bfd *abfd,
149                           const Elf_External_Vernaux *src,
150                           Elf_Internal_Vernaux *dst)
151 {
152   dst->vna_hash  = H_GET_32 (abfd, src->vna_hash);
153   dst->vna_flags = H_GET_16 (abfd, src->vna_flags);
154   dst->vna_other = H_GET_16 (abfd, src->vna_other);
155   dst->vna_name  = H_GET_32 (abfd, src->vna_name);
156   dst->vna_next  = H_GET_32 (abfd, src->vna_next);
157 }
158
159 /* Swap out a Vernaux structure.  */
160
161 void
162 _bfd_elf_swap_vernaux_out (bfd *abfd,
163                            const Elf_Internal_Vernaux *src,
164                            Elf_External_Vernaux *dst)
165 {
166   H_PUT_32 (abfd, src->vna_hash, dst->vna_hash);
167   H_PUT_16 (abfd, src->vna_flags, dst->vna_flags);
168   H_PUT_16 (abfd, src->vna_other, dst->vna_other);
169   H_PUT_32 (abfd, src->vna_name, dst->vna_name);
170   H_PUT_32 (abfd, src->vna_next, dst->vna_next);
171 }
172
173 /* Swap in a Versym structure.  */
174
175 void
176 _bfd_elf_swap_versym_in (bfd *abfd,
177                          const Elf_External_Versym *src,
178                          Elf_Internal_Versym *dst)
179 {
180   dst->vs_vers = H_GET_16 (abfd, src->vs_vers);
181 }
182
183 /* Swap out a Versym structure.  */
184
185 void
186 _bfd_elf_swap_versym_out (bfd *abfd,
187                           const Elf_Internal_Versym *src,
188                           Elf_External_Versym *dst)
189 {
190   H_PUT_16 (abfd, src->vs_vers, dst->vs_vers);
191 }
192
193 /* Standard ELF hash function.  Do not change this function; you will
194    cause invalid hash tables to be generated.  */
195
196 unsigned long
197 bfd_elf_hash (const char *namearg)
198 {
199   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
200   unsigned long h = 0;
201   unsigned long g;
202   int ch;
203
204   while ((ch = *name++) != '\0')
205     {
206       h = (h << 4) + ch;
207       if ((g = (h & 0xf0000000)) != 0)
208         {
209           h ^= g >> 24;
210           /* The ELF ABI says `h &= ~g', but this is equivalent in
211              this case and on some machines one insn instead of two.  */
212           h ^= g;
213         }
214     }
215   return h & 0xffffffff;
216 }
217
218 /* DT_GNU_HASH hash function.  Do not change this function; you will
219    cause invalid hash tables to be generated.  */
220
221 unsigned long
222 bfd_elf_gnu_hash (const char *namearg)
223 {
224   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
225   unsigned long h = 5381;
226   unsigned char ch;
227
228   while ((ch = *name++) != '\0')
229     h = (h << 5) + h + ch;
230   return h & 0xffffffff;
231 }
232
233 /* Create a tdata field OBJECT_SIZE bytes in length, zeroed out and with
234    the object_id field of an elf_obj_tdata field set to OBJECT_ID.  */
235 bfd_boolean
236 bfd_elf_allocate_object (bfd *abfd,
237                          size_t object_size,
238                          enum elf_target_id object_id)
239 {
240   BFD_ASSERT (object_size >= sizeof (struct elf_obj_tdata));
241   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, object_size);
242   if (abfd->tdata.any == NULL)
243     return FALSE;
244
245   elf_object_id (abfd) = object_id;
246   if (abfd->direction != read_direction)
247     {
248       struct output_elf_obj_tdata *o = bfd_zalloc (abfd, sizeof *o);
249       if (o == NULL)
250         return FALSE;
251       elf_tdata (abfd)->o = o;
252       elf_program_header_size (abfd) = (bfd_size_type) -1;
253     }
254   return TRUE;
255 }
256
257
258 bfd_boolean
259 bfd_elf_make_object (bfd *abfd)
260 {
261   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
262   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct elf_obj_tdata),
263                                   bed->target_id);
264 }
265
266 bfd_boolean
267 bfd_elf_mkcorefile (bfd *abfd)
268 {
269   /* I think this can be done just like an object file.  */
270   if (!abfd->xvec->_bfd_set_format[(int) bfd_object] (abfd))
271     return FALSE;
272   elf_tdata (abfd)->core = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*elf_tdata (abfd)->core));
273   return elf_tdata (abfd)->core != NULL;
274 }
275
276 static char *
277 bfd_elf_get_str_section (bfd *abfd, unsigned int shindex)
278 {
279   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
280   bfd_byte *shstrtab = NULL;
281   file_ptr offset;
282   bfd_size_type shstrtabsize;
283
284   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
285   if (i_shdrp == 0
286       || shindex >= elf_numsections (abfd)
287       || i_shdrp[shindex] == 0)
288     return NULL;
289
290   shstrtab = i_shdrp[shindex]->contents;
291   if (shstrtab == NULL)
292     {
293       /* No cached one, attempt to read, and cache what we read.  */
294       offset = i_shdrp[shindex]->sh_offset;
295       shstrtabsize = i_shdrp[shindex]->sh_size;
296
297       /* Allocate and clear an extra byte at the end, to prevent crashes
298          in case the string table is not terminated.  */
299       if (shstrtabsize + 1 <= 1
300           || bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0
301           || (shstrtab = (bfd_byte *) bfd_alloc (abfd, shstrtabsize + 1)) == NULL)
302         shstrtab = NULL;
303       else if (bfd_bread (shstrtab, shstrtabsize, abfd) != shstrtabsize)
304         {
305           if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
306             bfd_set_error (bfd_error_file_truncated);
307           bfd_release (abfd, shstrtab);
308           shstrtab = NULL;
309           /* Once we've failed to read it, make sure we don't keep
310              trying.  Otherwise, we'll keep allocating space for
311              the string table over and over.  */
312           i_shdrp[shindex]->sh_size = 0;
313         }
314       else
315         shstrtab[shstrtabsize] = '\0';
316       i_shdrp[shindex]->contents = shstrtab;
317     }
318   return (char *) shstrtab;
319 }
320
321 char *
322 bfd_elf_string_from_elf_section (bfd *abfd,
323                                  unsigned int shindex,
324                                  unsigned int strindex)
325 {
326   Elf_Internal_Shdr *hdr;
327
328   if (strindex == 0)
329     return "";
330
331   if (elf_elfsections (abfd) == NULL || shindex >= elf_numsections (abfd))
332     return NULL;
333
334   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
335
336   if (hdr->contents == NULL)
337     {
338       if (hdr->sh_type != SHT_STRTAB && hdr->sh_type < SHT_LOOS)
339         {
340           /* PR 17512: file: f057ec89.  */
341           _bfd_error_handler (_("%B: attempt to load strings from a non-string section (number %d)"),
342                               abfd, shindex);
343           return NULL;
344         }
345
346       if (bfd_elf_get_str_section (abfd, shindex) == NULL)
347         return NULL;
348     }
349
350   if (strindex >= hdr->sh_size)
351     {
352       unsigned int shstrndx = elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx;
353       (*_bfd_error_handler)
354         (_("%B: invalid string offset %u >= %lu for section `%s'"),
355          abfd, strindex, (unsigned long) hdr->sh_size,
356          (shindex == shstrndx && strindex == hdr->sh_name
357           ? ".shstrtab"
358           : bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shstrndx, hdr->sh_name)));
359       return NULL;
360     }
361
362   return ((char *) hdr->contents) + strindex;
363 }
364
365 /* Read and convert symbols to internal format.
366    SYMCOUNT specifies the number of symbols to read, starting from
367    symbol SYMOFFSET.  If any of INTSYM_BUF, EXTSYM_BUF or EXTSHNDX_BUF
368    are non-NULL, they are used to store the internal symbols, external
369    symbols, and symbol section index extensions, respectively.
370    Returns a pointer to the internal symbol buffer (malloced if necessary)
371    or NULL if there were no symbols or some kind of problem.  */
372
373 Elf_Internal_Sym *
374 bfd_elf_get_elf_syms (bfd *ibfd,
375                       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
376                       size_t symcount,
377                       size_t symoffset,
378                       Elf_Internal_Sym *intsym_buf,
379                       void *extsym_buf,
380                       Elf_External_Sym_Shndx *extshndx_buf)
381 {
382   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
383   void *alloc_ext;
384   const bfd_byte *esym;
385   Elf_External_Sym_Shndx *alloc_extshndx;
386   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
387   Elf_Internal_Sym *alloc_intsym;
388   Elf_Internal_Sym *isym;
389   Elf_Internal_Sym *isymend;
390   const struct elf_backend_data *bed;
391   size_t extsym_size;
392   bfd_size_type amt;
393   file_ptr pos;
394
395   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
396     abort ();
397
398   if (symcount == 0)
399     return intsym_buf;
400
401   /* Normal syms might have section extension entries.  */
402   shndx_hdr = NULL;
403   if (elf_symtab_shndx_list (ibfd) != NULL)
404     {
405       elf_section_list * entry;
406       Elf_Internal_Shdr **sections = elf_elfsections (ibfd);
407
408       /* Find an index section that is linked to this symtab section.  */
409       for (entry = elf_symtab_shndx_list (ibfd); entry != NULL; entry = entry->next)
410         if (sections[entry->hdr.sh_link] == symtab_hdr)
411           {
412             shndx_hdr = & entry->hdr;
413             break;
414           };
415
416       if (shndx_hdr == NULL)
417         {
418           if (symtab_hdr == & elf_symtab_hdr (ibfd))
419             /* Not really accurate, but this was how the old code used to work.  */
420             shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (ibfd)->hdr;
421           /* Otherwise we do nothing.  The assumption is that
422              the index table will not be needed.  */
423         }
424     }
425
426   /* Read the symbols.  */
427   alloc_ext = NULL;
428   alloc_extshndx = NULL;
429   alloc_intsym = NULL;
430   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
431   extsym_size = bed->s->sizeof_sym;
432   amt = symcount * extsym_size;
433   pos = symtab_hdr->sh_offset + symoffset * extsym_size;
434   if (extsym_buf == NULL)
435     {
436       alloc_ext = bfd_malloc2 (symcount, extsym_size);
437       extsym_buf = alloc_ext;
438     }
439   if (extsym_buf == NULL
440       || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
441       || bfd_bread (extsym_buf, amt, ibfd) != amt)
442     {
443       intsym_buf = NULL;
444       goto out;
445     }
446
447   if (shndx_hdr == NULL || shndx_hdr->sh_size == 0)
448     extshndx_buf = NULL;
449   else
450     {
451       amt = symcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
452       pos = shndx_hdr->sh_offset + symoffset * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
453       if (extshndx_buf == NULL)
454         {
455           alloc_extshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *)
456               bfd_malloc2 (symcount, sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
457           extshndx_buf = alloc_extshndx;
458         }
459       if (extshndx_buf == NULL
460           || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
461           || bfd_bread (extshndx_buf, amt, ibfd) != amt)
462         {
463           intsym_buf = NULL;
464           goto out;
465         }
466     }
467
468   if (intsym_buf == NULL)
469     {
470       alloc_intsym = (Elf_Internal_Sym *)
471           bfd_malloc2 (symcount, sizeof (Elf_Internal_Sym));
472       intsym_buf = alloc_intsym;
473       if (intsym_buf == NULL)
474         goto out;
475     }
476
477   /* Convert the symbols to internal form.  */
478   isymend = intsym_buf + symcount;
479   for (esym = (const bfd_byte *) extsym_buf, isym = intsym_buf,
480            shndx = extshndx_buf;
481        isym < isymend;
482        esym += extsym_size, isym++, shndx = shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL)
483     if (!(*bed->s->swap_symbol_in) (ibfd, esym, shndx, isym))
484       {
485         symoffset += (esym - (bfd_byte *) extsym_buf) / extsym_size;
486         (*_bfd_error_handler) (_("%B symbol number %lu references "
487                                  "nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"),
488                                ibfd, (unsigned long) symoffset);
489         if (alloc_intsym != NULL)
490           free (alloc_intsym);
491         intsym_buf = NULL;
492         goto out;
493       }
494
495  out:
496   if (alloc_ext != NULL)
497     free (alloc_ext);
498   if (alloc_extshndx != NULL)
499     free (alloc_extshndx);
500
501   return intsym_buf;
502 }
503
504 /* Look up a symbol name.  */
505 const char *
506 bfd_elf_sym_name (bfd *abfd,
507                   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
508                   Elf_Internal_Sym *isym,
509                   asection *sym_sec)
510 {
511   const char *name;
512   unsigned int iname = isym->st_name;
513   unsigned int shindex = symtab_hdr->sh_link;
514
515   if (iname == 0 && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION
516       /* Check for a bogus st_shndx to avoid crashing.  */
517       && isym->st_shndx < elf_numsections (abfd))
518     {
519       iname = elf_elfsections (abfd)[isym->st_shndx]->sh_name;
520       shindex = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
521     }
522
523   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shindex, iname);
524   if (name == NULL)
525     name = "(null)";
526   else if (sym_sec && *name == '\0')
527     name = bfd_section_name (abfd, sym_sec);
528
529   return name;
530 }
531
532 /* Elf_Internal_Shdr->contents is an array of these for SHT_GROUP
533    sections.  The first element is the flags, the rest are section
534    pointers.  */
535
536 typedef union elf_internal_group {
537   Elf_Internal_Shdr *shdr;
538   unsigned int flags;
539 } Elf_Internal_Group;
540
541 /* Return the name of the group signature symbol.  Why isn't the
542    signature just a string?  */
543
544 static const char *
545 group_signature (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *ghdr)
546 {
547   Elf_Internal_Shdr *hdr;
548   unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
549   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
550   Elf_Internal_Sym isym;
551
552   /* First we need to ensure the symbol table is available.  Make sure
553      that it is a symbol table section.  */
554   if (ghdr->sh_link >= elf_numsections (abfd))
555     return NULL;
556   hdr = elf_elfsections (abfd) [ghdr->sh_link];
557   if (hdr->sh_type != SHT_SYMTAB
558       || ! bfd_section_from_shdr (abfd, ghdr->sh_link))
559     return NULL;
560
561   /* Go read the symbol.  */
562   hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
563   if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, 1, ghdr->sh_info,
564                             &isym, esym, &eshndx) == NULL)
565     return NULL;
566
567   return bfd_elf_sym_name (abfd, hdr, &isym, NULL);
568 }
569
570 /* Set next_in_group list pointer, and group name for NEWSECT.  */
571
572 static bfd_boolean
573 setup_group (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *newsect)
574 {
575   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
576
577   /* If num_group is zero, read in all SHT_GROUP sections.  The count
578      is set to -1 if there are no SHT_GROUP sections.  */
579   if (num_group == 0)
580     {
581       unsigned int i, shnum;
582
583       /* First count the number of groups.  If we have a SHT_GROUP
584          section with just a flag word (ie. sh_size is 4), ignore it.  */
585       shnum = elf_numsections (abfd);
586       num_group = 0;
587
588 #define IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER(shdr, minsize)    \
589         (   (shdr)->sh_type == SHT_GROUP                \
590          && (shdr)->sh_size >= minsize                  \
591          && (shdr)->sh_entsize == GRP_ENTRY_SIZE        \
592          && ((shdr)->sh_size % GRP_ENTRY_SIZE) == 0)
593
594       for (i = 0; i < shnum; i++)
595         {
596           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
597
598           if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr, 2 * GRP_ENTRY_SIZE))
599             num_group += 1;
600         }
601
602       if (num_group == 0)
603         {
604           num_group = (unsigned) -1;
605           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
606         }
607       else
608         {
609           /* We keep a list of elf section headers for group sections,
610              so we can find them quickly.  */
611           bfd_size_type amt;
612
613           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
614           elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr = (Elf_Internal_Shdr **)
615               bfd_alloc2 (abfd, num_group, sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
616           if (elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr == NULL)
617             return FALSE;
618
619           num_group = 0;
620           for (i = 0; i < shnum; i++)
621             {
622               Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
623
624               if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr, 2 * GRP_ENTRY_SIZE))
625                 {
626                   unsigned char *src;
627                   Elf_Internal_Group *dest;
628
629                   /* Add to list of sections.  */
630                   elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[num_group] = shdr;
631                   num_group += 1;
632
633                   /* Read the raw contents.  */
634                   BFD_ASSERT (sizeof (*dest) >= 4);
635                   amt = shdr->sh_size * sizeof (*dest) / 4;
636                   shdr->contents = (unsigned char *)
637                       bfd_alloc2 (abfd, shdr->sh_size, sizeof (*dest) / 4);
638                   /* PR binutils/4110: Handle corrupt group headers.  */
639                   if (shdr->contents == NULL)
640                     {
641                       _bfd_error_handler
642                         (_("%B: corrupt size field in group section header: 0x%lx"), abfd, shdr->sh_size);
643                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
644                       -- num_group;
645                       continue;
646                     }
647
648                   memset (shdr->contents, 0, amt);
649
650                   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
651                       || (bfd_bread (shdr->contents, shdr->sh_size, abfd)
652                           != shdr->sh_size))
653                     {
654                       _bfd_error_handler
655                         (_("%B: invalid size field in group section header: 0x%lx"), abfd, shdr->sh_size);
656                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
657                       -- num_group;
658                       /* PR 17510: If the group contents are even partially
659                          corrupt, do not allow any of the contents to be used.  */
660                       memset (shdr->contents, 0, amt);
661                       continue;
662                     }
663
664                   /* Translate raw contents, a flag word followed by an
665                      array of elf section indices all in target byte order,
666                      to the flag word followed by an array of elf section
667                      pointers.  */
668                   src = shdr->contents + shdr->sh_size;
669                   dest = (Elf_Internal_Group *) (shdr->contents + amt);
670
671                   while (1)
672                     {
673                       unsigned int idx;
674
675                       src -= 4;
676                       --dest;
677                       idx = H_GET_32 (abfd, src);
678                       if (src == shdr->contents)
679                         {
680                           dest->flags = idx;
681                           if (shdr->bfd_section != NULL && (idx & GRP_COMDAT))
682                             shdr->bfd_section->flags
683                               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
684                           break;
685                         }
686                       if (idx >= shnum)
687                         {
688                           ((*_bfd_error_handler)
689                            (_("%B: invalid SHT_GROUP entry"), abfd));
690                           idx = 0;
691                         }
692                       dest->shdr = elf_elfsections (abfd)[idx];
693                     }
694                 }
695             }
696
697           /* PR 17510: Corrupt binaries might contain invalid groups.  */
698           if (num_group != (unsigned) elf_tdata (abfd)->num_group)
699             {
700               elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
701
702               /* If all groups are invalid then fail.  */
703               if (num_group == 0)
704                 {
705                   elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr = NULL;
706                   elf_tdata (abfd)->num_group = num_group = -1;
707                   (*_bfd_error_handler) (_("%B: no valid group sections found"), abfd);
708                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
709                 }
710             }
711         }
712     }
713
714   if (num_group != (unsigned) -1)
715     {
716       unsigned int i;
717
718       for (i = 0; i < num_group; i++)
719         {
720           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
721           Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
722           unsigned int n_elt = shdr->sh_size / 4;
723
724           /* Look through this group's sections to see if current
725              section is a member.  */
726           while (--n_elt != 0)
727             if ((++idx)->shdr == hdr)
728               {
729                 asection *s = NULL;
730
731                 /* We are a member of this group.  Go looking through
732                    other members to see if any others are linked via
733                    next_in_group.  */
734                 idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
735                 n_elt = shdr->sh_size / 4;
736                 while (--n_elt != 0)
737                   if ((s = (++idx)->shdr->bfd_section) != NULL
738                       && elf_next_in_group (s) != NULL)
739                     break;
740                 if (n_elt != 0)
741                   {
742                     /* Snarf the group name from other member, and
743                        insert current section in circular list.  */
744                     elf_group_name (newsect) = elf_group_name (s);
745                     elf_next_in_group (newsect) = elf_next_in_group (s);
746                     elf_next_in_group (s) = newsect;
747                   }
748                 else
749                   {
750                     const char *gname;
751
752                     gname = group_signature (abfd, shdr);
753                     if (gname == NULL)
754                       return FALSE;
755                     elf_group_name (newsect) = gname;
756
757                     /* Start a circular list with one element.  */
758                     elf_next_in_group (newsect) = newsect;
759                   }
760
761                 /* If the group section has been created, point to the
762                    new member.  */
763                 if (shdr->bfd_section != NULL)
764                   elf_next_in_group (shdr->bfd_section) = newsect;
765
766                 i = num_group - 1;
767                 break;
768               }
769         }
770     }
771
772   if (elf_group_name (newsect) == NULL)
773     {
774       (*_bfd_error_handler) (_("%B: no group info for section %A"),
775                              abfd, newsect);
776       return FALSE;
777     }
778   return TRUE;
779 }
780
781 bfd_boolean
782 _bfd_elf_setup_sections (bfd *abfd)
783 {
784   unsigned int i;
785   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
786   bfd_boolean result = TRUE;
787   asection *s;
788
789   /* Process SHF_LINK_ORDER.  */
790   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
791     {
792       Elf_Internal_Shdr *this_hdr = &elf_section_data (s)->this_hdr;
793       if ((this_hdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
794         {
795           unsigned int elfsec = this_hdr->sh_link;
796           /* FIXME: The old Intel compiler and old strip/objcopy may
797              not set the sh_link or sh_info fields.  Hence we could
798              get the situation where elfsec is 0.  */
799           if (elfsec == 0)
800             {
801               const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
802               if (bed->link_order_error_handler)
803                 bed->link_order_error_handler
804                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
805                    abfd, s);
806             }
807           else
808             {
809               asection *linksec = NULL;
810
811               if (elfsec < elf_numsections (abfd))
812                 {
813                   this_hdr = elf_elfsections (abfd)[elfsec];
814                   linksec = this_hdr->bfd_section;
815                 }
816
817               /* PR 1991, 2008:
818                  Some strip/objcopy may leave an incorrect value in
819                  sh_link.  We don't want to proceed.  */
820               if (linksec == NULL)
821                 {
822                   (*_bfd_error_handler)
823                     (_("%B: sh_link [%d] in section `%A' is incorrect"),
824                      s->owner, s, elfsec);
825                   result = FALSE;
826                 }
827
828               elf_linked_to_section (s) = linksec;
829             }
830         }
831     }
832
833   /* Process section groups.  */
834   if (num_group == (unsigned) -1)
835     return result;
836
837   for (i = 0; i < num_group; i++)
838     {
839       Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
840       Elf_Internal_Group *idx;
841       unsigned int n_elt;
842
843       /* PR binutils/18758: Beware of corrupt binaries with invalid group data.  */
844       if (shdr == NULL || shdr->bfd_section == NULL || shdr->contents == NULL)
845         {
846           (*_bfd_error_handler)
847             (_("%B: section group entry number %u is corrupt"),
848              abfd, i);
849           result = FALSE;
850           continue;
851         }
852
853       idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
854       n_elt = shdr->sh_size / 4;
855
856       while (--n_elt != 0)
857         if ((++idx)->shdr->bfd_section)
858           elf_sec_group (idx->shdr->bfd_section) = shdr->bfd_section;
859         else if (idx->shdr->sh_type == SHT_RELA
860                  || idx->shdr->sh_type == SHT_REL)
861           /* We won't include relocation sections in section groups in
862              output object files. We adjust the group section size here
863              so that relocatable link will work correctly when
864              relocation sections are in section group in input object
865              files.  */
866           shdr->bfd_section->size -= 4;
867         else
868           {
869             /* There are some unknown sections in the group.  */
870             (*_bfd_error_handler)
871               (_("%B: unknown [%d] section `%s' in group [%s]"),
872                abfd,
873                (unsigned int) idx->shdr->sh_type,
874                bfd_elf_string_from_elf_section (abfd,
875                                                 (elf_elfheader (abfd)
876                                                  ->e_shstrndx),
877                                                 idx->shdr->sh_name),
878                shdr->bfd_section->name);
879             result = FALSE;
880           }
881     }
882   return result;
883 }
884
885 bfd_boolean
886 bfd_elf_is_group_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, const asection *sec)
887 {
888   return elf_next_in_group (sec) != NULL;
889 }
890
891 static char *
892 convert_debug_to_zdebug (bfd *abfd, const char *name)
893 {
894   unsigned int len = strlen (name);
895   char *new_name = bfd_alloc (abfd, len + 2);
896   if (new_name == NULL)
897     return NULL;
898   new_name[0] = '.';
899   new_name[1] = 'z';
900   memcpy (new_name + 2, name + 1, len);
901   return new_name;
902 }
903
904 static char *
905 convert_zdebug_to_debug (bfd *abfd, const char *name)
906 {
907   unsigned int len = strlen (name);
908   char *new_name = bfd_alloc (abfd, len);
909   if (new_name == NULL)
910     return NULL;
911   new_name[0] = '.';
912   memcpy (new_name + 1, name + 2, len - 1);
913   return new_name;
914 }
915
916 /* Make a BFD section from an ELF section.  We store a pointer to the
917    BFD section in the bfd_section field of the header.  */
918
919 bfd_boolean
920 _bfd_elf_make_section_from_shdr (bfd *abfd,
921                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
922                                  const char *name,
923                                  int shindex)
924 {
925   asection *newsect;
926   flagword flags;
927   const struct elf_backend_data *bed;
928
929   if (hdr->bfd_section != NULL)
930     return TRUE;
931
932   newsect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
933   if (newsect == NULL)
934     return FALSE;
935
936   hdr->bfd_section = newsect;
937   elf_section_data (newsect)->this_hdr = *hdr;
938   elf_section_data (newsect)->this_idx = shindex;
939
940   /* Always use the real type/flags.  */
941   elf_section_type (newsect) = hdr->sh_type;
942   elf_section_flags (newsect) = hdr->sh_flags;
943
944   newsect->filepos = hdr->sh_offset;
945
946   if (! bfd_set_section_vma (abfd, newsect, hdr->sh_addr)
947       || ! bfd_set_section_size (abfd, newsect, hdr->sh_size)
948       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, newsect,
949                                       bfd_log2 (hdr->sh_addralign)))
950     return FALSE;
951
952   flags = SEC_NO_FLAGS;
953   if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
954     flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
955   if (hdr->sh_type == SHT_GROUP)
956     flags |= SEC_GROUP | SEC_EXCLUDE;
957   if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
958     {
959       flags |= SEC_ALLOC;
960       if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
961         flags |= SEC_LOAD;
962     }
963   if ((hdr->sh_flags & SHF_WRITE) == 0)
964     flags |= SEC_READONLY;
965   if ((hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
966     flags |= SEC_CODE;
967   else if ((flags & SEC_LOAD) != 0)
968     flags |= SEC_DATA;
969   if ((hdr->sh_flags & SHF_MERGE) != 0)
970     {
971       flags |= SEC_MERGE;
972       newsect->entsize = hdr->sh_entsize;
973       if ((hdr->sh_flags & SHF_STRINGS) != 0)
974         flags |= SEC_STRINGS;
975     }
976   if (hdr->sh_flags & SHF_GROUP)
977     if (!setup_group (abfd, hdr, newsect))
978       return FALSE;
979   if ((hdr->sh_flags & SHF_TLS) != 0)
980     flags |= SEC_THREAD_LOCAL;
981   if ((hdr->sh_flags & SHF_EXCLUDE) != 0)
982     flags |= SEC_EXCLUDE;
983
984   if ((flags & SEC_ALLOC) == 0)
985     {
986       /* The debugging sections appear to be recognized only by name,
987          not any sort of flag.  Their SEC_ALLOC bits are cleared.  */
988       if (name [0] == '.')
989         {
990           const char *p;
991           int n;
992           if (name[1] == 'd')
993             p = ".debug", n = 6;
994           else if (name[1] == 'g' && name[2] == 'n')
995             p = ".gnu.linkonce.wi.", n = 17;
996           else if (name[1] == 'g' && name[2] == 'd')
997             p = ".gdb_index", n = 11; /* yes we really do mean 11.  */
998           else if (name[1] == 'l')
999             p = ".line", n = 5;
1000           else if (name[1] == 's')
1001             p = ".stab", n = 5;
1002           else if (name[1] == 'z')
1003             p = ".zdebug", n = 7;
1004           else
1005             p = NULL, n = 0;
1006           if (p != NULL && strncmp (name, p, n) == 0)
1007             flags |= SEC_DEBUGGING;
1008         }
1009     }
1010
1011   /* As a GNU extension, if the name begins with .gnu.linkonce, we
1012      only link a single copy of the section.  This is used to support
1013      g++.  g++ will emit each template expansion in its own section.
1014      The symbols will be defined as weak, so that multiple definitions
1015      are permitted.  The GNU linker extension is to actually discard
1016      all but one of the sections.  */
1017   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce")
1018       && elf_next_in_group (newsect) == NULL)
1019     flags |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
1020
1021   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1022   if (bed->elf_backend_section_flags)
1023     if (! bed->elf_backend_section_flags (&flags, hdr))
1024       return FALSE;
1025
1026   if (! bfd_set_section_flags (abfd, newsect, flags))
1027     return FALSE;
1028
1029   /* We do not parse the PT_NOTE segments as we are interested even in the
1030      separate debug info files which may have the segments offsets corrupted.
1031      PT_NOTEs from the core files are currently not parsed using BFD.  */
1032   if (hdr->sh_type == SHT_NOTE)
1033     {
1034       bfd_byte *contents;
1035
1036       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, newsect, &contents))
1037         return FALSE;
1038
1039       elf_parse_notes (abfd, (char *) contents, hdr->sh_size, -1);
1040       free (contents);
1041     }
1042
1043   if ((flags & SEC_ALLOC) != 0)
1044     {
1045       Elf_Internal_Phdr *phdr;
1046       unsigned int i, nload;
1047
1048       /* Some ELF linkers produce binaries with all the program header
1049          p_paddr fields zero.  If we have such a binary with more than
1050          one PT_LOAD header, then leave the section lma equal to vma
1051          so that we don't create sections with overlapping lma.  */
1052       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
1053       for (nload = 0, i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
1054         if (phdr->p_paddr != 0)
1055           break;
1056         else if (phdr->p_type == PT_LOAD && phdr->p_memsz != 0)
1057           ++nload;
1058       if (i >= elf_elfheader (abfd)->e_phnum && nload > 1)
1059         return TRUE;
1060
1061       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
1062       for (i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
1063         {
1064           if (((phdr->p_type == PT_LOAD
1065                 && (hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0)
1066                || phdr->p_type == PT_TLS)
1067               && ELF_SECTION_IN_SEGMENT (hdr, phdr))
1068             {
1069               if ((flags & SEC_LOAD) == 0)
1070                 newsect->lma = (phdr->p_paddr
1071                                 + hdr->sh_addr - phdr->p_vaddr);
1072               else
1073                 /* We used to use the same adjustment for SEC_LOAD
1074                    sections, but that doesn't work if the segment
1075                    is packed with code from multiple VMAs.
1076                    Instead we calculate the section LMA based on
1077                    the segment LMA.  It is assumed that the
1078                    segment will contain sections with contiguous
1079                    LMAs, even if the VMAs are not.  */
1080                 newsect->lma = (phdr->p_paddr
1081                                 + hdr->sh_offset - phdr->p_offset);
1082
1083               /* With contiguous segments, we can't tell from file
1084                  offsets whether a section with zero size should
1085                  be placed at the end of one segment or the
1086                  beginning of the next.  Decide based on vaddr.  */
1087               if (hdr->sh_addr >= phdr->p_vaddr
1088                   && (hdr->sh_addr + hdr->sh_size
1089                       <= phdr->p_vaddr + phdr->p_memsz))
1090                 break;
1091             }
1092         }
1093     }
1094
1095   /* Compress/decompress DWARF debug sections with names: .debug_* and
1096      .zdebug_*, after the section flags is set.  */
1097   if ((flags & SEC_DEBUGGING)
1098       && ((name[1] == 'd' && name[6] == '_')
1099           || (name[1] == 'z' && name[7] == '_')))
1100     {
1101       enum { nothing, compress, decompress } action = nothing;
1102       int compression_header_size;
1103       bfd_size_type uncompressed_size;
1104       bfd_boolean compressed
1105         = bfd_is_section_compressed_with_header (abfd, newsect,
1106                                                  &compression_header_size,
1107                                                  &uncompressed_size);
1108
1109       if (compressed)
1110         {
1111           /* Compressed section.  Check if we should decompress.  */
1112           if ((abfd->flags & BFD_DECOMPRESS))
1113             action = decompress;
1114         }
1115
1116       /* Compress the uncompressed section or convert from/to .zdebug*
1117          section.  Check if we should compress.  */
1118       if (action == nothing)
1119         {
1120           if (newsect->size != 0
1121               && (abfd->flags & BFD_COMPRESS)
1122               && compression_header_size >= 0
1123               && uncompressed_size > 0
1124               && (!compressed
1125                   || ((compression_header_size > 0)
1126                       != ((abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) != 0))))
1127             action = compress;
1128           else
1129             return TRUE;
1130         }
1131
1132       if (action == compress)
1133         {
1134           if (!bfd_init_section_compress_status (abfd, newsect))
1135             {
1136               (*_bfd_error_handler)
1137                 (_("%B: unable to initialize compress status for section %s"),
1138                  abfd, name);
1139               return FALSE;
1140             }
1141         }
1142       else
1143         {
1144           if (!bfd_init_section_decompress_status (abfd, newsect))
1145             {
1146               (*_bfd_error_handler)
1147                 (_("%B: unable to initialize decompress status for section %s"),
1148                  abfd, name);
1149               return FALSE;
1150             }
1151         }
1152
1153       if (abfd->is_linker_input)
1154         {
1155           if (name[1] == 'z'
1156               && (action == decompress
1157                   || (action == compress
1158                       && (abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) != 0)))
1159             {
1160               /* Convert section name from .zdebug_* to .debug_* so
1161                  that linker will consider this section as a debug
1162                  section.  */
1163               char *new_name = convert_zdebug_to_debug (abfd, name);
1164               if (new_name == NULL)
1165                 return FALSE;
1166               bfd_rename_section (abfd, newsect, new_name);
1167             }
1168         }
1169       else
1170         /* For objdump, don't rename the section.  For objcopy, delay
1171            section rename to elf_fake_sections.  */
1172         newsect->flags |= SEC_ELF_RENAME;
1173     }
1174
1175   return TRUE;
1176 }
1177
1178 const char *const bfd_elf_section_type_names[] = {
1179   "SHT_NULL", "SHT_PROGBITS", "SHT_SYMTAB", "SHT_STRTAB",
1180   "SHT_RELA", "SHT_HASH", "SHT_DYNAMIC", "SHT_NOTE",
1181   "SHT_NOBITS", "SHT_REL", "SHT_SHLIB", "SHT_DYNSYM",
1182 };
1183
1184 /* ELF relocs are against symbols.  If we are producing relocatable
1185    output, and the reloc is against an external symbol, and nothing
1186    has given us any additional addend, the resulting reloc will also
1187    be against the same symbol.  In such a case, we don't want to
1188    change anything about the way the reloc is handled, since it will
1189    all be done at final link time.  Rather than put special case code
1190    into bfd_perform_relocation, all the reloc types use this howto
1191    function.  It just short circuits the reloc if producing
1192    relocatable output against an external symbol.  */
1193
1194 bfd_reloc_status_type
1195 bfd_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1196                        arelent *reloc_entry,
1197                        asymbol *symbol,
1198                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
1199                        asection *input_section,
1200                        bfd *output_bfd,
1201                        char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1202 {
1203   if (output_bfd != NULL
1204       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1205       && (! reloc_entry->howto->partial_inplace
1206           || reloc_entry->addend == 0))
1207     {
1208       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1209       return bfd_reloc_ok;
1210     }
1211
1212   return bfd_reloc_continue;
1213 }
1214 \f
1215 /* Copy the program header and other data from one object module to
1216    another.  */
1217
1218 bfd_boolean
1219 _bfd_elf_copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
1220 {
1221   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1222       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1223     return TRUE;
1224
1225   if (!elf_flags_init (obfd))
1226     {
1227       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
1228       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
1229     }
1230
1231   elf_gp (obfd) = elf_gp (ibfd);
1232
1233   /* Also copy the EI_OSABI field.  */
1234   elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_OSABI] =
1235     elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_OSABI];
1236
1237   /* Copy object attributes.  */
1238   _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
1239
1240   /* This is an feature for objcopy --only-keep-debug:  When a section's type
1241      is changed to NOBITS, we preserve the sh_link and sh_info fields so that
1242      they can be matched up with the original.  */
1243   Elf_Internal_Shdr ** iheaders = elf_elfsections (ibfd);
1244   Elf_Internal_Shdr ** oheaders = elf_elfsections (obfd);
1245
1246   if (iheaders != NULL && oheaders != NULL)
1247     {
1248       unsigned int i;
1249
1250       for (i = 0; i < elf_numsections (obfd); i++)
1251         {
1252           unsigned int j;
1253           Elf_Internal_Shdr * oheader = oheaders[i];
1254
1255           if (oheader == NULL
1256               || oheader->sh_type != SHT_NOBITS
1257               || oheader->sh_size == 0
1258               || (oheader->sh_info != 0 && oheader->sh_link != 0))
1259             continue;
1260
1261           /* Scan for the matching section in the input bfd.
1262              FIXME: We could use something better than a linear scan here.
1263              Unfortunately we cannot compare names as the output string table
1264              is empty, so instead we check size, address and type.  */
1265           for (j = 0; j < elf_numsections (ibfd); j++)
1266             {
1267               Elf_Internal_Shdr * iheader = iheaders[j];
1268
1269               /* Since --only-keep-debug turns all non-debug sections
1270                  into SHT_NOBITS sections, the output SHT_NOBITS type
1271                  matches any input type.  */
1272               if ((oheader->sh_type == SHT_NOBITS
1273                    || iheader->sh_type == oheader->sh_type)
1274                   && iheader->sh_flags == oheader->sh_flags
1275                   && iheader->sh_addralign == oheader->sh_addralign
1276                   && iheader->sh_entsize == oheader->sh_entsize
1277                   && iheader->sh_size == oheader->sh_size
1278                   && iheader->sh_addr == oheader->sh_addr
1279                   && (iheader->sh_info != oheader->sh_info
1280                       || iheader->sh_link != oheader->sh_link))
1281                 {
1282                   /* Note: Strictly speaking these assignments are wrong.
1283                      The sh_link and sh_info fields should point to the
1284                      relevent sections in the output BFD, which may not be in
1285                      the same location as they were in the input BFD.  But the
1286                      whole point of this action is to preserve the original
1287                      values of the sh_link and sh_info fields, so that they
1288                      can be matched up with the section headers in the
1289                      original file.  So strictly speaking we may be creating
1290                      an invalid ELF file, but it is only for a file that just
1291                      contains debug info and only for sections without any
1292                      contents.  */
1293                   if (oheader->sh_link == 0)
1294                     oheader->sh_link = iheader->sh_link;
1295                   if (oheader->sh_info == 0)
1296                     oheader->sh_info = iheader->sh_info;
1297                   break;
1298                 }
1299             }
1300         }
1301     }
1302
1303   return TRUE;
1304 }
1305
1306 static const char *
1307 get_segment_type (unsigned int p_type)
1308 {
1309   const char *pt;
1310   switch (p_type)
1311     {
1312     case PT_NULL: pt = "NULL"; break;
1313     case PT_LOAD: pt = "LOAD"; break;
1314     case PT_DYNAMIC: pt = "DYNAMIC"; break;
1315     case PT_INTERP: pt = "INTERP"; break;
1316     case PT_NOTE: pt = "NOTE"; break;
1317     case PT_SHLIB: pt = "SHLIB"; break;
1318     case PT_PHDR: pt = "PHDR"; break;
1319     case PT_TLS: pt = "TLS"; break;
1320     case PT_GNU_EH_FRAME: pt = "EH_FRAME"; break;
1321     case PT_GNU_STACK: pt = "STACK"; break;
1322     case PT_GNU_RELRO: pt = "RELRO"; break;
1323     default: pt = NULL; break;
1324     }
1325   return pt;
1326 }
1327
1328 /* Print out the program headers.  */
1329
1330 bfd_boolean
1331 _bfd_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *farg)
1332 {
1333   FILE *f = (FILE *) farg;
1334   Elf_Internal_Phdr *p;
1335   asection *s;
1336   bfd_byte *dynbuf = NULL;
1337
1338   p = elf_tdata (abfd)->phdr;
1339   if (p != NULL)
1340     {
1341       unsigned int i, c;
1342
1343       fprintf (f, _("\nProgram Header:\n"));
1344       c = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
1345       for (i = 0; i < c; i++, p++)
1346         {
1347           const char *pt = get_segment_type (p->p_type);
1348           char buf[20];
1349
1350           if (pt == NULL)
1351             {
1352               sprintf (buf, "0x%lx", p->p_type);
1353               pt = buf;
1354             }
1355           fprintf (f, "%8s off    0x", pt);
1356           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_offset);
1357           fprintf (f, " vaddr 0x");
1358           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_vaddr);
1359           fprintf (f, " paddr 0x");
1360           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_paddr);
1361           fprintf (f, " align 2**%u\n", bfd_log2 (p->p_align));
1362           fprintf (f, "         filesz 0x");
1363           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_filesz);
1364           fprintf (f, " memsz 0x");
1365           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_memsz);
1366           fprintf (f, " flags %c%c%c",
1367                    (p->p_flags & PF_R) != 0 ? 'r' : '-',
1368                    (p->p_flags & PF_W) != 0 ? 'w' : '-',
1369                    (p->p_flags & PF_X) != 0 ? 'x' : '-');
1370           if ((p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X)) != 0)
1371             fprintf (f, " %lx", p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X));
1372           fprintf (f, "\n");
1373         }
1374     }
1375
1376   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1377   if (s != NULL)
1378     {
1379       unsigned int elfsec;
1380       unsigned long shlink;
1381       bfd_byte *extdyn, *extdynend;
1382       size_t extdynsize;
1383       void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
1384
1385       fprintf (f, _("\nDynamic Section:\n"));
1386
1387       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
1388         goto error_return;
1389
1390       elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1391       if (elfsec == SHN_BAD)
1392         goto error_return;
1393       shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1394
1395       extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
1396       swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
1397
1398       extdyn = dynbuf;
1399       /* PR 17512: file: 6f427532.  */
1400       if (s->size < extdynsize)
1401         goto error_return;
1402       extdynend = extdyn + s->size;
1403       /* PR 17512: file: id:000006,sig:06,src:000000,op:flip4,pos:5664.
