ELF/BFD: Propagate the return status from backend section processing
[external/binutils.git] / bfd / elf.c
1 /* ELF executable support for BFD.
2
3    Copyright (C) 1993-2018 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-core.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                                    size_t align) ;
57 static bfd_boolean elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size,
58                                     file_ptr offset, size_t align);
59
60 /* Swap version information in and out.  The version information is
61    currently size independent.  If that ever changes, this code will
62    need to move into elfcode.h.  */
63
64 /* Swap in a Verdef structure.  */
65
66 void
67 _bfd_elf_swap_verdef_in (bfd *abfd,
68                          const Elf_External_Verdef *src,
69                          Elf_Internal_Verdef *dst)
70 {
71   dst->vd_version = H_GET_16 (abfd, src->vd_version);
72   dst->vd_flags   = H_GET_16 (abfd, src->vd_flags);
73   dst->vd_ndx     = H_GET_16 (abfd, src->vd_ndx);
74   dst->vd_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vd_cnt);
75   dst->vd_hash    = H_GET_32 (abfd, src->vd_hash);
76   dst->vd_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vd_aux);
77   dst->vd_next    = H_GET_32 (abfd, src->vd_next);
78 }
79
80 /* Swap out a Verdef structure.  */
81
82 void
83 _bfd_elf_swap_verdef_out (bfd *abfd,
84                           const Elf_Internal_Verdef *src,
85                           Elf_External_Verdef *dst)
86 {
87   H_PUT_16 (abfd, src->vd_version, dst->vd_version);
88   H_PUT_16 (abfd, src->vd_flags, dst->vd_flags);
89   H_PUT_16 (abfd, src->vd_ndx, dst->vd_ndx);
90   H_PUT_16 (abfd, src->vd_cnt, dst->vd_cnt);
91   H_PUT_32 (abfd, src->vd_hash, dst->vd_hash);
92   H_PUT_32 (abfd, src->vd_aux, dst->vd_aux);
93   H_PUT_32 (abfd, src->vd_next, dst->vd_next);
94 }
95
96 /* Swap in a Verdaux structure.  */
97
98 void
99 _bfd_elf_swap_verdaux_in (bfd *abfd,
100                           const Elf_External_Verdaux *src,
101                           Elf_Internal_Verdaux *dst)
102 {
103   dst->vda_name = H_GET_32 (abfd, src->vda_name);
104   dst->vda_next = H_GET_32 (abfd, src->vda_next);
105 }
106
107 /* Swap out a Verdaux structure.  */
108
109 void
110 _bfd_elf_swap_verdaux_out (bfd *abfd,
111                            const Elf_Internal_Verdaux *src,
112                            Elf_External_Verdaux *dst)
113 {
114   H_PUT_32 (abfd, src->vda_name, dst->vda_name);
115   H_PUT_32 (abfd, src->vda_next, dst->vda_next);
116 }
117
118 /* Swap in a Verneed structure.  */
119
120 void
121 _bfd_elf_swap_verneed_in (bfd *abfd,
122                           const Elf_External_Verneed *src,
123                           Elf_Internal_Verneed *dst)
124 {
125   dst->vn_version = H_GET_16 (abfd, src->vn_version);
126   dst->vn_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vn_cnt);
127   dst->vn_file    = H_GET_32 (abfd, src->vn_file);
128   dst->vn_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vn_aux);
129   dst->vn_next    = H_GET_32 (abfd, src->vn_next);
130 }
131
132 /* Swap out a Verneed structure.  */
133
134 void
135 _bfd_elf_swap_verneed_out (bfd *abfd,
136                            const Elf_Internal_Verneed *src,
137                            Elf_External_Verneed *dst)
138 {
139   H_PUT_16 (abfd, src->vn_version, dst->vn_version);
140   H_PUT_16 (abfd, src->vn_cnt, dst->vn_cnt);
141   H_PUT_32 (abfd, src->vn_file, dst->vn_file);
142   H_PUT_32 (abfd, src->vn_aux, dst->vn_aux);
143   H_PUT_32 (abfd, src->vn_next, dst->vn_next);
144 }
145
146 /* Swap in a Vernaux structure.  */
147
148 void
149 _bfd_elf_swap_vernaux_in (bfd *abfd,
150                           const Elf_External_Vernaux *src,
151                           Elf_Internal_Vernaux *dst)
152 {
153   dst->vna_hash  = H_GET_32 (abfd, src->vna_hash);
154   dst->vna_flags = H_GET_16 (abfd, src->vna_flags);
155   dst->vna_other = H_GET_16 (abfd, src->vna_other);
156   dst->vna_name  = H_GET_32 (abfd, src->vna_name);
157   dst->vna_next  = H_GET_32 (abfd, src->vna_next);
158 }
159
160 /* Swap out a Vernaux structure.  */
161
162 void
163 _bfd_elf_swap_vernaux_out (bfd *abfd,
164                            const Elf_Internal_Vernaux *src,
165                            Elf_External_Vernaux *dst)
166 {
167   H_PUT_32 (abfd, src->vna_hash, dst->vna_hash);
168   H_PUT_16 (abfd, src->vna_flags, dst->vna_flags);
169   H_PUT_16 (abfd, src->vna_other, dst->vna_other);
170   H_PUT_32 (abfd, src->vna_name, dst->vna_name);
171   H_PUT_32 (abfd, src->vna_next, dst->vna_next);
172 }
173
174 /* Swap in a Versym structure.  */
175
176 void
177 _bfd_elf_swap_versym_in (bfd *abfd,
178                          const Elf_External_Versym *src,
179                          Elf_Internal_Versym *dst)