1404          Fix range check.  */
1405       for (; extdyn <= (extdynend - extdynsize); extdyn += extdynsize)
1406         {
1407           Elf_Internal_Dyn dyn;
1408           const char *name = "";
1409           char ab[20];
1410           bfd_boolean stringp;
1411           const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1412
1413           (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
1414
1415           if (dyn.d_tag == DT_NULL)
1416             break;
1417
1418           stringp = FALSE;
1419           switch (dyn.d_tag)
1420             {
1421             default:
1422               if (bed->elf_backend_get_target_dtag)
1423                 name = (*bed->elf_backend_get_target_dtag) (dyn.d_tag);
1424
1425               if (!strcmp (name, ""))
1426                 {
1427                   sprintf (ab, "0x%lx", (unsigned long) dyn.d_tag);
1428                   name = ab;
1429                 }
1430               break;
1431
1432             case DT_NEEDED: name = "NEEDED"; stringp = TRUE; break;
1433             case DT_PLTRELSZ: name = "PLTRELSZ"; break;
1434             case DT_PLTGOT: name = "PLTGOT"; break;
1435             case DT_HASH: name = "HASH"; break;
1436             case DT_STRTAB: name = "STRTAB"; break;
1437             case DT_SYMTAB: name = "SYMTAB"; break;
1438             case DT_RELA: name = "RELA"; break;
1439             case DT_RELASZ: name = "RELASZ"; break;
1440             case DT_RELAENT: name = "RELAENT"; break;
1441             case DT_STRSZ: name = "STRSZ"; break;
1442             case DT_SYMENT: name = "SYMENT"; break;
1443             case DT_INIT: name = "INIT"; break;
1444             case DT_FINI: name = "FINI"; break;
1445             case DT_SONAME: name = "SONAME"; stringp = TRUE; break;
1446             case DT_RPATH: name = "RPATH"; stringp = TRUE; break;
1447             case DT_SYMBOLIC: name = "SYMBOLIC"; break;
1448             case DT_REL: name = "REL"; break;
1449             case DT_RELSZ: name = "RELSZ"; break;
1450             case DT_RELENT: name = "RELENT"; break;
1451             case DT_PLTREL: name = "PLTREL"; break;
1452             case DT_DEBUG: name = "DEBUG"; break;
1453             case DT_TEXTREL: name = "TEXTREL"; break;
1454             case DT_JMPREL: name = "JMPREL"; break;
1455             case DT_BIND_NOW: name = "BIND_NOW"; break;
1456             case DT_INIT_ARRAY: name = "INIT_ARRAY"; break;
1457             case DT_FINI_ARRAY: name = "FINI_ARRAY"; break;
1458             case DT_INIT_ARRAYSZ: name = "INIT_ARRAYSZ"; break;
1459             case DT_FINI_ARRAYSZ: name = "FINI_ARRAYSZ"; break;
1460             case DT_RUNPATH: name = "RUNPATH"; stringp = TRUE; break;
1461             case DT_FLAGS: name = "FLAGS"; break;
1462             case DT_PREINIT_ARRAY: name = "PREINIT_ARRAY"; break;
1463             case DT_PREINIT_ARRAYSZ: name = "PREINIT_ARRAYSZ"; break;
1464             case DT_CHECKSUM: name = "CHECKSUM"; break;
1465             case DT_PLTPADSZ: name = "PLTPADSZ"; break;
1466             case DT_MOVEENT: name = "MOVEENT"; break;
1467             case DT_MOVESZ: name = "MOVESZ"; break;
1468             case DT_FEATURE: name = "FEATURE"; break;
1469             case DT_POSFLAG_1: name = "POSFLAG_1"; break;
1470             case DT_SYMINSZ: name = "SYMINSZ"; break;
1471             case DT_SYMINENT: name = "SYMINENT"; break;
1472             case DT_CONFIG: name = "CONFIG"; stringp = TRUE; break;
1473             case DT_DEPAUDIT: name = "DEPAUDIT"; stringp = TRUE; break;
1474             case DT_AUDIT: name = "AUDIT"; stringp = TRUE; break;
1475             case DT_PLTPAD: name = "PLTPAD"; break;
1476             case DT_MOVETAB: name = "MOVETAB"; break;
1477             case DT_SYMINFO: name = "SYMINFO"; break;
1478             case DT_RELACOUNT: name = "RELACOUNT"; break;
1479             case DT_RELCOUNT: name = "RELCOUNT"; break;
1480             case DT_FLAGS_1: name = "FLAGS_1"; break;
1481             case DT_VERSYM: name = "VERSYM"; break;
1482             case DT_VERDEF: name = "VERDEF"; break;
1483             case DT_VERDEFNUM: name = "VERDEFNUM"; break;
1484             case DT_VERNEED: name = "VERNEED"; break;
1485             case DT_VERNEEDNUM: name = "VERNEEDNUM"; break;
1486             case DT_AUXILIARY: name = "AUXILIARY"; stringp = TRUE; break;
1487             case DT_USED: name = "USED"; break;
1488             case DT_FILTER: name = "FILTER"; stringp = TRUE; break;
1489             case DT_GNU_HASH: name = "GNU_HASH"; break;
1490             }
1491
1492           fprintf (f, "  %-20s ", name);
1493           if (! stringp)
1494             {
1495               fprintf (f, "0x");
1496               bfd_fprintf_vma (abfd, f, dyn.d_un.d_val);
1497             }
1498           else
1499             {
1500               const char *string;
1501               unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1502
1503               string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1504               if (string == NULL)
1505                 goto error_return;
1506               fprintf (f, "%s", string);
1507             }
1508           fprintf (f, "\n");
1509         }
1510
1511       free (dynbuf);
1512       dynbuf = NULL;
1513     }
1514
1515   if ((elf_dynverdef (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
1516       || (elf_dynverref (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verref == NULL))
1517     {
1518       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd, FALSE))
1519         return FALSE;
1520     }
1521
1522   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
1523     {
1524       Elf_Internal_Verdef *t;
1525
1526       fprintf (f, _("\nVersion definitions:\n"));
1527       for (t = elf_tdata (abfd)->verdef; t != NULL; t = t->vd_nextdef)
1528         {
1529           fprintf (f, "%d 0x%2.2x 0x%8.8lx %s\n", t->vd_ndx,
1530                    t->vd_flags, t->vd_hash,
1531                    t->vd_nodename ? t->vd_nodename : "<corrupt>");
1532           if (t->vd_auxptr != NULL && t->vd_auxptr->vda_nextptr != NULL)
1533             {
1534               Elf_Internal_Verdaux *a;
1535
1536               fprintf (f, "\t");
1537               for (a = t->vd_auxptr->vda_nextptr;
1538                    a != NULL;
1539                    a = a->vda_nextptr)
1540                 fprintf (f, "%s ",
1541                          a->vda_nodename ? a->vda_nodename : "<corrupt>");
1542               fprintf (f, "\n");
1543             }
1544         }
1545     }
1546
1547   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
1548     {
1549       Elf_Internal_Verneed *t;
1550
1551       fprintf (f, _("\nVersion References:\n"));
1552       for (t = elf_tdata (abfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1553         {
1554           Elf_Internal_Vernaux *a;
1555
1556           fprintf (f, _("  required from %s:\n"),
1557                    t->vn_filename ? t->vn_filename : "<corrupt>");
1558           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1559             fprintf (f, "    0x%8.8lx 0x%2.2x %2.2d %s\n", a->vna_hash,
1560                      a->vna_flags, a->vna_other,
1561                      a->vna_nodename ? a->vna_nodename : "<corrupt>");
1562         }
1563     }
1564
1565   return TRUE;
1566
1567  error_return:
1568   if (dynbuf != NULL)
1569     free (dynbuf);
1570   return FALSE;
1571 }
1572
1573 /* Get version string.  */
1574
1575 const char *
1576 _bfd_elf_get_symbol_version_string (bfd *abfd, asymbol *symbol,
1577                                     bfd_boolean *hidden)
1578 {
1579   const char *version_string = NULL;
1580   if (elf_dynversym (abfd) != 0
1581       && (elf_dynverdef (abfd) != 0 || elf_dynverref (abfd) != 0))
1582     {
1583       unsigned int vernum = ((elf_symbol_type *) symbol)->version;
1584
1585       *hidden = (vernum & VERSYM_HIDDEN) != 0;
1586       vernum &= VERSYM_VERSION;
1587
1588       if (vernum == 0)
1589         version_string = "";
1590       else if (vernum == 1)
1591         version_string = "Base";
1592       else if (vernum <= elf_tdata (abfd)->cverdefs)
1593         version_string =
1594           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1595       else
1596         {
1597           Elf_Internal_Verneed *t;
1598
1599           version_string = "";
1600           for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1601                t != NULL;
1602                t = t->vn_nextref)
1603             {
1604               Elf_Internal_Vernaux *a;
1605
1606               for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1607                 {
1608                   if (a->vna_other == vernum)
1609                     {
1610                       version_string = a->vna_nodename;
1611                       break;
1612                     }
1613                 }
1614             }
1615         }
1616     }
1617   return version_string;
1618 }
1619
1620 /* Display ELF-specific fields of a symbol.  */
1621
1622 void
1623 bfd_elf_print_symbol (bfd *abfd,
1624                       void *filep,
1625                       asymbol *symbol,
1626                       bfd_print_symbol_type how)
1627 {
1628   FILE *file = (FILE *) filep;
1629   switch (how)
1630     {
1631     case bfd_print_symbol_name:
1632       fprintf (file, "%s", symbol->name);
1633       break;
1634     case bfd_print_symbol_more:
1635       fprintf (file, "elf ");
1636       bfd_fprintf_vma (abfd, file, symbol->value);
1637       fprintf (file, " %lx", (unsigned long) symbol->flags);
1638       break;
1639     case bfd_print_symbol_all:
1640       {
1641         const char *section_name;
1642         const char *name = NULL;
1643         const struct elf_backend_data *bed;
1644         unsigned char st_other;
1645         bfd_vma val;
1646         const char *version_string;
1647         bfd_boolean hidden;
1648
1649         section_name = symbol->section ? symbol->section->name : "(*none*)";
1650
1651         bed = get_elf_backend_data (abfd);
1652         if (bed->elf_backend_print_symbol_all)
1653           name = (*bed->elf_backend_print_symbol_all) (abfd, filep, symbol);
1654
1655         if (name == NULL)
1656           {
1657             name = symbol->name;
1658             bfd_print_symbol_vandf (abfd, file, symbol);
1659           }
1660
1661         fprintf (file, " %s\t", section_name);
1662         /* Print the "other" value for a symbol.  For common symbols,
1663            we've already printed the size; now print the alignment.
1664            For other symbols, we have no specified alignment, and
1665            we've printed the address; now print the size.  */
1666         if (symbol->section && bfd_is_com_section (symbol->section))
1667           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_value;
1668         else
1669           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_size;
1670         bfd_fprintf_vma (abfd, file, val);
1671
1672         /* If we have version information, print it.  */
1673         version_string = _bfd_elf_get_symbol_version_string (abfd,
1674                                                              symbol,
1675                                                              &hidden);
1676         if (version_string)
1677           {
1678             if (!hidden)
1679               fprintf (file, "  %-11s", version_string);
1680             else
1681               {
1682                 int i;
1683
1684                 fprintf (file, " (%s)", version_string);
1685                 for (i = 10 - strlen (version_string); i > 0; --i)
1686                   putc (' ', file);
1687               }
1688           }
1689
1690         /* If the st_other field is not zero, print it.  */
1691         st_other = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_other;
1692
1693         switch (st_other)
1694           {
1695           case 0: break;
1696           case STV_INTERNAL:  fprintf (file, " .internal");  break;
1697           case STV_HIDDEN:    fprintf (file, " .hidden");    break;
1698           case STV_PROTECTED: fprintf (file, " .protected"); break;
1699           default:
1700             /* Some other non-defined flags are also present, so print
1701                everything hex.  */
1702             fprintf (file, " 0x%02x", (unsigned int) st_other);
1703           }
1704
1705         fprintf (file, " %s", name);
1706       }
1707       break;
1708     }
1709 }
1710 \f
1711 /* ELF .o/exec file reading */
1712
1713 /* Create a new bfd section from an ELF section header.  */
1714
1715 bfd_boolean
1716 bfd_section_from_shdr (bfd *abfd, unsigned int shindex)
1717 {
1718   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1719   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
1720   const struct elf_backend_data *bed;
1721   const char *name;
1722   bfd_boolean ret = TRUE;
1723   static bfd_boolean * sections_being_created = NULL;
1724   static bfd * sections_being_created_abfd = NULL;
1725   static unsigned int nesting = 0;
1726
1727   if (shindex >= elf_numsections (abfd))
1728     return FALSE;
1729
1730   if (++ nesting > 3)
1731     {
1732       /* PR17512: A corrupt ELF binary might contain a recursive group of
1733          sections, with each the string indicies pointing to the next in the
1734          loop.  Detect this here, by refusing to load a section that we are
1735          already in the process of loading.  We only trigger this test if
1736          we have nested at least three sections deep as normal ELF binaries
1737          can expect to recurse at least once.
1738
1739          FIXME: It would be better if this array was attached to the bfd,
1740          rather than being held in a static pointer.  */
1741
1742       if (sections_being_created_abfd != abfd)
1743         sections_being_created = NULL;
1744       if (sections_being_created == NULL)
1745         {
1746           /* FIXME: It would be more efficient to attach this array to the bfd somehow.  */
1747           sections_being_created = (bfd_boolean *)
1748             bfd_zalloc (abfd, elf_numsections (abfd) * sizeof (bfd_boolean));
1749           sections_being_created_abfd = abfd;
1750         }
1751       if (sections_being_created [shindex])
1752         {
1753           (*_bfd_error_handler)
1754             (_("%B: warning: loop in section dependencies detected"), abfd);
1755           return FALSE;
1756         }
1757       sections_being_created [shindex] = TRUE;
1758     }
1759
1760   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
1761   ehdr = elf_elfheader (abfd);
1762   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, ehdr->e_shstrndx,
1763                                           hdr->sh_name);
1764   if (name == NULL)
1765     goto fail;
1766
1767   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1768   switch (hdr->sh_type)
1769     {
1770     case SHT_NULL:
1771       /* Inactive section. Throw it away.  */
1772       goto success;
1773
1774     case SHT_PROGBITS:          /* Normal section with contents.  */
1775     case SHT_NOBITS:            /* .bss section.  */
1776     case SHT_HASH:              /* .hash section.  */
1777     case SHT_NOTE:              /* .note section.  */
1778     case SHT_INIT_ARRAY:        /* .init_array section.  */
1779     case SHT_FINI_ARRAY:        /* .fini_array section.  */
1780     case SHT_PREINIT_ARRAY:     /* .preinit_array section.  */
1781     case SHT_GNU_LIBLIST:       /* .gnu.liblist section.  */
1782     case SHT_GNU_HASH:          /* .gnu.hash section.  */
1783       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1784       goto success;
1785
1786     case SHT_DYNAMIC:   /* Dynamic linking information.  */
1787       if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
1788         goto fail;
1789
1790       if (hdr->sh_link > elf_numsections (abfd))
1791         {
1792           /* PR 10478: Accept Solaris binaries with a sh_link
1793              field set to SHN_BEFORE or SHN_AFTER.  */
1794           switch (bfd_get_arch (abfd))
1795             {
1796             case bfd_arch_i386:
1797             case bfd_arch_sparc:
1798               if (hdr->sh_link == (SHN_LORESERVE & 0xffff) /* SHN_BEFORE */
1799                   || hdr->sh_link == ((SHN_LORESERVE + 1) & 0xffff) /* SHN_AFTER */)
1800                 break;
1801               /* Otherwise fall through.  */
1802             default:
1803               goto fail;
1804             }
1805         }
1806       else if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link] == NULL)
1807         goto fail;
1808       else if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_STRTAB)
1809         {
1810           Elf_Internal_Shdr *dynsymhdr;
1811
1812           /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
1813              sh_link field for the ".dynamic" section.  Find the
1814              string table for the ".dynsym" section instead.  */
1815           if (elf_dynsymtab (abfd) != 0)
1816             {
1817               dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)];
1818               hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
1819             }
1820           else
1821             {
1822               unsigned int i, num_sec;
1823
1824               num_sec = elf_numsections (abfd);
1825               for (i = 1; i < num_sec; i++)
1826                 {
1827                   dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[i];
1828                   if (dynsymhdr->sh_type == SHT_DYNSYM)
1829                     {
1830                       hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
1831                       break;
1832                     }
1833                 }
1834             }
1835         }
1836       goto success;
1837
1838     case SHT_SYMTAB:            /* A symbol table.  */
1839       if (elf_onesymtab (abfd) == shindex)
1840         goto success;
1841
1842       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
1843         goto fail;
1844
1845       if (hdr->sh_info * hdr->sh_entsize > hdr->sh_size)
1846         {
1847           if (hdr->sh_size != 0)
1848             goto fail;
1849           /* Some assemblers erroneously set sh_info to one with a
1850              zero sh_size.  ld sees this as a global symbol count
1851              of (unsigned) -1.  Fix it here.  */
1852           hdr->sh_info = 0;
1853           goto success;
1854         }
1855
1856       /* PR 18854: A binary might contain more than one symbol table.
1857          Unusual, but possible.  Warn, but continue.  */
1858       if (elf_onesymtab (abfd) != 0)
1859         {
1860           (*_bfd_error_handler)
1861             (_("%B: warning: multiple symbol tables detected - ignoring the table in section %u"),
1862              abfd, shindex);
1863           goto success;
1864         }
1865       elf_onesymtab (abfd) = shindex;
1866       elf_symtab_hdr (abfd) = *hdr;
1867       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
1868       abfd->flags |= HAS_SYMS;
1869
1870       /* Sometimes a shared object will map in the symbol table.  If
1871          SHF_ALLOC is set, and this is a shared object, then we also
1872          treat this section as a BFD section.  We can not base the
1873          decision purely on SHF_ALLOC, because that flag is sometimes
1874          set in a relocatable object file, which would confuse the
1875          linker.  */
1876       if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
1877           && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
1878           && ! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1879                                                 shindex))
1880         goto fail;
1881
1882       /* Go looking for SHT_SYMTAB_SHNDX too, since if there is one we
1883          can't read symbols without that section loaded as well.  It
1884          is most likely specified by the next section header.  */
1885       {
1886         elf_section_list * entry;
1887         unsigned int i, num_sec;
1888
1889         for (entry = elf_symtab_shndx_list (abfd); entry != NULL; entry = entry->next)
1890           if (entry->hdr.sh_link == shindex)
1891             goto success;
1892
1893         num_sec = elf_numsections (abfd);
1894         for (i = shindex + 1; i < num_sec; i++)
1895           {
1896             Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
1897
1898             if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
1899                 && hdr2->sh_link == shindex)
1900               break;
1901           }
1902
1903         if (i == num_sec)
1904           for (i = 1; i < shindex; i++)
1905             {
1906               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
1907
1908               if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
1909                   && hdr2->sh_link == shindex)
1910                 break;
1911             }
1912
1913         if (i != shindex)
1914           ret = bfd_section_from_shdr (abfd, i);
1915         /* else FIXME: we have failed to find the symbol table - should we issue an error ? */
1916         goto success;
1917       }
1918
1919     case SHT_DYNSYM:            /* A dynamic symbol table.  */
1920       if (elf_dynsymtab (abfd) == shindex)
1921         goto success;
1922
1923       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
1924         goto fail;
1925
1926       if (hdr->sh_info * hdr->sh_entsize > hdr->sh_size)
1927         {
1928           if (hdr->sh_size != 0)
1929             goto fail;
1930
1931           /* Some linkers erroneously set sh_info to one with a
1932              zero sh_size.  ld sees this as a global symbol count
1933              of (unsigned) -1.  Fix it here.  */
1934           hdr->sh_info = 0;
1935           goto success;
1936         }
1937
1938       /* PR 18854: A binary might contain more than one dynamic symbol table.
1939          Unusual, but possible.  Warn, but continue.  */
1940       if (elf_dynsymtab (abfd) != 0)
1941         {
1942           (*_bfd_error_handler)
1943             (_("%B: warning: multiple dynamic symbol tables detected - ignoring the table in section %u"),
1944              abfd, shindex);
1945           goto success;
1946         }
1947       elf_dynsymtab (abfd) = shindex;
1948       elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr = *hdr;
1949       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
1950       abfd->flags |= HAS_SYMS;
1951
1952       /* Besides being a symbol table, we also treat this as a regular
1953          section, so that objcopy can handle it.  */
1954       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1955       goto success;
1956
1957     case SHT_SYMTAB_SHNDX:      /* Symbol section indices when >64k sections.  */
1958       {
1959         elf_section_list * entry;
1960
1961         for (entry = elf_symtab_shndx_list (abfd); entry != NULL; entry = entry->next)
1962           if (entry->ndx == shindex)
1963             goto success;
1964         
1965         entry = bfd_alloc (abfd, sizeof * entry);
1966         if (entry == NULL)
1967           goto fail;
1968         entry->ndx = shindex;
1969         entry->hdr = * hdr;
1970         entry->next = elf_symtab_shndx_list (abfd);
1971         elf_symtab_shndx_list (abfd) = entry;
1972         elf_elfsections (abfd)[shindex] = & entry->hdr;
1973         goto success;
1974       }
1975
1976     case SHT_STRTAB:            /* A string table.  */
1977       if (hdr->bfd_section != NULL)
1978         goto success;
1979
1980       if (ehdr->e_shstrndx == shindex)
1981         {
1982           elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr = *hdr;
1983           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
1984           goto success;
1985         }
1986
1987       if (elf_elfsections (abfd)[elf_onesymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
1988         {
1989         symtab_strtab:
1990           elf_tdata (abfd)->strtab_hdr = *hdr;
1991           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
1992           goto success;
1993         }
1994
1995       if (elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
1996         {
1997         dynsymtab_strtab:
1998           elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr = *hdr;
1999           hdr = &elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr;
2000           elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr;
2001           /* We also treat this as a regular section, so that objcopy
2002              can handle it.  */
2003           ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2004                                                  shindex);
2005           goto success;
2006         }
2007
2008       /* If the string table isn't one of the above, then treat it as a
2009          regular section.  We need to scan all the headers to be sure,
2010          just in case this strtab section appeared before the above.  */
2011       if (elf_onesymtab (abfd) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2012         {
2013           unsigned int i, num_sec;
2014
2015           num_sec = elf_numsections (abfd);
2016           for (i = 1; i < num_sec; i++)
2017             {
2018               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
2019               if (hdr2->sh_link == shindex)
2020                 {
2021                   /* Prevent endless recursion on broken objects.  */
2022                   if (i == shindex)
2023                     goto fail;
2024                   if (! bfd_section_from_shdr (abfd, i))
2025                     goto fail;
2026                   if (elf_onesymtab (abfd) == i)
2027                     goto symtab_strtab;
2028                   if (elf_dynsymtab (abfd) == i)
2029                     goto dynsymtab_strtab;
2030                 }
2031             }
2032         }
2033       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2034       goto success;
2035
2036     case SHT_REL:
2037     case SHT_RELA:
2038       /* *These* do a lot of work -- but build no sections!  */
2039       {
2040         asection *target_sect;
2041         Elf_Internal_Shdr *hdr2, **p_hdr;
2042         unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
2043         struct bfd_elf_section_data *esdt;
2044         bfd_size_type amt;
2045
2046         if (hdr->sh_entsize
2047             != (bfd_size_type) (hdr->sh_type == SHT_REL
2048                                 ? bed->s->sizeof_rel : bed->s->sizeof_rela))
2049           goto fail;
2050
2051         /* Check for a bogus link to avoid crashing.  */
2052         if (hdr->sh_link >= num_sec)
2053           {
2054             ((*_bfd_error_handler)
2055              (_("%B: invalid link %lu for reloc section %s (index %u)"),
2056               abfd, hdr->sh_link, name, shindex));
2057             ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2058                                                    shindex);
2059             goto success;
2060           }
2061
2062         /* For some incomprehensible reason Oracle distributes
2063            libraries for Solaris in which some of the objects have
2064            bogus sh_link fields.  It would be nice if we could just
2065            reject them, but, unfortunately, some people need to use
2066            them.  We scan through the section headers; if we find only
2067            one suitable symbol table, we clobber the sh_link to point
2068            to it.  I hope this doesn't break anything.
2069
2070            Don't do it on executable nor shared library.  */
2071         if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0
2072             && elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_SYMTAB
2073             && elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_DYNSYM)
2074           {
2075             unsigned int scan;
2076             int found;
2077
2078             found = 0;
2079             for (scan = 1; scan < num_sec; scan++)
2080               {
2081                 if (elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_SYMTAB
2082                     || elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_DYNSYM)
2083                   {
2084                     if (found != 0)
2085                       {
2086                         found = 0;
2087                         break;
2088                       }
2089                     found = scan;
2090                   }
2091               }
2092             if (found != 0)
2093               hdr->sh_link = found;
2094           }
2095
2096         /* Get the symbol table.  */
2097         if ((elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_SYMTAB
2098              || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_DYNSYM)
2099             && ! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_link))
2100           goto fail;
2101
2102         /* If this reloc section does not use the main symbol table we
2103            don't treat it as a reloc section.  BFD can't adequately
2104            represent such a section, so at least for now, we don't
2105            try.  We just present it as a normal section.  We also
2106            can't use it as a reloc section if it points to the null
2107            section, an invalid section, another reloc section, or its
2108            sh_link points to the null section.  */
2109         if (hdr->sh_link != elf_onesymtab (abfd)
2110             || hdr->sh_link == SHN_UNDEF
2111             || hdr->sh_info == SHN_UNDEF
2112             || hdr->sh_info >= num_sec
2113             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_REL
2114             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_RELA)
2115           {
2116             ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2117                                                    shindex);
2118             goto success;
2119           }
2120
2121         if (! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_info))
2122           goto fail;
2123
2124         target_sect = bfd_section_from_elf_index (abfd, hdr->sh_info);
2125         if (target_sect == NULL)
2126           goto fail;
2127
2128         esdt = elf_section_data (target_sect);
2129         if (hdr->sh_type == SHT_RELA)
2130           p_hdr = &esdt->rela.hdr;
2131         else
2132           p_hdr = &esdt->rel.hdr;
2133
2134         /* PR 17512: file: 0b4f81b7.  */
2135         if (*p_hdr != NULL)
2136           goto fail;
2137         amt = sizeof (*hdr2);
2138         hdr2 = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_alloc (abfd, amt);
2139         if (hdr2 == NULL)
2140           goto fail;
2141         *hdr2 = *hdr;
2142         *p_hdr = hdr2;
2143         elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr2;
2144         target_sect->reloc_count += NUM_SHDR_ENTRIES (hdr);
2145         target_sect->flags |= SEC_RELOC;
2146         target_sect->relocation = NULL;
2147         target_sect->rel_filepos = hdr->sh_offset;
2148         /* In the section to which the relocations apply, mark whether
2149            its relocations are of the REL or RELA variety.  */
2150         if (hdr->sh_size != 0)
2151           {
2152             if (hdr->sh_type == SHT_RELA)
2153               target_sect->use_rela_p = 1;
2154           }
2155         abfd->flags |= HAS_RELOC;
2156         goto success;
2157       }
2158
2159     case SHT_GNU_verdef:
2160       elf_dynverdef (abfd) = shindex;
2161       elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr = *hdr;
2162       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2163       goto success;
2164
2165     case SHT_GNU_versym:
2166       if (hdr->sh_entsize != sizeof (Elf_External_Versym))
2167         goto fail;
2168
2169       elf_dynversym (abfd) = shindex;
2170       elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr = *hdr;
2171       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2172       goto success;
2173
2174     case SHT_GNU_verneed:
2175       elf_dynverref (abfd) = shindex;
2176       elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr = *hdr;
2177       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2178       goto success;
2179
2180     case SHT_SHLIB:
2181       goto success;
2182
2183     case SHT_GROUP:
2184       if (! IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (hdr, GRP_ENTRY_SIZE))
2185         goto fail;
2186
2187       if (!_bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2188         goto fail;
2189
2190       if (hdr->contents != NULL)
2191         {
2192           Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) hdr->contents;
2193           unsigned int n_elt = hdr->sh_size / sizeof (* idx);
2194           asection *s;
2195
2196           if (n_elt == 0)
2197             goto fail;
2198           if (idx->flags & GRP_COMDAT)
2199             hdr->bfd_section->flags
2200               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
2201
2202           /* We try to keep the same section order as it comes in.  */
2203           idx += n_elt;
2204
2205           while (--n_elt != 0)
2206             {
2207               --idx;
2208
2209               if (idx->shdr != NULL
2210                   && (s = idx->shdr->bfd_section) != NULL
2211                   && elf_next_in_group (s) != NULL)
2212                 {
2213                   elf_next_in_group (hdr->bfd_section) = s;
2214                   break;
2215                 }
2216             }
2217         }
2218       goto success;
2219
2220     default:
2221       /* Possibly an attributes section.  */
2222       if (hdr->sh_type == SHT_GNU_ATTRIBUTES
2223           || hdr->sh_type == bed->obj_attrs_section_type)
2224         {
2225           if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2226             goto fail;
2227           _bfd_elf_parse_attributes (abfd, hdr);
2228           goto success;
2229         }
2230
2231       /* Check for any processor-specific section types.  */
2232       if (bed->elf_backend_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2233         goto success;
2234
2235       if (hdr->sh_type >= SHT_LOUSER && hdr->sh_type <= SHT_HIUSER)
2236         {
2237           if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
2238             /* FIXME: How to properly handle allocated section reserved
2239                for applications?  */
2240             (*_bfd_error_handler)
2241               (_("%B: don't know how to handle allocated, application "
2242                  "specific section `%s' [0x%8x]"),
2243                abfd, name, hdr->sh_type);
2244           else
2245             {
2246               /* Allow sections reserved for applications.  */
2247               ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2248                                                      shindex);
2249               goto success;
2250             }
2251         }
2252       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOPROC
2253                && hdr->sh_type <= SHT_HIPROC)
2254         /* FIXME: We should handle this section.  */
2255         (*_bfd_error_handler)
2256           (_("%B: don't know how to handle processor specific section "
2257              "`%s' [0x%8x]"),
2258            abfd, name, hdr->sh_type);
2259       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOOS && hdr->sh_type <= SHT_HIOS)
2260         {
2261           /* Unrecognised OS-specific sections.  */
2262           if ((hdr->sh_flags & SHF_OS_NONCONFORMING) != 0)
2263             /* SHF_OS_NONCONFORMING indicates that special knowledge is
2264                required to correctly process the section and the file should
2265                be rejected with an error message.  */
2266             (*_bfd_error_handler)
2267               (_("%B: don't know how to handle OS specific section "
2268                  "`%s' [0x%8x]"),
2269                abfd, name, hdr->sh_type);
2270           else
2271             {
2272               /* Otherwise it should be processed.  */
2273               ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2274               goto success;
2275             }
2276         }
2277       else
2278         /* FIXME: We should handle this section.  */
2279         (*_bfd_error_handler)
2280           (_("%B: don't know how to handle section `%s' [0x%8x]"),
2281            abfd, name, hdr->sh_type);
2282
2283       goto fail;
2284     }
2285
2286  fail:
2287   ret = FALSE;
2288  success:
2289   if (sections_being_created && sections_being_created_abfd == abfd)
2290     sections_being_created [shindex] = FALSE;
2291   if (-- nesting == 0)
2292     {
2293       sections_being_created = NULL;
2294       sections_being_created_abfd = abfd;
2295     }
2296   return ret;
2297 }
2298
2299 /* Return the local symbol specified by ABFD, R_SYMNDX.  */
2300
2301 Elf_Internal_Sym *
2302 bfd_sym_from_r_symndx (struct sym_cache *cache,
2303                        bfd *abfd,
2304                        unsigned long r_symndx)
2305 {
2306   unsigned int ent = r_symndx % LOCAL_SYM_CACHE_SIZE;
2307
2308   if (cache->abfd != abfd || cache->indx[ent] != r_symndx)
2309     {
2310       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2311       unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
2312       Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
2313
2314       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2315       if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr, 1, r_symndx,
2316                                 &cache->sym[ent], esym, &eshndx) == NULL)
2317         return NULL;
2318
2319       if (cache->abfd != abfd)
2320         {
2321           memset (cache->indx, -1, sizeof (cache->indx));
2322           cache->abfd = abfd;
2323         }
2324       cache->indx[ent] = r_symndx;
2325     }
2326
2327   return &cache->sym[ent];
2328 }
2329
2330 /* Given an ELF section number, retrieve the corresponding BFD
2331    section.  */
2332
2333 asection *
2334 bfd_section_from_elf_index (bfd *abfd, unsigned int sec_index)
2335 {
2336   if (sec_index >= elf_numsections (abfd))
2337     return NULL;
2338   return elf_elfsections (abfd)[sec_index]->bfd_section;
2339 }
2340
2341 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_b[] =
2342 {
2343   { STRING_COMMA_LEN (".bss"), -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2344   { NULL,                   0,  0, 0,            0 }
2345 };
2346
2347 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_c[] =
2348 {
2349   { STRING_COMMA_LEN (".comment"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2350   { NULL,                       0, 0, 0,            0 }
2351 };
2352
2353 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_d[] =
2354 {
2355   { STRING_COMMA_LEN (".data"),         -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2356   { STRING_COMMA_LEN (".data1"),         0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2357   /* There are more DWARF sections than these, but they needn't be added here
2358      unless you have to cope with broken compilers that don't emit section
2359      attributes or you want to help the user writing assembler.  */
2360   { STRING_COMMA_LEN (".debug"),         0, SHT_PROGBITS, 0 },
2361   { STRING_COMMA_LEN (".debug_line"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2362   { STRING_COMMA_LEN (".debug_info"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2363   { STRING_COMMA_LEN (".debug_abbrev"),  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2364   { STRING_COMMA_LEN (".debug_aranges"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2365   { STRING_COMMA_LEN (".dynamic"),       0, SHT_DYNAMIC,  SHF_ALLOC },
2366   { STRING_COMMA_LEN (".dynstr"),        0, SHT_STRTAB,   SHF_ALLOC },
2367   { STRING_COMMA_LEN (".dynsym"),        0, SHT_DYNSYM,   SHF_ALLOC },
2368   { NULL,                      0,        0, 0,            0 }
2369 };
2370
2371 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_f[] =
2372 {
2373   { STRING_COMMA_LEN (".fini"),       0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2374   { STRING_COMMA_LEN (".fini_array"), 0, SHT_FINI_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2375   { NULL,                          0, 0, 0,              0 }
2376 };
2377
2378 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_g[] =
2379 {
2380   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.linkonce.b"), -2, SHT_NOBITS,      SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2381   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.lto_"),       -1, SHT_PROGBITS,    SHF_EXCLUDE },
2382   { STRING_COMMA_LEN (".got"),             0, SHT_PROGBITS,    SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2383   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version"),     0, SHT_GNU_versym,  0 },
2384   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_d"),   0, SHT_GNU_verdef,  0 },
2385   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_r"),   0, SHT_GNU_verneed, 0 },
2386   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.liblist"),     0, SHT_GNU_LIBLIST, SHF_ALLOC },
2387   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.conflict"),    0, SHT_RELA,        SHF_ALLOC },
2388   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.hash"),        0, SHT_GNU_HASH,    SHF_ALLOC },
2389   { NULL,                        0,        0, 0,               0 }
2390 };
2391
2392 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_h[] =
2393 {
2394   { STRING_COMMA_LEN (".hash"), 0, SHT_HASH,     SHF_ALLOC },
2395   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2396 };
2397
2398 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_i[] =
2399 {
2400   { STRING_COMMA_LEN (".init"),       0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2401   { STRING_COMMA_LEN (".init_array"), 0, SHT_INIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2402   { STRING_COMMA_LEN (".interp"),     0, SHT_PROGBITS,   0 },
2403   { NULL,                      0,     0, 0,              0 }
2404 };
2405
2406 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_l[] =
2407 {
2408   { STRING_COMMA_LEN (".line"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2409   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2410 };
2411
2412 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_n[] =
2413 {
2414   { STRING_COMMA_LEN (".note.GNU-stack"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2415   { STRING_COMMA_LEN (".note"),          -1, SHT_NOTE,     0 },
2416   { NULL,                    0,           0, 0,            0 }
2417 };
2418
2419 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_p[] =
2420 {
2421   { STRING_COMMA_LEN (".preinit_array"), 0, SHT_PREINIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2422   { STRING_COMMA_LEN (".plt"),           0, SHT_PROGBITS,      SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2423   { NULL,                   0,           0, 0,                 0 }
2424 };
2425
2426 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_r[] =
2427 {
2428   { STRING_COMMA_LEN (".rodata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2429   { STRING_COMMA_LEN (".rodata1"), 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2430   { STRING_COMMA_LEN (".rela"),   -1, SHT_RELA,     0 },
2431   { STRING_COMMA_LEN (".rel"),    -1, SHT_REL,      0 },
2432   { NULL,                   0,     0, 0,            0 }
2433 };
2434
2435 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_s[] =
2436 {
2437   { STRING_COMMA_LEN (".shstrtab"), 0, SHT_STRTAB, 0 },
2438   { STRING_COMMA_LEN (".strtab"),   0, SHT_STRTAB, 0 },
2439   { STRING_COMMA_LEN (".symtab"),   0, SHT_SYMTAB, 0 },
2440   /* See struct bfd_elf_special_section declaration for the semantics of
2441      this special case where .prefix_length != strlen (.prefix).  */
2442   { ".stabstr",                 5,  3, SHT_STRTAB, 0 },
2443   { NULL,                       0,  0, 0,          0 }
2444 };
2445
2446 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_t[] =
2447 {
2448   { STRING_COMMA_LEN (".text"),  -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2449   { STRING_COMMA_LEN (".tbss"),  -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2450   { STRING_COMMA_LEN (".tdata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2451   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2452 };
2453
2454 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_z[] =
2455 {
2456   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_line"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2457   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_info"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2458   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_abbrev"),  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2459   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_aranges"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2460   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2461 };
2462
2463 static const struct bfd_elf_special_section * const special_sections[] =
2464 {
2465   special_sections_b,           /* 'b' */
2466   special_sections_c,           /* 'c' */
2467   special_sections_d,           /* 'd' */
2468   NULL,                         /* 'e' */
2469   special_sections_f,           /* 'f' */
2470   special_sections_g,           /* 'g' */
2471   special_sections_h,           /* 'h' */
2472   special_sections_i,           /* 'i' */
2473   NULL,                         /* 'j' */
2474   NULL,                         /* 'k' */
2475   special_sections_l,           /* 'l' */
2476   NULL,                         /* 'm' */
2477   special_sections_n,           /* 'n' */
2478   NULL,                         /* 'o' */
2479   special_sections_p,           /* 'p' */
2480   NULL,                         /* 'q' */
2481   special_sections_r,           /* 'r' */
2482   special_sections_s,           /* 's' */
2483   special_sections_t,           /* 't' */
2484   NULL,                         /* 'u' */
2485   NULL,                         /* 'v' */
2486   NULL,                         /* 'w' */
2487   NULL,                         /* 'x' */
2488   NULL,                         /* 'y' */
2489   special_sections_z            /* 'z' */
2490 };
2491
2492 const struct bfd_elf_special_section *
2493 _bfd_elf_get_special_section (const char *name,
2494                               const struct bfd_elf_special_section *spec,
2495                               unsigned int rela)
2496 {
2497   int i;
2498   int len;
2499
2500   len = strlen (name);
2501
2502   for (i = 0; spec[i].prefix != NULL; i++)
2503     {
2504       int suffix_len;
2505       int prefix_len = spec[i].prefix_length;
2506
2507       if (len < prefix_len)
2508         continue;
2509       if (memcmp (name, spec[i].prefix, prefix_len) != 0)
2510         continue;
2511
2512       suffix_len = spec[i].suffix_length;
2513       if (suffix_len <= 0)
2514         {
2515           if (name[prefix_len] != 0)
2516             {
2517               if (suffix_len == 0)
2518                 continue;
2519               if (name[prefix_len] != '.'
2520                   && (suffix_len == -2
2521                       || (rela && spec[i].type == SHT_REL)))
2522                 continue;
2523             }
2524         }
2525       else
2526         {
2527           if (len < prefix_len + suffix_len)
2528             continue;
2529           if (memcmp (name + len - suffix_len,
2530                       spec[i].prefix + prefix_len,
2531                       suffix_len) != 0)
2532             continue;
2533         }
2534       return &spec[i];
2535     }
2536
2537   return NULL;
2538 }
2539
2540 const struct bfd_elf_special_section *
2541 _bfd_elf_get_sec_type_attr (bfd *abfd, asection *sec)
2542 {
2543   int i;
2544   const struct bfd_elf_special_section *spec;
2545   const struct elf_backend_data *bed;
2546
2547   /* See if this is one of the special sections.  */
2548   if (sec->name == NULL)
2549     return NULL;
2550
2551   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2552   spec = bed->special_sections;
2553   if (spec)
2554     {
2555       spec = _bfd_elf_get_special_section (sec->name,
2556                                            bed->special_sections,
2557                                            sec->use_rela_p);
2558       if (spec != NULL)
2559         return spec;
2560     }
2561
2562   if (sec->name[0] != '.')
2563     return NULL;
2564
2565   i = sec->name[1] - 'b';
2566   if (i < 0 || i > 'z' - 'b')
2567     return NULL;
2568
2569   spec = special_sections[i];
2570
2571   if (spec == NULL)
2572     return NULL;
2573
2574   return _bfd_elf_get_special_section (sec->name, spec, sec->use_rela_p);
2575 }
2576
2577 bfd_boolean
2578 _bfd_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
2579 {
2580   struct bfd_elf_section_data *sdata;
2581   const struct elf_backend_data *bed;
2582   const struct bfd_elf_special_section *ssect;
2583
2584   sdata = (struct bfd_elf_section_data *) sec->used_by_bfd;
2585   if (sdata == NULL)
2586     {
2587       sdata = (struct bfd_elf_section_data *) bfd_zalloc (abfd,
2588                                                           sizeof (*sdata));
2589       if (sdata == NULL)
2590         return FALSE;
2591       sec->used_by_bfd = sdata;
2592     }
2593
2594   /* Indicate whether or not this section should use RELA relocations.  */
2595   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2596   sec->use_rela_p = bed->default_use_rela_p;
2597
2598   /* When we read a file, we don't need to set ELF section type and
2599      flags.  They will be overridden in _bfd_elf_make_section_from_shdr
2600      anyway.  We will set ELF section type and flags for all linker
2601      created sections.  If user specifies BFD section flags, we will
2602      set ELF section type and flags based on BFD section flags in
2603      elf_fake_sections.  Special handling for .init_array/.fini_array
2604      output sections since they may contain .ctors/.dtors input
2605      sections.  We don't want _bfd_elf_init_private_section_data to
2606      copy ELF section type from .ctors/.dtors input sections.  */
2607   if (abfd->direction != read_direction
2608       || (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
2609     {
2610       ssect = (*bed->get_sec_type_attr) (abfd, sec);
2611       if (ssect != NULL
2612           && (!sec->flags
2613               || (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
2614               || ssect->type == SHT_INIT_ARRAY
2615               || ssect->type == SHT_FINI_ARRAY))
2616         {
2617           elf_section_type (sec) = ssect->type;
2618           elf_section_flags (sec) = ssect->attr;
2619         }
2620     }
2621
2622   return _bfd_generic_new_section_hook (abfd, sec);
2623 }
2624
2625 /* Create a new bfd section from an ELF program header.
2626
2627    Since program segments have no names, we generate a synthetic name
2628    of the form segment<NUM>, where NUM is generally the index in the
2629    program header table.  For segments that are split (see below) we
2630    generate the names segment<NUM>a and segment<NUM>b.
2631
2632    Note that some program segments may have a file size that is different than
2633    (less than) the memory size.  All this means is that at execution the
2634    system must allocate the amount of memory specified by the memory size,
2635    but only initialize it with the first "file size" bytes read from the
2636    file.  This would occur for example, with program segments consisting
2637    of combined data+bss.
2638
2639    To handle the above situation, this routine generates TWO bfd sections
2640    for the single program segment.  The first has the length specified by
2641    the file size of the segment, and the second has the length specified
2642    by the difference between the two sizes.  In effect, the segment is split
2643    into its initialized and uninitialized parts.
2644
2645  */
2646
2647 bfd_boolean
2648 _bfd_elf_make_section_from_phdr (bfd *abfd,
2649                                  Elf_Internal_Phdr *hdr,
2650                                  int hdr_index,
2651                                  const char *type_name)
2652 {
2653   asection *newsect;
2654   char *name;
2655   char namebuf[64];
2656   size_t len;
2657   int split;
2658
2659   split = ((hdr->p_memsz > 0)
2660             && (hdr->p_filesz > 0)
2661             && (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz));
2662
2663   if (hdr->p_filesz > 0)
2664     {
2665       sprintf (namebuf, "%s%d%s", type_name, hdr_index, split ? "a" : "");
2666       len = strlen (namebuf) + 1;
2667       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
2668       if (!name)
2669         return FALSE;
2670       memcpy (name, namebuf, len);
2671       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2672       if (newsect == NULL)
2673         return FALSE;
2674       newsect->vma = hdr->p_vaddr;
2675       newsect->lma = hdr->p_paddr;
2676       newsect->size = hdr->p_filesz;
2677       newsect->filepos = hdr->p_offset;
2678       newsect->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
2679       newsect->alignment_power = bfd_log2 (hdr->p_align);
2680       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2681         {
2682           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2683           newsect->flags |= SEC_LOAD;
2684           if (hdr->p_flags & PF_X)
2685             {
2686               /* FIXME: all we known is that it has execute PERMISSION,
2687                  may be data.  */
2688               newsect->flags |= SEC_CODE;
2689             }
2690         }
2691       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2692         {
2693           newsect->flags |= SEC_READONLY;
2694         }
2695     }
2696
2697   if (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz)
2698     {
2699       bfd_vma align;
2700
2701       sprintf (namebuf, "%s%d%s", type_name, hdr_index, split ? "b" : "");
2702       len = strlen (namebuf) + 1;
2703       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
2704       if (!name)
2705         return FALSE;
2706       memcpy (name, namebuf, len);
2707       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2708       if (newsect == NULL)
2709         return FALSE;
2710       newsect->vma = hdr->p_vaddr + hdr->p_filesz;
2711       newsect->lma = hdr->p_paddr + hdr->p_filesz;
2712       newsect->size = hdr->p_memsz - hdr->p_filesz;
2713       newsect->filepos = hdr->p_offset + hdr->p_filesz;
2714       align = newsect->vma & -newsect->vma;
2715       if (align == 0 || align > hdr->p_align)
2716         align = hdr->p_align;
2717       newsect->alignment_power = bfd_log2 (align);
2718       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2719         {
2720           /* Hack for gdb.  Segments that have not been modified do
2721              not have their contents written to a core file, on the
2722              assumption that a debugger can find the contents in the
2723              executable.  We flag this case by setting the fake
2724              section size to zero.  Note that "real" bss sections will
2725              always have their contents dumped to the core file.  */
2726           if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
2727             newsect->size = 0;
2728           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2729           if (hdr->p_flags & PF_X)
2730             newsect->flags |= SEC_CODE;
2731         }
2732       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2733         newsect->flags |= SEC_READONLY;
2734     }
2735
2736   return TRUE;
2737 }
2738
2739 bfd_boolean
2740 bfd_section_from_phdr (bfd *abfd, Elf_Internal_Phdr *hdr, int hdr_index)
2741 {
2742   const struct elf_backend_data *bed;
2743
2744   switch (hdr->p_type)
2745     {
2746     case PT_NULL:
2747       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "null");
2748
2749     case PT_LOAD:
2750       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "load");
2751
2752     case PT_DYNAMIC:
2753       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "dynamic");
2754
2755     case PT_INTERP:
2756       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "interp");
2757
2758     case PT_NOTE:
2759       if (! _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "note"))
2760         return FALSE;
2761       if (! elf_read_notes (abfd, hdr->p_offset, hdr->p_filesz))
2762         return FALSE;
2763       return TRUE;
2764
2765     case PT_SHLIB:
2766       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "shlib");
2767
2768     case PT_PHDR:
2769       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "phdr");
2770
2771     case PT_GNU_EH_FRAME:
2772       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index,
2773                                               "eh_frame_hdr");
2774
2775     case PT_GNU_STACK:
2776       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "stack");
2777
2778     case PT_GNU_RELRO:
2779       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "relro");
2780
2781     default:
2782       /* Check for any processor-specific program segment types.  */
2783       bed = get_elf_backend_data (abfd);
2784       return bed->elf_backend_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "proc");
2785     }
2786 }
2787
2788 /* Return the REL_HDR for SEC, assuming there is only a single one, either
2789    REL or RELA.  */
2790
2791 Elf_Internal_Shdr *
2792 _bfd_elf_single_rel_hdr (asection *sec)
2793 {
2794   if (elf_section_data (sec)->rel.hdr)
2795     {
2796       BFD_ASSERT (elf_section_data (sec)->rela.hdr == NULL);
2797       return elf_section_data (sec)->rel.hdr;
2798     }
2799   else
2800     return elf_section_data (sec)->rela.hdr;
2801 }
2802
2803 static bfd_boolean
2804 _bfd_elf_set_reloc_sh_name (bfd *abfd,
2805                             Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
2806                             const char *sec_name,
2807                             bfd_boolean use_rela_p)
2808 {
2809   char *name = (char *) bfd_alloc (abfd,
2810                                    sizeof ".rela" + strlen (sec_name));
2811   if (name == NULL)
2812     return FALSE;
2813
2814   sprintf (name, "%s%s", use_rela_p ? ".rela" : ".rel", sec_name);
2815   rel_hdr->sh_name =
2816     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd), name,
2817                                         FALSE);
2818   if (rel_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
2819     return FALSE;
2820
2821   return TRUE;
2822 }
2823
2824 /* Allocate and initialize a section-header for a new reloc section,
2825    containing relocations against ASECT.  It is stored in RELDATA.  If
2826    USE_RELA_P is TRUE, we use RELA relocations; otherwise, we use REL
2827    relocations.  */
2828
2829 static bfd_boolean
2830 _bfd_elf_init_reloc_shdr (bfd *abfd,
2831                           struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
2832                           const char *sec_name,
2833                           bfd_boolean use_rela_p,
2834                           bfd_boolean delay_st_name_p)
2835 {
2836   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2837   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2838   bfd_size_type amt;
2839
2840   amt = sizeof (Elf_Internal_Shdr);
2841   BFD_ASSERT (reldata->hdr == NULL);
2842   rel_hdr = bfd_zalloc (abfd, amt);
2843   reldata->hdr = rel_hdr;
2844
2845   if (delay_st_name_p)
2846     rel_hdr->sh_name = (unsigned int) -1;
2847   else if (!_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd, rel_hdr, sec_name,
2848                                         use_rela_p))
2849     return FALSE;
2850   rel_hdr->sh_type = use_rela_p ? SHT_RELA : SHT_REL;
2851   rel_hdr->sh_entsize = (use_rela_p
2852                          ? bed->s->sizeof_rela
2853                          : bed->s->sizeof_rel);
2854   rel_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
2855   rel_hdr->sh_flags = 0;
2856   rel_hdr->sh_addr = 0;
2857   rel_hdr->sh_size = 0;
2858   rel_hdr->sh_offset = 0;
2859
2860   return TRUE;
2861 }
2862
2863 /* Return the default section type based on the passed in section flags.  */
2864
2865 int
2866 bfd_elf_get_default_section_type (flagword flags)
2867 {
2868   if ((flags & SEC_ALLOC) != 0
2869       && (flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
2870     return SHT_NOBITS;
2871   return SHT_PROGBITS;
2872 }
2873
2874 struct fake_section_arg
2875 {
2876   struct bfd_link_info *link_info;
2877   bfd_boolean failed;
2878 };
2879
2880 /* Set up an ELF internal section header for a section.  */
2881
2882 static void
2883 elf_fake_sections (bfd *abfd, asection *asect, void *fsarg)
2884 {
2885   struct fake_section_arg *arg = (struct fake_section_arg *)fsarg;
2886   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2887   struct bfd_elf_section_data *esd = elf_section_data (asect);
2888   Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
2889   unsigned int sh_type;
2890   const char *name = asect->name;
2891   bfd_boolean delay_st_name_p = FALSE;
2892
2893   if (arg->failed)
2894     {
2895       /* We already failed; just get out of the bfd_map_over_sections
2896          loop.  */
2897       return;
2898     }
2899
2900   this_hdr = &esd->this_hdr;
2901
2902   if (arg->link_info)
2903     {
2904       /* ld: compress DWARF debug sections with names: .debug_*.  */
2905       if ((arg->link_info->compress_debug & COMPRESS_DEBUG)
2906           && (asect->flags & SEC_DEBUGGING)
2907           && name[1] == 'd'
2908           && name[6] == '_')
2909         {
2910           /* Set SEC_ELF_COMPRESS to indicate this section should be
2911              compressed.  */
2912           asect->flags |= SEC_ELF_COMPRESS;
2913
2914           /* If this section will be compressed, delay adding setion
2915              name to section name section after it is compressed in
2916              _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
2917           delay_st_name_p = TRUE;
2918         }
2919     }
2920   else if ((asect->flags & SEC_ELF_RENAME))
2921     {
2922       /* objcopy: rename output DWARF debug section.  */
2923       if ((abfd->flags & (BFD_DECOMPRESS | BFD_COMPRESS_GABI)))
2924         {
2925           /* When we decompress or compress with SHF_COMPRESSED,
2926              convert section name from .zdebug_* to .debug_* if
2927              needed.  */
2928           if (name[1] == 'z')
2929             {
2930               char *new_name = convert_zdebug_to_debug (abfd, name);
2931               if (new_name == NULL)
2932                 {
2933                   arg->failed = TRUE;
2934                   return;
2935                 }
2936               name = new_name;
2937             }
2938         }
2939       else if (asect->compress_status == COMPRESS_SECTION_DONE)
2940         {
2941           /* PR binutils/18087: Compression does not always make a
2942              section smaller.  So only rename the section when
2943              compression has actually taken place.  If input section
2944              name is .zdebug_*, we should never compress it again.  */
2945           char *new_name = convert_debug_to_zdebug (abfd, name);
2946           if (new_name == NULL)
2947             {
2948               arg->failed = TRUE;
2949               return;
2950             }
2951           BFD_ASSERT (name[1] != 'z');
2952           name = new_name;
2953         }
2954     }
2955
2956   if (delay_st_name_p)
2957     this_hdr->sh_name = (unsigned int) -1;
2958   else
2959     {
2960       this_hdr->sh_name
2961         = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
2962                                               name, FALSE);
2963       if (this_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
2964         {
2965           arg->failed = TRUE;
2966           return;
2967         }
2968     }
2969
2970   /* Don't clear sh_flags. Assembler may set additional bits.  */
2971
2972   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0
2973       || asect->user_set_vma)
2974     this_hdr->sh_addr = asect->vma;
2975   else
2976     this_hdr->sh_addr = 0;
2977
2978   this_hdr->sh_offset = 0;
2979   this_hdr->sh_size = asect->size;
2980   this_hdr->sh_link = 0;
2981   /* PR 17512: file: 0eb809fe, 8b0535ee.  */
2982   if (asect->alignment_power >= (sizeof (bfd_vma) * 8) - 1)
2983     {
2984       (*_bfd_error_handler)
2985         (_("%B: error: Alignment power %d of section `%A' is too big"),
2986          abfd, asect, asect->alignment_power);
2987       arg->failed = TRUE;
2988       return;
2989     }
2990   this_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << asect->alignment_power;
2991   /* The sh_entsize and sh_info fields may have been set already by
2992      copy_private_section_data.  */
2993
2994   this_hdr->bfd_section = asect;
2995   this_hdr->contents = NULL;
2996
2997   /* If the section type is unspecified, we set it based on
2998      asect->flags.  */
2999   if ((asect->flags & SEC_GROUP) != 0)
3000     sh_type = SHT_GROUP;
3001   else
3002     sh_type = bfd_elf_get_default_section_type (asect->flags);
3003
3004   if (this_hdr->sh_type == SHT_NULL)
3005     this_hdr->sh_type = sh_type;
3006   else if (this_hdr->sh_type == SHT_NOBITS
3007            && sh_type == SHT_PROGBITS
3008            && (asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3009     {
3010       /* Warn if we are changing a NOBITS section to PROGBITS, but
3011          allow the link to proceed.  This can happen when users link
3012          non-bss input sections to bss output sections, or emit data
3013          to a bss output section via a linker script.  */
3014       (*_bfd_error_handler)
3015         (_("warning: section `%A' type changed to PROGBITS"), asect);
3016       this_hdr->sh_type = sh_type;
3017     }
3018
3019   switch (this_hdr->sh_type)
3020     {
3021     default:
3022       break;
3023
3024     case SHT_STRTAB:
3025     case SHT_INIT_ARRAY:
3026     case SHT_FINI_ARRAY:
3027     case SHT_PREINIT_ARRAY:
3028     case SHT_NOTE:
3029     case SHT_NOBITS:
3030     case SHT_PROGBITS:
3031       break;
3032
3033     case SHT_HASH:
3034       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
3035       break;
3036
3037     case SHT_DYNSYM:
3038       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
3039       break;
3040
3041     case SHT_DYNAMIC:
3042       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_dyn;
3043       break;
3044
3045     case SHT_RELA:
3046       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rela_p)
3047         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rela;
3048       break;
3049
3050      case SHT_REL:
3051       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rel_p)
3052         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rel;
3053       break;
3054
3055      case SHT_GNU_versym:
3056       this_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Versym);
3057       break;
3058
3059      case SHT_GNU_verdef:
3060       this_hdr->sh_entsize = 0;
3061       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
3062          cverdefs.  The linker will set cverdefs, but sh_info will be
3063          zero.  */
3064       if (this_hdr->sh_info == 0)
3065         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3066       else
3067         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverdefs == 0
3068                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverdefs);
3069       break;
3070
3071     case SHT_GNU_verneed:
3072       this_hdr->sh_entsize = 0;
3073       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
3074          cverrefs.  The linker will set cverrefs, but sh_info will be
3075          zero.  */
3076       if (this_hdr->sh_info == 0)
3077         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverrefs;
3078       else
3079         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverrefs == 0
3080                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverrefs);
3081       break;
3082
3083     case SHT_GROUP:
3084       this_hdr->sh_entsize = GRP_ENTRY_SIZE;
3085       break;
3086
3087     case SHT_GNU_HASH:
3088       this_hdr->sh_entsize = bed->s->arch_size == 64 ? 0 : 4;
3089       break;
3090     }
3091
3092   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3093     this_hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
3094   if ((asect->flags & SEC_READONLY) == 0)
3095     this_hdr->sh_flags |= SHF_WRITE;
3096   if ((asect->flags & SEC_CODE) != 0)
3097     this_hdr->sh_flags |= SHF_EXECINSTR;
3098   if ((asect->flags & SEC_MERGE) != 0)
3099     {
3100       this_hdr->sh_flags |= SHF_MERGE;
3101       this_hdr->sh_entsize = asect->entsize;
3102       if ((asect->flags & SEC_STRINGS) != 0)
3103         this_hdr->sh_flags |= SHF_STRINGS;
3104     }
3105   if ((asect->flags & SEC_GROUP) == 0 && elf_group_name (asect) != NULL)
3106     this_hdr->sh_flags |= SHF_GROUP;
3107   if ((asect->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
3108     {
3109       this_hdr->sh_flags |= SHF_TLS;
3110       if (asect->size == 0
3111           && (asect->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
3112         {
3113           struct bfd_link_order *o = asect->map_tail.link_order;
3114
3115           this_hdr->sh_size = 0;
3116           if (o != NULL)
3117             {
3118               this_hdr->sh_size = o->offset + o->size;
3119               if (this_hdr->sh_size != 0)
3120                 this_hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
3121             }
3122         }
3123     }
3124   if ((asect->flags & (SEC_GROUP | SEC_EXCLUDE)) == SEC_EXCLUDE)
3125     this_hdr->sh_flags |= SHF_EXCLUDE;
3126
3127   /* If the section has relocs, set up a section header for the
3128      SHT_REL[A] section.  If two relocation sections are required for
3129      this section, it is up to the processor-specific back-end to
3130      create the other.  */
3131   if ((asect->flags & SEC_RELOC) != 0)
3132     {
3133       /* When doing a relocatable link, create both REL and RELA sections if
3134          needed.  */
3135       if (arg->link_info
3136           /* Do the normal setup if we wouldn't create any sections here.  */
3137           && esd->rel.count + esd->rela.count > 0
3138           && (bfd_link_relocatable (arg->link_info)
3139               || arg->link_info->emitrelocations))
3140         {
3141           if (esd->rel.count && esd->rel.hdr == NULL
3142               && !_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, &esd->rel, name, FALSE,
3143                                             delay_st_name_p))
3144             {
3145               arg->failed = TRUE;
3146               return;
3147             }
3148           if (esd->rela.count && esd->rela.hdr == NULL
3149               && !_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, &esd->rela, name, TRUE,
3150                                             delay_st_name_p))
3151             {
3152               arg->failed = TRUE;
3153               return;
3154             }
3155         }
3156       else if (!_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd,
3157                                           (asect->use_rela_p
3158                                            ? &esd->rela : &esd->rel),
3159                                           name,
3160                                           asect->use_rela_p,
3161                                           delay_st_name_p))
3162           arg->failed = TRUE;
3163     }
3164
3165   /* Check for processor-specific section types.  */
3166   sh_type = this_hdr->sh_type;
3167   if (bed->elf_backend_fake_sections
3168       && !(*bed->elf_backend_fake_sections) (abfd, this_hdr, asect))
3169     arg->failed = TRUE;
3170
3171   if (sh_type == SHT_NOBITS && asect->size != 0)
3172     {
3173       /* Don't change the header type from NOBITS if we are being
3174          called for objcopy --only-keep-debug.  */
3175       this_hdr->sh_type = sh_type;
3176     }
3177 }
3178
3179 /* Fill in the contents of a SHT_GROUP section.  Called from
3180    _bfd_elf_compute_section_file_positions for gas, objcopy, and
3181    when ELF targets use the generic linker, ld.  Called for ld -r
3182    from bfd_elf_final_link.  */
3183
3184 void
3185 bfd_elf_set_group_contents (bfd *abfd, asection *sec, void *failedptrarg)
3186 {
3187   bfd_boolean *failedptr = (bfd_boolean *) failedptrarg;
3188   asection *elt, *first;
3189   unsigned char *loc;
3190   bfd_boolean gas;
3191
3192   /* Ignore linker created group section.  See elfNN_ia64_object_p in
3193      elfxx-ia64.c.  */
3194   if (((sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_LINKER_CREATED)) != SEC_GROUP)
3195       || *failedptr)
3196     return;
3197
3198   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info == 0)
3199     {
3200       unsigned long symindx = 0;
3201
3202       /* elf_group_id will have been set up by objcopy and the
3203          generic linker.  */
3204       if (elf_group_id (sec) != NULL)
3205         symindx = elf_group_id (sec)->udata.i;
3206
3207       if (symindx == 0)
3208         {
3209           /* If called from the assembler, swap_out_syms will have set up
3210              elf_section_syms.  */
3211           BFD_ASSERT (elf_section_syms (abfd) != NULL);
3212           symindx = elf_section_syms (abfd)[sec->index]->udata.i;
3213         }
3214       elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = symindx;
3215     }
3216   else if (elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info == (unsigned int) -2)
3217     {
3218       /* The ELF backend linker sets sh_info to -2 when the group
3219          signature symbol is global, and thus the index can't be
3220          set until all local symbols are output.  */
3221       asection *igroup = elf_sec_group (elf_next_in_group (sec));
3222       struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (igroup);
3223       unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
3224       unsigned long extsymoff = 0;
3225       struct elf_link_hash_entry *h;
3226
3227       if (!elf_bad_symtab (igroup->owner))
3228         {
3229           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3230
3231           symtab_hdr = &elf_tdata (igroup->owner)->symtab_hdr;
3232           extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
3233         }
3234       h = elf_sym_hashes (igroup->owner)[symndx - extsymoff];
3235       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3236              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3237         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3238
3239       elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = h->indx;
3240     }
3241
3242   /* The contents won't be allocated for "ld -r" or objcopy.  */
3243   gas = TRUE;
3244   if (sec->contents == NULL)
3245     {
3246       gas = FALSE;
3247       sec->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (abfd, sec->size);
3248
3249       /* Arrange for the section to be written out.  */
3250       elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = sec->contents;
3251       if (sec->contents == NULL)
3252         {
3253           *failedptr = TRUE;
3254           return;
3255         }
3256     }
3257
3258   loc = sec->contents + sec->size;
3259
3260   /* Get the pointer to the first section in the group that gas
3261      squirreled away here.  objcopy arranges for this to be set to the
3262      start of the input section group.  */
3263   first = elt = elf_next_in_group (sec);
3264
3265   /* First element is a flag word.  Rest of section is elf section
3266      indices for all the sections of the group.  Write them backwards
3267      just to keep the group in the same order as given in .section
3268      directives, not that it matters.  */
3269   while (elt != NULL)
3270     {
3271       asection *s;
3272
3273       s = elt;
3274       if (!gas)
3275         s = s->output_section;
3276       if (s != NULL
3277           && !bfd_is_abs_section (s))
3278         {
3279           unsigned int idx = elf_section_data (s)->this_idx;
3280
3281           loc -= 4;
3282           H_PUT_32 (abfd, idx, loc);
3283         }
3284       elt = elf_next_in_group (elt);
3285       if (elt == first)
3286         break;
3287     }
3288
3289   if ((loc -= 4) != sec->contents)
3290     abort ();
3291
3292   H_PUT_32 (abfd, sec->flags & SEC_LINK_ONCE ? GRP_COMDAT : 0, loc);
3293 }
3294
3295 /* Return the section which RELOC_SEC applies to.  */
3296
3297 asection *
3298 _bfd_elf_get_reloc_section (asection *reloc_sec)
3299 {
3300   const char *name;
3301   unsigned int type;
3302   bfd *abfd;
3303
3304   if (reloc_sec == NULL)
3305     return NULL;
3306
3307   type = elf_section_data (reloc_sec)->this_hdr.sh_type;
3308   if (type != SHT_REL && type != SHT_RELA)
3309     return NULL;
3310
3311   /* We look up the section the relocs apply to by name.  */
3312   name = reloc_sec->name;
3313   if (type == SHT_REL)
3314     name += 4;
3315   else
3316     name += 5;
3317
3318   /* If a target needs .got.plt section, relocations in rela.plt/rel.plt
3319      section apply to .got.plt section.  */
3320   abfd = reloc_sec->owner;
3321   if (get_elf_backend_data (abfd)->want_got_plt
3322       && strcmp (name, ".plt") == 0)
3323     {
3324       /* .got.plt is a linker created input section.  It may be mapped
3325          to some other output section.  Try two likely sections.  */
3326       name = ".got.plt";
3327       reloc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
3328       if (reloc_sec != NULL)
3329         return reloc_sec;
3330       name = ".got";
3331     }
3332
3333   reloc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
3334   return reloc_sec;
3335 }
3336
3337 /* Assign all ELF section numbers.  The dummy first section is handled here
3338    too.  The link/info pointers for the standard section types are filled
3339    in here too, while we're at it.  */
3340
3341 static bfd_boolean
3342 assign_section_numbers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
3343 {
3344   struct elf_obj_tdata *t = elf_tdata (abfd);
3345   asection *sec;
3346   unsigned int section_number;
3347   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
3348   struct bfd_elf_section_data *d;
3349   bfd_boolean need_symtab;
3350
3351   section_number = 1;
3352
3353   _bfd_elf_strtab_clear_all_refs (elf_shstrtab (abfd));
3354
3355   /* SHT_GROUP sections are in relocatable files only.  */
3356   if (link_info == NULL || bfd_link_relocatable (link_info))
3357     {
3358       /* Put SHT_GROUP sections first.  */
3359       for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
3360         {
3361           d = elf_section_data (sec);
3362
3363           if (d->this_hdr.sh_type == SHT_GROUP)
3364             {
3365               if (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED)
3366                 {
3367                   /* Remove the linker created SHT_GROUP sections.  */
3368                   bfd_section_list_remove (abfd, sec);
3369                   abfd->section_count--;
3370                 }
3371               else
3372                 d->this_idx = section_number++;
3373             }
3374         }
3375     }
3376
3377   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
3378     {
3379       d = elf_section_data (sec);
3380
3381       if (d->this_hdr.sh_type != SHT_GROUP)
3382         d->this_idx = section_number++;
3383       if (d->this_hdr.sh_name != (unsigned int) -1)
3384         _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->this_hdr.sh_name);
3385       if (d->rel.hdr)
3386         {
3387           d->rel.idx = section_number++;
3388           if (d->rel.hdr->sh_name != (unsigned int) -1)
3389             _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rel.hdr->sh_name);
3390         }
3391       else
3392         d->rel.idx = 0;
3393
3394       if (d->rela.hdr)
3395         {
3396           d->rela.idx = section_number++;
3397           if (d->rela.hdr->sh_name != (unsigned int) -1)
3398             _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rela.hdr->sh_name);
3399         }
3400       else
3401         d->rela.idx = 0;
3402     }
3403
3404   elf_shstrtab_sec (abfd) = section_number++;
3405   _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->shstrtab_hdr.sh_name);
3406   elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx = elf_shstrtab_sec (abfd);
3407
3408   need_symtab = (bfd_get_symcount (abfd) > 0
3409                 || (link_info == NULL
3410                     && ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC | HAS_RELOC))
3411                         == HAS_RELOC)));
3412   if (need_symtab)
3413     {
3414       elf_onesymtab (abfd) = section_number++;
3415       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->symtab_hdr.sh_name);
3416       if (section_number > ((SHN_LORESERVE - 2) & 0xFFFF))
3417         {
3418           elf_section_list * entry;
3419
3420           BFD_ASSERT (elf_symtab_shndx_list (abfd) == NULL);
3421
3422           entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof * entry);
3423           entry->ndx = section_number++;
3424           elf_symtab_shndx_list (abfd) = entry;
3425           entry->hdr.sh_name
3426             = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
3427                                                   ".symtab_shndx", FALSE);
3428           if (entry->hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
3429             return FALSE;
3430         }
3431       elf_strtab_sec (abfd) = section_number++;
3432       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->strtab_hdr.sh_name);
3433     }
3434
3435   if (section_number >= SHN_LORESERVE)
3436     {
3437       _bfd_error_handler (_("%B: too many sections: %u"),
3438                           abfd, section_number);
3439       return FALSE;
3440     }
3441
3442   elf_numsections (abfd) = section_number;
3443   elf_elfheader (abfd)->e_shnum = section_number;
3444
3445   /* Set up the list of section header pointers, in agreement with the
3446      indices.  */
3447   i_shdrp = (Elf_Internal_Shdr **) bfd_zalloc2 (abfd, section_number,
3448                                                 sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
3449   if (i_shdrp == NULL)
3450     return FALSE;
3451
3452   i_shdrp[0] = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_zalloc (abfd,
3453                                                  sizeof (Elf_Internal_Shdr));
3454   if (i_shdrp[0] == NULL)
3455     {
3456       bfd_release (abfd, i_shdrp);
3457       return FALSE;
3458     }
3459
3460   elf_elfsections (abfd) = i_shdrp;
3461
3462   i_shdrp[elf_shstrtab_sec (abfd)] = &t->shstrtab_hdr;
3463   if (need_symtab)
3464     {
3465       i_shdrp[elf_onesymtab (abfd)] = &t->symtab_hdr;
3466       if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
3467         {
3468           elf_section_list * entry = elf_symtab_shndx_list (abfd);
3469           BFD_ASSERT (entry != NULL);
3470           i_shdrp[entry->ndx] = & entry->hdr;
3471           entry->hdr.sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3472         }
3473       i_shdrp[elf_strtab_sec (abfd)] = &t->strtab_hdr;
3474       t->symtab_hdr.sh_link = elf_strtab_sec (abfd);
3475     }
3476
3477   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
3478     {
3479       asection *s;
3480
3481       d = elf_section_data (sec);
3482
3483       i_shdrp[d->this_idx] = &d->this_hdr;
3484       if (d->rel.idx != 0)
3485         i_shdrp[d->rel.idx] = d->rel.hdr;
3486       if (d->rela.idx != 0)
3487         i_shdrp[d->rela.idx] = d->rela.hdr;
3488
3489       /* Fill in the sh_link and sh_info fields while we're at it.  */
3490
3491       /* sh_link of a reloc section is the section index of the symbol
3492          table.  sh_info is the section index of the section to which
3493          the relocation entries apply.  */
3494       if (d->rel.idx != 0)
3495         {
3496           d->rel.hdr->sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3497           d->rel.hdr->sh_info = d->this_idx;
3498           d->rel.hdr->sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3499         }
3500       if (d->rela.idx != 0)
3501         {
3502           d->rela.hdr->sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3503           d->rela.hdr->sh_info = d->this_idx;
3504           d->rela.hdr->sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3505         }
3506
3507       /* We need to set up sh_link for SHF_LINK_ORDER.  */
3508       if ((d->this_hdr.sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
3509         {
3510           s = elf_linked_to_section (sec);
3511           if (s)
3512             {
3513               /* elf_linked_to_section points to the input section.  */
3514               if (link_info != NULL)
3515                 {
3516                   /* Check discarded linkonce section.  */
3517                   if (discarded_section (s))
3518                     {
3519                       asection *kept;
3520                       (*_bfd_error_handler)
3521                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to discarded section `%A' of `%B'"),
3522                          abfd, d->this_hdr.bfd_section,
3523                          s, s->owner);
3524                       /* Point to the kept section if it has the same
3525                          size as the discarded one.  */
3526                       kept = _bfd_elf_check_kept_section (s, link_info);
3527                       if (kept == NULL)
3528                         {
3529                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3530                           return FALSE;
3531                         }
3532                       s = kept;
3533                     }
3534
3535                   s = s->output_section;
3536                   BFD_ASSERT (s != NULL);
3537                 }
3538               else
3539                 {
3540                   /* Handle objcopy. */
3541                   if (s->output_section == NULL)
3542                     {
3543                       (*_bfd_error_handler)
3544                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to removed section `%A' of `%B'"),
3545                          abfd, d->this_hdr.bfd_section, s, s->owner);
3546                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3547                       return FALSE;
3548                     }
3549                   s = s->output_section;
3550                 }
3551               d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3552             }
3553           else
3554             {
3555               /* PR 290:
3556                  The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
3557                  SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
3558                  sh_info fields.  Hence we could get the situation
3559                  where s is NULL.  */
3560               const struct elf_backend_data *bed
3561                 = get_elf_backend_data (abfd);
3562               if (bed->link_order_error_handler)
3563                 bed->link_order_error_handler
3564                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
3565                    abfd, sec);
3566             }
3567         }
3568
3569       switch (d->this_hdr.sh_type)
3570         {
3571         case SHT_REL:
3572         case SHT_RELA:
3573           /* A reloc section which we are treating as a normal BFD
3574              section.  sh_link is the section index of the symbol
3575              table.  sh_info is the section index of the section to
3576              which the relocation entries apply.  We assume that an
3577              allocated reloc section uses the dynamic symbol table.
3578              FIXME: How can we be sure?  */
3579           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3580           if (s != NULL)
3581             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3582
3583           s = get_elf_backend_data (abfd)->get_reloc_section (sec);
3584           if (s != NULL)
3585             {
3586               d->this_hdr.sh_info = elf_section_data (s)->this_idx;
3587               d->this_hdr.sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3588             }
3589           break;
3590
3591         case SHT_STRTAB:
3592           /* We assume that a section named .stab*str is a stabs
3593              string section.  We look for a section with the same name
3594              but without the trailing ``str'', and set its sh_link
3595              field to point to this section.  */
3596           if (CONST_STRNEQ (sec->name, ".stab")
3597               && strcmp (sec->name + strlen (sec->name) - 3, "str") == 0)
3598             {
3599               size_t len;
3600               char *alc;
3601
3602               len = strlen (sec->name);
3603               alc = (char *) bfd_malloc (len - 2);
3604               if (alc == NULL)
3605                 return FALSE;
3606               memcpy (alc, sec->name, len - 3);
3607               alc[len - 3] = '\0';
3608               s = bfd_get_section_by_name (abfd, alc);
3609               free (alc);
3610               if (s != NULL)
3611                 {
3612                   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link = d->this_idx;
3613
3614                   /* This is a .stab section.  */
3615                   if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize == 0)
3616                     elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize
3617                       = 4 + 2 * bfd_get_arch_size (abfd) / 8;
3618                 }
3619             }
3620           break;
3621
3622         case SHT_DYNAMIC:
3623         case SHT_DYNSYM:
3624         case SHT_GNU_verneed:
3625         case SHT_GNU_verdef:
3626           /* sh_link is the section header index of the string table
3627              used for the dynamic entries, or the symbol table, or the
3628              version strings.  */
3629           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
3630           if (s != NULL)
3631             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3632           break;
3633
3634         case SHT_GNU_LIBLIST:
3635           /* sh_link is the section header index of the prelink library
3636              list used for the dynamic entries, or the symbol table, or
3637              the version strings.  */
3638           s = bfd_get_section_by_name (abfd, (sec->flags & SEC_ALLOC)
3639                                              ? ".dynstr" : ".gnu.libstr");
3640           if (s != NULL)
3641             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3642           break;
3643
3644         case SHT_HASH:
3645         case SHT_GNU_HASH:
3646         case SHT_GNU_versym:
3647           /* sh_link is the section header index of the symbol table
3648              this hash table or version table is for.  */
3649           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3650           if (s != NULL)
3651             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3652           break;
3653
3654         case SHT_GROUP:
3655           d->this_hdr.sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3656         }
3657     }
3658
3659   /* Delay setting sh_name to _bfd_elf_write_object_contents so that
3660      _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load can convert DWARF
3661      debug section name from .debug_* to .zdebug_* if needed.  */
3662
3663   return TRUE;
3664 }
3665
3666 static bfd_boolean
3667 sym_is_global (bfd *abfd, asymbol *sym)
3668 {
3669   /* If the backend has a special mapping, use it.  */
3670   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3671   if (bed->elf_backend_sym_is_global)
3672     return (*bed->elf_backend_sym_is_global) (abfd, sym);
3673
3674   return ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE)) != 0
3675           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
3676           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym)));
3677 }
3678
3679 /* Don't output section symbols for sections that are not going to be
3680    output, that are duplicates or there is no BFD section.  */
3681
3682 static bfd_boolean
3683 ignore_section_sym (bfd *abfd, asymbol *sym)
3684 {
3685   elf_symbol_type *type_ptr;
3686
3687   if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
3688     return FALSE;
3689
3690   type_ptr = elf_symbol_from (abfd, sym);
3691   return ((type_ptr != NULL
3692            && type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx != 0
3693            && bfd_is_abs_section (sym->section))
3694           || !(sym->section->owner == abfd
3695                || (sym->section->output_section->owner == abfd
3696                    && sym->section->output_offset == 0)
3697                || bfd_is_abs_section (sym->section)));
3698 }
3699
3700 /* Map symbol from it's internal number to the external number, moving
3701    all local symbols to be at the head of the list.  */
3702
3703 static bfd_boolean
3704 elf_map_symbols (bfd *abfd, unsigned int *pnum_locals)
3705 {
3706   unsigned int symcount = bfd_get_symcount (abfd);
3707   asymbol **syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
3708   asymbol **sect_syms;
3709   unsigned int num_locals = 0;
3710   unsigned int num_globals = 0;
3711   unsigned int num_locals2 = 0;
3712   unsigned int num_globals2 = 0;
3713   unsigned int max_index = 0;
3714   unsigned int idx;
3715   asection *asect;
3716   asymbol **new_syms;
3717
3718 #ifdef DEBUG
3719   fprintf (stderr, "elf_map_symbols\n");
3720   fflush (stderr);
3721 #endif
3722
3723   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3724     {
3725       if (max_index < asect->index)
3726         max_index = asect->index;
3727     }
3728
3729   max_index++;
3730   sect_syms = (asymbol **) bfd_zalloc2 (abfd, max_index, sizeof (asymbol *));
3731   if (sect_syms == NULL)
3732     return FALSE;
3733   elf_section_syms (abfd) = sect_syms;
3734   elf_num_section_syms (abfd) = max_index;
3735
3736   /* Init sect_syms entries for any section symbols we have already
3737      decided to output.  */
3738   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3739     {
3740       asymbol *sym = syms[idx];
3741
3742       if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
3743           && sym->value == 0
3744           && !ignore_section_sym (abfd, sym)
3745           && !bfd_is_abs_section (sym->section))
3746         {
3747           asection *sec = sym->section;
3748
3749           if (sec->owner != abfd)
3750             sec = sec->output_section;
3751
3752           sect_syms[sec->index] = syms[idx];
3753         }
3754     }
3755
3756   /* Classify all of the symbols.  */
3757   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3758     {
3759       if (sym_is_global (abfd, syms[idx]))
3760         num_globals++;
3761       else if (!ignore_section_sym (abfd, syms[idx]))
3762         num_locals++;
3763     }
3764
3765   /* We will be adding a section symbol for each normal BFD section.  Most
3766      sections will already have a section symbol in outsymbols, but
3767      eg. SHT_GROUP sections will not, and we need the section symbol mapped
3768      at least in that case.  */
3769   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3770     {
3771       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
3772         {
3773           if (!sym_is_global (abfd, asect->symbol))
3774             num_locals++;
3775           else
3776             num_globals++;
3777         }
3778     }
3779
3780   /* Now sort the symbols so the local symbols are first.  */
3781   new_syms = (asymbol **) bfd_alloc2 (abfd, num_locals + num_globals,
3782                                       sizeof (asymbol *));
3783
3784   if (new_syms == NULL)
3785     return FALSE;
3786
3787   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3788     {
3789       asymbol *sym = syms[idx];
3790       unsigned int i;
3791
3792       if (sym_is_global (abfd, sym))
3793         i = num_locals + num_globals2++;
3794       else if (!ignore_section_sym (abfd, sym))
3795         i = num_locals2++;
3796       else
3797         continue;
3798       new_syms[i] = sym;
3799       sym->udata.i = i + 1;
3800     }
3801   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3802     {
3803       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
3804         {
3805           asymbol *sym = asect->symbol;
3806           unsigned int i;
3807
3808           sect_syms[asect->index] = sym;
3809           if (!sym_is_global (abfd, sym))
3810             i = num_locals2++;
3811           else
3812             i = num_locals + num_globals2++;
3813           new_syms[i] = sym;
3814           sym->udata.i = i + 1;
3815         }
3816     }
3817
3818   bfd_set_symtab (abfd, new_syms, num_locals + num_globals);
3819
3820   *pnum_locals = num_locals;
3821   return TRUE;
3822 }
3823
3824 /* Align to the maximum file alignment that could be required for any
3825    ELF data structure.  */
3826
3827 static inline file_ptr
3828 align_file_position (file_ptr off, int align)
3829 {
3830   return (off + align - 1) & ~(align - 1);
3831 }
3832
3833 /* Assign a file position to a section, optionally aligning to the
3834    required section alignment.  */
3835
3836 file_ptr
3837 _bfd_elf_assign_file_position_for_section (Elf_Internal_Shdr *i_shdrp,
3838                                            file_ptr offset,
3839                                            bfd_boolean align)
3840 {
3841   if (align && i_shdrp->sh_addralign > 1)
3842     offset = BFD_ALIGN (offset, i_shdrp->sh_addralign);
3843   i_shdrp->sh_offset = offset;
3844   if (i_shdrp->bfd_section != NULL)
3845     i_shdrp->bfd_section->filepos = offset;
3846   if (i_shdrp->sh_type != SHT_NOBITS)
3847     offset += i_shdrp->sh_size;
3848   return offset;
3849 }
3850
3851 /* Compute the file positions we are going to put the sections at, and
3852    otherwise prepare to begin writing out the ELF file.  If LINK_INFO
3853    is not NULL, this is being called by the ELF backend linker.  */
3854
3855 bfd_boolean
3856 _bfd_elf_compute_section_file_positions (bfd *abfd,
3857                                          struct bfd_link_info *link_info)
3858 {
3859   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3860   struct fake_section_arg fsargs;
3861   bfd_boolean failed;
3862   struct elf_strtab_hash *strtab = NULL;
3863   Elf_Internal_Shdr *shstrtab_hdr;
3864   bfd_boolean need_symtab;
3865
3866   if (abfd->output_has_begun)
3867     return TRUE;
3868
3869   /* Do any elf backend specific processing first.  */
3870   if (bed->elf_backend_begin_write_processing)
3871     (*bed->elf_backend_begin_write_processing) (abfd, link_info);
3872
3873   if (! prep_headers (abfd))
3874     return FALSE;
3875
3876   /* Post process the headers if necessary.  */
3877   (*bed->elf_backend_post_process_headers) (abfd, link_info);
3878
3879   fsargs.failed = FALSE;
3880   fsargs.link_info = link_info;
3881   bfd_map_over_sections (abfd, elf_fake_sections, &fsargs);
3882   if (fsargs.failed)
3883     return FALSE;
3884
3885   if (!assign_section_numbers (abfd, link_info))
3886     return FALSE;
3887
3888   /* The backend linker builds symbol table information itself.  */
3889   need_symtab = (link_info == NULL
3890                  && (bfd_get_symcount (abfd) > 0
3891                      || ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC | HAS_RELOC))
3892                          == HAS_RELOC)));
3893   if (need_symtab)
3894     {
3895       /* Non-zero if doing a relocatable link.  */
3896       int relocatable_p = ! (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC));
3897
3898       if (! swap_out_syms (abfd, &strtab, relocatable_p))
3899         return FALSE;
3900     }
3901
3902   failed = FALSE;
3903   if (link_info == NULL)
3904     {
3905       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
3906       if (failed)
3907         return FALSE;
3908     }
3909
3910   shstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
3911   /* sh_name was set in prep_headers.  */
3912   shstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
3913   shstrtab_hdr->sh_flags = 0;
3914   shstrtab_hdr->sh_addr = 0;
3915   /* sh_size is set in _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
3916   shstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
3917   shstrtab_hdr->sh_link = 0;
3918   shstrtab_hdr->sh_info = 0;
3919   /* sh_offset is set in _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
3920   shstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
3921
3922   if (!assign_file_positions_except_relocs (abfd, link_info))
3923     return FALSE;
3924
3925   if (need_symtab)
3926     {
3927       file_ptr off;
3928       Elf_Internal_Shdr *hdr;
3929
3930       off = elf_next_file_pos (abfd);
3931
3932       hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
3933       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3934
3935       if (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL)
3936         {
3937           hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
3938           if (hdr->sh_size != 0)
3939             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3940           /* FIXME: What about other symtab_shndx sections in the list ?  */
3941         }
3942
3943       hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
3944       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3945
3946       elf_next_file_pos (abfd) = off;
3947
3948       /* Now that we know where the .strtab section goes, write it
3949          out.  */
3950       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3951           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, strtab))
3952         return FALSE;
3953       _bfd_elf_strtab_free (strtab);
3954     }
3955
3956   abfd->output_has_begun = TRUE;
3957
3958   return TRUE;
3959 }
3960
3961 /* Make an initial estimate of the size of the program header.  If we
3962    get the number wrong here, we'll redo section placement.  */
3963
3964 static bfd_size_type
3965 get_program_header_size (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3966 {
3967   size_t segs;
3968   asection *s;
3969   const struct elf_backend_data *bed;
3970
3971   /* Assume we will need exactly two PT_LOAD segments: one for text
3972      and one for data.  */
3973   segs = 2;
3974
3975   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
3976   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
3977     {
3978       /* If we have a loadable interpreter section, we need a
3979          PT_INTERP segment.  In this case, assume we also need a
3980          PT_PHDR segment, although that may not be true for all
3981          targets.  */
3982       segs += 2;
3983     }
3984
3985   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
3986     {
3987       /* We need a PT_DYNAMIC segment.  */
3988       ++segs;
3989     }
3990
3991   if (info != NULL && info->relro)
3992     {
3993       /* We need a PT_GNU_RELRO segment.  */
3994       ++segs;
3995     }
3996
3997   if (elf_eh_frame_hdr (abfd))
3998     {
3999       /* We need a PT_GNU_EH_FRAME segment.  */
4000       ++segs;
4001     }
4002
4003   if (elf_stack_flags (abfd))
4004     {
4005       /* We need a PT_GNU_STACK segment.  */
4006       ++segs;
4007     }
4008
4009   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4010     {
4011       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
4012           && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
4013         {
4014           /* We need a PT_NOTE segment.  */
4015           ++segs;
4016           /* Try to create just one PT_NOTE segment
4017              for all adjacent loadable .note* sections.
4018              gABI requires that within a PT_NOTE segment
4019              (and also inside of each SHT_NOTE section)
4020              each note is padded to a multiple of 4 size,
4021              so we check whether the sections are correctly
4022              aligned.  */
4023           if (s->alignment_power == 2)
4024             while (s->next != NULL
4025                    && s->next->alignment_power == 2
4026                    && (s->next->flags & SEC_LOAD) != 0
4027                    && CONST_STRNEQ (s->next->name, ".note"))
4028               s = s->next;
4029         }
4030     }
4031
4032   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4033     {
4034       if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
4035         {
4036           /* We need a PT_TLS segment.  */
4037           ++segs;
4038           break;
4039         }
4040     }
4041
4042   /* Let the backend count up any program headers it might need.  */
4043   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4044   if (bed->elf_backend_additional_program_headers)
4045     {
4046       int a;
4047
4048       a = (*bed->elf_backend_additional_program_headers) (abfd, info);
4049       if (a == -1)
4050         abort ();
4051       segs += a;
4052     }
4053
4054   return segs * bed->s->sizeof_phdr;
4055 }
4056
4057 /* Find the segment that contains the output_section of section.  */
4058
4059 Elf_Internal_Phdr *
4060 _bfd_elf_find_segment_containing_section (bfd * abfd, asection * section)
4061 {
4062   struct elf_segment_map *m;
4063   Elf_Internal_Phdr *p;
4064
4065   for (m = elf_seg_map (abfd), p = elf_tdata (abfd)->phdr;
4066        m != NULL;
4067        m = m->next, p++)
4068     {
4069       int i;
4070
4071       for (i = m->count - 1; i >= 0; i--)
4072         if (m->sections[i] == section)
4073           return p;
4074     }
4075
4076   return NULL;
4077 }
4078
4079 /* Create a mapping from a set of sections to a program segment.  */
4080
4081 static struct elf_segment_map *
4082 make_mapping (bfd *abfd,
4083               asection **sections,
4084               unsigned int from,
4085               unsigned int to,
4086               bfd_boolean phdr)
4087 {
4088   struct elf_segment_map *m;
4089   unsigned int i;
4090   asection **hdrpp;
4091   bfd_size_type amt;
4092
4093   amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4094   amt += (to - from - 1) * sizeof (asection *);
4095   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4096   if (m == NULL)
4097     return NULL;
4098   m->next = NULL;
4099   m->p_type = PT_LOAD;
4100   for (i = from, hdrpp = sections + from; i < to; i++, hdrpp++)
4101     m->sections[i - from] = *hdrpp;
4102   m->count = to - from;
4103
4104   if (from == 0 && phdr)
4105     {
4106       /* Include the headers in the first PT_LOAD segment.  */
4107       m->includes_filehdr = 1;
4108       m->includes_phdrs = 1;
4109     }
4110
4111   return m;
4112 }
4113
4114 /* Create the PT_DYNAMIC segment, which includes DYNSEC.  Returns NULL
4115    on failure.  */
4116
4117 struct elf_segment_map *
4118 _bfd_elf_make_dynamic_segment (bfd *abfd, asection *dynsec)
4119 {
4120   struct elf_segment_map *m;
4121
4122   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd,
4123                                              sizeof (struct elf_segment_map));
4124   if (m == NULL)
4125     return NULL;
4126   m->next = NULL;
4127   m->p_type = PT_DYNAMIC;
4128   m->count = 1;
4129   m->sections[0] = dynsec;
4130
4131   return m;
4132 }
4133
4134 /* Possibly add or remove segments from the segment map.  */
4135
4136 static bfd_boolean
4137 elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
4138                         struct bfd_link_info *info,
4139                         bfd_boolean remove_empty_load)
4140 {
4141   struct elf_segment_map **m;
4142   const struct elf_backend_data *bed;
4143
4144   /* The placement algorithm assumes that non allocated sections are
4145      not in PT_LOAD segments.  We ensure this here by removing such
4146      sections from the segment map.  We also remove excluded
4147      sections.  Finally, any PT_LOAD segment without sections is
4148      removed.  */
4149   m = &elf_seg_map (abfd);
4150   while (*m)
4151     {
4152       unsigned int i, new_count;
4153
4154       for (new_count = 0, i = 0; i < (*m)->count; i++)
4155         {
4156           if (((*m)->sections[i]->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
4157               && (((*m)->sections[i]->flags & SEC_ALLOC) != 0
4158                   || (*m)->p_type != PT_LOAD))
4159             {
4160               (*m)->sections[new_count] = (*m)->sections[i];
4161               new_count++;
4162             }
4163         }
4164       (*m)->count = new_count;
4165
4166       if (remove_empty_load && (*m)->p_type == PT_LOAD && (*m)->count == 0)
4167         *m = (*m)->next;
4168       else
4169         m = &(*m)->next;
4170     }
4171
4172   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4173   if (bed->elf_backend_modify_segment_map != NULL)
4174     {
4175       if (!(*bed->elf_backend_modify_segment_map) (abfd, info))
4176         return FALSE;
4177     }
4178
4179   return TRUE;
4180 }
4181
4182 /* Set up a mapping from BFD sections to program segments.  */
4183
4184 bfd_boolean
4185 _bfd_elf_map_sections_to_segments (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4186 {
4187   unsigned int count;
4188   struct elf_segment_map *m;
4189   asection **sections = NULL;
4190   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4191   bfd_boolean no_user_phdrs;
4192
4193   no_user_phdrs = elf_seg_map (abfd) == NULL;
4194
4195   if (info != NULL)
4196     info->user_phdrs = !no_user_phdrs;
4197
4198   if (no_user_phdrs && bfd_count_sections (abfd) != 0)
4199     {
4200       asection *s;
4201       unsigned int i;
4202       struct elf_segment_map *mfirst;
4203       struct elf_segment_map **pm;
4204       asection *last_hdr;
4205       bfd_vma last_size;
4206       unsigned int phdr_index;
4207       bfd_vma maxpagesize;
4208       asection **hdrpp;
4209       bfd_boolean phdr_in_segment = TRUE;
4210       bfd_boolean writable;
4211       int tls_count = 0;
4212       asection *first_tls = NULL;
4213       asection *dynsec, *eh_frame_hdr;
4214       bfd_size_type amt;
4215       bfd_vma addr_mask, wrap_to = 0;
4216
4217       /* Select the allocated sections, and sort them.  */
4218
4219       sections = (asection **) bfd_malloc2 (bfd_count_sections (abfd),
4220                                             sizeof (asection *));
4221       if (sections == NULL)
4222         goto error_return;
4223
4224       /* Calculate top address, avoiding undefined behaviour of shift
4225          left operator when shift count is equal to size of type
4226          being shifted.  */
4227       addr_mask = ((bfd_vma) 1 << (bfd_arch_bits_per_address (abfd) - 1)) - 1;
4228       addr_mask = (addr_mask << 1) + 1;
4229
4230       i = 0;
4231       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4232         {
4233           if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4234             {
4235               sections[i] = s;
4236               ++i;
4237               /* A wrapping section potentially clashes with header.  */
4238               if (((s->lma + s->size) & addr_mask) < (s->lma & addr_mask))
4239                 wrap_to = (s->lma + s->size) & addr_mask;
4240             }
4241         }
4242       BFD_ASSERT (i <= bfd_count_sections (abfd));
4243       count = i;
4244
4245       qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *), elf_sort_sections);
4246
4247       /* Build the mapping.  */
4248
4249       mfirst = NULL;
4250       pm = &mfirst;
4251
4252       /* If we have a .interp section, then create a PT_PHDR segment for
4253          the program headers and a PT_INTERP segment for the .interp
4254          section.  */
4255       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
4256       if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4257         {
4258           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4259           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4260           if (m == NULL)
4261             goto error_return;
4262           m->next = NULL;
4263           m->p_type = PT_PHDR;
4264           /* FIXME: UnixWare and Solaris set PF_X, Irix 5 does not.  */
4265           m->p_flags = PF_R | PF_X;
4266           m->p_flags_valid = 1;
4267           m->includes_phdrs = 1;
4268
4269           *pm = m;
4270           pm = &m->next;
4271
4272           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4273           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4274           if (m == NULL)
4275             goto error_return;
4276           m->next = NULL;
4277           m->p_type = PT_INTERP;
4278           m->count = 1;
4279           m->sections[0] = s;
4280
4281           *pm = m;
4282           pm = &m->next;
4283         }
4284
4285       /* Look through the sections.  We put sections in the same program
4286          segment when the start of the second section can be placed within
4287          a few bytes of the end of the first section.  */
4288       last_hdr = NULL;
4289       last_size = 0;
4290       phdr_index = 0;
4291       maxpagesize = bed->maxpagesize;
4292       /* PR 17512: file: c8455299.
4293          Avoid divide-by-zero errors later on.
4294          FIXME: Should we abort if the maxpagesize is zero ?  */
4295       if (maxpagesize == 0)
4296         maxpagesize = 1;
4297       writable = FALSE;
4298       dynsec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
4299       if (dynsec != NULL
4300           && (dynsec->flags & SEC_LOAD) == 0)
4301         dynsec = NULL;
4302
4303       /* Deal with -Ttext or something similar such that the first section
4304          is not adjacent to the program headers.  This is an
4305          approximation, since at this point we don't know exactly how many
4306          program headers we will need.  */
4307       if (count > 0)
4308         {
4309           bfd_size_type phdr_size = elf_program_header_size (abfd);
4310
4311           if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
4312             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
4313           phdr_size += bed->s->sizeof_ehdr;
4314           if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0
4315               || (sections[0]->lma & addr_mask) < phdr_size
4316               || ((sections[0]->lma & addr_mask) % maxpagesize
4317                   < phdr_size % maxpagesize)
4318               || (sections[0]->lma & addr_mask & -maxpagesize) < wrap_to)
4319             phdr_in_segment = FALSE;
4320         }
4321
4322       for (i = 0, hdrpp = sections; i < count; i++, hdrpp++)
4323         {
4324           asection *hdr;
4325           bfd_boolean new_segment;
4326
4327           hdr = *hdrpp;
4328
4329           /* See if this section and the last one will fit in the same
4330              segment.  */
4331
4332           if (last_hdr == NULL)
4333             {
4334               /* If we don't have a segment yet, then we don't need a new
4335                  one (we build the last one after this loop).  */
4336               new_segment = FALSE;
4337             }
4338           else if (last_hdr->lma - last_hdr->vma != hdr->lma - hdr->vma)
4339             {
4340               /* If this section has a different relation between the
4341                  virtual address and the load address, then we need a new
4342                  segment.  */
4343               new_segment = TRUE;
4344             }
4345           else if (hdr->lma < last_hdr->lma + last_size
4346                    || last_hdr->lma + last_size < last_hdr->lma)
4347             {
4348               /* If this section has a load address that makes it overlap
4349                  the previous section, then we need a new segment.  */
4350               new_segment = TRUE;
4351             }
4352           /* In the next test we have to be careful when last_hdr->lma is close
4353              to the end of the address space.  If the aligned address wraps
4354              around to the start of the address space, then there are no more
4355              pages left in memory and it is OK to assume that the current
4356              section can be included in the current segment.  */
4357           else if ((BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize) + maxpagesize
4358                     > last_hdr->lma)
4359                    && (BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize) + maxpagesize
4360                        <= hdr->lma))
4361             {
4362               /* If putting this section in this segment would force us to
4363                  skip a page in the segment, then we need a new segment.  */
4364               new_segment = TRUE;
4365             }
4366           else if ((last_hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0
4367                    && (hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0
4368                    && ((abfd->flags & D_PAGED) == 0
4369                        || (((last_hdr->lma + last_size - 1) & -maxpagesize)
4370                            != (hdr->lma & -maxpagesize))))
4371             {
4372               /* We don't want to put a loaded section after a
4373                  nonloaded (ie. bss style) section in the same segment
4374                  as that will force the non-loaded section to be loaded.
4375                  Consider .tbss sections as loaded for this purpose.
4376                  However, like the writable/non-writable case below,
4377                  if they are on the same page then they must be put
4378                  in the same segment.  */
4379               new_segment = TRUE;
4380             }
4381           else if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0)
4382             {
4383               /* If the file is not demand paged, which means that we
4384                  don't require the sections to be correctly aligned in the
4385                  file, then there is no other reason for a new segment.  */
4386               new_segment = FALSE;
4387             }
4388           else if (! writable
4389                    && (hdr->flags & SEC_READONLY) == 0
4390                    && (((last_hdr->lma + last_size - 1) & -maxpagesize)
4391                        != (hdr->lma & -maxpagesize)))
4392             {
4393               /* We don't want to put a writable section in a read only
4394                  segment, unless they are on the same page in memory
4395                  anyhow.  We already know that the last section does not
4396                  bring us past the current section on the page, so the
4397                  only case in which the new section is not on the same
4398                  page as the previous section is when the previous section
4399                  ends precisely on a page boundary.  */
4400               new_segment = TRUE;
4401             }
4402           else
4403             {
4404               /* Otherwise, we can use the same segment.  */
4405               new_segment = FALSE;
4406             }
4407
4408           /* Allow interested parties a chance to override our decision.  */
4409           if (last_hdr != NULL
4410               && info != NULL
4411               && info->callbacks->override_segment_assignment != NULL)
4412             new_segment
4413               = info->callbacks->override_segment_assignment (info, abfd, hdr,
4414                                                               last_hdr,
4415                                                               new_segment);
4416
4417           if (! new_segment)
4418             {
4419               if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
4420                 writable = TRUE;
4421               last_hdr = hdr;
4422               /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4423               if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD))
4424                   != SEC_THREAD_LOCAL)
4425                 last_size = hdr->size;
4426               else
4427                 last_size = 0;
4428               continue;
4429             }
4430
4431           /* We need a new program segment.  We must create a new program
4432              header holding all the sections from phdr_index until hdr.  */
4433
4434           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
4435           if (m == NULL)
4436             goto error_return;
4437
4438           *pm = m;
4439           pm = &m->next;
4440
4441           if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
4442             writable = TRUE;
4443           else
4444             writable = FALSE;
4445
4446           last_hdr = hdr;
4447           /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4448           if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD)) != SEC_THREAD_LOCAL)
4449             last_size = hdr->size;
4450           else
4451             last_size = 0;
4452           phdr_index = i;
4453           phdr_in_segment = FALSE;
4454         }
4455
4456       /* Create a final PT_LOAD program segment, but not if it's just
4457          for .tbss.  */
4458       if (last_hdr != NULL
4459           && (i - phdr_index != 1
4460               || ((last_hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD))
4461                   != SEC_THREAD_LOCAL)))
4462         {
4463           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
4464           if (m == NULL)
4465             goto error_return;
4466
4467           *pm = m;
4468           pm = &m->next;
4469         }
4470
4471       /* If there is a .dynamic section, throw in a PT_DYNAMIC segment.  */
4472       if (dynsec != NULL)
4473         {
4474           m = _bfd_elf_make_dynamic_segment (abfd, dynsec);
4475           if (m == NULL)
4476             goto error_return;
4477           *pm = m;
4478           pm = &m->next;
4479         }
4480
4481       /* For each batch of consecutive loadable .note sections,
4482          add a PT_NOTE segment.  We don't use bfd_get_section_by_name,
4483          because if we link together nonloadable .note sections and
4484          loadable .note sections, we will generate two .note sections
4485          in the output file.  FIXME: Using names for section types is
4486          bogus anyhow.  */
4487       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4488         {
4489           if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
4490               && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
4491             {
4492               asection *s2;
4493
4494               count = 1;
4495               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4496               if (s->alignment_power == 2)
4497                 for (s2 = s; s2->next != NULL; s2 = s2->next)
4498                   {
4499                     if (s2->next->alignment_power == 2
4500                         && (s2->next->flags & SEC_LOAD) != 0
4501                         && CONST_STRNEQ (s2->next->name, ".note")
4502                         && align_power (s2->lma + s2->size, 2)
4503                            == s2->next->lma)
4504                       count++;
4505                     else
4506                       break;
4507                   }
4508               amt += (count - 1) * sizeof (asection *);
4509               m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4510               if (m == NULL)
4511                 goto error_return;
4512               m->next = NULL;
4513               m->p_type = PT_NOTE;
4514               m->count = count;
4515               while (count > 1)
4516                 {
4517                   m->sections[m->count - count--] = s;
4518                   BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
4519                   s = s->next;
4520                 }
4521               m->sections[m->count - 1] = s;
4522               BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
4523               *pm = m;
4524               pm = &m->next;
4525             }
4526           if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
4527             {
4528               if (! tls_count)
4529                 first_tls = s;
4530               tls_count++;
4531             }
4532         }
4533
4534       /* If there are any SHF_TLS output sections, add PT_TLS segment.  */
4535       if (tls_count > 0)
4536         {
4537           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4538           amt += (tls_count - 1) * sizeof (asection *);
4539           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4540           if (m == NULL)
4541             goto error_return;
4542           m->next = NULL;
4543           m->p_type = PT_TLS;
4544           m->count = tls_count;
4545           /* Mandated PF_R.  */
4546           m->p_flags = PF_R;
4547           m->p_flags_valid = 1;
4548           s = first_tls;
4549           for (i = 0; i < (unsigned int) tls_count; ++i)
4550             {
4551               if ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
4552                 {
4553                   _bfd_error_handler
4554                     (_("%B: TLS sections are not adjacent:"), abfd);
4555                   s = first_tls;
4556                   i = 0;
4557                   while (i < (unsigned int) tls_count)
4558                     {
4559                       if ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
4560                         {
4561                           _bfd_error_handler (_("           TLS: %A"), s);
4562                           i++;
4563                         }
4564                       else
4565                         _bfd_error_handler (_(" non-TLS: %A"), s);
4566                       s = s->next;
4567                     }
4568                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4569                   goto error_return;
4570                 }
4571               m->sections[i] = s;
4572               s = s->next;
4573             }
4574
4575           *pm = m;
4576           pm = &m->next;
4577         }
4578
4579       /* If there is a .eh_frame_hdr section, throw in a PT_GNU_EH_FRAME
4580          segment.  */
4581       eh_frame_hdr = elf_eh_frame_hdr (abfd);
4582       if (eh_frame_hdr != NULL
4583           && (eh_frame_hdr->output_section->flags & SEC_LOAD) != 0)
4584         {
4585           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4586           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4587           if (m == NULL)
4588             goto error_return;
4589           m->next = NULL;
4590           m->p_type = PT_GNU_EH_FRAME;
4591           m->count = 1;
4592           m->sections[0] = eh_frame_hdr->output_section;
4593
4594           *pm = m;
4595           pm = &m->next;
4596         }
4597
4598       if (elf_stack_flags (abfd))
4599         {
4600           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4601           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4602           if (m == NULL)
4603             goto error_return;
4604           m->next = NULL;
4605           m->p_type = PT_GNU_STACK;
4606           m->p_flags = elf_stack_flags (abfd);
4607           m->p_align = bed->stack_align;
4608           m->p_flags_valid = 1;
4609           m->p_align_valid = m->p_align != 0;
4610           if (info->stacksize > 0)
4611             {
4612               m->p_size = info->stacksize;
4613               m->p_size_valid = 1;
4614             }
4615
4616           *pm = m;
4617           pm = &m->next;
4618         }
4619
4620       if (info != NULL && info->relro)
4621         {
4622           for (m = mfirst; m != NULL; m = m->next)
4623             {
4624               if (m->p_type == PT_LOAD
4625                   && m->count != 0
4626                   && m->sections[0]->vma >= info->relro_start
4627                   && m->sections[0]->vma < info->relro_end)
4628                 {
4629                   i = m->count;
4630                   while (--i != (unsigned) -1)
4631                     if ((m->sections[i]->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS))
4632                         == (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS))
4633                       break;
4634
4635                   if (i != (unsigned) -1)
4636                     break;
4637                 }
4638             }
4639
4640           /* Make a PT_GNU_RELRO segment only when it isn't empty.  */
4641           if (m != NULL)
4642             {
4643               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4644               m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4645               if (m == NULL)
4646                 goto error_return;
4647               m->next = NULL;
4648               m->p_type = PT_GNU_RELRO;
4649               m->p_flags = PF_R;
4650               m->p_flags_valid = 1;
4651
4652               *pm = m;
4653               pm = &m->next;
4654             }
4655         }
4656
4657       free (sections);
4658       elf_seg_map (abfd) = mfirst;
4659     }
4660
4661   if (!elf_modify_segment_map (abfd, info, no_user_phdrs))
4662     return FALSE;
4663
4664   for (count = 0, m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
4665     ++count;
4666   elf_program_header_size (abfd) = count * bed->s->sizeof_phdr;
4667
4668   return TRUE;
4669
4670  error_return:
4671   if (sections != NULL)
4672     free (sections);
4673   return FALSE;
4674 }
4675
4676 /* Sort sections by address.  */
4677
4678 static int
4679 elf_sort_sections (const void *arg1, const void *arg2)
4680 {
4681   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4682   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4683   bfd_size_type size1, size2;
4684
4685   /* Sort by LMA first, since this is the address used to
4686      place the section into a segment.  */
4687   if (sec1->lma < sec2->lma)
4688     return -1;
4689   else if (sec1->lma > sec2->lma)
4690     return 1;
4691
4692   /* Then sort by VMA.  Normally the LMA and the VMA will be
4693      the same, and this will do nothing.  */
4694   if (sec1->vma < sec2->vma)
4695     return -1;
4696   else if (sec1->vma > sec2->vma)
4697     return 1;
4698
4699   /* Put !SEC_LOAD sections after SEC_LOAD ones.  */
4700
4701 #define TOEND(x) (((x)->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0)
4702
4703   if (TOEND (sec1))
4704     {
4705       if (TOEND (sec2))
4706         {
4707           /* If the indicies are the same, do not return 0
4708              here, but continue to try the next comparison.  */
4709           if (sec1->target_index - sec2->target_index != 0)
4710             return sec1->target_index - sec2->target_index;
4711         }
4712       else
4713         return 1;
4714     }
4715   else if (TOEND (sec2))
4716     return -1;
4717
4718 #undef TOEND
4719
4720   /* Sort by size, to put zero sized sections
4721      before others at the same address.  */
4722
4723   size1 = (sec1->flags & SEC_LOAD) ? sec1->size : 0;
4724   size2 = (sec2->flags & SEC_LOAD) ? sec2->size : 0;
4725
4726   if (size1 < size2)
4727     return -1;
4728   if (size1 > size2)
4729     return 1;
4730
4731   return sec1->target_index - sec2->target_index;
4732 }
4733
4734 /* Ian Lance Taylor writes:
4735
4736    We shouldn't be using % with a negative signed number.  That's just
4737    not good.  We have to make sure either that the number is not
4738    negative, or that the number has an unsigned type.  When the types
4739    are all the same size they wind up as unsigned.  When file_ptr is a
4740    larger signed type, the arithmetic winds up as signed long long,
4741    which is wrong.
4742
4743    What we're trying to say here is something like ``increase OFF by
4744    the least amount that will cause it to be equal to the VMA modulo
4745    the page size.''  */
4746 /* In other words, something like:
4747
4748    vma_offset = m->sections[0]->vma % bed->maxpagesize;
4749    off_offset = off % bed->maxpagesize;
4750    if (vma_offset < off_offset)
4751      adjustment = vma_offset + bed->maxpagesize - off_offset;
4752    else
4753      adjustment = vma_offset - off_offset;
4754
4755    which can can be collapsed into the expression below.  */
4756
4757 static file_ptr
4758 vma_page_aligned_bias (bfd_vma vma, ufile_ptr off, bfd_vma maxpagesize)
4759 {
4760   /* PR binutils/16199: Handle an alignment of zero.  */
4761   if (maxpagesize == 0)
4762     maxpagesize = 1;
4763   return ((vma - off) % maxpagesize);
4764 }
4765
4766 static void
4767 print_segment_map (const struct elf_segment_map *m)
4768 {
4769   unsigned int j;
4770   const char *pt = get_segment_type (m->p_type);
4771   char buf[32];
4772
4773   if (pt == NULL)
4774     {
4775       if (m->p_type >= PT_LOPROC && m->p_type <= PT_HIPROC)
4776         sprintf (buf, "LOPROC+%7.7x",
4777                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOPROC));
4778       else if (m->p_type >= PT_LOOS && m->p_type <= PT_HIOS)
4779         sprintf (buf, "LOOS+%7.7x",
4780                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOOS));
4781       else
4782         snprintf (buf, sizeof (buf), "%8.8x",
4783                   (unsigned int) m->p_type);
4784       pt = buf;
4785     }
4786   fflush (stdout);
4787   fprintf (stderr, "%s:", pt);
4788   for (j = 0; j < m->count; j++)
4789     fprintf (stderr, " %s", m->sections [j]->name);
4790   putc ('\n',stderr);
4791   fflush (stderr);
4792 }
4793
4794 static bfd_boolean
4795 write_zeros (bfd *abfd, file_ptr pos, bfd_size_type len)
4796 {
4797   void *buf;
4798   bfd_boolean ret;
4799
4800   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0)
4801     return FALSE;
4802   buf = bfd_zmalloc (len);
4803   if (buf == NULL)
4804     return FALSE;
4805   ret = bfd_bwrite (buf, len, abfd) == len;
4806   free (buf);
4807   return ret;
4808 }
4809
4810 /* Assign file positions to the sections based on the mapping from
4811    sections to segments.  This function also sets up some fields in
4812    the file header.  */
4813
4814 static bfd_boolean
4815 assign_file_positions_for_load_sections (bfd *abfd,
4816                                          struct bfd_link_info *link_info)
4817 {
4818   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4819   struct elf_segment_map *m;
4820   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
4821   Elf_Internal_Phdr *p;
4822   file_ptr off;
4823   bfd_size_type maxpagesize;
4824   unsigned int alloc;
4825   unsigned int i, j;
4826   bfd_vma header_pad = 0;
4827
4828   if (link_info == NULL
4829       && !_bfd_elf_map_sections_to_segments (abfd, link_info))
4830     return FALSE;
4831
4832   alloc = 0;
4833   for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
4834     {
4835       ++alloc;
4836       if (m->header_size)
4837         header_pad = m->header_size;
4838     }
4839
4840   if (alloc)
4841     {
4842       elf_elfheader (abfd)->e_phoff = bed->s->sizeof_ehdr;
4843       elf_elfheader (abfd)->e_phentsize = bed->s->sizeof_phdr;
4844     }
4845   else
4846     {
4847       /* PR binutils/12467.  */
4848       elf_elfheader (abfd)->e_phoff = 0;
4849       elf_elfheader (abfd)->e_phentsize = 0;
4850     }
4851
4852   elf_elfheader (abfd)->e_phnum = alloc;
4853
4854   if (elf_program_header_size (abfd) == (bfd_size_type) -1)
4855     elf_program_header_size (abfd) = alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4856   else
4857     BFD_ASSERT (elf_program_header_size (abfd)
4858                 >= alloc * bed->s->sizeof_phdr);
4859
4860   if (alloc == 0)
4861     {
4862       elf_next_file_pos (abfd) = bed->s->sizeof_ehdr;
4863       return TRUE;
4864     }
4865
4866   /* We're writing the size in elf_program_header_size (abfd),
4867      see assign_file_positions_except_relocs, so make sure we have
4868      that amount allocated, with trailing space cleared.
4869      The variable alloc contains the computed need, while
4870      elf_program_header_size (abfd) contains the size used for the
4871      layout.
4872      See ld/emultempl/elf-generic.em:gld${EMULATION_NAME}_map_segments
4873      where the layout is forced to according to a larger size in the
4874      last iterations for the testcase ld-elf/header.  */
4875   BFD_ASSERT (elf_program_header_size (abfd) % bed->s->sizeof_phdr
4876               == 0);
4877   phdrs = (Elf_Internal_Phdr *)
4878      bfd_zalloc2 (abfd,
4879                   (elf_program_header_size (abfd) / bed->s->sizeof_phdr),
4880                   sizeof (Elf_Internal_Phdr));
4881   elf_tdata (abfd)->phdr = phdrs;
4882   if (phdrs == NULL)
4883     return FALSE;
4884
4885   maxpagesize = 1;
4886   if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4887     maxpagesize = bed->maxpagesize;
4888
4889   off = bed->s->sizeof_ehdr;
4890   off += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4891   if (header_pad < (bfd_vma) off)
4892     header_pad = 0;
4893   else
4894     header_pad -= off;
4895   off += header_pad;
4896
4897   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs, j = 0;
4898        m != NULL;
4899        m = m->next, p++, j++)
4900     {
4901       asection **secpp;
4902       bfd_vma off_adjust;
4903       bfd_boolean no_contents;
4904
4905       /* If elf_segment_map is not from map_sections_to_segments, the
4906          sections may not be correctly ordered.  NOTE: sorting should
4907          not be done to the PT_NOTE section of a corefile, which may
4908          contain several pseudo-sections artificially created by bfd.
4909          Sorting these pseudo-sections breaks things badly.  */
4910       if (m->count > 1
4911           && !(elf_elfheader (abfd)->e_type == ET_CORE
4912                && m->p_type == PT_NOTE))
4913         qsort (m->sections, (size_t) m->count, sizeof (asection *),
4914                elf_sort_sections);
4915
4916       /* An ELF segment (described by Elf_Internal_Phdr) may contain a
4917          number of sections with contents contributing to both p_filesz
4918          and p_memsz, followed by a number of sections with no contents
4919          that just contribute to p_memsz.  In this loop, OFF tracks next
4920          available file offset for PT_LOAD and PT_NOTE segments.  */
4921       p->p_type = m->p_type;
4922       p->p_flags = m->p_flags;
4923
4924       if (m->count == 0)
4925         p->p_vaddr = 0;
4926       else
4927         p->p_vaddr = m->sections[0]->vma - m->p_vaddr_offset;
4928
4929       if (m->p_paddr_valid)
4930         p->p_paddr = m->p_paddr;
4931       else if (m->count == 0)
4932         p->p_paddr = 0;
4933       else
4934         p->p_paddr = m->sections[0]->lma - m->p_vaddr_offset;
4935
4936       if (p->p_type == PT_LOAD
4937           && (abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4938         {
4939           /* p_align in demand paged PT_LOAD segments effectively stores
4940              the maximum page size.  When copying an executable with
4941              objcopy, we set m->p_align from the input file.  Use this
4942              value for maxpagesize rather than bed->maxpagesize, which
4943              may be different.  Note that we use maxpagesize for PT_TLS
4944              segment alignment later in this function, so we are relying
4945              on at least one PT_LOAD segment appearing before a PT_TLS
4946              segment.  */
4947           if (m->p_align_valid)
4948             maxpagesize = m->p_align;
4949
4950           p->p_align = maxpagesize;
4951         }
4952       else if (m->p_align_valid)
4953         p->p_align = m->p_align;
4954       else if (m->count == 0)
4955         p->p_align = 1 << bed->s->log_file_align;
4956       else
4957         p->p_align = 0;
4958
4959       no_contents = FALSE;
4960       off_adjust = 0;
4961       if (p->p_type == PT_LOAD
4962           && m->count > 0)
4963         {
4964           bfd_size_type align;
4965           unsigned int align_power = 0;
4966
4967           if (m->p_align_valid)
4968             align = p->p_align;
4969           else
4970             {
4971               for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
4972                 {
4973                   unsigned int secalign;
4974
4975                   secalign = bfd_get_section_alignment (abfd, *secpp);
4976                   if (secalign > align_power)
4977                     align_power = secalign;
4978                 }
4979               align = (bfd_size_type) 1 << align_power;
4980               if (align < maxpagesize)
4981                 align = maxpagesize;
4982             }
4983
4984           for (i = 0; i < m->count; i++)
4985             if ((m->sections[i]->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
4986               /* If we aren't making room for this section, then
4987                  it must be SHT_NOBITS regardless of what we've
4988                  set via struct bfd_elf_special_section.  */
4989               elf_section_type (m->sections[i]) = SHT_NOBITS;
4990
4991           /* Find out whether this segment contains any loadable
4992              sections.  */
4993           no_contents = TRUE;
4994           for (i = 0; i < m->count; i++)
4995             if (elf_section_type (m->sections[i]) != SHT_NOBITS)
4996               {
4997                 no_contents = FALSE;
4998                 break;
4999               }
5000
5001           off_adjust = vma_page_aligned_bias (p->p_vaddr, off, align);
5002           off += off_adjust;
5003           if (no_contents)
5004             {
5005               /* We shouldn't need to align the segment on disk since
5006                  the segment doesn't need file space, but the gABI
5007                  arguably requires the alignment and glibc ld.so
5008                  checks it.  So to comply with the alignment
5009                  requirement but not waste file space, we adjust
5010                  p_offset for just this segment.  (OFF_ADJUST is
5011                  subtracted from OFF later.)  This may put p_offset
5012                  past the end of file, but that shouldn't matter.  */
5013             }
5014           else
5015             off_adjust = 0;
5016         }
5017       /* Make sure the .dynamic section is the first section in the
5018          PT_DYNAMIC segment.  */
5019       else if (p->p_type == PT_DYNAMIC
5020                && m->count > 1
5021                && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") != 0)
5022         {
5023           _bfd_error_handler
5024             (_("%B: The first section in the PT_DYNAMIC segment is not the .dynamic section"),
5025              abfd);
5026           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5027           return FALSE;
5028         }
5029       /* Set the note section type to SHT_NOTE.  */
5030       else if (p->p_type == PT_NOTE)
5031         for (i = 0; i < m->count; i++)
5032           elf_section_type (m->sections[i]) = SHT_NOTE;
5033
5034       p->p_offset = 0;
5035       p->p_filesz = 0;
5036       p->p_memsz = 0;
5037
5038       if (m->includes_filehdr)
5039         {
5040           if (!m->p_flags_valid)
5041             p->p_flags |= PF_R;
5042           p->p_filesz = bed->s->sizeof_ehdr;
5043           p->p_memsz = bed->s->sizeof_ehdr;
5044           if (m->count > 0)
5045             {
5046               if (p->p_vaddr < (bfd_vma) off)
5047                 {
5048                   (*_bfd_error_handler)
5049                     (_("%B: Not enough room for program headers, try linking with -N"),
5050                      abfd);
5051                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5052                   return FALSE;
5053                 }
5054
5055               p->p_vaddr -= off;
5056               if (!m->p_paddr_valid)
5057                 p->p_paddr -= off;
5058             }
5059         }
5060
5061       if (m->includes_phdrs)
5062         {
5063           if (!m->p_flags_valid)
5064             p->p_flags |= PF_R;
5065
5066           if (!m->includes_filehdr)
5067             {
5068               p->p_offset = bed->s->sizeof_ehdr;
5069
5070               if (m->count > 0)
5071                 {
5072                   p->p_vaddr -= off - p->p_offset;
5073                   if (!m->p_paddr_valid)
5074                     p->p_paddr -= off - p->p_offset;
5075                 }
5076             }
5077
5078           p->p_filesz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5079           p->p_memsz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5080           if (m->count)
5081             {
5082               p->p_filesz += header_pad;
5083               p->p_memsz += header_pad;
5084             }
5085         }
5086
5087       if (p->p_type == PT_LOAD
5088           || (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core))
5089         {
5090           if (!m->includes_filehdr && !m->includes_phdrs)
5091             p->p_offset = off;
5092           else
5093             {
5094               file_ptr adjust;
5095
5096               adjust = off - (p->p_offset + p->p_filesz);
5097               if (!no_contents)
5098                 p->p_filesz += adjust;
5099               p->p_memsz += adjust;
5100             }
5101         }
5102
5103       /* Set up p_filesz, p_memsz, p_align and p_flags from the section
5104          maps.  Set filepos for sections in PT_LOAD segments, and in
5105          core files, for sections in PT_NOTE segments.
5106          assign_file_positions_for_non_load_sections will set filepos
5107          for other sections and update p_filesz for other segments.  */
5108       for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
5109         {
5110           asection *sec;
5111           bfd_size_type align;
5112           Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5113
5114           sec = *secpp;
5115           this_hdr = &elf_section_data (sec)->this_hdr;
5116           align = (bfd_size_type) 1 << bfd_get_section_alignment (abfd, sec);
5117
5118           if ((p->p_type == PT_LOAD
5119                || p->p_type == PT_TLS)
5120               && (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS
5121                   || ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
5122                       && ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0
5123                           || p->p_type == PT_TLS))))
5124             {
5125               bfd_vma p_start = p->p_paddr;
5126               bfd_vma p_end = p_start + p->p_memsz;
5127               bfd_vma s_start = sec->lma;
5128               bfd_vma adjust = s_start - p_end;
5129
5130               if (adjust != 0
5131                   && (s_start < p_end
5132                       || p_end < p_start))
5133                 {
5134                   (*_bfd_error_handler)
5135                     (_("%B: section %A lma %#lx adjusted to %#lx"), abfd, sec,
5136                      (unsigned long) s_start, (unsigned long) p_end);
5137                   adjust = 0;
5138                   sec->lma = p_end;
5139                 }
5140               p->p_memsz += adjust;
5141
5142               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5143                 {
5144                   if (p->p_filesz + adjust < p->p_memsz)
5145                     {
5146                       /* We have a PROGBITS section following NOBITS ones.
5147                          Allocate file space for the NOBITS section(s) and
5148                          zero it.  */
5149                       adjust = p->p_memsz - p->p_filesz;
5150                       if (!write_zeros (abfd, off, adjust))
5151                         return FALSE;
5152                     }
5153                   off += adjust;
5154                   p->p_filesz += adjust;
5155                 }
5156             }
5157
5158           if (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
5159             {
5160               /* The section at i == 0 is the one that actually contains
5161                  everything.  */
5162               if (i == 0)
5163                 {
5164                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
5165                   off += this_hdr->sh_size;
5166                   p->p_filesz = this_hdr->sh_size;
5167                   p->p_memsz = 0;
5168                   p->p_align = 1;
5169                 }
5170               else
5171                 {
5172                   /* The rest are fake sections that shouldn't be written.  */
5173                   sec->filepos = 0;
5174                   sec->size = 0;
5175                   sec->flags = 0;
5176                   continue;
5177                 }
5178             }
5179           else
5180             {
5181               if (p->p_type == PT_LOAD)
5182                 {
5183                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
5184                   if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5185                     off += this_hdr->sh_size;
5186                 }
5187               else if (this_hdr->sh_type == SHT_NOBITS
5188                        && (this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) != 0
5189                        && this_hdr->sh_offset == 0)
5190                 {
5191                   /* This is a .tbss section that didn't get a PT_LOAD.
5192                      (See _bfd_elf_map_sections_to_segments "Create a
5193                      final PT_LOAD".)  Set sh_offset to the value it
5194                      would have if we had created a zero p_filesz and
5195                      p_memsz PT_LOAD header for the section.  This
5196                      also makes the PT_TLS header have the same
5197                      p_offset value.  */
5198                   bfd_vma adjust = vma_page_aligned_bias (this_hdr->sh_addr,
5199                                                           off, align);
5200                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off + adjust;
5201                 }
5202
5203               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5204                 {
5205                   p->p_filesz += this_hdr->sh_size;
5206                   /* A load section without SHF_ALLOC is something like
5207                      a note section in a PT_NOTE segment.  These take
5208                      file space but are not loaded into memory.  */
5209                   if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5210                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5211                 }
5212               else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5213                 {
5214                   if (p->p_type == PT_TLS)
5215                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5216
5217                   /* .tbss is special.  It doesn't contribute to p_memsz of
5218                      normal segments.  */
5219                   else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0)
5220                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5221                 }
5222
5223               if (align > p->p_align
5224                   && !m->p_align_valid
5225                   && (p->p_type != PT_LOAD
5226                       || (abfd->flags & D_PAGED) == 0))
5227                 p->p_align = align;
5228             }
5229
5230           if (!m->p_flags_valid)
5231             {
5232               p->p_flags |= PF_R;
5233               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
5234                 p->p_flags |= PF_X;
5235               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_WRITE) != 0)
5236                 p->p_flags |= PF_W;
5237             }
5238         }
5239
5240       off -= off_adjust;
5241
5242       /* Check that all sections are in a PT_LOAD segment.
5243          Don't check funky gdb generated core files.  */
5244       if (p->p_type == PT_LOAD && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
5245         {
5246           bfd_boolean check_vma = TRUE;
5247
5248           for (i = 1; i < m->count; i++)
5249             if (m->sections[i]->vma == m->sections[i - 1]->vma
5250                 && ELF_SECTION_SIZE (&(elf_section_data (m->sections[i])
5251                                        ->this_hdr), p) != 0
5252                 && ELF_SECTION_SIZE (&(elf_section_data (m->sections[i - 1])
5253                                        ->this_hdr), p) != 0)
5254               {
5255                 /* Looks like we have overlays packed into the segment.  */
5256                 check_vma = FALSE;
5257                 break;
5258               }
5259
5260           for (i = 0; i < m->count; i++)
5261             {
5262               Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5263               asection *sec;
5264
5265               sec = m->sections[i];
5266               this_hdr = &(elf_section_data(sec)->this_hdr);
5267               if (!ELF_SECTION_IN_SEGMENT_1 (this_hdr, p, check_vma, 0)
5268                   && !ELF_TBSS_SPECIAL (this_hdr, p))
5269                 {
5270                   (*_bfd_error_handler)
5271                     (_("%B: section `%A' can't be allocated in segment %d"),
5272                      abfd, sec, j);
5273                   print_segment_map (m);
5274                 }
5275             }
5276         }
5277     }
5278
5279   elf_next_file_pos (abfd) = off;
5280   return TRUE;
5281 }
5282
5283 /* Assign file positions for the other sections.  */
5284
5285 static bfd_boolean
5286 assign_file_positions_for_non_load_sections (bfd *abfd,
5287                                              struct bfd_link_info *link_info)
5288 {
5289   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5290   Elf_Internal_Shdr **i_shdrpp;
5291   Elf_Internal_Shdr **hdrpp, **end_hdrpp;
5292   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
5293   Elf_Internal_Phdr *p;
5294   struct elf_segment_map *m;
5295   struct elf_segment_map *hdrs_segment;
5296   bfd_vma filehdr_vaddr, filehdr_paddr;
5297   bfd_vma phdrs_vaddr, phdrs_paddr;
5298   file_ptr off;
5299   unsigned int count;
5300
5301   i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
5302   end_hdrpp = i_shdrpp + elf_numsections (abfd);
5303   off = elf_next_file_pos (abfd);
5304   for (hdrpp = i_shdrpp + 1; hdrpp < end_hdrpp; hdrpp++)
5305     {
5306       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5307
5308       hdr = *hdrpp;
5309       if (hdr->bfd_section != NULL
5310           && (hdr->bfd_section->filepos != 0
5311               || (hdr->sh_type == SHT_NOBITS
5312                   && hdr->contents == NULL)))
5313         BFD_ASSERT (hdr->sh_offset == hdr->bfd_section->filepos);
5314       else if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5315         {
5316           if (hdr->sh_size != 0)
5317             (*_bfd_error_handler)
5318               (_("%B: warning: allocated section `%s' not in segment"),
5319                abfd,
5320                (hdr->bfd_section == NULL
5321                 ? "*unknown*"
5322                 : hdr->bfd_section->name));
5323           /* We don't need to page align empty sections.  */
5324           if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0 && hdr->sh_size != 0)
5325             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
5326                                           bed->maxpagesize);
5327           else
5328             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
5329                                           hdr->sh_addralign);
5330           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off,
5331                                                            FALSE);
5332         }
5333       else if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
5334                 && hdr->bfd_section == NULL)
5335                || (hdr->bfd_section != NULL
5336                    && (hdr->bfd_section->flags & SEC_ELF_COMPRESS))
5337                    /* Compress DWARF debug sections.  */
5338                || hdr == i_shdrpp[elf_onesymtab (abfd)]
5339                || (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL
5340                    && hdr == i_shdrpp[elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx])
5341                || hdr == i_shdrpp[elf_strtab_sec (abfd)]
5342                || hdr == i_shdrpp[elf_shstrtab_sec (abfd)])
5343         hdr->sh_offset = -1;
5344       else
5345         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
5346     }
5347
5348   /* Now that we have set the section file positions, we can set up
5349      the file positions for the non PT_LOAD segments.  */
5350   count = 0;
5351   filehdr_vaddr = 0;
5352   filehdr_paddr = 0;
5353   phdrs_vaddr = bed->maxpagesize + bed->s->sizeof_ehdr;
5354   phdrs_paddr = 0;
5355   hdrs_segment = NULL;
5356   phdrs = elf_tdata (abfd)->phdr;
5357   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs; m != NULL; m = m->next, p++)
5358     {
5359       ++count;
5360       if (p->p_type != PT_LOAD)
5361         continue;
5362
5363       if (m->includes_filehdr)
5364         {
5365           filehdr_vaddr = p->p_vaddr;
5366           filehdr_paddr = p->p_paddr;
5367         }
5368       if (m->includes_phdrs)
5369         {
5370           phdrs_vaddr = p->p_vaddr;
5371           phdrs_paddr = p->p_paddr;
5372           if (m->includes_filehdr)
5373             {
5374               hdrs_segment = m;
5375               phdrs_vaddr += bed->s->sizeof_ehdr;
5376               phdrs_paddr += bed->s->sizeof_ehdr;
5377             }
5378         }
5379     }
5380
5381   if (hdrs_segment != NULL && link_info != NULL)
5382     {
5383       /* There is a segment that contains both the file headers and the
5384          program headers, so provide a symbol __ehdr_start pointing there.
5385          A program can use this to examine itself robustly.  */
5386
5387       struct elf_link_hash_entry *hash
5388         = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (link_info), "__ehdr_start",
5389                                 FALSE, FALSE, TRUE);
5390       /* If the symbol was referenced and not defined, define it.  */
5391       if (hash != NULL
5392           && (hash->root.type == bfd_link_hash_new
5393               || hash->root.type == bfd_link_hash_undefined
5394               || hash->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5395               || hash->root.type == bfd_link_hash_common))
5396         {
5397           asection *s = NULL;
5398           if (hdrs_segment->count != 0)
5399             /* The segment contains sections, so use the first one.  */
5400             s = hdrs_segment->sections[0];
5401           else
5402             /* Use the first (i.e. lowest-addressed) section in any segment.  */
5403             for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
5404               if (m->count != 0)
5405                 {
5406                   s = m->sections[0];
5407                   break;
5408                 }
5409
5410           if (s != NULL)
5411             {
5412               hash->root.u.def.value = filehdr_vaddr - s->vma;
5413               hash->root.u.def.section = s;
5414             }
5415           else
5416             {
5417               hash->root.u.def.value = filehdr_vaddr;
5418               hash->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5419             }
5420
5421           hash->root.type = bfd_link_hash_defined;
5422           hash->def_regular = 1;
5423           hash->non_elf = 0;
5424         }
5425     }
5426
5427   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs; m != NULL; m = m->next, p++)
5428     {
5429       if (p->p_type == PT_GNU_RELRO)
5430         {
5431           const Elf_Internal_Phdr *lp;
5432           struct elf_segment_map *lm;
5433
5434           if (link_info != NULL)
5435             {
5436               /* During linking the range of the RELRO segment is passed
5437                  in link_info.  */
5438               for (lm = elf_seg_map (abfd), lp = phdrs;
5439                    lm != NULL;
5440                    lm = lm->next, lp++)
5441                 {
5442                   if (lp->p_type == PT_LOAD
5443                       && lp->p_vaddr < link_info->relro_end
5444                       && lm->count != 0
5445                       && lm->sections[0]->vma >= link_info->relro_start)
5446                     break;
5447                 }
5448
5449               BFD_ASSERT (lm != NULL);
5450             }
5451           else
5452             {
5453               /* Otherwise we are copying an executable or shared
5454                  library, but we need to use the same linker logic.  */
5455               for (lp = phdrs; lp < phdrs + count; ++lp)
5456                 {
5457                   if (lp->p_type == PT_LOAD
5458                       && lp->p_paddr == p->p_paddr)
5459                     break;
5460                 }
5461             }
5462
5463           if (lp < phdrs + count)
5464             {
5465               p->p_vaddr = lp->p_vaddr;
5466               p->p_paddr = lp->p_paddr;
5467               p->p_offset = lp->p_offset;
5468               if (link_info != NULL)
5469                 p->p_filesz = link_info->relro_end - lp->p_vaddr;
5470               else if (m->p_size_valid)
5471                 p->p_filesz = m->p_size;
5472               else
5473                 abort ();
5474               p->p_memsz = p->p_filesz;
5475               /* Preserve the alignment and flags if they are valid. The
5476                  gold linker generates RW/4 for the PT_GNU_RELRO section.
5477                  It is better for objcopy/strip to honor these attributes
5478                  otherwise gdb will choke when using separate debug files.
5479                */
5480               if (!m->p_align_valid)
5481                 p->p_align = 1;
5482               if (!m->p_flags_valid)
5483                 p->p_flags = (lp->p_flags & ~PF_W);
5484             }
5485           else
5486             {
5487               memset (p, 0, sizeof *p);
5488               p->p_type = PT_NULL;
5489             }
5490         }
5491       else if (p->p_type == PT_GNU_STACK)
5492         {
5493           if (m->p_size_valid)
5494             p->p_memsz = m->p_size;
5495         }
5496       else if (m->count != 0)
5497         {
5498           unsigned int i;
5499           if (p->p_type != PT_LOAD
5500               && (p->p_type != PT_NOTE
5501                   || bfd_get_format (abfd) != bfd_core))
5502             {
5503               if (m->includes_filehdr || m->includes_phdrs)
5504                 {
5505                   /* PR 17512: file: 2195325e.  */
5506                   (*_bfd_error_handler)
5507                     (_("%B: warning: non-load segment includes file header and/or program header"),
5508                      abfd);
5509                   return FALSE;
5510                 }
5511
5512               p->p_filesz = 0;
5513               p->p_offset = m->sections[0]->filepos;
5514               for (i = m->count; i-- != 0;)
5515                 {
5516                   asection *sect = m->sections[i];
5517                   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_section_data (sect)->this_hdr;
5518                   if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5519                     {
5520                       p->p_filesz = (sect->filepos - m->sections[0]->filepos
5521                                      + hdr->sh_size);
5522                       break;
5523                     }
5524                 }
5525             }
5526         }
5527       else if (m->includes_filehdr)
5528         {
5529           p->p_vaddr = filehdr_vaddr;
5530           if (! m->p_paddr_valid)
5531             p->p_paddr = filehdr_paddr;
5532         }
5533       else if (m->includes_phdrs)
5534         {
5535           p->p_vaddr = phdrs_vaddr;
5536           if (! m->p_paddr_valid)
5537             p->p_paddr = phdrs_paddr;
5538         }
5539     }
5540
5541   elf_next_file_pos (abfd) = off;
5542
5543   return TRUE;
5544 }
5545
5546 static elf_section_list *
5547 find_section_in_list (unsigned int i, elf_section_list * list)
5548 {
5549   for (;list != NULL; list = list->next)
5550     if (list->ndx == i)
5551       break;
5552   return list;
5553 }
5554
5555 /* Work out the file positions of all the sections.  This is called by
5556    _bfd_elf_compute_section_file_positions.  All the section sizes and
5557    VMAs must be known before this is called.
5558
5559    Reloc sections come in two flavours: Those processed specially as
5560    "side-channel" data attached to a section to which they apply, and
5561    those that bfd doesn't process as relocations.  The latter sort are
5562    stored in a normal bfd section by bfd_section_from_shdr.   We don't
5563    consider the former sort here, unless they form part of the loadable
5564    image.  Reloc sections not assigned here will be handled later by
5565    assign_file_positions_for_relocs.
5566
5567    We also don't set the positions of the .symtab and .strtab here.  */
5568
5569 static bfd_boolean
5570 assign_file_positions_except_relocs (bfd *abfd,
5571                                      struct bfd_link_info *link_info)
5572 {
5573   struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
5574   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
5575   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5576
5577   if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0
5578       && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
5579     {
5580       Elf_Internal_Shdr ** const i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
5581       unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
5582       Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
5583       unsigned int i;
5584       file_ptr off;
5585
5586       /* Start after the ELF header.  */
5587       off = i_ehdrp->e_ehsize;
5588
5589       /* We are not creating an executable, which means that we are
5590          not creating a program header, and that the actual order of
5591          the sections in the file is unimportant.  */
5592       for (i = 1, hdrpp = i_shdrpp + 1; i < num_sec; i++, hdrpp++)
5593         {
5594           Elf_Internal_Shdr *hdr;
5595
5596           hdr = *hdrpp;
5597           if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
5598                && hdr->bfd_section == NULL)
5599               || (hdr->bfd_section != NULL
5600                   && (hdr->bfd_section->flags & SEC_ELF_COMPRESS))
5601                   /* Compress DWARF debug sections.  */
5602               || i == elf_onesymtab (abfd)
5603               || (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL
5604                   && hdr == i_shdrpp[elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx])
5605               || i == elf_strtab_sec (abfd)
5606               || i == elf_shstrtab_sec (abfd))
5607             {
5608               hdr->sh_offset = -1;
5609             }
5610           else
5611             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
5612         }
5613
5614       elf_next_file_pos (abfd) = off;
5615     }
5616   else
5617     {
5618       unsigned int alloc;
5619
5620       /* Assign file positions for the loaded sections based on the
5621          assignment of sections to segments.  */
5622       if (!assign_file_positions_for_load_sections (abfd, link_info))
5623         return FALSE;
5624
5625       /* And for non-load sections.  */
5626       if (!assign_file_positions_for_non_load_sections (abfd, link_info))
5627         return FALSE;
5628
5629       if (bed->elf_backend_modify_program_headers != NULL)
5630         {
5631           if (!(*bed->elf_backend_modify_program_headers) (abfd, link_info))
5632             return FALSE;
5633         }
5634
5635       /* Set e_type in ELF header to ET_EXEC for -pie -Ttext-segment=.  */
5636       if (link_info != NULL && bfd_link_pie (link_info))
5637         {
5638           unsigned int num_segments = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
5639           Elf_Internal_Phdr *segment = elf_tdata (abfd)->phdr;
5640           Elf_Internal_Phdr *end_segment = &segment[num_segments];
5641
5642           /* Find the lowest p_vaddr in PT_LOAD segments.  */
5643           bfd_vma p_vaddr = (bfd_vma) -1;
5644           for (; segment < end_segment; segment++)
5645             if (segment->p_type == PT_LOAD && p_vaddr > segment->p_vaddr)
5646               p_vaddr = segment->p_vaddr;
5647
5648           /* Set e_type to ET_EXEC if the lowest p_vaddr in PT_LOAD
5649              segments is non-zero.  */
5650           if (p_vaddr)
5651             i_ehdrp->e_type = ET_EXEC;
5652         }
5653
5654       /* Write out the program headers.  */
5655       alloc = elf_program_header_size (abfd) / bed->s->sizeof_phdr;
5656       if (bfd_seek (abfd, (bfd_signed_vma) bed->s->sizeof_ehdr, SEEK_SET) != 0
5657           || bed->s->write_out_phdrs (abfd, tdata->phdr, alloc) != 0)
5658         return FALSE;
5659     }
5660
5661   return TRUE;
5662 }
5663
5664 static bfd_boolean
5665 prep_headers (bfd *abfd)
5666 {
5667   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;   /* Elf file header, internal form.  */
5668   struct elf_strtab_hash *shstrtab;
5669   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5670
5671   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
5672
5673   shstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
5674   if (shstrtab == NULL)
5675     return FALSE;
5676
5677   elf_shstrtab (abfd) = shstrtab;
5678
5679   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
5680   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
5681   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
5682   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
5683
5684   i_ehdrp->e_ident[EI_CLASS] = bed->s->elfclass;
5685   i_ehdrp->e_ident[EI_DATA] =
5686     bfd_big_endian (abfd) ? ELFDATA2MSB : ELFDATA2LSB;
5687   i_ehdrp->e_ident[EI_VERSION] = bed->s->ev_current;
5688
5689   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
5690     i_ehdrp->e_type = ET_DYN;
5691   else if ((abfd->flags & EXEC_P) != 0)
5692     i_ehdrp->e_type = ET_EXEC;
5693   else if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
5694     i_ehdrp->e_type = ET_CORE;
5695   else
5696     i_ehdrp->e_type = ET_REL;
5697
5698   switch (bfd_get_arch (abfd))
5699     {
5700     case bfd_arch_unknown:
5701       i_ehdrp->e_machine = EM_NONE;
5702       break;
5703
5704       /* There used to be a long list of cases here, each one setting
5705          e_machine to the same EM_* macro #defined as ELF_MACHINE_CODE
5706          in the corresponding bfd definition.  To avoid duplication,
5707          the switch was removed.  Machines that need special handling
5708          can generally do it in elf_backend_final_write_processing(),
5709          unless they need the information earlier than the final write.
5710          Such need can generally be supplied by replacing the tests for
5711          e_machine with the conditions used to determine it.  */
5712     default:
5713       i_ehdrp->e_machine = bed->elf_machine_code;
5714     }
5715
5716   i_ehdrp->e_version = bed->s->ev_current;
5717   i_ehdrp->e_ehsize = bed->s->sizeof_ehdr;
5718
5719   /* No program header, for now.  */
5720   i_ehdrp->e_phoff = 0;
5721   i_ehdrp->e_phentsize = 0;
5722   i_ehdrp->e_phnum = 0;
5723
5724   /* Each bfd section is section header entry.  */
5725   i_ehdrp->e_entry = bfd_get_start_address (abfd);
5726   i_ehdrp->e_shentsize = bed->s->sizeof_shdr;
5727
5728   /* If we're building an executable, we'll need a program header table.  */
5729   if (abfd->flags & EXEC_P)
5730     /* It all happens later.  */
5731     ;
5732   else
5733     {
5734       i_ehdrp->e_phentsize = 0;
5735       i_ehdrp->e_phoff = 0;
5736     }
5737
5738   elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name =
5739     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".symtab", FALSE);
5740   elf_tdata (abfd)->strtab_hdr.sh_name =
5741     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".strtab", FALSE);
5742   elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name =
5743     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".shstrtab", FALSE);
5744   if (elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
5745       || elf_tdata (abfd)->strtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
5746       || elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
5747     return FALSE;
5748
5749   return TRUE;
5750 }
5751
5752 /* Assign file positions for all the reloc sections which are not part
5753    of the loadable file image, and the file position of section headers.  */
5754
5755 static bfd_boolean
5756 _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load (bfd *abfd)
5757 {
5758   file_ptr off;
5759   Elf_Internal_Shdr **shdrpp, **end_shdrpp;
5760   Elf_Internal_Shdr *shdrp;
5761   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
5762   const struct elf_backend_data *bed;
5763
5764   off = elf_next_file_pos (abfd);
5765
5766   shdrpp = elf_elfsections (abfd);
5767   end_shdrpp = shdrpp + elf_numsections (abfd);
5768   for (shdrpp++; shdrpp < end_shdrpp; shdrpp++)
5769     {
5770       shdrp = *shdrpp;
5771       if (shdrp->sh_offset == -1)
5772         {
5773           asection *sec = shdrp->bfd_section;
5774           bfd_boolean is_rel = (shdrp->sh_type == SHT_REL
5775                                 || shdrp->sh_type == SHT_RELA);
5776           if (is_rel
5777               || (sec != NULL && (sec->flags & SEC_ELF_COMPRESS)))
5778             {
5779               if (!is_rel)
5780                 {
5781                   const char *name = sec->name;
5782                   struct bfd_elf_section_data *d;
5783
5784                   /* Compress DWARF debug sections.  */
5785                   if (!bfd_compress_section (abfd, sec,
5786                                              shdrp->contents))
5787                     return FALSE;
5788
5789                   if (sec->compress_status == COMPRESS_SECTION_DONE
5790                       && (abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) == 0)
5791                     {
5792                       /* If section is compressed with zlib-gnu, convert
5793                          section name from .debug_* to .zdebug_*.  */
5794                       char *new_name
5795                         = convert_debug_to_zdebug (abfd, name);
5796                       if (new_name == NULL)
5797                         return FALSE;
5798                       name = new_name;
5799                     }
5800                   /* Add setion name to section name section.  */
5801                   if (shdrp->sh_name != (unsigned int) -1)
5802                     abort ();
5803                   shdrp->sh_name
5804                     = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
5805                                                           name, FALSE);
5806                   d = elf_section_data (sec);
5807
5808                   /* Add reloc setion name to section name section.  */
5809                   if (d->rel.hdr
5810                       && !_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd,
5811                                                       d->rel.hdr,
5812                                                       name, FALSE))
5813                     return FALSE;
5814                   if (d->rela.hdr
5815                       && !_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd,
5816                                                       d->rela.hdr,
5817                                                       name, TRUE))
5818                     return FALSE;
5819
5820                   /* Update section size and contents.  */
5821                   shdrp->sh_size = sec->size;
5822                   shdrp->contents = sec->contents;
5823                   shdrp->bfd_section->contents = NULL;
5824                 }
5825               off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (shdrp,
5826                                                                off,
5827                                                                TRUE);
5828             }
5829         }
5830     }
5831
5832   /* Place section name section after DWARF debug sections have been
5833      compressed.  */
5834   _bfd_elf_strtab_finalize (elf_shstrtab (abfd));
5835   shdrp = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
5836   shdrp->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_shstrtab (abfd));
5837   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (shdrp, off, TRUE);
5838
5839   /* Place the section headers.  */
5840   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
5841   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5842   off = align_file_position (off, 1 << bed->s->log_file_align);
5843   i_ehdrp->e_shoff = off;
5844   off += i_ehdrp->e_shnum * i_ehdrp->e_shentsize;
5845   elf_next_file_pos (abfd) = off;
5846
5847   return TRUE;
5848 }
5849
5850 bfd_boolean
5851 _bfd_elf_write_object_contents (bfd *abfd)
5852 {
5853   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5854   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
5855   bfd_boolean failed;
5856   unsigned int count, num_sec;
5857   struct elf_obj_tdata *t;
5858
5859   if (! abfd->output_has_begun
5860       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
5861     return FALSE;
5862
5863   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
5864
5865   failed = FALSE;
5866   bfd_map_over_sections (abfd, bed->s->write_relocs, &failed);
5867   if (failed)
5868     return FALSE;
5869
5870   if (!_bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load (abfd))
5871     return FALSE;
5872
5873   /* After writing the headers, we need to write the sections too...  */
5874   num_sec = elf_numsections (abfd);
5875   for (count = 1; count < num_sec; count++)
5876     {
5877       i_shdrp[count]->sh_name
5878         = _bfd_elf_strtab_offset (elf_shstrtab (abfd),
5879                                   i_shdrp[count]->sh_name);
5880       if (bed->elf_backend_section_processing)
5881         (*bed->elf_backend_section_processing) (abfd, i_shdrp[count]);
5882       if (i_shdrp[count]->contents)
5883         {
5884           bfd_size_type amt = i_shdrp[count]->sh_size;
5885
5886           if (bfd_seek (abfd, i_shdrp[count]->sh_offset, SEEK_SET) != 0
5887               || bfd_bwrite (i_shdrp[count]->contents, amt, abfd) != amt)
5888             return FALSE;
5889         }
5890     }
5891
5892   /* Write out the section header names.  */
5893   t = elf_tdata (abfd);
5894   if (elf_shstrtab (abfd) != NULL
5895       && (bfd_seek (abfd, t->shstrtab_hdr.sh_offset, SEEK_SET) != 0
5896           || !_bfd_elf_strtab_emit (abfd, elf_shstrtab (abfd))))
5897     return FALSE;
5898
5899   if (bed->elf_backend_final_write_processing)
5900     (*bed->elf_backend_final_write_processing) (abfd, elf_linker (abfd));
5901
5902   if (!bed->s->write_shdrs_and_ehdr (abfd))
5903     return FALSE;
5904
5905   /* This is last since write_shdrs_and_ehdr can touch i_shdrp[0].  */
5906   if (t->o->build_id.after_write_object_contents != NULL)
5907     return (*t->o->build_id.after_write_object_contents) (abfd);
5908
5909   return TRUE;
5910 }
5911
5912 bfd_boolean
5913 _bfd_elf_write_corefile_contents (bfd *abfd)
5914 {
5915   /* Hopefully this can be done just like an object file.  */
5916   return _bfd_elf_write_object_contents (abfd);
5917 }
5918
5919 /* Given a section, search the header to find them.  */
5920
5921 unsigned int
5922 _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd, struct bfd_section *asect)
5923 {
5924   const struct elf_backend_data *bed;
5925   unsigned int sec_index;
5926
5927   if (elf_section_data (asect) != NULL
5928       && elf_section_data (asect)->this_idx != 0)
5929     return elf_section_data (asect)->this_idx;
5930
5931   if (bfd_is_abs_section (asect))
5932     sec_index = SHN_ABS;
5933   else if (bfd_is_com_section (asect))
5934     sec_index = SHN_COMMON;
5935   else if (bfd_is_und_section (asect))
5936     sec_index = SHN_UNDEF;
5937   else
5938     sec_index = SHN_BAD;
5939
5940   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5941   if (bed->elf_backend_section_from_bfd_section)
5942     {
5943       int retval = sec_index;
5944
5945       if ((*bed->elf_backend_section_from_bfd_section) (abfd, asect, &retval))
5946         return retval;
5947     }
5948
5949   if (sec_index == SHN_BAD)
5950     bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5951
5952   return sec_index;
5953 }
5954
5955 /* Given a BFD symbol, return the index in the ELF symbol table, or -1
5956    on error.  */
5957
5958 int
5959 _bfd_elf_symbol_from_bfd_symbol (bfd *abfd, asymbol **asym_ptr_ptr)
5960 {
5961   asymbol *asym_ptr = *asym_ptr_ptr;
5962   int idx;
5963   flagword flags = asym_ptr->flags;
5964
5965   /* When gas creates relocations against local labels, it creates its
5966      own symbol for the section, but does put the symbol into the
5967      symbol chain, so udata is 0.  When the linker is generating
5968      relocatable output, this section symbol may be for one of the
5969      input sections rather than the output section.  */
5970   if (asym_ptr->udata.i == 0
5971       && (flags & BSF_SECTION_SYM)
5972       && asym_ptr->section)
5973     {
5974       asection *sec;
5975       int indx;
5976
5977       sec = asym_ptr->section;
5978       if (sec->owner != abfd && sec->output_section != NULL)
5979         sec = sec->output_section;
5980       if (sec->owner == abfd
5981           && (indx = sec->index) < elf_num_section_syms (abfd)
5982           && elf_section_syms (abfd)[indx] != NULL)
5983         asym_ptr->udata.i = elf_section_syms (abfd)[indx]->udata.i;
5984     }
5985
5986   idx = asym_ptr->udata.i;
5987
5988   if (idx == 0)
5989     {
5990       /* This case can occur when using --strip-symbol on a symbol
5991          which is used in a relocation entry.  */
5992       (*_bfd_error_handler)
5993         (_("%B: symbol `%s' required but not present"),
5994          abfd, bfd_asymbol_name (asym_ptr));
5995       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
5996       return -1;
5997     }
5998
5999 #if DEBUG & 4
6000   {
6001     fprintf (stderr,
6002              "elf_symbol_from_bfd_symbol 0x%.8lx, name = %s, sym num = %d, flags = 0x%.8lx\n",
6003              (long) asym_ptr, asym_ptr->name, idx, (long) flags);
6004     fflush (stderr);
6005   }
6006 #endif
6007
6008   return idx;
6009 }
6010
6011 /* Rewrite program header information.  */
6012
6013 static bfd_boolean
6014 rewrite_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
6015 {
6016   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
6017   struct elf_segment_map *map;
6018   struct elf_segment_map *map_first;
6019   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
6020   Elf_Internal_Phdr *segment;
6021   asection *section;
6022   unsigned int i;
6023   unsigned int num_segments;
6024   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
6025   bfd_boolean p_paddr_valid;
6026   bfd_vma maxpagesize;
6027   struct elf_segment_map *phdr_adjust_seg = NULL;
6028   unsigned int phdr_adjust_num = 0;
6029   const struct elf_backend_data *bed;
6030
6031   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
6032   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
6033
6034   map_first = NULL;
6035   pointer_to_map = &map_first;
6036
6037   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
6038   maxpagesize = get_elf_backend_data (obfd)->maxpagesize;
6039
6040   /* Returns the end address of the segment + 1.  */
6041 #define SEGMENT_END(segment, start)                                     \
6042   (start + (segment->p_memsz > segment->p_filesz                        \
6043             ? segment->p_memsz : segment->p_filesz))
6044
6045 #define SECTION_SIZE(section, segment)                                  \
6046   (((section->flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_THREAD_LOCAL))            \
6047     != SEC_THREAD_LOCAL || segment->p_type == PT_TLS)                   \
6048    ? section->size : 0)
6049
6050   /* Returns TRUE if the given section is contained within
6051      the given segment.  VMA addresses are compared.  */
6052 #define IS_CONTAINED_BY_VMA(section, segment)                           \
6053   (section->vma >= segment->p_vaddr                                     \
6054    && (section->vma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
6055        <= (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr))))
6056
6057   /* Returns TRUE if the given section is contained within
6058      the given segment.  LMA addresses are compared.  */
6059 #define IS_CONTAINED_BY_LMA(section, segment, base)                     \
6060   (section->lma >= base                                                 \
6061    && (section->lma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
6062        <= SEGMENT_END (segment, base)))
6063
6064   /* Handle PT_NOTE segment.  */
6065 #define IS_NOTE(p, s)                                                   \
6066   (p->p_type == PT_NOTE                                                 \
6067    && elf_section_type (s) == SHT_NOTE                                  \
6068    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
6069    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
6070        <= p->p_offset + p->p_filesz))
6071
6072   /* Special case: corefile "NOTE" section containing regs, prpsinfo
6073      etc.  */
6074 #define IS_COREFILE_NOTE(p, s)                                          \
6075   (IS_NOTE (p, s)                                                       \
6076    && bfd_get_format (ibfd) == bfd_core                                 \
6077    && s->vma == 0                                                       \
6078    && s->lma == 0)
6079
6080   /* The complicated case when p_vaddr is 0 is to handle the Solaris
6081      linker, which generates a PT_INTERP section with p_vaddr and
6082      p_memsz set to 0.  */
6083 #define IS_SOLARIS_PT_INTERP(p, s)                                      \
6084   (p->p_vaddr == 0                                                      \
6085    && p->p_paddr == 0                                                   \
6086    && p->p_memsz == 0                                                   \
6087    && p->p_filesz > 0                                                   \
6088    && (s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0                                \
6089    && s->size > 0                                                       \
6090    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
6091    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
6092        <= p->p_offset + p->p_filesz))
6093
6094   /* Decide if the given section should be included in the given segment.
6095      A section will be included if:
6096        1. It is within the address space of the segment -- we use the LMA
6097           if that is set for the segment and the VMA otherwise,
6098        2. It is an allocated section or a NOTE section in a PT_NOTE
6099           segment.
6100        3. There is an output section associated with it,
6101        4. The section has not already been allocated to a previous segment.
6102        5. PT_GNU_STACK segments do not include any sections.
6103        6. PT_TLS segment includes only SHF_TLS sections.
6104        7. SHF_TLS sections are only in PT_TLS or PT_LOAD segments.
6105        8. PT_DYNAMIC should not contain empty sections at the beginning
6106           (with the possible exception of .dynamic).  */
6107 #define IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT(section, segment, bed)              \
6108   ((((segment->p_paddr                                                  \
6109       ? IS_CONTAINED_BY_LMA (section, segment, segment->p_paddr)        \
6110       : IS_CONTAINED_BY_VMA (section, segment))                         \
6111      && (section->flags & SEC_ALLOC) != 0)                              \
6112     || IS_NOTE (segment, section))                                      \
6113    && segment->p_type != PT_GNU_STACK                                   \
6114    && (segment->p_type != PT_TLS                                        \
6115        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL))                          \
6116    && (segment->p_type == PT_LOAD                                       \
6117        || segment->p_type == PT_TLS                                     \
6118        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)                     \
6119    && (segment->p_type != PT_DYNAMIC                                    \
6120        || SECTION_SIZE (section, segment) > 0                           \
6121        || (segment->p_paddr                                             \
6122            ? segment->p_paddr != section->lma                           \
6123            : segment->p_vaddr != section->vma)                          \
6124        || (strcmp (bfd_get_section_name (ibfd, section), ".dynamic")    \
6125            == 0))                                                       \
6126    && !section->segment_mark)
6127
6128 /* If the output section of a section in the input segment is NULL,
6129    it is removed from the corresponding output segment.   */
6130 #define INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT(section, segment, bed)               \
6131   (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed)          \
6132    && section->output_section != NULL)
6133
6134   /* Returns TRUE iff seg1 starts after the end of seg2.  */
6135 #define SEGMENT_AFTER_SEGMENT(seg1, seg2, field)                        \
6136   (seg1->field >= SEGMENT_END (seg2, seg2->field))
6137
6138   /* Returns TRUE iff seg1 and seg2 overlap. Segments overlap iff both
6139      their VMA address ranges and their LMA address ranges overlap.
6140      It is possible to have overlapping VMA ranges without overlapping LMA
6141      ranges.  RedBoot images for example can have both .data and .bss mapped
6142      to the same VMA range, but with the .data section mapped to a different
6143      LMA.  */
6144 #define SEGMENT_OVERLAPS(seg1, seg2)                                    \
6145   (   !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_vaddr)                     \
6146         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_vaddr))                 \
6147    && !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_paddr)                     \
6148         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_paddr)))
6149
6150   /* Initialise the segment mark field.  */
6151   for (section = ibfd->sections; section != NULL; section = section->next)
6152     section->segment_mark = FALSE;
6153
6154   /* The Solaris linker creates program headers in which all the
6155      p_paddr fields are zero.  When we try to objcopy or strip such a
6156      file, we get confused.  Check for this case, and if we find it
6157      don't set the p_paddr_valid fields.  */
6158   p_paddr_valid = FALSE;
6159   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6160        i < num_segments;
6161        i++, segment++)
6162     if (segment->p_paddr != 0)
6163       {
6164         p_paddr_valid = TRUE;
6165         break;
6166       }
6167
6168   /* Scan through the segments specified in the program header
6169      of the input BFD.  For this first scan we look for overlaps
6170      in the loadable segments.  These can be created by weird
6171      parameters to objcopy.  Also, fix some solaris weirdness.  */
6172   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6173        i < num_segments;
6174        i++, segment++)
6175     {
6176       unsigned int j;
6177       Elf_Internal_Phdr *segment2;
6178
6179       if (segment->p_type == PT_INTERP)
6180         for (section = ibfd->sections; section; section = section->next)
6181           if (IS_SOLARIS_PT_INTERP (segment, section))
6182             {
6183               /* Mininal change so that the normal section to segment
6184                  assignment code will work.  */
6185               segment->p_vaddr = section->vma;
6186               break;
6187             }
6188
6189       if (segment->p_type != PT_LOAD)
6190         {
6191           /* Remove PT_GNU_RELRO segment.  */
6192           if (segment->p_type == PT_GNU_RELRO)
6193             segment->p_type = PT_NULL;
6194           continue;
6195         }
6196
6197       /* Determine if this segment overlaps any previous segments.  */
6198       for (j = 0, segment2 = elf_tdata (ibfd)->phdr; j < i; j++, segment2++)
6199         {
6200           bfd_signed_vma extra_length;
6201
6202           if (segment2->p_type != PT_LOAD
6203               || !SEGMENT_OVERLAPS (segment, segment2))
6204             continue;
6205
6206           /* Merge the two segments together.  */
6207           if (segment2->p_vaddr < segment->p_vaddr)
6208             {
6209               /* Extend SEGMENT2 to include SEGMENT and then delete
6210                  SEGMENT.  */
6211               extra_length = (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr)
6212                               - SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr));
6213
6214               if (extra_length > 0)
6215                 {
6216                   segment2->p_memsz += extra_length;
6217                   segment2->p_filesz += extra_length;
6218                 }
6219
6220               segment->p_type = PT_NULL;
6221
6222               /* Since we have deleted P we must restart the outer loop.  */
6223               i = 0;
6224               segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6225               break;
6226             }
6227           else
6228             {
6229               /* Extend SEGMENT to include SEGMENT2 and then delete
6230                  SEGMENT2.  */
6231               extra_length = (SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr)
6232                               - SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr));
6233
6234               if (extra_length > 0)
6235                 {
6236                   segment->p_memsz += extra_length;
6237                   segment->p_filesz += extra_length;
6238                 }
6239
6240               segment2->p_type = PT_NULL;
6241             }
6242         }
6243     }
6244
6245   /* The second scan attempts to assign sections to segments.  */
6246   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6247        i < num_segments;
6248        i++, segment++)
6249     {
6250       unsigned int section_count;
6251       asection **sections;
6252       asection *output_section;
6253       unsigned int isec;
6254       bfd_vma matching_lma;
6255       bfd_vma suggested_lma;
6256       unsigned int j;
6257       bfd_size_type amt;
6258       asection *first_section;
6259       bfd_boolean first_matching_lma;
6260       bfd_boolean first_suggested_lma;
6261
6262       if (segment->p_type == PT_NULL)
6263         continue;
6264
6265       first_section = NULL;
6266       /* Compute how many sections might be placed into this segment.  */
6267       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
6268            section != NULL;
6269            section = section->next)
6270         {
6271           /* Find the first section in the input segment, which may be
6272              removed from the corresponding output segment.   */
6273           if (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed))
6274             {
6275               if (first_section == NULL)
6276                 first_section = section;
6277               if (section->output_section != NULL)
6278                 ++section_count;
6279             }
6280         }
6281
6282       /* Allocate a segment map big enough to contain
6283          all of the sections we have selected.  */
6284       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
6285       amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
6286       map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
6287       if (map == NULL)
6288         return FALSE;
6289
6290       /* Initialise the fields of the segment map.  Default to
6291          using the physical address of the segment in the input BFD.  */
6292       map->next = NULL;
6293       map->p_type = segment->p_type;
6294       map->p_flags = segment->p_flags;
6295       map->p_flags_valid = 1;
6296
6297       /* If the first section in the input segment is removed, there is
6298          no need to preserve segment physical address in the corresponding
6299          output segment.  */
6300       if (!first_section || first_section->output_section != NULL)
6301         {
6302           map->p_paddr = segment->p_paddr;
6303           map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
6304         }
6305
6306       /* Determine if this segment contains the ELF file header
6307          and if it contains the program headers themselves.  */
6308       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
6309                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
6310       map->includes_phdrs = 0;
6311
6312       if (!phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
6313         {
6314           map->includes_phdrs =
6315             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
6316              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
6317                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
6318                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
6319
6320           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
6321             phdr_included = TRUE;
6322         }
6323
6324       if (section_count == 0)
6325         {
6326           /* Special segments, such as the PT_PHDR segment, may contain
6327              no sections, but ordinary, loadable segments should contain
6328              something.  They are allowed by the ELF spec however, so only
6329              a warning is produced.  */
6330           if (segment->p_type == PT_LOAD)
6331             (*_bfd_error_handler) (_("\
6332 %B: warning: Empty loadable segment detected, is this intentional ?"),
6333                                    ibfd);
6334
6335           map->count = 0;
6336           *pointer_to_map = map;
6337           pointer_to_map = &map->next;
6338
6339           continue;
6340         }
6341
6342       /* Now scan the sections in the input BFD again and attempt
6343          to add their corresponding output sections to the segment map.
6344          The problem here is how to handle an output section which has
6345          been moved (ie had its LMA changed).  There are four possibilities:
6346
6347          1. None of the sections have been moved.
6348             In this case we can continue to use the segment LMA from the
6349             input BFD.
6350
6351          2. All of the sections have been moved by the same amount.
6352             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
6353             of the first section.
6354
6355          3. Some of the sections have been moved, others have not.
6356             In this case those sections which have not been moved can be
6357             placed in the current segment which will have to have its size,
6358             and possibly its LMA changed, and a new segment or segments will
6359             have to be created to contain the other sections.
6360
6361          4. The sections have been moved, but not by the same amount.
6362             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
6363             of the first section and we will have to create a new segment
6364             or segments to contain the other sections.
6365
6366          In order to save time, we allocate an array to hold the section
6367          pointers that we are interested in.  As these sections get assigned
6368          to a segment, they are removed from this array.  */
6369
6370       sections = (asection **) bfd_malloc2 (section_count, sizeof (asection *));
6371       if (sections == NULL)
6372         return FALSE;
6373
6374       /* Step One: Scan for segment vs section LMA conflicts.
6375          Also add the sections to the section array allocated above.
6376          Also add the sections to the current segment.  In the common
6377          case, where the sections have not been moved, this means that
6378          we have completely filled the segment, and there is nothing
6379          more to do.  */
6380       isec = 0;
6381       matching_lma = 0;
6382       suggested_lma = 0;
6383       first_matching_lma = TRUE;
6384       first_suggested_lma = TRUE;
6385
6386       for (section = ibfd->sections;
6387            section != NULL;
6388            section = section->next)
6389         if (section == first_section)
6390           break;
6391
6392       for (j = 0; section != NULL; section = section->next)
6393         {
6394           if (INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT (section, segment, bed))
6395             {
6396               output_section = section->output_section;
6397
6398               sections[j++] = section;
6399
6400               /* The Solaris native linker always sets p_paddr to 0.
6401                  We try to catch that case here, and set it to the
6402                  correct value.  Note - some backends require that
6403                  p_paddr be left as zero.  */
6404               if (!p_paddr_valid
6405                   && segment->p_vaddr != 0
6406                   && !bed->want_p_paddr_set_to_zero
6407                   && isec == 0
6408                   && output_section->lma != 0
6409                   && output_section->vma == (segment->p_vaddr
6410                                              + (map->includes_filehdr
6411                                                 ? iehdr->e_ehsize
6412                                                 : 0)
6413                                              + (map->includes_phdrs
6414                                                 ? (iehdr->e_phnum
6415                                                    * iehdr->e_phentsize)
6416                                                 : 0)))
6417                 map->p_paddr = segment->p_vaddr;
6418
6419               /* Match up the physical address of the segment with the
6420                  LMA address of the output section.  */
6421               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
6422                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section)
6423                   || (bed->want_p_paddr_set_to_zero
6424                       && IS_CONTAINED_BY_VMA (output_section, segment)))
6425                 {
6426                   if (first_matching_lma || output_section->lma < matching_lma)
6427                     {
6428                       matching_lma = output_section->lma;
6429                       first_matching_lma = FALSE;
6430                     }
6431
6432                   /* We assume that if the section fits within the segment
6433                      then it does not overlap any other section within that
6434                      segment.  */
6435                   map->sections[isec++] = output_section;
6436                 }
6437               else if (first_suggested_lma)
6438                 {
6439                   suggested_lma = output_section->lma;
6440                   first_suggested_lma = FALSE;
6441                 }
6442
6443               if (j == section_count)
6444                 break;
6445             }
6446         }
6447
6448       BFD_ASSERT (j == section_count);
6449
6450       /* Step Two: Adjust the physical address of the current segment,
6451          if necessary.  */
6452       if (isec == section_count)
6453         {
6454           /* All of the sections fitted within the segment as currently
6455              specified.  This is the default case.  Add the segment to
6456              the list of built segments and carry on to process the next
6457              program header in the input BFD.  */
6458           map->count = section_count;
6459           *pointer_to_map = map;
6460           pointer_to_map = &map->next;
6461
6462           if (p_paddr_valid
6463               && !bed->want_p_paddr_set_to_zero
6464               && matching_lma != map->p_paddr
6465               && !map->includes_filehdr
6466               && !map->includes_phdrs)
6467             /* There is some padding before the first section in the
6468                segment.  So, we must account for that in the output
6469                segment's vma.  */
6470             map->p_vaddr_offset = matching_lma - map->p_paddr;
6471
6472           free (sections);
6473           continue;
6474         }
6475       else
6476         {
6477           if (!first_matching_lma)
6478             {
6479               /* At least one section fits inside the current segment.
6480                  Keep it, but modify its physical address to match the
6481                  LMA of the first section that fitted.  */
6482               map->p_paddr = matching_lma;
6483             }
6484           else
6485             {
6486               /* None of the sections fitted inside the current segment.
6487                  Change the current segment's physical address to match
6488                  the LMA of the first section.  */
6489               map->p_paddr = suggested_lma;
6490             }
6491
6492           /* Offset the segment physical address from the lma
6493              to allow for space taken up by elf headers.  */
6494           if (map->includes_filehdr)
6495             {
6496               if (map->p_paddr >= iehdr->e_ehsize)
6497                 map->p_paddr -= iehdr->e_ehsize;
6498               else
6499                 {
6500                   map->includes_filehdr = FALSE;
6501                   map->includes_phdrs = FALSE;
6502                 }
6503             }
6504
6505           if (map->includes_phdrs)
6506             {
6507               if (map->p_paddr >= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)
6508                 {
6509                   map->p_paddr -= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize;
6510
6511                   /* iehdr->e_phnum is just an estimate of the number
6512                      of program headers that we will need.  Make a note
6513                      here of the number we used and the segment we chose
6514                      to hold these headers, so that we can adjust the
6515                      offset when we know the correct value.  */
6516                   phdr_adjust_num = iehdr->e_phnum;
6517                   phdr_adjust_seg = map;
6518                 }
6519               else
6520                 map->includes_phdrs = FALSE;
6521             }
6522         }
6523
6524       /* Step Three: Loop over the sections again, this time assigning
6525          those that fit to the current segment and removing them from the
6526          sections array; but making sure not to leave large gaps.  Once all
6527          possible sections have been assigned to the current segment it is
6528          added to the list of built segments and if sections still remain
6529          to be assigned, a new segment is constructed before repeating
6530          the loop.  */
6531       isec = 0;
6532       do
6533         {
6534           map->count = 0;
6535           suggested_lma = 0;
6536           first_suggested_lma = TRUE;
6537
6538           /* Fill the current segment with sections that fit.  */
6539           for (j = 0; j < section_count; j++)
6540             {
6541               section = sections[j];
6542
6543               if (section == NULL)
6544                 continue;
6545
6546               output_section = section->output_section;
6547
6548               BFD_ASSERT (output_section != NULL);
6549
6550               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
6551                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section))
6552                 {
6553                   if (map->count == 0)
6554                     {
6555                       /* If the first section in a segment does not start at
6556                          the beginning of the segment, then something is
6557                          wrong.  */
6558                       if (output_section->lma
6559                           != (map->p_paddr
6560                               + (map->includes_filehdr ? iehdr->e_ehsize : 0)
6561                               + (map->includes_phdrs
6562                                  ? iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize
6563                                  : 0)))
6564                         abort ();
6565                     }
6566                   else
6567                     {
6568                       asection *prev_sec;
6569
6570                       prev_sec = map->sections[map->count - 1];
6571
6572                       /* If the gap between the end of the previous section
6573                          and the start of this section is more than
6574                          maxpagesize then we need to start a new segment.  */
6575                       if ((BFD_ALIGN (prev_sec->lma + prev_sec->size,
6576                                       maxpagesize)
6577                            < BFD_ALIGN (output_section->lma, maxpagesize))
6578                           || (prev_sec->lma + prev_sec->size
6579                               > output_section->lma))
6580                         {
6581                           if (first_suggested_lma)
6582                             {
6583                               suggested_lma = output_section->lma;
6584                               first_suggested_lma = FALSE;
6585                             }
6586
6587                           continue;
6588                         }
6589                     }
6590
6591                   map->sections[map->count++] = output_section;
6592                   ++isec;
6593                   sections[j] = NULL;
6594                   section->segment_mark = TRUE;
6595                 }
6596               else if (first_suggested_lma)
6597                 {
6598                   suggested_lma = output_section->lma;
6599                   first_suggested_lma = FALSE;
6600                 }
6601             }
6602
6603           BFD_ASSERT (map->count > 0);
6604
6605           /* Add the current segment to the list of built segments.  */
6606           *pointer_to_map = map;
6607           pointer_to_map = &map->next;
6608
6609           if (isec < section_count)
6610             {
6611               /* We still have not allocated all of the sections to
6612                  segments.  Create a new segment here, initialise it
6613                  and carry on looping.  */
6614               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
6615               amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
6616               map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
6617               if (map == NULL)
6618                 {
6619                   free (sections);
6620                   return FALSE;
6621                 }
6622
6623               /* Initialise the fields of the segment map.  Set the physical
6624                  physical address to the LMA of the first section that has
6625                  not yet been assigned.  */
6626               map->next = NULL;
6627               map->p_type = segment->p_type;
6628               map->p_flags = segment->p_flags;
6629               map->p_flags_valid = 1;
6630               map->p_paddr = suggested_lma;
6631               map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
6632               map->includes_filehdr = 0;
6633               map->includes_phdrs = 0;
6634             }
6635         }
6636       while (isec < section_count);
6637
6638       free (sections);
6639     }
6640
6641   elf_seg_map (obfd) = map_first;
6642
6643   /* If we had to estimate the number of program headers that were
6644      going to be needed, then check our estimate now and adjust
6645      the offset if necessary.  */
6646   if (phdr_adjust_seg != NULL)
6647     {
6648       unsigned int count;
6649
6650       for (count = 0, map = map_first; map != NULL; map = map->next)
6651         count++;
6652
6653       if (count > phdr_adjust_num)
6654         phdr_adjust_seg->p_paddr
6655           -= (count - phdr_adjust_num) * iehdr->e_phentsize;
6656     }
6657
6658 #undef SEGMENT_END
6659 #undef SECTION_SIZE
6660 #undef IS_CONTAINED_BY_VMA
6661 #undef IS_CONTAINED_BY_LMA
6662 #undef IS_NOTE
6663 #undef IS_COREFILE_NOTE
6664 #undef IS_SOLARIS_PT_INTERP
6665 #undef IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT
6666 #undef INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT
6667 #undef SEGMENT_AFTER_SEGMENT
6668 #undef SEGMENT_OVERLAPS
6669   return TRUE;
6670 }
6671
6672 /* Copy ELF program header information.  */
6673
6674 static bfd_boolean
6675 copy_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
6676 {
6677   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
6678   struct elf_segment_map *map;
6679   struct elf_segment_map *map_first;
6680   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
6681   Elf_Internal_Phdr *segment;
6682   unsigned int i;
6683   unsigned int num_segments;
6684   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
6685   bfd_boolean p_paddr_valid;
6686
6687   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
6688
6689   map_first = NULL;
6690   pointer_to_map = &map_first;
6691
6692   /* If all the segment p_paddr fields are zero, don't set
6693      map->p_paddr_valid.  */
6694   p_paddr_valid = FALSE;
6695   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
6696   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6697        i < num_segments;
6698        i++, segment++)
6699     if (segment->p_paddr != 0)
6700       {
6701         p_paddr_valid = TRUE;
6702         break;
6703       }
6704
6705   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6706        i < num_segments;
6707        i++, segment++)
6708     {
6709       asection *section;
6710       unsigned int section_count;
6711       bfd_size_type amt;
6712       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
6713       asection *first_section = NULL;
6714       asection *lowest_section;
6715
6716       /* Compute how many sections are in this segment.  */
6717       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
6718            section != NULL;
6719            section = section->next)
6720         {
6721           this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
6722           if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
6723             {
6724               if (first_section == NULL)
6725                 first_section = section;
6726               section_count++;
6727             }
6728         }
6729
6730       /* Allocate a segment map big enough to contain
6731          all of the sections we have selected.  */
6732       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
6733       if (section_count != 0)
6734         amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
6735       map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
6736       if (map == NULL)
6737         return FALSE;
6738
6739       /* Initialize the fields of the output segment map with the
6740          input segment.  */
6741       map->next = NULL;
6742       map->p_type = segment->p_type;
6743       map->p_flags = segment->p_flags;
6744       map->p_flags_valid = 1;
6745       map->p_paddr = segment->p_paddr;
6746       map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
6747       map->p_align = segment->p_align;
6748       map->p_align_valid = 1;
6749       map->p_vaddr_offset = 0;
6750
6751       if (map->p_type == PT_GNU_RELRO
6752           || map->p_type == PT_GNU_STACK)
6753         {
6754           /* The PT_GNU_RELRO segment may contain the first a few
6755              bytes in the .got.plt section even if the whole .got.plt
6756              section isn't in the PT_GNU_RELRO segment.  We won't
6757              change the size of the PT_GNU_RELRO segment.
6758              Similarly, PT_GNU_STACK size is significant on uclinux
6759              systems.    */
6760           map->p_size = segment->p_memsz;
6761           map->p_size_valid = 1;
6762         }
6763
6764       /* Determine if this segment contains the ELF file header
6765          and if it contains the program headers themselves.  */
6766       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
6767                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
6768
6769       map->includes_phdrs = 0;
6770       if (! phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
6771         {
6772           map->includes_phdrs =
6773             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
6774              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
6775                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
6776                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
6777
6778           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
6779             phdr_included = TRUE;
6780         }
6781
6782       lowest_section = NULL;
6783       if (section_count != 0)
6784         {
6785           unsigned int isec = 0;
6786
6787           for (section = first_section;
6788                section != NULL;
6789                section = section->next)
6790             {
6791               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
6792               if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
6793                 {
6794                   map->sections[isec++] = section->output_section;
6795                   if ((section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
6796                     {
6797                       bfd_vma seg_off;
6798
6799                       if (lowest_section == NULL
6800                           || section->lma < lowest_section->lma)
6801                         lowest_section = section;
6802
6803                       /* Section lmas are set up from PT_LOAD header
6804                          p_paddr in _bfd_elf_make_section_from_shdr.
6805                          If this header has a p_paddr that disagrees
6806                          with the section lma, flag the p_paddr as
6807                          invalid.  */
6808                       if ((section->flags & SEC_LOAD) != 0)
6809                         seg_off = this_hdr->sh_offset - segment->p_offset;
6810                       else
6811                         seg_off = this_hdr->sh_addr - segment->p_vaddr;
6812                       if (section->lma - segment->p_paddr != seg_off)
6813                         map->p_paddr_valid = FALSE;
6814                     }
6815                   if (isec == section_count)
6816                     break;
6817                 }
6818             }
6819         }
6820
6821       if (map->includes_filehdr && lowest_section != NULL)
6822         /* We need to keep the space used by the headers fixed.  */
6823         map->header_size = lowest_section->vma - segment->p_vaddr;
6824
6825       if (!map->includes_phdrs
6826           && !map->includes_filehdr
6827           && map->p_paddr_valid)
6828         /* There is some other padding before the first section.  */
6829         map->p_vaddr_offset = ((lowest_section ? lowest_section->lma : 0)
6830                                - segment->p_paddr);
6831
6832       map->count = section_count;
6833       *pointer_to_map = map;
6834       pointer_to_map = &map->next;
6835     }
6836
6837   elf_seg_map (obfd) = map_first;
6838   return TRUE;
6839 }
6840
6841 /* Copy private BFD data.  This copies or rewrites ELF program header
6842    information.  */
6843
6844 static bfd_boolean
6845 copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
6846 {
6847   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
6848       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
6849     return TRUE;
6850
6851   if (elf_tdata (ibfd)->phdr == NULL)
6852     return TRUE;
6853
6854   if (ibfd->xvec == obfd->xvec)
6855     {
6856       /* Check to see if any sections in the input BFD
6857          covered by ELF program header have changed.  */
6858       Elf_Internal_Phdr *segment;
6859       asection *section, *osec;
6860       unsigned int i, num_segments;
6861       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
6862       const struct elf_backend_data *bed;
6863
6864       bed = get_elf_backend_data (ibfd);
6865
6866       /* Regenerate the segment map if p_paddr is set to 0.  */
6867       if (bed->want_p_paddr_set_to_zero)
6868         goto rewrite;
6869
6870       /* Initialize the segment mark field.  */
6871       for (section = obfd->sections; section != NULL;
6872            section = section->next)
6873         section->segment_mark = FALSE;
6874
6875       num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
6876       for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6877            i < num_segments;
6878            i++, segment++)
6879         {
6880           /* PR binutils/3535.  The Solaris linker always sets the p_paddr
6881              and p_memsz fields of special segments (DYNAMIC, INTERP) to 0
6882              which severly confuses things, so always regenerate the segment
6883              map in this case.  */
6884           if (segment->p_paddr == 0
6885               && segment->p_memsz == 0
6886               && (segment->p_type == PT_INTERP || segment->p_type == PT_DYNAMIC))
6887             goto rewrite;
6888
6889           for (section = ibfd->sections;
6890                section != NULL; section = section->next)
6891             {
6892               /* We mark the output section so that we know it comes
6893                  from the input BFD.  */
6894               osec = section->output_section;
6895               if (osec)
6896                 osec->segment_mark = TRUE;
6897
6898               /* Check if this section is covered by the segment.  */
6899               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
6900               if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
6901                 {
6902                   /* FIXME: Check if its output section is changed or
6903                      removed.  What else do we need to check?  */
6904                   if (osec == NULL
6905                       || section->flags != osec->flags
6906                       || section->lma != osec->lma
6907                       || section->vma != osec->vma
6908                       || section->size != osec->size
6909                       || section->rawsize != osec->rawsize
6910                       || section->alignment_power != osec->alignment_power)
6911                     goto rewrite;
6912                 }
6913             }
6914         }
6915
6916       /* Check to see if any output section do not come from the
6917          input BFD.  */
6918       for (section = obfd->sections; section != NULL;
6919            section = section->next)
6920         {
6921           if (section->segment_mark == FALSE)
6922             goto rewrite;
6923           else
6924             section->segment_mark = FALSE;
6925         }
6926
6927       return copy_elf_program_header (ibfd, obfd);
6928     }
6929
6930 rewrite:
6931   if (ibfd->xvec == obfd->xvec)
6932     {
6933       /* When rewriting program header, set the output maxpagesize to
6934          the maximum alignment of input PT_LOAD segments.  */
6935       Elf_Internal_Phdr *segment;
6936       unsigned int i;
6937       unsigned int num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
6938       bfd_vma maxpagesize = 0;
6939
6940       for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6941            i < num_segments;
6942            i++, segment++)
6943         if (segment->p_type == PT_LOAD
6944             && maxpagesize < segment->p_align)
6945           {
6946             /* PR 17512: file: f17299af.  */
6947             if (segment->p_align > (bfd_vma) 1 << ((sizeof (bfd_vma) * 8) - 2))
6948               (*_bfd_error_handler) (_("\
6949 %B: warning: segment alignment of 0x%llx is too large"),
6950                                      ibfd, (long long) segment->p_align);
6951             else
6952               maxpagesize = segment->p_align;
6953           }
6954
6955       if (maxpagesize != get_elf_backend_data (obfd)->maxpagesize)
6956         bfd_emul_set_maxpagesize (bfd_get_target (obfd), maxpagesize);
6957     }
6958
6959   return rewrite_elf_program_header (ibfd, obfd);
6960 }
6961
6962 /* Initialize private output section information from input section.  */
6963
6964 bfd_boolean
6965 _bfd_elf_init_private_section_data (bfd *ibfd,
6966                                     asection *isec,
6967                                     bfd *obfd,
6968                                     asection *osec,
6969                                     struct bfd_link_info *link_info)
6970
6971 {
6972   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
6973   bfd_boolean final_link = (link_info != NULL
6974                             && !bfd_link_relocatable (link_info));
6975
6976   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
6977       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
6978     return TRUE;
6979
6980   BFD_ASSERT (elf_section_data (osec) != NULL);
6981
6982   /* For objcopy and relocatable link, don't copy the output ELF
6983      section type from input if the output BFD section flags have been
6984      set to something different.  For a final link allow some flags
6985      that the linker clears to differ.  */
6986   if (elf_section_type (osec) == SHT_NULL
6987       && (osec->flags == isec->flags
6988           || (final_link
6989               && ((osec->flags ^ isec->flags)
6990                   & ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC)) == 0)))
6991     elf_section_type (osec) = elf_section_type (isec);
6992
6993   /* FIXME: Is this correct for all OS/PROC specific flags?  */
6994   elf_section_flags (osec) |= (elf_section_flags (isec)
6995                                & (SHF_MASKOS | SHF_MASKPROC));
6996
6997   /* Set things up for objcopy and relocatable link.  The output
6998      SHT_GROUP section will have its elf_next_in_group pointing back
6999      to the input group members.  Ignore linker created group section.
7000      See elfNN_ia64_object_p in elfxx-ia64.c.  */
7001   if (!final_link)
7002     {
7003       if (elf_sec_group (isec) == NULL
7004           || (elf_sec_group (isec)->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
7005         {
7006           if (elf_section_flags (isec) & SHF_GROUP)
7007             elf_section_flags (osec) |= SHF_GROUP;
7008           elf_next_in_group (osec) = elf_next_in_group (isec);
7009           elf_section_data (osec)->group = elf_section_data (isec)->group;
7010         }
7011
7012       /* If not decompress, preserve SHF_COMPRESSED.  */
7013       if ((ibfd->flags & BFD_DECOMPRESS) == 0)
7014         elf_section_flags (osec) |= (elf_section_flags (isec)
7015                                      & SHF_COMPRESSED);
7016     }
7017
7018   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
7019
7020   /* We need to handle elf_linked_to_section for SHF_LINK_ORDER. We
7021      don't use the output section of the linked-to section since it
7022      may be NULL at this point.  */
7023   if ((ihdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
7024     {
7025       ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
7026       ohdr->sh_flags |= SHF_LINK_ORDER;
7027       elf_linked_to_section (osec) = elf_linked_to_section (isec);
7028     }
7029
7030   osec->use_rela_p = isec->use_rela_p;
7031
7032   return TRUE;
7033 }
7034
7035 /* Copy private section information.  This copies over the entsize
7036    field, and sometimes the info field.  */
7037
7038 bfd_boolean
7039 _bfd_elf_copy_private_section_data (bfd *ibfd,
7040                                     asection *isec,
7041                                     bfd *obfd,
7042                                     asection *osec)
7043 {
7044   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
7045
7046   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7047       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7048     return TRUE;
7049
7050   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
7051   ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
7052
7053   ohdr->sh_entsize = ihdr->sh_entsize;
7054
7055   if (ihdr->sh_type == SHT_SYMTAB
7056       || ihdr->sh_type == SHT_DYNSYM
7057       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verneed
7058       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verdef)
7059     ohdr->sh_info = ihdr->sh_info;
7060
7061   return _bfd_elf_init_private_section_data (ibfd, isec, obfd, osec,
7062                                              NULL);
7063 }
7064
7065 /* Look at all the SHT_GROUP sections in IBFD, making any adjustments
7066    necessary if we are removing either the SHT_GROUP section or any of
7067    the group member sections.  DISCARDED is the value that a section's
7068    output_section has if the section will be discarded, NULL when this
7069    function is called from objcopy, bfd_abs_section_ptr when called
7070    from the linker.  */
7071
7072 bfd_boolean
7073 _bfd_elf_fixup_group_sections (bfd *ibfd, asection *discarded)
7074 {
7075   asection *isec;
7076
7077   for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
7078     if (elf_section_type (isec) == SHT_GROUP)
7079       {
7080         asection *first = elf_next_in_group (isec);
7081         asection *s = first;
7082         bfd_size_type removed = 0;
7083
7084         while (s != NULL)
7085           {
7086             /* If this member section is being output but the
7087                SHT_GROUP section is not, then clear the group info
7088                set up by _bfd_elf_copy_private_section_data.  */
7089             if (s->output_section != discarded
7090                 && isec->output_section == discarded)
7091               {
7092                 elf_section_flags (s->output_section) &= ~SHF_GROUP;
7093                 elf_group_name (s->output_section) = NULL;
7094               }
7095             /* Conversely, if the member section is not being output
7096                but the SHT_GROUP section is, then adjust its size.  */
7097             else if (s->output_section == discarded
7098                      && isec->output_section != discarded)
7099               removed += 4;
7100             s = elf_next_in_group (s);
7101             if (s == first)
7102               break;
7103           }
7104         if (removed != 0)
7105           {
7106             if (discarded != NULL)
7107               {
7108                 /* If we've been called for ld -r, then we need to
7109                    adjust the input section size.  This function may
7110                    be called multiple times, so save the original
7111                    size.  */
7112                 if (isec->rawsize == 0)
7113                   isec->rawsize = isec->size;
7114                 isec->size = isec->rawsize - removed;
7115               }
7116             else
7117               {
7118                 /* Adjust the output section size when called from
7119                    objcopy. */
7120                 isec->output_section->size -= removed;
7121               }
7122           }
7123       }
7124
7125   return TRUE;
7126 }
7127
7128 /* Copy private header information.  */
7129
7130 bfd_boolean
7131 _bfd_elf_copy_private_header_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
7132 {
7133   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
7134       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
7135     return TRUE;
7136
7137   /* Copy over private BFD data if it has not already been copied.
7138      This must be done here, rather than in the copy_private_bfd_data
7139      entry point, because the latter is called after the section
7140      contents have been set, which means that the program headers have
7141      already been worked out.  */
7142   if (elf_seg_map (obfd) == NULL && elf_tdata (ibfd)->phdr != NULL)
7143     {
7144       if (! copy_private_bfd_data (ibfd, obfd))
7145         return FALSE;
7146     }
7147
7148   return _bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, NULL);
7149 }
7150
7151 /* Copy private symbol information.  If this symbol is in a section
7152    which we did not map into a BFD section, try to map the section
7153    index correctly.  We use special macro definitions for the mapped
7154    section indices; these definitions are interpreted by the
7155    swap_out_syms function.  */
7156
7157 #define MAP_ONESYMTAB (SHN_HIOS + 1)
7158 #define MAP_DYNSYMTAB (SHN_HIOS + 2)
7159 #define MAP_STRTAB    (SHN_HIOS + 3)
7160 #define MAP_SHSTRTAB  (SHN_HIOS + 4)
7161 #define MAP_SYM_SHNDX (SHN_HIOS + 5)
7162
7163 bfd_boolean
7164 _bfd_elf_copy_private_symbol_data (bfd *ibfd,
7165                                    asymbol *isymarg,
7166                                    bfd *obfd,
7167                                    asymbol *osymarg)
7168 {
7169   elf_symbol_type *isym, *osym;
7170
7171   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
7172       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
7173     return TRUE;
7174
7175   isym = elf_symbol_from (ibfd, isymarg);
7176   osym = elf_symbol_from (obfd, osymarg);
7177
7178   if (isym != NULL
7179       && isym->internal_elf_sym.st_shndx != 0
7180       && osym != NULL
7181       && bfd_is_abs_section (isym->symbol.section))
7182     {
7183       unsigned int shndx;
7184
7185       shndx = isym->internal_elf_sym.st_shndx;
7186       if (shndx == elf_onesymtab (ibfd))
7187         shndx = MAP_ONESYMTAB;
7188       else if (shndx == elf_dynsymtab (ibfd))
7189         shndx = MAP_DYNSYMTAB;
7190       else if (shndx == elf_strtab_sec (ibfd))
7191         shndx = MAP_STRTAB;
7192       else if (shndx == elf_shstrtab_sec (ibfd))
7193         shndx = MAP_SHSTRTAB;
7194       else if (find_section_in_list (shndx, elf_symtab_shndx_list (ibfd)))
7195         shndx = MAP_SYM_SHNDX;
7196       osym->internal_elf_sym.st_shndx = shndx;
7197     }
7198
7199   return TRUE;
7200 }
7201
7202 /* Swap out the symbols.  */
7203
7204 static bfd_boolean
7205 swap_out_syms (bfd *abfd,
7206                struct elf_strtab_hash **sttp,
7207                int relocatable_p)
7208 {
7209   const struct elf_backend_data *bed;
7210   int symcount;
7211   asymbol **syms;
7212   struct elf_strtab_hash *stt;
7213   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7214   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
7215   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
7216   struct elf_sym_strtab *symstrtab;
7217   bfd_byte *outbound_syms;
7218   bfd_byte *outbound_shndx;
7219   unsigned long outbound_syms_index;
7220   unsigned long outbound_shndx_index;
7221   int idx;
7222   unsigned int num_locals;
7223   bfd_size_type amt;
7224   bfd_boolean name_local_sections;
7225
7226   if (!elf_map_symbols (abfd, &num_locals))
7227     return FALSE;
7228
7229   /* Dump out the symtabs.  */
7230   stt = _bfd_elf_strtab_init ();
7231   if (stt == NULL)
7232     return FALSE;
7233
7234   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7235   symcount = bfd_get_symcount (abfd);
7236   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7237   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
7238   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
7239   symtab_hdr->sh_size = symtab_hdr->sh_entsize * (symcount + 1);
7240   symtab_hdr->sh_info = num_locals + 1;
7241   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
7242
7243   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
7244   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
7245
7246   /* Allocate buffer to swap out the .strtab section.  */
7247   symstrtab = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc ((symcount + 1)
7248                                                     * sizeof (*symstrtab));
7249   if (symstrtab == NULL)
7250     {
7251       _bfd_elf_strtab_free (stt);
7252       return FALSE;
7253     }
7254
7255   outbound_syms = (bfd_byte *) bfd_alloc2 (abfd, 1 + symcount,
7256                                            bed->s->sizeof_sym);
7257   if (outbound_syms == NULL)
7258     {
7259 error_return:
7260       _bfd_elf_strtab_free (stt);
7261       free (symstrtab);
7262       return FALSE;
7263     }
7264   symtab_hdr->contents = outbound_syms;
7265   outbound_syms_index = 0;
7266
7267   outbound_shndx = NULL;
7268   outbound_shndx_index = 0;
7269
7270   if (elf_symtab_shndx_list (abfd))
7271     {
7272       symtab_shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
7273       if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
7274         {
7275           amt = (bfd_size_type) (1 + symcount) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7276           outbound_shndx =  (bfd_byte *)
7277             bfd_zalloc2 (abfd, 1 + symcount, sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
7278           if (outbound_shndx == NULL)
7279             goto error_return;
7280
7281           symtab_shndx_hdr->contents = outbound_shndx;
7282           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
7283           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
7284           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7285           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7286         }
7287       /* FIXME: What about any other headers in the list ?  */
7288     }
7289
7290   /* Now generate the data (for "contents").  */
7291   {
7292     /* Fill in zeroth symbol and swap it out.  */
7293     Elf_Internal_Sym sym;
7294     sym.st_name = 0;
7295     sym.st_value = 0;
7296     sym.st_size = 0;
7297     sym.st_info = 0;
7298     sym.st_other = 0;
7299     sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
7300     sym.st_target_internal = 0;
7301     symstrtab[0].sym = sym;
7302     symstrtab[0].dest_index = outbound_syms_index;
7303     symstrtab[0].destshndx_index = outbound_shndx_index;
7304     outbound_syms_index++;
7305     if (outbound_shndx != NULL)
7306       outbound_shndx_index++;
7307   }
7308
7309   name_local_sections
7310     = (bed->elf_backend_name_local_section_symbols
7311        && bed->elf_backend_name_local_section_symbols (abfd));
7312
7313   syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
7314   for (idx = 0; idx < symcount;)
7315     {
7316       Elf_Internal_Sym sym;
7317       bfd_vma value = syms[idx]->value;
7318       elf_symbol_type *type_ptr;
7319       flagword flags = syms[idx]->flags;
7320       int type;
7321
7322       if (!name_local_sections
7323           && (flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_GLOBAL)) == BSF_SECTION_SYM)
7324         {
7325           /* Local section symbols have no name.  */
7326           sym.st_name = (unsigned long) -1;
7327         }
7328       else
7329         {
7330           /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
7331              to get the final offset for st_name.  */
7332           sym.st_name
7333             = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (stt, syms[idx]->name,
7334                                                    FALSE);
7335           if (sym.st_name == (unsigned long) -1)
7336             goto error_return;
7337         }
7338
7339       type_ptr = elf_symbol_from (abfd, syms[idx]);
7340
7341       if ((flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
7342           && bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
7343         {
7344           /* ELF common symbols put the alignment into the `value' field,
7345              and the size into the `size' field.  This is backwards from
7346              how BFD handles it, so reverse it here.  */
7347           sym.st_size = value;
7348           if (type_ptr == NULL
7349               || type_ptr->internal_elf_sym.st_value == 0)
7350             sym.st_value = value >= 16 ? 16 : (1 << bfd_log2 (value));
7351           else
7352             sym.st_value = type_ptr->internal_elf_sym.st_value;
7353           sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
7354             (abfd, syms[idx]->section);
7355         }
7356       else
7357         {
7358           asection *sec = syms[idx]->section;
7359           unsigned int shndx;
7360
7361           if (sec->output_section)
7362             {
7363               value += sec->output_offset;
7364               sec = sec->output_section;
7365             }
7366
7367           /* Don't add in the section vma for relocatable output.  */
7368           if (! relocatable_p)
7369             value += sec->vma;
7370           sym.st_value = value;
7371           sym.st_size = type_ptr ? type_ptr->internal_elf_sym.st_size : 0;
7372
7373           if (bfd_is_abs_section (sec)
7374               && type_ptr != NULL
7375               && type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx != 0)
7376             {
7377               /* This symbol is in a real ELF section which we did
7378                  not create as a BFD section.  Undo the mapping done
7379                  by copy_private_symbol_data.  */
7380               shndx = type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx;
7381               switch (shndx)
7382                 {
7383                 case MAP_ONESYMTAB:
7384                   shndx = elf_onesymtab (abfd);
7385                   break;
7386                 case MAP_DYNSYMTAB:
7387                   shndx = elf_dynsymtab (abfd);
7388                   break;
7389                 case MAP_STRTAB:
7390                   shndx = elf_strtab_sec (abfd);
7391                   break;
7392                 case MAP_SHSTRTAB:
7393                   shndx = elf_shstrtab_sec (abfd);
7394                   break;
7395                 case MAP_SYM_SHNDX:
7396                   if (elf_symtab_shndx_list (abfd))
7397                     shndx = elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx;
7398                   break;
7399                 default:
7400                   shndx = SHN_ABS;
7401                   break;
7402                 }
7403             }
7404           else
7405             {
7406               shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
7407
7408               if (shndx == SHN_BAD)
7409                 {
7410                   asection *sec2;
7411
7412                   /* Writing this would be a hell of a lot easier if
7413                      we had some decent documentation on bfd, and
7414                      knew what to expect of the library, and what to
7415                      demand of applications.  For example, it
7416                      appears that `objcopy' might not set the
7417                      section of a symbol to be a section that is
7418                      actually in the output file.  */
7419                   sec2 = bfd_get_section_by_name (abfd, sec->name);
7420                   if (sec2 == NULL)
7421                     {
7422                       _bfd_error_handler (_("\
7423 Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"),
7424                                           syms[idx]->name ? syms[idx]->name : "<Local sym>",
7425                                           sec->name);
7426                       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7427                       goto error_return;
7428                     }
7429
7430                   shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec2);
7431                   BFD_ASSERT (shndx != SHN_BAD);
7432                 }
7433             }
7434
7435           sym.st_shndx = shndx;
7436         }
7437
7438       if ((flags & BSF_THREAD_LOCAL) != 0)
7439         type = STT_TLS;
7440       else if ((flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION) != 0)
7441         type = STT_GNU_IFUNC;
7442       else if ((flags & BSF_FUNCTION) != 0)
7443         type = STT_FUNC;
7444       else if ((flags & BSF_OBJECT) != 0)
7445         type = STT_OBJECT;
7446       else if ((flags & BSF_RELC) != 0)
7447         type = STT_RELC;
7448       else if ((flags & BSF_SRELC) != 0)
7449         type = STT_SRELC;
7450       else
7451         type = STT_NOTYPE;
7452
7453       if (syms[idx]->section->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
7454         type = STT_TLS;
7455
7456       /* Processor-specific types.  */
7457       if (type_ptr != NULL
7458           && bed->elf_backend_get_symbol_type)
7459         type = ((*bed->elf_backend_get_symbol_type)
7460                 (&type_ptr->internal_elf_sym, type));
7461
7462       if (flags & BSF_SECTION_SYM)
7463         {
7464           if (flags & BSF_GLOBAL)
7465             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
7466           else
7467             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
7468         }
7469       else if (bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
7470         {
7471 #ifdef USE_STT_COMMON
7472           if (type == STT_OBJECT)
7473             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_COMMON);
7474           else
7475 #endif
7476             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, type);
7477         }
7478       else if (bfd_is_und_section (syms[idx]->section))
7479         sym.st_info = ELF_ST_INFO (((flags & BSF_WEAK)
7480                                     ? STB_WEAK
7481                                     : STB_GLOBAL),
7482                                    type);
7483       else if (flags & BSF_FILE)
7484         sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
7485       else
7486         {
7487           int bind = STB_LOCAL;
7488
7489           if (flags & BSF_LOCAL)
7490             bind = STB_LOCAL;
7491           else if (flags & BSF_GNU_UNIQUE)
7492             bind = STB_GNU_UNIQUE;
7493           else if (flags & BSF_WEAK)
7494             bind = STB_WEAK;
7495           else if (flags & BSF_GLOBAL)
7496             bind = STB_GLOBAL;
7497
7498           sym.st_info = ELF_ST_INFO (bind, type);
7499         }
7500
7501       if (type_ptr != NULL)
7502         {
7503           sym.st_other = type_ptr->internal_elf_sym.st_other;
7504           sym.st_target_internal
7505             = type_ptr->internal_elf_sym.st_target_internal;
7506         }
7507       else
7508         {
7509           sym.st_other = 0;
7510           sym.st_target_internal = 0;
7511         }
7512
7513       idx++;
7514       symstrtab[idx].sym = sym;
7515       symstrtab[idx].dest_index = outbound_syms_index;
7516       symstrtab[idx].destshndx_index = outbound_shndx_index;
7517
7518       outbound_syms_index++;
7519       if (outbound_shndx != NULL)
7520         outbound_shndx_index++;
7521     }
7522
7523   /* Finalize the .strtab section.  */
7524   _bfd_elf_strtab_finalize (stt);
7525
7526   /* Swap out the .strtab section.  */
7527   for (idx = 0; idx <= symcount; idx++)
7528     {
7529       struct elf_sym_strtab *elfsym = &symstrtab[idx];
7530       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
7531         elfsym->sym.st_name = 0;
7532       else
7533         elfsym->sym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (stt,
7534                                                       elfsym->sym.st_name);
7535       bed->s->swap_symbol_out (abfd, &elfsym->sym,
7536                                (outbound_syms
7537                                 + (elfsym->dest_index
7538                                    * bed->s->sizeof_sym)),
7539                                (outbound_shndx
7540                                 + (elfsym->destshndx_index
7541                                    * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx))));
7542     }
7543   free (symstrtab);
7544
7545   *sttp = stt;
7546   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (stt);
7547   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
7548
7549   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
7550   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
7551   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
7552   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
7553   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
7554   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
7555
7556   return TRUE;
7557 }
7558
7559 /* Return the number of bytes required to hold the symtab vector.
7560
7561    Note that we base it on the count plus 1, since we will null terminate
7562    the vector allocated based on this size.  However, the ELF symbol table
7563    always has a dummy entry as symbol #0, so it ends up even.  */
7564
7565 long
7566 _bfd_elf_get_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
7567 {
7568   long symcount;
7569   long symtab_size;
7570   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7571
7572   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
7573   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
7574   if (symcount > 0)
7575     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
7576
7577   return symtab_size;
7578 }
7579
7580 long
7581 _bfd_elf_get_dynamic_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
7582 {
7583   long symcount;
7584   long symtab_size;
7585   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
7586
7587   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
7588     {
7589       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7590       return -1;
7591     }
7592
7593   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
7594   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
7595   if (symcount > 0)
7596     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
7597
7598   return symtab_size;
7599 }
7600
7601 long
7602 _bfd_elf_get_reloc_upper_bound (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7603                                 sec_ptr asect)
7604 {
7605   return (asect->reloc_count + 1) * sizeof (arelent *);
7606 }
7607
7608 /* Canonicalize the relocs.  */
7609
7610 long
7611 _bfd_elf_canonicalize_reloc (bfd *abfd,
7612                              sec_ptr section,
7613                              arelent **relptr,
7614                              asymbol **symbols)
7615 {
7616   arelent *tblptr;
7617   unsigned int i;
7618   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7619
7620   if (! bed->s->slurp_reloc_table (abfd, section, symbols, FALSE))
7621     return -1;
7622
7623   tblptr = section->relocation;
7624   for (i = 0; i < section->reloc_count; i++)
7625     *relptr++ = tblptr++;
7626
7627   *relptr = NULL;
7628
7629   return section->reloc_count;
7630 }
7631
7632 long
7633 _bfd_elf_canonicalize_symtab (bfd *abfd, asymbol **allocation)
7634 {
7635   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7636   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, FALSE);
7637
7638   if (symcount >= 0)
7639     bfd_get_symcount (abfd) = symcount;
7640   return symcount;
7641 }
7642
7643 long
7644 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_symtab (bfd *abfd,
7645                                       asymbol **allocation)
7646 {
7647   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7648   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, TRUE);
7649
7650   if (symcount >= 0)
7651     bfd_get_dynamic_symcount (abfd) = symcount;
7652   return symcount;
7653 }
7654
7655 /* Return the size required for the dynamic reloc entries.  Any loadable
7656    section that was actually installed in the BFD, and has type SHT_REL
7657    or SHT_RELA, and uses the dynamic symbol table, is considered to be a
7658    dynamic reloc section.  */
7659
7660 long
7661 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound (bfd *abfd)
7662 {
7663   long ret;
7664   asection *s;
7665
7666   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
7667     {
7668       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7669       return -1;
7670     }
7671
7672   ret = sizeof (arelent *);
7673   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7674     if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
7675         && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
7676             || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
7677       ret += ((s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize)
7678               * sizeof (arelent *));
7679
7680   return ret;
7681 }
7682
7683 /* Canonicalize the dynamic relocation entries.  Note that we return the
7684    dynamic relocations as a single block, although they are actually
7685    associated with particular sections; the interface, which was
7686    designed for SunOS style shared libraries, expects that there is only
7687    one set of dynamic relocs.  Any loadable section that was actually
7688    installed in the BFD, and has type SHT_REL or SHT_RELA, and uses the
7689    dynamic symbol table, is considered to be a dynamic reloc section.  */
7690
7691 long
7692 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc (bfd *abfd,
7693                                      arelent **storage,
7694                                      asymbol **syms)
7695 {
7696   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
7697   asection *s;
7698   long ret;
7699
7700   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
7701     {
7702       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7703       return -1;
7704     }
7705
7706   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
7707   ret = 0;
7708   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7709     {
7710       if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
7711           && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
7712               || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
7713         {
7714           arelent *p;
7715           long count, i;
7716
7717           if (! (*slurp_relocs) (abfd, s, syms, TRUE))
7718             return -1;
7719           count = s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
7720           p = s->relocation;
7721           for (i = 0; i < count; i++)
7722             *storage++ = p++;
7723           ret += count;
7724         }
7725     }
7726
7727   *storage = NULL;
7728
7729   return ret;
7730 }
7731 \f
7732 /* Read in the version information.  */
7733
7734 bfd_boolean
7735 _bfd_elf_slurp_version_tables (bfd *abfd, bfd_boolean default_imported_symver)
7736 {
7737   bfd_byte *contents = NULL;
7738   unsigned int freeidx = 0;
7739
7740   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
7741     {
7742       Elf_Internal_Shdr *hdr;
7743       Elf_External_Verneed *everneed;
7744       Elf_Internal_Verneed *iverneed;
7745       unsigned int i;
7746       bfd_byte *contents_end;
7747
7748       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr;
7749
7750       if (hdr->sh_info == 0 || hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verneed))
7751         {
7752 error_return_bad_verref:
7753           (*_bfd_error_handler)
7754             (_("%B: .gnu.version_r invalid entry"), abfd);
7755           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7756 error_return_verref:
7757           elf_tdata (abfd)->verref = NULL;
7758           elf_tdata (abfd)->cverrefs = 0;
7759           goto error_return;
7760         }
7761
7762       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
7763       if (contents == NULL)
7764         goto error_return_verref;
7765
7766       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7767           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
7768         goto error_return_verref;
7769
7770       elf_tdata (abfd)->verref = (Elf_Internal_Verneed *)
7771         bfd_zalloc2 (abfd, hdr->sh_info, sizeof (Elf_Internal_Verneed));
7772
7773       if (elf_tdata (abfd)->verref == NULL)
7774         goto error_return_verref;
7775
7776       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verneed)
7777                   == sizeof (Elf_External_Vernaux));
7778       contents_end = contents + hdr->sh_size - sizeof (Elf_External_Verneed);
7779       everneed = (Elf_External_Verneed *) contents;
7780       iverneed = elf_tdata (abfd)->verref;
7781       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++, iverneed++)
7782         {
7783           Elf_External_Vernaux *evernaux;
7784           Elf_Internal_Vernaux *ivernaux;
7785           unsigned int j;
7786
7787           _bfd_elf_swap_verneed_in (abfd, everneed, iverneed);
7788
7789           iverneed->vn_bfd = abfd;
7790
7791           iverneed->vn_filename =
7792             bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
7793                                              iverneed->vn_file);
7794           if (iverneed->vn_filename == NULL)
7795             goto error_return_bad_verref;
7796
7797           if (iverneed->vn_cnt == 0)
7798             iverneed->vn_auxptr = NULL;
7799           else
7800             {
7801               iverneed->vn_auxptr = (struct elf_internal_vernaux *)
7802                   bfd_alloc2 (abfd, iverneed->vn_cnt,
7803                               sizeof (Elf_Internal_Vernaux));
7804               if (iverneed->vn_auxptr == NULL)
7805                 goto error_return_verref;
7806             }
7807
7808           if (iverneed->vn_aux
7809               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
7810             goto error_return_bad_verref;
7811
7812           evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
7813                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_aux));
7814           ivernaux = iverneed->vn_auxptr;
7815           for (j = 0; j < iverneed->vn_cnt; j++, ivernaux++)
7816             {
7817               _bfd_elf_swap_vernaux_in (abfd, evernaux, ivernaux);
7818
7819               ivernaux->vna_nodename =
7820                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
7821                                                  ivernaux->vna_name);
7822               if (ivernaux->vna_nodename == NULL)
7823                 goto error_return_bad_verref;
7824
7825               if (ivernaux->vna_other > freeidx)
7826                 freeidx = ivernaux->vna_other;
7827
7828               ivernaux->vna_nextptr = NULL;
7829               if (ivernaux->vna_next == 0)
7830                 {
7831                   iverneed->vn_cnt = j + 1;
7832                   break;
7833                 }
7834               if (j + 1 < iverneed->vn_cnt)
7835                 ivernaux->vna_nextptr = ivernaux + 1;
7836
7837               if (ivernaux->vna_next
7838                   > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) evernaux))
7839                 goto error_return_bad_verref;
7840
7841               evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
7842                           ((bfd_byte *) evernaux + ivernaux->vna_next));
7843             }
7844
7845           iverneed->vn_nextref = NULL;
7846           if (iverneed->vn_next == 0)
7847             break;
7848           if (i + 1 < hdr->sh_info)
7849             iverneed->vn_nextref = iverneed + 1;
7850
7851           if (iverneed->vn_next
7852               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
7853             goto error_return_bad_verref;
7854
7855           everneed = ((Elf_External_Verneed *)
7856                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_next));
7857         }
7858       elf_tdata (abfd)->cverrefs = i;
7859
7860       free (contents);
7861       contents = NULL;
7862     }
7863
7864   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
7865     {
7866       Elf_Internal_Shdr *hdr;
7867       Elf_External_Verdef *everdef;
7868       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
7869       Elf_Internal_Verdef *iverdefarr;
7870       Elf_Internal_Verdef iverdefmem;
7871       unsigned int i;
7872       unsigned int maxidx;
7873       bfd_byte *contents_end_def, *contents_end_aux;
7874
7875       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr;
7876
7877       if (hdr->sh_info == 0 || hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verdef))
7878         {
7879         error_return_bad_verdef:
7880           (*_bfd_error_handler)
7881             (_("%B: .gnu.version_d invalid entry"), abfd);
7882           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7883         error_return_verdef:
7884           elf_tdata (abfd)->verdef = NULL;
7885           elf_tdata (abfd)->cverdefs = 0;
7886           goto error_return;
7887         }
7888
7889       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
7890       if (contents == NULL)
7891         goto error_return_verdef;
7892       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7893           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
7894         goto error_return_verdef;
7895
7896       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verdef)
7897                   >= sizeof (Elf_External_Verdaux));
7898       contents_end_def = contents + hdr->sh_size
7899                          - sizeof (Elf_External_Verdef);
7900       contents_end_aux = contents + hdr->sh_size
7901                          - sizeof (Elf_External_Verdaux);
7902
7903       /* We know the number of entries in the section but not the maximum
7904          index.  Therefore we have to run through all entries and find
7905          the maximum.  */
7906       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
7907       maxidx = 0;
7908       for (i = 0; i < hdr->sh_info; ++i)
7909         {
7910           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
7911
7912           if ((iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION)) == 0)
7913             goto error_return_bad_verdef;
7914           if ((iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION)) > maxidx)
7915             maxidx = iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION);
7916
7917           if (iverdefmem.vd_next == 0)
7918             break;
7919
7920           if (iverdefmem.vd_next
7921               > (size_t) (contents_end_def - (bfd_byte *) everdef))
7922             goto error_return_bad_verdef;
7923
7924           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
7925                      ((bfd_byte *) everdef + iverdefmem.vd_next));
7926         }
7927
7928       if (default_imported_symver)
7929         {
7930           if (freeidx > maxidx)
7931             maxidx = ++freeidx;
7932           else
7933             freeidx = ++maxidx;
7934         }
7935
7936       elf_tdata (abfd)->verdef = (Elf_Internal_Verdef *)
7937         bfd_zalloc2 (abfd, maxidx, sizeof (Elf_Internal_Verdef));
7938       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
7939         goto error_return_verdef;
7940
7941       elf_tdata (abfd)->cverdefs = maxidx;
7942
7943       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
7944       iverdefarr = elf_tdata (abfd)->verdef;
7945       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++)
7946         {
7947           Elf_External_Verdaux *everdaux;
7948           Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
7949           unsigned int j;
7950
7951           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
7952
7953           if ((iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) == 0)
7954             goto error_return_bad_verdef;
7955
7956           iverdef = &iverdefarr[(iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) - 1];
7957           memcpy (iverdef, &iverdefmem, offsetof (Elf_Internal_Verdef, vd_bfd));
7958
7959           iverdef->vd_bfd = abfd;
7960
7961           if (iverdef->vd_cnt == 0)
7962             iverdef->vd_auxptr = NULL;
7963           else
7964             {
7965               iverdef->vd_auxptr = (struct elf_internal_verdaux *)
7966                   bfd_alloc2 (abfd, iverdef->vd_cnt,
7967                               sizeof (Elf_Internal_Verdaux));
7968               if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
7969                 goto error_return_verdef;
7970             }
7971
7972           if (iverdef->vd_aux
7973               > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdef))
7974             goto error_return_bad_verdef;
7975
7976           everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
7977                       ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_aux));
7978           iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
7979           for (j = 0; j < iverdef->vd_cnt; j++, iverdaux++)
7980             {
7981               _bfd_elf_swap_verdaux_in (abfd, everdaux, iverdaux);
7982
7983               iverdaux->vda_nodename =
7984                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
7985                                                  iverdaux->vda_name);
7986               if (iverdaux->vda_nodename == NULL)
7987                 goto error_return_bad_verdef;
7988
7989               iverdaux->vda_nextptr = NULL;
7990               if (iverdaux->vda_next == 0)
7991                 {
7992                   iverdef->vd_cnt = j + 1;
7993                   break;
7994                 }
7995               if (j + 1 < iverdef->vd_cnt)
7996                 iverdaux->vda_nextptr = iverdaux + 1;
7997
7998               if (iverdaux->vda_next
7999                   > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdaux))
8000                 goto error_return_bad_verdef;
8001
8002               everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
8003                           ((bfd_byte *) everdaux + iverdaux->vda_next));
8004             }
8005
8006           iverdef->vd_nodename = NULL;
8007           if (iverdef->vd_cnt)
8008             iverdef->vd_nodename = iverdef->vd_auxptr->vda_nodename;
8009
8010           iverdef->vd_nextdef = NULL;
8011           if (iverdef->vd_next == 0)
8012             break;
8013           if ((size_t) (iverdef - iverdefarr) + 1 < maxidx)
8014             iverdef->vd_nextdef = iverdef + 1;
8015
8016           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
8017                      ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_next));
8018         }
8019
8020       free (contents);
8021       contents = NULL;
8022     }
8023   else if (default_imported_symver)
8024     {
8025       if (freeidx < 3)
8026         freeidx = 3;
8027       else
8028         freeidx++;
8029
8030       elf_tdata (abfd)->verdef = (Elf_Internal_Verdef *)
8031           bfd_zalloc2 (abfd, freeidx, sizeof (Elf_Internal_Verdef));
8032       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
8033         goto error_return;
8034
8035       elf_tdata (abfd)->cverdefs = freeidx;
8036     }
8037
8038   /* Create a default version based on the soname.  */
8039   if (default_imported_symver)
8040     {
8041       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
8042       Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
8043
8044       iverdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[freeidx - 1];
8045
8046       iverdef->vd_version = VER_DEF_CURRENT;
8047       iverdef->vd_flags = 0;
8048       iverdef->vd_ndx = freeidx;
8049       iverdef->vd_cnt = 1;
8050
8051       iverdef->vd_bfd = abfd;
8052
8053       iverdef->vd_nodename = bfd_elf_get_dt_soname (abfd);
8054       if (iverdef->vd_nodename == NULL)
8055         goto error_return_verdef;
8056       iverdef->vd_nextdef = NULL;
8057       iverdef->vd_auxptr = ((struct elf_internal_verdaux *)
8058                             bfd_zalloc (abfd, sizeof (Elf_Internal_Verdaux)));
8059       if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
8060         goto error_return_verdef;
8061
8062       iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
8063       iverdaux->vda_nodename = iverdef->vd_nodename;
8064     }
8065
8066   return TRUE;
8067
8068  error_return:
8069   if (contents != NULL)
8070     free (contents);
8071   return FALSE;
8072 }
8073 \f
8074 asymbol *
8075 _bfd_elf_make_empty_symbol (bfd *abfd)
8076 {
8077   elf_symbol_type *newsym;
8078
8079   newsym = (elf_symbol_type *) bfd_zalloc (abfd, sizeof * newsym);
8080   if (!newsym)
8081     return NULL;
8082   newsym->symbol.the_bfd = abfd;
8083   return &newsym->symbol;
8084 }
8085
8086 void
8087 _bfd_elf_get_symbol_info (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8088                           asymbol *symbol,
8089                           symbol_info *ret)
8090 {
8091   bfd_symbol_info (symbol, ret);
8092 }
8093
8094 /* Return whether a symbol name implies a local symbol.  Most targets
8095    use this function for the is_local_label_name entry point, but some
8096    override it.  */
8097
8098 bfd_boolean
8099 _bfd_elf_is_local_label_name (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8100                               const char *name)
8101 {
8102   /* Normal local symbols start with ``.L''.  */
8103   if (name[0] == '.' && name[1] == 'L')
8104     return TRUE;
8105
8106   /* At least some SVR4 compilers (e.g., UnixWare 2.1 cc) generate
8107      DWARF debugging symbols starting with ``..''.  */
8108   if (name[0] == '.' && name[1] == '.')
8109     return TRUE;
8110
8111   /* gcc will sometimes generate symbols beginning with ``_.L_'' when
8112      emitting DWARF debugging output.  I suspect this is actually a
8113      small bug in gcc (it calls ASM_OUTPUT_LABEL when it should call
8114      ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL, and this causes the leading
8115      underscore to be emitted on some ELF targets).  For ease of use,
8116      we treat such symbols as local.  */
8117   if (name[0] == '_' && name[1] == '.' && name[2] == 'L' && name[3] == '_')
8118     return TRUE;
8119
8120   /* Treat assembler generated fake symbols, dollar local labels and
8121      forward-backward labels (aka local labels) as locals.
8122      These labels have the form:
8123
8124        L0^A.*                                  (fake symbols)
8125
8126        [.]?L[0123456789]+{^A|^B}[0123456789]*  (local labels)
8127
8128      Versions which start with .L will have already been matched above,
8129      so we only need to match the rest.  */
8130   if (name[0] == 'L' && ISDIGIT (name[1]))
8131     {
8132       bfd_boolean ret = FALSE;
8133       const char * p;
8134       char c;
8135
8136       for (p = name + 2; (c = *p); p++)
8137         {
8138           if (c == 1 || c == 2)
8139             {
8140               if (c == 1 && p == name + 2)
8141                 /* A fake symbol.  */
8142                 return TRUE;
8143
8144               /* FIXME: We are being paranoid here and treating symbols like
8145                  L0^Bfoo as if there were non-local, on the grounds that the
8146                  assembler will never generate them.  But can any symbol
8147                  containing an ASCII value in the range 1-31 ever be anything
8148                  other than some kind of local ?  */
8149               ret = TRUE;
8150             }
8151
8152           if (! ISDIGIT (c))
8153             {
8154               ret = FALSE;
8155               break;
8156             }
8157         }
8158       return ret;
8159     }
8160
8161   return FALSE;
8162 }
8163
8164 alent *
8165 _bfd_elf_get_lineno (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8166                      asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED)
8167 {
8168   abort ();
8169   return NULL;
8170 }
8171
8172 bfd_boolean
8173 _bfd_elf_set_arch_mach (bfd *abfd,
8174                         enum bfd_architecture arch,
8175                         unsigned long machine)
8176 {
8177   /* If this isn't the right architecture for this backend, and this
8178      isn't the generic backend, fail.  */
8179   if (arch != get_elf_backend_data (abfd)->arch
8180       && arch != bfd_arch_unknown
8181       && get_elf_backend_data (abfd)->arch != bfd_arch_unknown)
8182     return FALSE;
8183
8184   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, arch, machine);
8185 }
8186
8187 /* Find the nearest line to a particular section and offset,
8188    for error reporting.  */
8189
8190 bfd_boolean
8191 _bfd_elf_find_nearest_line (bfd *abfd,
8192                             asymbol **symbols,
8193                             asection *section,
8194                             bfd_vma offset,
8195                             const char **filename_ptr,
8196                             const char **functionname_ptr,
8197                             unsigned int *line_ptr,
8198                             unsigned int *discriminator_ptr)
8199 {
8200   bfd_boolean found;
8201
8202   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
8203                                      filename_ptr, functionname_ptr,
8204                                      line_ptr, discriminator_ptr,
8205                                      dwarf_debug_sections, 0,
8206                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info)
8207       || _bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
8208                                         filename_ptr, functionname_ptr,
8209                                         line_ptr))
8210     {
8211       if (!*functionname_ptr)
8212         _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
8213                                 *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
8214                                 functionname_ptr);
8215       return TRUE;
8216     }
8217
8218   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
8219                                              &found, filename_ptr,
8220                                              functionname_ptr, line_ptr,
8221                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
8222     return FALSE;
8223   if (found && (*functionname_ptr || *line_ptr))
8224     return TRUE;
8225
8226   if (symbols == NULL)
8227     return FALSE;
8228
8229   if (! _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
8230                                 filename_ptr, functionname_ptr))
8231     return FALSE;
8232
8233   *line_ptr = 0;
8234   return TRUE;
8235 }
8236
8237 /* Find the line for a symbol.  */
8238
8239 bfd_boolean
8240 _bfd_elf_find_line (bfd *abfd, asymbol **symbols, asymbol *symbol,
8241                     const char **filename_ptr, unsigned int *line_ptr)
8242 {
8243   return _bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, symbol, NULL, 0,
8244                                         filename_ptr, NULL, line_ptr, NULL,
8245                                         dwarf_debug_sections, 0,
8246                                         &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
8247 }
8248
8249 /* After a call to bfd_find_nearest_line, successive calls to
8250    bfd_find_inliner_info can be used to get source information about
8251    each level of function inlining that terminated at the address
8252    passed to bfd_find_nearest_line.  Currently this is only supported
8253    for DWARF2 with appropriate DWARF3 extensions. */
8254
8255 bfd_boolean
8256 _bfd_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
8257                             const char **filename_ptr,
8258                             const char **functionname_ptr,
8259                             unsigned int *line_ptr)
8260 {
8261   bfd_boolean found;
8262   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
8263                                          functionname_ptr, line_ptr,
8264                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
8265   return found;
8266 }
8267
8268 int
8269 _bfd_elf_sizeof_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8270 {
8271   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8272   int ret = bed->s->sizeof_ehdr;
8273
8274   if (!bfd_link_relocatable (info))
8275     {
8276       bfd_size_type phdr_size = elf_program_header_size (abfd);
8277
8278       if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
8279         {
8280           struct elf_segment_map *m;
8281
8282           phdr_size = 0;
8283           for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
8284             phdr_size += bed->s->sizeof_phdr;
8285
8286           if (phdr_size == 0)
8287             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
8288         }
8289
8290       elf_program_header_size (abfd) = phdr_size;
8291       ret += phdr_size;
8292     }
8293
8294   return ret;
8295 }
8296
8297 bfd_boolean
8298 _bfd_elf_set_section_contents (bfd *abfd,
8299                                sec_ptr section,
8300                                const void *location,
8301                                file_ptr offset,
8302                                bfd_size_type count)
8303 {
8304   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8305   file_ptr pos;
8306
8307   if (! abfd->output_has_begun
8308       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
8309     return FALSE;
8310
8311   if (!count)
8312     return TRUE;
8313
8314   hdr = &elf_section_data (section)->this_hdr;
8315   if (hdr->sh_offset == (file_ptr) -1)
8316     {
8317       /* We must compress this section.  Write output to the buffer.  */
8318       unsigned char *contents = hdr->contents;
8319       if ((offset + count) > hdr->sh_size
8320           || (section->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0
8321           || contents == NULL)
8322         abort ();
8323       memcpy (contents + offset, location, count);
8324       return TRUE;
8325     }
8326   pos = hdr->sh_offset + offset;
8327   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
8328       || bfd_bwrite (location, count, abfd) != count)
8329     return FALSE;
8330
8331   return TRUE;
8332 }
8333
8334 void
8335 _bfd_elf_no_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8336                            arelent *cache_ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
8337                            Elf_Internal_Rela *dst ATTRIBUTE_UNUSED)
8338 {
8339   abort ();
8340 }
8341
8342 /* Try to convert a non-ELF reloc into an ELF one.  */
8343
8344 bfd_boolean
8345 _bfd_elf_validate_reloc (bfd *abfd, arelent *areloc)
8346 {
8347   /* Check whether we really have an ELF howto.  */
8348
8349   if ((*areloc->sym_ptr_ptr)->the_bfd->xvec != abfd->xvec)
8350     {
8351       bfd_reloc_code_real_type code;
8352       reloc_howto_type *howto;
8353
8354       /* Alien reloc: Try to determine its type to replace it with an
8355          equivalent ELF reloc.  */
8356
8357       if (areloc->howto->pc_relative)
8358         {
8359           switch (areloc->howto->bitsize)
8360             {
8361             case 8:
8362               code = BFD_RELOC_8_PCREL;
8363               break;
8364             case 12:
8365               code = BFD_RELOC_12_PCREL;
8366               break;
8367             case 16:
8368               code = BFD_RELOC_16_PCREL;
8369               break;
8370             case 24:
8371               code = BFD_RELOC_24_PCREL;
8372               break;
8373             case 32:
8374               code = BFD_RELOC_32_PCREL;
8375               break;
8376             case 64:
8377               code = BFD_RELOC_64_PCREL;
8378               break;
8379             default:
8380               goto fail;
8381             }
8382
8383           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
8384
8385           if (areloc->howto->pcrel_offset != howto->pcrel_offset)
8386             {
8387               if (howto->pcrel_offset)
8388                 areloc->addend += areloc->address;
8389               else
8390                 areloc->addend -= areloc->address; /* addend is unsigned!! */
8391             }
8392         }
8393       else
8394         {
8395           switch (areloc->howto->bitsize)
8396             {
8397             case 8:
8398               code = BFD_RELOC_8;
8399               break;
8400             case 14:
8401               code = BFD_RELOC_14;
8402               break;
8403             case 16:
8404               code = BFD_RELOC_16;
8405               break;
8406             case 26:
8407               code = BFD_RELOC_26;
8408               break;
8409             case 32:
8410               code = BFD_RELOC_32;
8411               break;
8412             case 64:
8413               code = BFD_RELOC_64;
8414               break;
8415             default:
8416               goto fail;
8417             }
8418
8419           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
8420         }
8421
8422       if (howto)
8423         areloc->howto = howto;
8424       else
8425         goto fail;
8426     }
8427
8428   return TRUE;
8429
8430  fail:
8431   (*_bfd_error_handler)
8432     (_("%B: unsupported relocation type %s"),
8433      abfd, areloc->howto->name);
8434   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8435   return FALSE;
8436 }
8437
8438 bfd_boolean
8439 _bfd_elf_close_and_cleanup (bfd *abfd)
8440 {
8441   struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
8442   if (bfd_get_format (abfd) == bfd_object && tdata != NULL)
8443     {
8444       if (elf_tdata (abfd)->o != NULL && elf_shstrtab (abfd) != NULL)
8445         _bfd_elf_strtab_free (elf_shstrtab (abfd));
8446       _bfd_dwarf2_cleanup_debug_info (abfd, &tdata->dwarf2_find_line_info);
8447     }
8448
8449   return _bfd_generic_close_and_cleanup (abfd);
8450 }
8451
8452 /* For Rel targets, we encode meaningful data for BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY
8453    in the relocation's offset.  Thus we cannot allow any sort of sanity
8454    range-checking to interfere.  There is nothing else to do in processing
8455    this reloc.  */
8456
8457 bfd_reloc_status_type
8458 _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn
8459   (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *re ATTRIBUTE_UNUSED,
8460    struct bfd_symbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED,
8461    void *data ATTRIBUTE_UNUSED, asection *is ATTRIBUTE_UNUSED,
8462    bfd *obfd ATTRIBUTE_UNUSED, char **errmsg ATTRIBUTE_UNUSED)
8463 {
8464   return bfd_reloc_ok;
8465 }
8466 \f
8467 /* Elf core file support.  Much of this only works on native
8468    toolchains, since we rely on knowing the
8469    machine-dependent procfs structure in order to pick
8470    out details about the corefile.  */
8471
8472 #ifdef HAVE_SYS_PROCFS_H
8473 /* Needed for new procfs interface on sparc-solaris.  */
8474 # define _STRUCTURED_PROC 1
8475 # include <sys/procfs.h>
8476 #endif
8477
8478 /* Return a PID that identifies a "thread" for threaded cores, or the
8479    PID of the main process for non-threaded cores.  */
8480
8481 static int
8482 elfcore_make_pid (bfd *abfd)
8483 {
8484   int pid;
8485
8486   pid = elf_tdata (abfd)->core->lwpid;
8487   if (pid == 0)
8488     pid = elf_tdata (abfd)->core->pid;
8489
8490   return pid;
8491 }
8492
8493 /* If there isn't a section called NAME, make one, using
8494    data from SECT.  Note, this function will generate a
8495    reference to NAME, so you shouldn't deallocate or
8496    overwrite it.  */
8497
8498 static bfd_boolean
8499 elfcore_maybe_make_sect (bfd *abfd, char *name, asection *sect)
8500 {
8501   asection *sect2;
8502
8503   if (bfd_get_section_by_name (abfd, name) != NULL)
8504     return TRUE;
8505
8506   sect2 = bfd_make_section_with_flags (abfd, name, sect->flags);
8507   if (sect2 == NULL)
8508     return FALSE;
8509
8510   sect2->size = sect->size;
8511   sect2->filepos = sect->filepos;
8512   sect2->alignment_power = sect->alignment_power;
8513   return TRUE;
8514 }
8515
8516 /* Create a pseudosection containing SIZE bytes at FILEPOS.  This
8517    actually creates up to two pseudosections:
8518    - For the single-threaded case, a section named NAME, unless
8519      such a section already exists.
8520    - For the multi-threaded case, a section named "NAME/PID", where
8521      PID is elfcore_make_pid (abfd).
8522    Both pseudosections have identical contents. */
8523 bfd_boolean
8524 _bfd_elfcore_make_pseudosection (bfd *abfd,
8525                                  char *name,
8526                                  size_t size,
8527                                  ufile_ptr filepos)
8528 {
8529   char buf[100];
8530   char *threaded_name;
8531   size_t len;
8532   asection *sect;
8533
8534   /* Build the section name.  */
8535
8536   sprintf (buf, "%s/%d", name, elfcore_make_pid (abfd));
8537   len = strlen (buf) + 1;
8538   threaded_name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
8539   if (threaded_name == NULL)
8540     return FALSE;
8541   memcpy (threaded_name, buf, len);
8542
8543   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, threaded_name,
8544                                              SEC_HAS_CONTENTS);
8545   if (sect == NULL)
8546     return FALSE;
8547   sect->size = size;
8548   sect->filepos = filepos;
8549   sect->alignment_power = 2;
8550
8551   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, name, sect);
8552 }
8553
8554 /* prstatus_t exists on:
8555      solaris 2.5+
8556      linux 2.[01] + glibc
8557      unixware 4.2
8558 */
8559
8560 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
8561
8562 static bfd_boolean
8563 elfcore_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8564 {
8565   size_t size;
8566   int offset;
8567
8568   if (note->descsz == sizeof (prstatus_t))
8569     {
8570       prstatus_t prstat;
8571
8572       size = sizeof (prstat.pr_reg);
8573       offset   = offsetof (prstatus_t, pr_reg);
8574       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
8575
8576       /* Do not overwrite the core signal if it
8577          has already been set by another thread.  */
8578       if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
8579         elf_tdata (abfd)->core->signal = prstat.pr_cursig;
8580       if (elf_tdata (abfd)->core->pid == 0)
8581         elf_tdata (abfd)->core->pid = prstat.pr_pid;
8582
8583       /* pr_who exists on:
8584          solaris 2.5+
8585          unixware 4.2
8586          pr_who doesn't exist on:
8587          linux 2.[01]
8588          */
8589 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T_PR_WHO)
8590       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_who;
8591 #else
8592       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_pid;
8593 #endif
8594     }
8595 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
8596   else if (note->descsz == sizeof (prstatus32_t))
8597     {
8598       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
8599       prstatus32_t prstat;
8600
8601       size = sizeof (prstat.pr_reg);
8602       offset   = offsetof (prstatus32_t, pr_reg);
8603       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
8604
8605       /* Do not overwrite the core signal if it
8606          has already been set by another thread.  */
8607       if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
8608         elf_tdata (abfd)->core->signal = prstat.pr_cursig;
8609       if (elf_tdata (abfd)->core->pid == 0)
8610         elf_tdata (abfd)->core->pid = prstat.pr_pid;
8611
8612       /* pr_who exists on:
8613          solaris 2.5+
8614          unixware 4.2
8615          pr_who doesn't exist on:
8616          linux 2.[01]
8617          */
8618 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T_PR_WHO)
8619       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_who;
8620 #else
8621       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_pid;
8622 #endif
8623     }
8624 #endif /* HAVE_PRSTATUS32_T */
8625   else
8626     {
8627       /* Fail - we don't know how to handle any other
8628          note size (ie. data object type).  */
8629       return TRUE;
8630     }
8631
8632   /* Make a ".reg/999" section and a ".reg" section.  */
8633   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
8634                                           size, note->descpos + offset);
8635 }
8636 #endif /* defined (HAVE_PRSTATUS_T) */
8637
8638 /* Create a pseudosection containing the exact contents of NOTE.  */
8639 static bfd_boolean
8640 elfcore_make_note_pseudosection (bfd *abfd,
8641                                  char *name,
8642                                  Elf_Internal_Note *note)
8643 {
8644   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, name,
8645                                           note->descsz, note->descpos);
8646 }
8647
8648 /* There isn't a consistent prfpregset_t across platforms,
8649    but it doesn't matter, because we don't have to pick this
8650    data structure apart.  */
8651
8652 static bfd_boolean
8653 elfcore_grok_prfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8654 {
8655   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
8656 }
8657
8658 /* Linux dumps the Intel SSE regs in a note named "LINUX" with a note
8659    type of NT_PRXFPREG.  Just include the whole note's contents
8660    literally.  */
8661
8662 static bfd_boolean
8663 elfcore_grok_prxfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8664 {
8665   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xfp", note);
8666 }
8667
8668 /* Linux dumps the Intel XSAVE extended state in a note named "LINUX"
8669    with a note type of NT_X86_XSTATE.  Just include the whole note's
8670    contents literally.  */
8671
8672 static bfd_boolean
8673 elfcore_grok_xstatereg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8674 {
8675   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xstate", note);
8676 }
8677
8678 static bfd_boolean
8679 elfcore_grok_ppc_vmx (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8680 {
8681   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-ppc-vmx", note);
8682 }
8683
8684 static bfd_boolean
8685 elfcore_grok_ppc_vsx (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8686 {
8687   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-ppc-vsx", note);
8688 }
8689
8690 static bfd_boolean
8691 elfcore_grok_s390_high_gprs (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8692 {
8693   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-high-gprs", note);
8694 }
8695
8696 static bfd_boolean
8697 elfcore_grok_s390_timer (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8698 {
8699   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-timer", note);
8700 }
8701
8702 static bfd_boolean
8703 elfcore_grok_s390_todcmp (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8704 {
8705   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-todcmp", note);
8706 }
8707
8708 static bfd_boolean
8709 elfcore_grok_s390_todpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8710 {
8711   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-todpreg", note);
8712 }
8713
8714 static bfd_boolean
8715 elfcore_grok_s390_ctrs (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8716 {
8717   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-ctrs", note);
8718 }
8719
8720 static bfd_boolean
8721 elfcore_grok_s390_prefix (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8722 {
8723   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-prefix", note);
8724 }
8725
8726 static bfd_boolean
8727 elfcore_grok_s390_last_break (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8728 {
8729   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-last-break", note);
8730 }
8731
8732 static bfd_boolean
8733 elfcore_grok_s390_system_call (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8734 {
8735   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-system-call", note);
8736 }
8737
8738 static bfd_boolean
8739 elfcore_grok_s390_tdb (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8740 {
8741   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-tdb", note);
8742 }
8743
8744 static bfd_boolean
8745 elfcore_grok_s390_vxrs_low (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8746 {
8747   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-vxrs-low", note);
8748 }
8749
8750 static bfd_boolean
8751 elfcore_grok_s390_vxrs_high (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8752 {
8753   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-vxrs-high", note);
8754 }
8755
8756 static bfd_boolean
8757 elfcore_grok_arm_vfp (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8758 {
8759   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-arm-vfp", note);
8760 }
8761
8762 static bfd_boolean
8763 elfcore_grok_aarch_tls (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8764 {
8765   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-tls", note);
8766 }
8767
8768 static bfd_boolean
8769 elfcore_grok_aarch_hw_break (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8770 {
8771   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-hw-break", note);
8772 }
8773
8774 static bfd_boolean
8775 elfcore_grok_aarch_hw_watch (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8776 {
8777   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-hw-watch", note);
8778 }
8779
8780 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T)
8781 typedef prpsinfo_t   elfcore_psinfo_t;
8782 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T)         /* Sparc64 cross Sparc32 */
8783 typedef prpsinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
8784 #endif
8785 #endif
8786
8787 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
8788 typedef psinfo_t   elfcore_psinfo_t;
8789 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)           /* Sparc64 cross Sparc32 */
8790 typedef psinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
8791 #endif
8792 #endif
8793
8794 /* return a malloc'ed copy of a string at START which is at
8795    most MAX bytes long, possibly without a terminating '\0'.
8796    the copy will always have a terminating '\0'.  */
8797
8798 char *
8799 _bfd_elfcore_strndup (bfd *abfd, char *start, size_t max)
8800 {
8801   char *dups;
8802   char *end = (char *) memchr (start, '\0', max);
8803   size_t len;
8804
8805   if (end == NULL)
8806     len = max;
8807   else
8808     len = end - start;
8809
8810   dups = (char *) bfd_alloc (abfd, len + 1);
8811   if (dups == NULL)
8812     return NULL;
8813
8814   memcpy (dups, start, len);
8815   dups[len] = '\0';
8816
8817   return dups;
8818 }
8819
8820 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
8821 static bfd_boolean
8822 elfcore_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8823 {
8824   if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo_t))
8825     {
8826       elfcore_psinfo_t psinfo;
8827
8828       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
8829
8830 #if defined (HAVE_PSINFO_T_PR_PID) || defined (HAVE_PRPSINFO_T_PR_PID)
8831       elf_tdata (abfd)->core->pid = psinfo.pr_pid;
8832 #endif
8833       elf_tdata (abfd)->core->program
8834         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
8835                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
8836
8837       elf_tdata (abfd)->core->command
8838         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
8839                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
8840     }
8841 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
8842   else if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo32_t))
8843     {
8844       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
8845       elfcore_psinfo32_t psinfo;
8846
8847       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
8848
8849 #if defined (HAVE_PSINFO32_T_PR_PID) || defined (HAVE_PRPSINFO32_T_PR_PID)
8850       elf_tdata (abfd)->core->pid = psinfo.pr_pid;
8851 #endif
8852       elf_tdata (abfd)->core->program
8853         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
8854                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
8855
8856       elf_tdata (abfd)->core->command
8857         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
8858                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
8859     }
8860 #endif
8861
8862   else
8863     {
8864       /* Fail - we don't know how to handle any other
8865          note size (ie. data object type).  */
8866       return TRUE;
8867     }
8868
8869   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
8870      onto the end of the args in some (at least one anyway)
8871      implementations, so strip it off if it exists.  */
8872
8873   {
8874     char *command = elf_tdata (abfd)->core->command;
8875     int n = strlen (command);
8876
8877     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
8878       command[n - 1] = '\0';
8879   }
8880
8881   return TRUE;
8882 }
8883 #endif /* defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T) */
8884
8885 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
8886 static bfd_boolean
8887 elfcore_grok_pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8888 {
8889   if (note->descsz == sizeof (pstatus_t)
8890 #if defined (HAVE_PXSTATUS_T)
8891       || note->descsz == sizeof (pxstatus_t)
8892 #endif
8893       )
8894     {
8895       pstatus_t pstat;
8896
8897       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
8898
8899       elf_tdata (abfd)->core->pid = pstat.pr_pid;
8900     }
8901 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
8902   else if (note->descsz == sizeof (pstatus32_t))
8903     {
8904       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
8905       pstatus32_t pstat;
8906
8907       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
8908
8909       elf_tdata (abfd)->core->pid = pstat.pr_pid;
8910     }
8911 #endif
8912   /* Could grab some more details from the "representative"
8913      lwpstatus_t in pstat.pr_lwp, but we'll catch it all in an
8914      NT_LWPSTATUS note, presumably.  */
8915
8916   return TRUE;
8917 }
8918 #endif /* defined (HAVE_PSTATUS_T) */
8919
8920 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
8921 static bfd_boolean
8922 elfcore_grok_lwpstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8923 {
8924   lwpstatus_t lwpstat;
8925   char buf[100];
8926   char *name;
8927   size_t len;
8928   asection *sect;
8929
8930   if (note->descsz != sizeof (lwpstat)
8931 #if defined (HAVE_LWPXSTATUS_T)
8932       && note->descsz != sizeof (lwpxstatus_t)
8933 #endif
8934       )
8935     return TRUE;
8936
8937   memcpy (&lwpstat, note->descdata, sizeof (lwpstat));
8938
8939   elf_tdata (abfd)->core->lwpid = lwpstat.pr_lwpid;
8940   /* Do not overwrite the core signal if it has already been set by
8941      another thread.  */
8942   if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
8943     elf_tdata (abfd)->core->signal = lwpstat.pr_cursig;
8944
8945   /* Make a ".reg/999" section.  */
8946
8947   sprintf (buf, ".reg/%d", elfcore_make_pid (abfd));
8948   len = strlen (buf) + 1;
8949   name = bfd_alloc (abfd, len);
8950   if (name == NULL)
8951     return FALSE;
8952   memcpy (name, buf, len);
8953
8954   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
8955   if (sect == NULL)
8956     return FALSE;
8957
8958 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
8959   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs);
8960   sect->filepos = note->descpos
8961     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.gregs);
8962 #endif
8963
8964 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
8965   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_reg);
8966   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_reg);
8967 #endif
8968
8969   sect->alignment_power = 2;
8970
8971   if (!elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
8972     return FALSE;
8973
8974   /* Make a ".reg2/999" section */
8975
8976   sprintf (buf, ".reg2/%d", elfcore_make_pid (abfd));
8977   len = strlen (buf) + 1;
8978   name = bfd_alloc (abfd, len);
8979   if (name == NULL)
8980     return FALSE;
8981   memcpy (name, buf, len);
8982
8983   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
8984   if (sect == NULL)
8985     return FALSE;
8986
8987 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
8988   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.fpregs);
8989   sect->filepos = note->descpos
8990     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.fpregs);
8991 #endif
8992
8993 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_FPREG)
8994   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_fpreg);
8995   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_fpreg);
8996 #endif
8997
8998   sect->alignment_power = 2;
8999
9000   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg2", sect);
9001 }
9002 #endif /* defined (HAVE_LWPSTATUS_T) */
9003
9004 static bfd_boolean
9005 elfcore_grok_win32pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9006 {
9007   char buf[30];
9008   char *name;
9009   size_t len;
9010   asection *sect;
9011   int type;
9012   int is_active_thread;
9013   bfd_vma base_addr;
9014
9015   if (note->descsz < 728)
9016     return TRUE;
9017
9018   if (! CONST_STRNEQ (note->namedata, "win32"))
9019     return TRUE;
9020
9021   type = bfd_get_32 (abfd, note->descdata);
9022
9023   switch (type)
9024     {
9025     case 1 /* NOTE_INFO_PROCESS */:
9026       /* FIXME: need to add ->core->command.  */
9027       /* process_info.pid */
9028       elf_tdata (abfd)->core->pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
9029       /* process_info.signal */
9030       elf_tdata (abfd)->core->signal = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 12);
9031       break;
9032
9033     case 2 /* NOTE_INFO_THREAD */:
9034       /* Make a ".reg/999" section.  */
9035       /* thread_info.tid */
9036       sprintf (buf, ".reg/%ld", (long) bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8));
9037
9038       len = strlen (buf) + 1;
9039       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
9040       if (name == NULL)
9041         return FALSE;
9042
9043       memcpy (name, buf, len);
9044
9045       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9046       if (sect == NULL)
9047         return FALSE;
9048
9049       /* sizeof (thread_info.thread_context) */
9050       sect->size = 716;
9051       /* offsetof (thread_info.thread_context) */
9052       sect->filepos = note->descpos + 12;
9053       sect->alignment_power = 2;
9054
9055       /* thread_info.is_active_thread */
9056       is_active_thread = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
9057
9058       if (is_active_thread)
9059         if (! elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
9060           return FALSE;
9061       break;
9062
9063     case 3 /* NOTE_INFO_MODULE */:
9064       /* Make a ".module/xxxxxxxx" section.  */
9065       /* module_info.base_address */
9066       base_addr = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 4);
9067       sprintf (buf, ".module/%08lx", (unsigned long) base_addr);
9068
9069       len = strlen (buf) + 1;
9070       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
9071       if (name == NULL)
9072         return FALSE;
9073
9074       memcpy (name, buf, len);
9075
9076       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9077
9078       if (sect == NULL)
9079         return FALSE;
9080
9081       sect->size = note->descsz;
9082       sect->filepos = note->descpos;
9083       sect->alignment_power = 2;
9084       break;
9085
9086     default:
9087       return TRUE;
9088     }
9089
9090   return TRUE;
9091 }
9092
9093 static bfd_boolean
9094 elfcore_grok_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9095 {
9096   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9097
9098   switch (note->type)
9099     {
9100     default:
9101       return TRUE;
9102
9103     case NT_PRSTATUS:
9104       if (bed->elf_backend_grok_prstatus)
9105         if ((*bed->elf_backend_grok_prstatus) (abfd, note))
9106           return TRUE;
9107 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
9108       return elfcore_grok_prstatus (abfd, note);
9109 #else
9110       return TRUE;
9111 #endif
9112
9113 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
9114     case NT_PSTATUS:
9115       return elfcore_grok_pstatus (abfd, note);
9116 #endif
9117
9118 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
9119     case NT_LWPSTATUS:
9120       return elfcore_grok_lwpstatus (abfd, note);
9121 #endif
9122
9123     case NT_FPREGSET:           /* FIXME: rename to NT_PRFPREG */
9124       return elfcore_grok_prfpreg (abfd, note);
9125
9126     case NT_WIN32PSTATUS:
9127       return elfcore_grok_win32pstatus (abfd, note);
9128
9129     case NT_PRXFPREG:           /* Linux SSE extension */
9130       if (note->namesz == 6
9131           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9132         return elfcore_grok_prxfpreg (abfd, note);
9133       else
9134         return TRUE;
9135
9136     case NT_X86_XSTATE:         /* Linux XSAVE extension */
9137       if (note->namesz == 6
9138           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9139         return elfcore_grok_xstatereg (abfd, note);
9140       else if (note->namesz == 8
9141           && strcmp (note->namedata, "FreeBSD") == 0)
9142         return elfcore_grok_xstatereg (abfd, note);
9143       else
9144         return TRUE;
9145
9146     case NT_PPC_VMX:
9147       if (note->namesz == 6
9148           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9149         return elfcore_grok_ppc_vmx (abfd, note);
9150       else
9151         return TRUE;
9152
9153     case NT_PPC_VSX:
9154       if (note->namesz == 6
9155           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9156         return elfcore_grok_ppc_vsx (abfd, note);
9157       else
9158         return TRUE;
9159
9160     case NT_S390_HIGH_GPRS:
9161       if (note->namesz == 6
9162           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9163         return elfcore_grok_s390_high_gprs (abfd, note);
9164       else
9165         return TRUE;
9166
9167     case NT_S390_TIMER:
9168       if (note->namesz == 6
9169           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9170         return elfcore_grok_s390_timer (abfd, note);
9171       else
9172         return TRUE;
9173
9174     case NT_S390_TODCMP:
9175       if (note->namesz == 6
9176           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9177         return elfcore_grok_s390_todcmp (abfd, note);
9178       else
9179         return TRUE;
9180
9181     case NT_S390_TODPREG:
9182       if (note->namesz == 6
9183           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9184         return elfcore_grok_s390_todpreg (abfd, note);
9185       else
9186         return TRUE;
9187
9188     case NT_S390_CTRS:
9189       if (note->namesz == 6
9190           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9191         return elfcore_grok_s390_ctrs (abfd, note);
9192       else
9193         return TRUE;
9194
9195     case NT_S390_PREFIX:
9196       if (note->namesz == 6
9197           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9198         return elfcore_grok_s390_prefix (abfd, note);
9199       else
9200         return TRUE;
9201
9202     case NT_S390_LAST_BREAK:
9203       if (note->namesz == 6
9204           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9205         return elfcore_grok_s390_last_break (abfd, note);
9206       else
9207         return TRUE;
9208
9209     case NT_S390_SYSTEM_CALL:
9210       if (note->namesz == 6
9211           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9212         return elfcore_grok_s390_system_call (abfd, note);
9213       else
9214         return TRUE;
9215
9216     case NT_S390_TDB:
9217       if (note->namesz == 6
9218           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9219         return elfcore_grok_s390_tdb (abfd, note);
9220       else
9221         return TRUE;
9222
9223     case NT_S390_VXRS_LOW:
9224       if (note->namesz == 6
9225           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9226         return elfcore_grok_s390_vxrs_low (abfd, note);
9227       else
9228         return TRUE;
9229
9230     case NT_S390_VXRS_HIGH:
9231       if (note->namesz == 6
9232           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9233         return elfcore_grok_s390_vxrs_high (abfd, note);
9234       else
9235         return TRUE;
9236
9237     case NT_ARM_VFP:
9238       if (note->namesz == 6
9239           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9240         return elfcore_grok_arm_vfp (abfd, note);
9241       else
9242         return TRUE;
9243
9244     case NT_ARM_TLS:
9245       if (note->namesz == 6
9246           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9247         return elfcore_grok_aarch_tls (abfd, note);
9248       else
9249         return TRUE;
9250
9251     case NT_ARM_HW_BREAK:
9252       if (note->namesz == 6
9253           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9254         return elfcore_grok_aarch_hw_break (abfd, note);
9255       else
9256         return TRUE;
9257
9258     case NT_ARM_HW_WATCH:
9259       if (note->namesz == 6
9260           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9261         return elfcore_grok_aarch_hw_watch (abfd, note);
9262       else
9263         return TRUE;
9264
9265     case NT_PRPSINFO:
9266     case NT_PSINFO:
9267       if (bed->elf_backend_grok_psinfo)
9268         if ((*bed->elf_backend_grok_psinfo) (abfd, note))
9269           return TRUE;
9270 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
9271       return elfcore_grok_psinfo (abfd, note);
9272 #else
9273       return TRUE;
9274 #endif
9275
9276     case NT_AUXV:
9277       {
9278         asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
9279                                                              SEC_HAS_CONTENTS);
9280
9281         if (sect == NULL)
9282           return FALSE;
9283         sect->size = note->descsz;
9284         sect->filepos = note->descpos;
9285         sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
9286
9287         return TRUE;
9288       }
9289
9290     case NT_FILE:
9291       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.linuxcore.file",
9292                                               note);
9293
9294     case NT_SIGINFO:
9295       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.linuxcore.siginfo",
9296                                               note);
9297     }
9298 }
9299
9300 static bfd_boolean
9301 elfobj_grok_gnu_build_id (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9302 {
9303   struct bfd_build_id* build_id;
9304
9305   if (note->descsz == 0)
9306     return FALSE;
9307
9308   build_id = bfd_alloc (abfd, sizeof (struct bfd_build_id) - 1 + note->descsz);
9309   if (build_id == NULL)
9310     return FALSE;
9311
9312   build_id->size = note->descsz;
9313   memcpy (build_id->data, note->descdata, note->descsz);
9314   abfd->build_id = build_id;
9315
9316   return TRUE;
9317 }
9318
9319 static bfd_boolean
9320 elfobj_grok_gnu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9321 {
9322   switch (note->type)
9323     {
9324     default:
9325       return TRUE;
9326
9327     case NT_GNU_BUILD_ID:
9328       return elfobj_grok_gnu_build_id (abfd, note);
9329     }
9330 }
9331
9332 static bfd_boolean
9333 elfobj_grok_stapsdt_note_1 (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9334 {
9335   struct sdt_note *cur =
9336     (struct sdt_note *) bfd_alloc (abfd, sizeof (struct sdt_note)
9337                                    + note->descsz);
9338
9339   cur->next = (struct sdt_note *) (elf_tdata (abfd))->sdt_note_head;
9340   cur->size = (bfd_size_type) note->descsz;
9341   memcpy (cur->data, note->descdata, note->descsz);
9342
9343   elf_tdata (abfd)->sdt_note_head = cur;
9344
9345   return TRUE;
9346 }
9347
9348 static bfd_boolean
9349 elfobj_grok_stapsdt_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9350 {
9351   switch (note->type)
9352     {
9353     case NT_STAPSDT:
9354       return elfobj_grok_stapsdt_note_1 (abfd, note);
9355
9356     default:
9357       return TRUE;
9358     }
9359 }
9360
9361 static bfd_boolean
9362 elfcore_netbsd_get_lwpid (Elf_Internal_Note *note, int *lwpidp)
9363 {
9364   char *cp;
9365
9366   cp = strchr (note->namedata, '@');
9367   if (cp != NULL)
9368     {
9369       *lwpidp = atoi(cp + 1);
9370       return TRUE;
9371     }
9372   return FALSE;
9373 }
9374
9375 static bfd_boolean
9376 elfcore_grok_netbsd_procinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9377 {
9378   /* Signal number at offset 0x08. */
9379   elf_tdata (abfd)->core->signal
9380     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x08);
9381
9382   /* Process ID at offset 0x50. */
9383   elf_tdata (abfd)->core->pid
9384     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x50);
9385
9386   /* Command name at 0x7c (max 32 bytes, including nul). */
9387   elf_tdata (abfd)->core->command
9388     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 0x7c, 31);
9389
9390   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.netbsdcore.procinfo",
9391                                           note);
9392 }
9393
9394 static bfd_boolean
9395 elfcore_grok_netbsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9396 {
9397   int lwp;
9398
9399   if (elfcore_netbsd_get_lwpid (note, &lwp))
9400     elf_tdata (abfd)->core->lwpid = lwp;
9401
9402   if (note->type == NT_NETBSDCORE_PROCINFO)
9403     {
9404       /* NetBSD-specific core "procinfo".  Note that we expect to
9405          find this note before any of the others, which is fine,
9406          since the kernel writes this note out first when it
9407          creates a core file.  */
9408
9409       return elfcore_grok_netbsd_procinfo (abfd, note);
9410     }
9411
9412   /* As of Jan 2002 there are no other machine-independent notes
9413      defined for NetBSD core files.  If the note type is less
9414      than the start of the machine-dependent note types, we don't
9415      understand it.  */
9416
9417   if (note->type < NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH)
9418     return TRUE;
9419
9420
9421   switch (bfd_get_arch (abfd))
9422     {
9423       /* On the Alpha, SPARC (32-bit and 64-bit), PT_GETREGS == mach+0 and
9424          PT_GETFPREGS == mach+2.  */
9425
9426     case bfd_arch_alpha:
9427     case bfd_arch_sparc:
9428       switch (note->type)
9429         {
9430         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+0:
9431           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
9432
9433         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+2:
9434           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
9435
9436         default:
9437           return TRUE;
9438         }
9439
9440       /* On all other arch's, PT_GETREGS == mach+1 and
9441          PT_GETFPREGS == mach+3.  */
9442
9443     default:
9444       switch (note->type)
9445         {
9446         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+1:
9447           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
9448
9449         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+3:
9450           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
9451
9452         default:
9453           return TRUE;
9454         }
9455     }
9456     /* NOTREACHED */
9457 }
9458
9459 static bfd_boolean
9460 elfcore_grok_openbsd_procinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9461 {
9462   /* Signal number at offset 0x08. */
9463   elf_tdata (abfd)->core->signal
9464     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x08);
9465
9466   /* Process ID at offset 0x20. */
9467   elf_tdata (abfd)->core->pid
9468     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x20);
9469
9470   /* Command name at 0x48 (max 32 bytes, including nul). */
9471   elf_tdata (abfd)->core->command
9472     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 0x48, 31);
9473
9474   return TRUE;
9475 }
9476
9477 static bfd_boolean
9478 elfcore_grok_openbsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9479 {
9480   if (note->type == NT_OPENBSD_PROCINFO)
9481     return elfcore_grok_openbsd_procinfo (abfd, note);
9482
9483   if (note->type == NT_OPENBSD_REGS)
9484     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
9485
9486   if (note->type == NT_OPENBSD_FPREGS)
9487     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
9488
9489   if (note->type == NT_OPENBSD_XFPREGS)
9490     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xfp", note);
9491
9492   if (note->type == NT_OPENBSD_AUXV)
9493     {
9494       asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
9495                                                            SEC_HAS_CONTENTS);
9496
9497       if (sect == NULL)
9498         return FALSE;
9499       sect->size = note->descsz;
9500       sect->filepos = note->descpos;
9501       sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
9502
9503       return TRUE;
9504     }
9505
9506   if (note->type == NT_OPENBSD_WCOOKIE)
9507     {
9508       asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".wcookie",
9509                                                            SEC_HAS_CONTENTS);
9510
9511       if (sect == NULL)
9512         return FALSE;
9513       sect->size = note->descsz;
9514       sect->filepos = note->descpos;
9515       sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
9516
9517       return TRUE;
9518     }
9519
9520   return TRUE;
9521 }
9522
9523 static bfd_boolean
9524 elfcore_grok_nto_status (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note, long *tid)
9525 {
9526   void *ddata = note->descdata;
9527   char buf[100];
9528   char *name;
9529   asection *sect;
9530   short sig;
9531   unsigned flags;
9532
9533   /* nto_procfs_status 'pid' field is at offset 0.  */
9534   elf_tdata (abfd)->core->pid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata);
9535
9536   /* nto_procfs_status 'tid' field is at offset 4.  Pass it back.  */
9537   *tid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 4);
9538
9539   /* nto_procfs_status 'flags' field is at offset 8.  */
9540   flags = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 8);
9541
9542   /* nto_procfs_status 'what' field is at offset 14.  */
9543   if ((sig = bfd_get_16 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 14)) > 0)
9544     {
9545       elf_tdata (abfd)->core->signal = sig;
9546       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = *tid;
9547     }
9548
9549   /* _DEBUG_FLAG_CURTID (current thread) is 0x80.  Some cores
9550      do not come from signals so we make sure we set the current
9551      thread just in case.  */
9552   if (flags & 0x00000080)
9553     elf_tdata (abfd)->core->lwpid = *tid;
9554
9555   /* Make a ".qnx_core_status/%d" section.  */
9556   sprintf (buf, ".qnx_core_status/%ld", *tid);
9557
9558   name = (char *) bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
9559   if (name == NULL)
9560     return FALSE;
9561   strcpy (name, buf);
9562
9563   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9564   if (sect == NULL)
9565     return FALSE;
9566
9567   sect->size            = note->descsz;
9568   sect->filepos         = note->descpos;
9569   sect->alignment_power = 2;
9570
9571   return (elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".qnx_core_status", sect));
9572 }
9573
9574 static bfd_boolean
9575 elfcore_grok_nto_regs (bfd *abfd,
9576                        Elf_Internal_Note *note,
9577                        long tid,
9578                        char *base)
9579 {
9580   char buf[100];
9581   char *name;
9582   asection *sect;
9583
9584   /* Make a "(base)/%d" section.  */
9585   sprintf (buf, "%s/%ld", base, tid);
9586
9587   name = (char *) bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
9588   if (name == NULL)
9589     return FALSE;
9590   strcpy (name, buf);
9591
9592   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9593   if (sect == NULL)
9594     return FALSE;
9595
9596   sect->size            = note->descsz;
9597   sect->filepos         = note->descpos;
9598   sect->alignment_power = 2;
9599
9600   /* This is the current thread.  */
9601   if (elf_tdata (abfd)->core->lwpid == tid)
9602     return elfcore_maybe_make_sect (abfd, base, sect);
9603
9604   return TRUE;
9605 }
9606
9607 #define BFD_QNT_CORE_INFO       7
9608 #define BFD_QNT_CORE_STATUS     8
9609 #define BFD_QNT_CORE_GREG       9
9610 #define BFD_QNT_CORE_FPREG      10
9611
9612 static bfd_boolean
9613 elfcore_grok_nto_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9614 {
9615   /* Every GREG section has a STATUS section before it.  Store the
9616      tid from the previous call to pass down to the next gregs
9617      function.  */
9618   static long tid = 1;
9619
9620   switch (note->type)
9621     {
9622     case BFD_QNT_CORE_INFO:
9623       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".qnx_core_info", note);
9624     case BFD_QNT_CORE_STATUS:
9625       return elfcore_grok_nto_status (abfd, note, &tid);
9626     case BFD_QNT_CORE_GREG:
9627       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg");
9628     case BFD_QNT_CORE_FPREG:
9629       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg2");
9630     default:
9631       return TRUE;
9632     }
9633 }
9634
9635 static bfd_boolean
9636 elfcore_grok_spu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9637 {
9638   char *name;
9639   asection *sect;
9640   size_t len;
9641
9642   /* Use note name as section name.  */
9643   len = note->namesz;
9644   name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
9645   if (name == NULL)
9646     return FALSE;
9647   memcpy (name, note->namedata, len);
9648   name[len - 1] = '\0';
9649
9650   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9651   if (sect == NULL)
9652     return FALSE;
9653
9654   sect->size            = note->descsz;
9655   sect->filepos         = note->descpos;
9656   sect->alignment_power = 1;
9657
9658   return TRUE;
9659 }
9660
9661 /* Function: elfcore_write_note
9662
9663    Inputs:
9664      buffer to hold note, and current size of buffer
9665      name of note
9666      type of note
9667      data for note
9668      size of data for note
9669
9670    Writes note to end of buffer.  ELF64 notes are written exactly as
9671    for ELF32, despite the current (as of 2006) ELF gabi specifying
9672    that they ought to have 8-byte namesz and descsz field, and have
9673    8-byte alignment.  Other writers, eg. Linux kernel, do the same.
9674
9675    Return:
9676    Pointer to realloc'd buffer, *BUFSIZ updated.  */
9677
9678 char *
9679 elfcore_write_note (bfd *abfd,
9680                     char *buf,
9681                     int *bufsiz,
9682                     const char *name,
9683                     int type,
9684                     const void *input,
9685                     int size)
9686 {
9687   Elf_External_Note *xnp;
9688   size_t namesz;
9689   size_t newspace;
9690   char *dest;
9691
9692   namesz = 0;
9693   if (name != NULL)
9694     namesz = strlen (name) + 1;
9695
9696   newspace = 12 + ((namesz + 3) & -4) + ((size + 3) & -4);
9697
9698   buf = (char *) realloc (buf, *bufsiz + newspace);
9699   if (buf == NULL)
9700     return buf;
9701   dest = buf + *bufsiz;
9702   *bufsiz += newspace;
9703   xnp = (Elf_External_Note *) dest;
9704   H_PUT_32 (abfd, namesz, xnp->namesz);
9705   H_PUT_32 (abfd, size, xnp->descsz);
9706   H_PUT_32 (abfd, type, xnp->type);
9707   dest = xnp->name;
9708   if (name != NULL)
9709     {
9710       memcpy (dest, name, namesz);
9711       dest += namesz;
9712       while (namesz & 3)
9713         {
9714           *dest++ = '\0';
9715           ++namesz;
9716         }
9717     }
9718   memcpy (dest, input, size);
9719   dest += size;
9720   while (size & 3)
9721     {
9722       *dest++ = '\0';
9723       ++size;
9724     }
9725   return buf;
9726 }
9727
9728 char *
9729 elfcore_write_prpsinfo (bfd  *abfd,
9730                         char *buf,
9731                         int  *bufsiz,
9732                         const char *fname,
9733                         const char *psargs)
9734 {
9735   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9736
9737   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
9738     {
9739       char *ret;
9740       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
9741                                                  NT_PRPSINFO, fname, psargs);
9742       if (ret != NULL)
9743         return ret;
9744     }
9745
9746 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
9747 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
9748   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
9749     {
9750 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)
9751       psinfo32_t data;
9752       int note_type = NT_PSINFO;
9753 #else
9754       prpsinfo32_t data;
9755       int note_type = NT_PRPSINFO;
9756 #endif
9757
9758       memset (&data, 0, sizeof (data));
9759       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
9760       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
9761       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
9762                                  "CORE", note_type, &data, sizeof (data));
9763     }
9764   else
9765 #endif
9766     {
9767 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
9768       psinfo_t data;
9769       int note_type = NT_PSINFO;
9770 #else
9771       prpsinfo_t data;
9772       int note_type = NT_PRPSINFO;
9773 #endif
9774
9775       memset (&data, 0, sizeof (data));
9776       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
9777       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
9778       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
9779                                  "CORE", note_type, &data, sizeof (data));
9780     }
9781 #endif  /* PSINFO_T or PRPSINFO_T */
9782
9783   free (buf);
9784   return NULL;
9785 }
9786
9787 char *
9788 elfcore_write_linux_prpsinfo32
9789   (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
9790    const struct elf_internal_linux_prpsinfo *prpsinfo)
9791 {
9792   struct elf_external_linux_prpsinfo32 data;
9793
9794   memset (&data, 0, sizeof (data));
9795   LINUX_PRPSINFO32_SWAP_FIELDS (abfd, prpsinfo, data);
9796
9797   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE", NT_PRPSINFO,
9798                              &data, sizeof (data));
9799 }
9800
9801 char *
9802 elfcore_write_linux_prpsinfo64
9803   (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
9804    const struct elf_internal_linux_prpsinfo *prpsinfo)
9805 {
9806   struct elf_external_linux_prpsinfo64 data;
9807
9808   memset (&data, 0, sizeof (data));
9809   LINUX_PRPSINFO64_SWAP_FIELDS (abfd, prpsinfo, data);
9810
9811   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
9812                              "CORE", NT_PRPSINFO, &data, sizeof (data));
9813 }
9814
9815 char *
9816 elfcore_write_prstatus (bfd *abfd,
9817                         char *buf,
9818                         int *bufsiz,
9819                         long pid,
9820                         int cursig,
9821                         const void *gregs)
9822 {
9823   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9824
9825   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
9826     {
9827       char *ret;
9828       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
9829                                                  NT_PRSTATUS,
9830                                                  pid, cursig, gregs);
9831       if (ret != NULL)
9832         return ret;
9833     }
9834
9835 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
9836 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
9837   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
9838     {
9839       prstatus32_t prstat;
9840
9841       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
9842       prstat.pr_pid = pid;
9843       prstat.pr_cursig = cursig;
9844       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
9845       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE",
9846                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
9847     }
9848   else
9849 #endif
9850     {
9851       prstatus_t prstat;
9852
9853       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
9854       prstat.pr_pid = pid;
9855       prstat.pr_cursig = cursig;
9856       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
9857       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE",
9858                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
9859     }
9860 #endif /* HAVE_PRSTATUS_T */
9861
9862   free (buf);
9863   return NULL;
9864 }
9865
9866 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
9867 char *
9868 elfcore_write_lwpstatus (bfd *abfd,
9869                          char *buf,
9870                          int *bufsiz,
9871                          long pid,
9872                          int cursig,
9873                          const void *gregs)
9874 {
9875   lwpstatus_t lwpstat;
9876   const char *note_name = "CORE";
9877
9878   memset (&lwpstat, 0, sizeof (lwpstat));
9879   lwpstat.pr_lwpid  = pid >> 16;
9880   lwpstat.pr_cursig = cursig;
9881 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
9882   memcpy (&lwpstat.pr_reg, gregs, sizeof (lwpstat.pr_reg));
9883 #elif defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
9884 #if !defined(gregs)
9885   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs,
9886           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs));
9887 #else
9888   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs,
9889           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs));
9890 #endif
9891 #endif
9892   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
9893                              NT_LWPSTATUS, &lwpstat, sizeof (lwpstat));
9894 }
9895 #endif /* HAVE_LWPSTATUS_T */
9896
9897 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
9898 char *
9899 elfcore_write_pstatus (bfd *abfd,
9900                        char *buf,
9901                        int *bufsiz,
9902                        long pid,
9903                        int cursig ATTRIBUTE_UNUSED,
9904                        const void *gregs ATTRIBUTE_UNUSED)
9905 {
9906   const char *note_name = "CORE";
9907 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
9908   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9909
9910   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
9911     {
9912       pstatus32_t pstat;
9913
9914       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
9915       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
9916       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
9917                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
9918       return buf;
9919     }
9920   else
9921 #endif
9922     {
9923       pstatus_t pstat;
9924
9925       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
9926       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
9927       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
9928                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
9929       return buf;
9930     }
9931 }
9932 #endif /* HAVE_PSTATUS_T */
9933
9934 char *
9935 elfcore_write_prfpreg (bfd *abfd,
9936                        char *buf,
9937                        int *bufsiz,
9938                        const void *fpregs,
9939                        int size)
9940 {
9941   const char *note_name = "CORE";
9942   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
9943                              note_name, NT_FPREGSET, fpregs, size);
9944 }
9945
9946 char *
9947 elfcore_write_prxfpreg (bfd *abfd,
9948                         char *buf,
9949                         int *bufsiz,
9950                         const void *xfpregs,
9951                         int size)
9952 {
9953   char *note_name = "LINUX";
9954   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
9955                              note_name, NT_PRXFPREG, xfpregs, size);
9956 }
9957
9958 char *
9959 elfcore_write_xstatereg (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
9960                          const void *xfpregs, int size)
9961 {
9962   char *note_name;
9963   if (get_elf_backend_data (abfd)->elf_osabi == ELFOSABI_FREEBSD)
9964     note_name = "FreeBSD";
9965   else
9966     note_name = "LINUX";
9967   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
9968                              note_name, NT_X86_XSTATE, xfpregs, size);
9969 }
9970
9971 char *
9972 elfcore_write_ppc_vmx (bfd *abfd,
9973                        char *buf,
9974                        int *bufsiz,
9975                        const void *ppc_vmx,
9976                        int size)
9977 {
9978   char *note_name = "LINUX";
9979   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
9980                              note_name, NT_PPC_VMX, ppc_vmx, size);
9981 }
9982
9983 char *
9984 elfcore_write_ppc_vsx (bfd *abfd,
9985                        char *buf,
9986                        int *bufsiz,
9987                        const void *ppc_vsx,
9988                        int size)
9989 {
9990   char *note_name = "LINUX";
9991   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
9992                              note_name, NT_PPC_VSX, ppc_vsx, size);
9993 }
9994
9995 static char *
9996 elfcore_write_s390_high_gprs (bfd *abfd,
9997                               char *buf,
9998                               int *bufsiz,
9999                               const void *s390_high_gprs,
10000                               int size)
10001 {
10002   char *note_name = "LINUX";
10003   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10004                              note_name, NT_S390_HIGH_GPRS,
10005                              s390_high_gprs, size);
10006 }
10007
10008 char *
10009 elfcore_write_s390_timer (bfd *abfd,
10010                           char *buf,
10011                           int *bufsiz,
10012                           const void *s390_timer,
10013                           int size)
10014 {
10015   char *note_name = "LINUX";
10016   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10017                              note_name, NT_S390_TIMER, s390_timer, size);
10018 }
10019
10020 char *
10021 elfcore_write_s390_todcmp (bfd *abfd,
10022                            char *buf,
10023                            int *bufsiz,
10024                            const void *s390_todcmp,
10025                            int size)
10026 {
10027   char *note_name = "LINUX";
10028   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10029                              note_name, NT_S390_TODCMP, s390_todcmp, size);
10030 }
10031
10032 char *
10033 elfcore_write_s390_todpreg (bfd *abfd,
10034                             char *buf,
10035                             int *bufsiz,
10036                             const void *s390_todpreg,
10037                             int size)
10038 {
10039   char *note_name = "LINUX";
10040   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10041                              note_name, NT_S390_TODPREG, s390_todpreg, size);
10042 }
10043
10044 char *
10045 elfcore_write_s390_ctrs (bfd *abfd,
10046                          char *buf,
10047                          int *bufsiz,
10048                          const void *s390_ctrs,
10049                          int size)
10050 {
10051   char *note_name = "LINUX";
10052   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10053                              note_name, NT_S390_CTRS, s390_ctrs, size);
10054 }
10055
10056 char *
10057 elfcore_write_s390_prefix (bfd *abfd,
10058                            char *buf,
10059                            int *bufsiz,
10060                            const void *s390_prefix,
10061                            int size)
10062 {
10063   char *note_name = "LINUX";
10064   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10065                              note_name, NT_S390_PREFIX, s390_prefix, size);
10066 }
10067
10068 char *
10069 elfcore_write_s390_last_break (bfd *abfd,
10070                                char *buf,
10071                                int *bufsiz,
10072                                const void *s390_last_break,
10073                                int size)
10074 {
10075   char *note_name = "LINUX";
10076   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10077                              note_name, NT_S390_LAST_BREAK,
10078                              s390_last_break, size);
10079 }
10080
10081 char *
10082 elfcore_write_s390_system_call (bfd *abfd,
10083                                 char *buf,
10084                                 int *bufsiz,
10085                                 const void *s390_system_call,
10086                                 int size)
10087 {
10088   char *note_name = "LINUX";
10089   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10090                              note_name, NT_S390_SYSTEM_CALL,
10091                              s390_system_call, size);
10092 }
10093
10094 char *
10095 elfcore_write_s390_tdb (bfd *abfd,
10096                         char *buf,
10097                         int *bufsiz,
10098                         const void *s390_tdb,
10099                         int size)
10100 {
10101   char *note_name = "LINUX";
10102   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10103                              note_name, NT_S390_TDB, s390_tdb, size);
10104 }
10105
10106 char *
10107 elfcore_write_s390_vxrs_low (bfd *abfd,
10108                              char *buf,
10109                              int *bufsiz,
10110                              const void *s390_vxrs_low,
10111                              int size)
10112 {
10113   char *note_name = "LINUX";
10114   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10115                              note_name, NT_S390_VXRS_LOW, s390_vxrs_low, size);
10116 }
10117
10118 char *
10119 elfcore_write_s390_vxrs_high (bfd *abfd,
10120                              char *buf,
10121                              int *bufsiz,
10122                              const void *s390_vxrs_high,
10123                              int size)
10124 {
10125   char *note_name = "LINUX";
10126   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10127                              note_name, NT_S390_VXRS_HIGH,
10128                              s390_vxrs_high, size);
10129 }
10130
10131 char *
10132 elfcore_write_arm_vfp (bfd *abfd,
10133                        char *buf,
10134                        int *bufsiz,
10135                        const void *arm_vfp,
10136                        int size)
10137 {
10138   char *note_name = "LINUX";
10139   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10140                              note_name, NT_ARM_VFP, arm_vfp, size);
10141 }
10142
10143 char *
10144 elfcore_write_aarch_tls (bfd *abfd,
10145                        char *buf,
10146                        int *bufsiz,
10147                        const void *aarch_tls,
10148                        int size)
10149 {
10150   char *note_name = "LINUX";
10151   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10152                              note_name, NT_ARM_TLS, aarch_tls, size);
10153 }
10154
10155 char *
10156 elfcore_write_aarch_hw_break (bfd *abfd,
10157                             char *buf,
10158                             int *bufsiz,
10159                             const void *aarch_hw_break,
10160                             int size)
10161 {
10162   char *note_name = "LINUX";
10163   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10164                              note_name, NT_ARM_HW_BREAK, aarch_hw_break, size);
10165 }
10166
10167 char *
10168 elfcore_write_aarch_hw_watch (bfd *abfd,
10169                             char *buf,
10170                             int *bufsiz,
10171                             const void *aarch_hw_watch,
10172                             int size)
10173 {
10174   char *note_name = "LINUX";
10175   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10176                              note_name, NT_ARM_HW_WATCH, aarch_hw_watch, size);
10177 }
10178
10179 char *
10180 elfcore_write_register_note (bfd *abfd,
10181                              char *buf,
10182                              int *bufsiz,
10183                              const char *section,
10184                              const void *data,
10185                              int size)
10186 {
10187   if (strcmp (section, ".reg2") == 0)
10188     return elfcore_write_prfpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10189   if (strcmp (section, ".reg-xfp") == 0)
10190     return elfcore_write_prxfpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10191   if (strcmp (section, ".reg-xstate") == 0)
10192     return elfcore_write_xstatereg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10193   if (strcmp (section, ".reg-ppc-vmx") == 0)
10194     return elfcore_write_ppc_vmx (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10195   if (strcmp (section, ".reg-ppc-vsx") == 0)
10196     return elfcore_write_ppc_vsx (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10197   if (strcmp (section, ".reg-s390-high-gprs") == 0)
10198     return elfcore_write_s390_high_gprs (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10199   if (strcmp (section, ".reg-s390-timer") == 0)
10200     return elfcore_write_s390_timer (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10201   if (strcmp (section, ".reg-s390-todcmp") == 0)
10202     return elfcore_write_s390_todcmp (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10203   if (strcmp (section, ".reg-s390-todpreg") == 0)
10204     return elfcore_write_s390_todpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10205   if (strcmp (section, ".reg-s390-ctrs") == 0)
10206     return elfcore_write_s390_ctrs (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10207   if (strcmp (section, ".reg-s390-prefix") == 0)
10208     return elfcore_write_s390_prefix (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10209   if (strcmp (section, ".reg-s390-last-break") == 0)
10210     return elfcore_write_s390_last_break (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10211   if (strcmp (section, ".reg-s390-system-call") == 0)
10212     return elfcore_write_s390_system_call (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10213   if (strcmp (section, ".reg-s390-tdb") == 0)
10214     return elfcore_write_s390_tdb (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10215   if (strcmp (section, ".reg-s390-vxrs-low") == 0)
10216     return elfcore_write_s390_vxrs_low (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10217   if (strcmp (section, ".reg-s390-vxrs-high") == 0)
10218     return elfcore_write_s390_vxrs_high (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10219   if (strcmp (section, ".reg-arm-vfp") == 0)
10220     return elfcore_write_arm_vfp (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10221   if (strcmp (section, ".reg-aarch-tls") == 0)
10222     return elfcore_write_aarch_tls (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10223   if (strcmp (section, ".reg-aarch-hw-break") == 0)
10224     return elfcore_write_aarch_hw_break (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10225   if (strcmp (section, ".reg-aarch-hw-watch") == 0)
10226     return elfcore_write_aarch_hw_watch (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10227   return NULL;
10228 }
10229
10230 static bfd_boolean
10231 elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size, file_ptr offset)
10232 {
10233   char *p;
10234
10235   p = buf;
10236   while (p < buf + size)
10237     {
10238       /* FIXME: bad alignment assumption.  */
10239       Elf_External_Note *xnp = (Elf_External_Note *) p;
10240       Elf_Internal_Note in;
10241
10242       if (offsetof (Elf_External_Note, name) > buf - p + size)
10243         return FALSE;
10244
10245       in.type = H_GET_32 (abfd, xnp->type);
10246
10247       in.namesz = H_GET_32 (abfd, xnp->namesz);
10248       in.namedata = xnp->name;
10249       if (in.namesz > buf - in.namedata + size)
10250         return FALSE;
10251
10252       in.descsz = H_GET_32 (abfd, xnp->descsz);
10253       in.descdata = in.namedata + BFD_ALIGN (in.namesz, 4);
10254       in.descpos = offset + (in.descdata - buf);
10255       if (in.descsz != 0
10256           && (in.descdata >= buf + size
10257               || in.descsz > buf - in.descdata + size))
10258         return FALSE;
10259
10260       switch (bfd_get_format (abfd))
10261         {
10262         default:
10263           return TRUE;
10264
10265         case bfd_core:
10266           {
10267 #define GROKER_ELEMENT(S,F) {S, sizeof (S) - 1, F}
10268             struct
10269             {
10270               const char * string;
10271               size_t len;
10272               bfd_boolean (* func)(bfd *, Elf_Internal_Note *);
10273             }
10274             grokers[] =
10275             {
10276               GROKER_ELEMENT ("", elfcore_grok_note),
10277               GROKER_ELEMENT ("NetBSD-CORE", elfcore_grok_netbsd_note),
10278               GROKER_ELEMENT ( "OpenBSD", elfcore_grok_openbsd_note),
10279               GROKER_ELEMENT ("QNX", elfcore_grok_nto_note),
10280               GROKER_ELEMENT ("SPU/", elfcore_grok_spu_note)
10281             };
10282 #undef GROKER_ELEMENT
10283             int i;
10284
10285             for (i = ARRAY_SIZE (grokers); i--;)
10286               {
10287                 if (in.namesz >= grokers[i].len
10288                     && strncmp (in.namedata, grokers[i].string,
10289                                 grokers[i].len) == 0)
10290                   {
10291                     if (! grokers[i].func (abfd, & in))
10292                       return FALSE;
10293                     break;
10294                   }
10295               }
10296             break;
10297           }
10298
10299         case bfd_object:
10300           if (in.namesz == sizeof "GNU" && strcmp (in.namedata, "GNU") == 0)
10301             {
10302               if (! elfobj_grok_gnu_note (abfd, &in))
10303                 return FALSE;
10304             }
10305           else if (in.namesz == sizeof "stapsdt"
10306                    && strcmp (in.namedata, "stapsdt") == 0)
10307             {
10308               if (! elfobj_grok_stapsdt_note (abfd, &in))
10309                 return FALSE;
10310             }
10311           break;
10312         }
10313
10314       p = in.descdata + BFD_ALIGN (in.descsz, 4);
10315     }
10316
10317   return TRUE;
10318 }
10319
10320 static bfd_boolean
10321 elf_read_notes (bfd *abfd, file_ptr offset, bfd_size_type size)
10322 {
10323   char *buf;
10324
10325   if (size <= 0)
10326     return TRUE;
10327
10328   if (bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0)
10329     return FALSE;
10330
10331   buf = (char *) bfd_malloc (size + 1);
10332   if (buf == NULL)
10333     return FALSE;
10334
10335   /* PR 17512: file: ec08f814
10336      0-termintate the buffer so that string searches will not overflow.  */
10337   buf[size] = 0;
10338
10339   if (bfd_bread (buf, size, abfd) != size
10340       || !elf_parse_notes (abfd, buf, size, offset))
10341     {
10342       free (buf);
10343       return FALSE;
10344     }
10345
10346   free (buf);
10347   return TRUE;
10348 }
10349 \f
10350 /* Providing external access to the ELF program header table.  */
10351
10352 /* Return an upper bound on the number of bytes required to store a
10353    copy of ABFD's program header table entries.  Return -1 if an error
10354    occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
10355
10356 long
10357 bfd_get_elf_phdr_upper_bound (bfd *abfd)
10358 {
10359   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
10360     {
10361       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
10362       return -1;
10363     }
10364
10365   return elf_elfheader (abfd)->e_phnum * sizeof (Elf_Internal_Phdr);
10366 }
10367
10368 /* Copy ABFD's program header table entries to *PHDRS.  The entries
10369    will be stored as an array of Elf_Internal_Phdr structures, as
10370    defined in include/elf/internal.h.  To find out how large the
10371    buffer needs to be, call bfd_get_elf_phdr_upper_bound.
10372
10373    Return the number of program header table entries read, or -1 if an
10374    error occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
10375
10376 int
10377 bfd_get_elf_phdrs (bfd *abfd, void *phdrs)
10378 {
10379   int num_phdrs;
10380
10381   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
10382     {
10383       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
10384       return -1;
10385     }
10386
10387   num_phdrs = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
10388   memcpy (phdrs, elf_tdata (abfd)->phdr,
10389           num_phdrs * sizeof (Elf_Internal_Phdr));
10390
10391   return num_phdrs;
10392 }
10393
10394 enum elf_reloc_type_class
10395 _bfd_elf_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
10396                            const asection *rel_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
10397                            const Elf_Internal_Rela *rela ATTRIBUTE_UNUSED)
10398 {
10399   return reloc_class_normal;
10400 }
10401
10402 /* For RELA architectures, return the relocation value for a
10403    relocation against a local symbol.  */
10404
10405 bfd_vma
10406 _bfd_elf_rela_local_sym (bfd *abfd,
10407                          Elf_Internal_Sym *sym,
10408                          asection **psec,
10409                          Elf_Internal_Rela *rel)
10410 {
10411   asection *sec = *psec;
10412   bfd_vma relocation;
10413
10414   relocation = (sec->output_section->vma
10415                 + sec->output_offset
10416                 + sym->st_value);
10417   if ((sec->flags & SEC_MERGE)
10418       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION
10419       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
10420     {
10421       rel->r_addend =
10422         _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
10423                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
10424                                     sym->st_value + rel->r_addend);
10425       if (sec != *psec)
10426         {
10427           /* If we have changed the section, and our original section is
10428              marked with SEC_EXCLUDE, it means that the original
10429              SEC_MERGE section has been completely subsumed in some
10430              other SEC_MERGE section.  In this case, we need to leave
10431              some info around for --emit-relocs.  */
10432           if ((sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
10433             sec->kept_section = *psec;
10434           sec = *psec;
10435         }
10436       rel->r_addend -= relocation;
10437       rel->r_addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
10438     }
10439   return relocation;
10440 }
10441
10442 bfd_vma
10443 _bfd_elf_rel_local_sym (bfd *abfd,
10444                         Elf_Internal_Sym *sym,
10445                         asection **psec,
10446                         bfd_vma addend)
10447 {
10448   asection *sec = *psec;
10449
10450   if (sec->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_MERGE)
10451     return sym->st_value + addend;
10452
10453   return _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
10454                                      elf_section_data (sec)->sec_info,
10455                                      sym->st_value + addend);
10456 }
10457
10458 bfd_vma
10459 _bfd_elf_section_offset (bfd *abfd,
10460                          struct bfd_link_info *info,
10461                          asection *sec,
10462                          bfd_vma offset)
10463 {
10464   switch (sec->sec_info_type)
10465     {
10466     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10467       return _bfd_stab_section_offset (sec, elf_section_data (sec)->sec_info,
10468                                        offset);
10469     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10470       return _bfd_elf_eh_frame_section_offset (abfd, info, sec, offset);
10471     default:
10472       if ((sec->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY) != 0)
10473         {
10474           const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10475           bfd_size_type address_size = bed->s->arch_size / 8;
10476           offset = sec->size - offset - address_size;
10477         }
10478       return offset;
10479     }
10480 }
10481 \f
10482 /* Create a new BFD as if by bfd_openr.  Rather than opening a file,
10483    reconstruct an ELF file by reading the segments out of remote memory
10484    based on the ELF file header at EHDR_VMA and the ELF program headers it
10485    points to.  If not null, *LOADBASEP is filled in with the difference
10486    between the VMAs from which the segments were read, and the VMAs the
10487    file headers (and hence BFD's idea of each section's VMA) put them at.
10488
10489    The function TARGET_READ_MEMORY is called to copy LEN bytes from the
10490    remote memory at target address VMA into the local buffer at MYADDR; it
10491    should return zero on success or an `errno' code on failure.  TEMPL must
10492    be a BFD for an ELF target with the word size and byte order found in
10493    the remote memory.  */
10494
10495 bfd *
10496 bfd_elf_bfd_from_remote_memory
10497   (bfd *templ,
10498    bfd_vma ehdr_vma,
10499    bfd_size_type size,
10500    bfd_vma *loadbasep,
10501    int (*target_read_memory) (bfd_vma, bfd_byte *, bfd_size_type))
10502 {
10503   return (*get_elf_backend_data (templ)->elf_backend_bfd_from_remote_memory)
10504     (templ, ehdr_vma, size, loadbasep, target_read_memory);
10505 }
10506 \f
10507 long
10508 _bfd_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
10509                                long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
10510                                asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
10511                                long dynsymcount,
10512                                asymbol **dynsyms,
10513                                asymbol **ret)
10514 {
10515   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10516   asection *relplt;
10517   asymbol *s;
10518   const char *relplt_name;
10519   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
10520   arelent *p;
10521   long count, i, n;
10522   size_t size;
10523   Elf_Internal_Shdr *hdr;
10524   char *names;
10525   asection *plt;
10526
10527   *ret = NULL;
10528
10529   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0)
10530     return 0;
10531
10532   if (dynsymcount <= 0)
10533     return 0;
10534
10535   if (!bed->plt_sym_val)
10536     return 0;
10537
10538   relplt_name = bed->relplt_name;
10539   if (relplt_name == NULL)
10540     relplt_name = bed->rela_plts_and_copies_p ? ".rela.plt" : ".rel.plt";
10541   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, relplt_name);
10542   if (relplt == NULL)
10543     return 0;
10544
10545   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
10546   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd)
10547       || (hdr->sh_type != SHT_REL && hdr->sh_type != SHT_RELA))
10548     return 0;
10549
10550   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
10551   if (plt == NULL)
10552     return 0;
10553
10554   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
10555   if (! (*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
10556     return -1;
10557
10558   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
10559   size = count * sizeof (asymbol);
10560   p = relplt->relocation;
10561   for (i = 0; i < count; i++, p += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
10562     {
10563       size += strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name) + sizeof ("@plt");
10564       if (p->addend != 0)
10565         {
10566 #ifdef BFD64
10567           size += sizeof ("+0x") - 1 + 8 + 8 * (bed->s->elfclass == ELFCLASS64);
10568 #else
10569           size += sizeof ("+0x") - 1 + 8;
10570 #endif
10571         }
10572     }
10573
10574   s = *ret = (asymbol *) bfd_malloc (size);
10575   if (s == NULL)
10576     return -1;
10577
10578   names = (char *) (s + count);
10579   p = relplt->relocation;
10580   n = 0;
10581   for (i = 0; i < count; i++, p += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
10582     {
10583       size_t len;
10584       bfd_vma addr;
10585
10586       addr = bed->plt_sym_val (i, plt, p);
10587       if (addr == (bfd_vma) -1)
10588         continue;
10589
10590       *s = **p->sym_ptr_ptr;
10591       /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
10592          we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
10593       if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
10594         s->flags |= BSF_GLOBAL;
10595       s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
10596       s->section = plt;
10597       s->value = addr - plt->vma;
10598       s->name = names;
10599       s->udata.p = NULL;
10600       len = strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name);
10601       memcpy (names, (*p->sym_ptr_ptr)->name, len);
10602       names += len;
10603       if (p->addend != 0)
10604         {
10605           char buf[30], *a;
10606
10607           memcpy (names, "+0x", sizeof ("+0x") - 1);
10608           names += sizeof ("+0x") - 1;
10609           bfd_sprintf_vma (abfd, buf, p->addend);
10610           for (a = buf; *a == '0'; ++a)
10611             ;
10612           len = strlen (a);
10613           memcpy (names, a, len);
10614           names += len;
10615         }
10616       memcpy (names, "@plt", sizeof ("@plt"));
10617       names += sizeof ("@plt");
10618       ++s, ++n;
10619     }
10620
10621   return n;
10622 }
10623
10624 /* It is only used by x86-64 so far.  */
10625 asection _bfd_elf_large_com_section
10626   = BFD_FAKE_SECTION (_bfd_elf_large_com_section,
10627                       SEC_IS_COMMON, NULL, "LARGE_COMMON", 0);
10628
10629 void
10630 _bfd_elf_post_process_headers (bfd * abfd,
10631                                struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
10632 {
10633   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* ELF file header, internal form.  */
10634
10635   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
10636
10637   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = get_elf_backend_data (abfd)->elf_osabi;
10638
10639   /* To make things simpler for the loader on Linux systems we set the
10640      osabi field to ELFOSABI_GNU if the binary contains symbols of
10641      the STT_GNU_IFUNC type or STB_GNU_UNIQUE binding.  */
10642   if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == ELFOSABI_NONE
10643       && elf_tdata (abfd)->has_gnu_symbols)
10644     i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_GNU;
10645 }
10646
10647
10648 /* Return TRUE for ELF symbol types that represent functions.
10649    This is the default version of this function, which is sufficient for
10650    most targets.  It returns true if TYPE is STT_FUNC or STT_GNU_IFUNC.  */
10651
10652 bfd_boolean
10653 _bfd_elf_is_function_type (unsigned int type)
10654 {
10655   return (type == STT_FUNC
10656           || type == STT_GNU_IFUNC);
10657 }
10658
10659 /* If the ELF symbol SYM might be a function in SEC, return the
10660    function size and set *CODE_OFF to the function's entry point,
10661    otherwise return zero.  */
10662
10663 bfd_size_type
10664 _bfd_elf_maybe_function_sym (const asymbol *sym, asection *sec,
10665                              bfd_vma *code_off)
10666 {
10667   bfd_size_type size;
10668
10669   if ((sym->flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_FILE | BSF_OBJECT
10670                      | BSF_THREAD_LOCAL | BSF_RELC | BSF_SRELC)) != 0
10671       || sym->section != sec)
10672     return 0;
10673
10674   *code_off = sym->value;
10675   size = 0;
10676   if (!(sym->flags & BSF_SYNTHETIC))
10677     size = ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_size;
10678   if (size == 0)
10679     size = 1;
10680   return size;
10681 }