180 {
181   dst->vs_vers = H_GET_16 (abfd, src->vs_vers);
182 }
183
184 /* Swap out a Versym structure.  */
185
186 void
187 _bfd_elf_swap_versym_out (bfd *abfd,
188                           const Elf_Internal_Versym *src,
189                           Elf_External_Versym *dst)
190 {
191   H_PUT_16 (abfd, src->vs_vers, dst->vs_vers);
192 }
193
194 /* Standard ELF hash function.  Do not change this function; you will
195    cause invalid hash tables to be generated.  */
196
197 unsigned long
198 bfd_elf_hash (const char *namearg)
199 {
200   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
201   unsigned long h = 0;
202   unsigned long g;
203   int ch;
204
205   while ((ch = *name++) != '\0')
206     {
207       h = (h << 4) + ch;
208       if ((g = (h & 0xf0000000)) != 0)
209         {
210           h ^= g >> 24;
211           /* The ELF ABI says `h &= ~g', but this is equivalent in
212              this case and on some machines one insn instead of two.  */
213           h ^= g;
214         }
215     }
216   return h & 0xffffffff;
217 }
218
219 /* DT_GNU_HASH hash function.  Do not change this function; you will
220    cause invalid hash tables to be generated.  */
221
222 unsigned long
223 bfd_elf_gnu_hash (const char *namearg)
224 {
225   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
226   unsigned long h = 5381;
227   unsigned char ch;
228
229   while ((ch = *name++) != '\0')
230     h = (h << 5) + h + ch;
231   return h & 0xffffffff;
232 }
233
234 /* Create a tdata field OBJECT_SIZE bytes in length, zeroed out and with
235    the object_id field of an elf_obj_tdata field set to OBJECT_ID.  */
236 bfd_boolean
237 bfd_elf_allocate_object (bfd *abfd,
238                          size_t object_size,
239                          enum elf_target_id object_id)
240 {
241   BFD_ASSERT (object_size >= sizeof (struct elf_obj_tdata));
242   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, object_size);
243   if (abfd->tdata.any == NULL)
244     return FALSE;
245
246   elf_object_id (abfd) = object_id;
247   if (abfd->direction != read_direction)
248     {
249       struct output_elf_obj_tdata *o = bfd_zalloc (abfd, sizeof *o);
250       if (o == NULL)
251         return FALSE;
252       elf_tdata (abfd)->o = o;
253       elf_program_header_size (abfd) = (bfd_size_type) -1;
254     }
255   return TRUE;
256 }
257
258
259 bfd_boolean
260 bfd_elf_make_object (bfd *abfd)
261 {
262   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
263   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct elf_obj_tdata),
264                                   bed->target_id);
265 }
266
267 bfd_boolean
268 bfd_elf_mkcorefile (bfd *abfd)
269 {
270   /* I think this can be done just like an object file.  */
271   if (!abfd->xvec->_bfd_set_format[(int) bfd_object] (abfd))
272     return FALSE;
273   elf_tdata (abfd)->core = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*elf_tdata (abfd)->core));
274   return elf_tdata (abfd)->core != NULL;
275 }
276
277 static char *
278 bfd_elf_get_str_section (bfd *abfd, unsigned int shindex)
279 {
280   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
281   bfd_byte *shstrtab = NULL;
282   file_ptr offset;
283   bfd_size_type shstrtabsize;
284
285   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
286   if (i_shdrp == 0
287       || shindex >= elf_numsections (abfd)
288       || i_shdrp[shindex] == 0)
289     return NULL;
290
291   shstrtab = i_shdrp[shindex]->contents;
292   if (shstrtab == NULL)
293     {
294       /* No cached one, attempt to read, and cache what we read.  */
295       offset = i_shdrp[shindex]->sh_offset;
296       shstrtabsize = i_shdrp[shindex]->sh_size;
297
298       /* Allocate and clear an extra byte at the end, to prevent crashes
299          in case the string table is not terminated.  */
300       if (shstrtabsize + 1 <= 1
301           || bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0
302           || (shstrtab = (bfd_byte *) bfd_alloc (abfd, shstrtabsize + 1)) == NULL)
303         shstrtab = NULL;
304       else if (bfd_bread (shstrtab, shstrtabsize, abfd) != shstrtabsize)
305         {
306           if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
307             bfd_set_error (bfd_error_file_truncated);
308           bfd_release (abfd, shstrtab);
309           shstrtab = NULL;
310           /* Once we've failed to read it, make sure we don't keep
311              trying.  Otherwise, we'll keep allocating space for
312              the string table over and over.  */
313           i_shdrp[shindex]->sh_size = 0;
314         }
315       else
316         shstrtab[shstrtabsize] = '\0';
317       i_shdrp[shindex]->contents = shstrtab;
318     }
319   return (char *) shstrtab;
320 }
321
322 char *
323 bfd_elf_string_from_elf_section (bfd *abfd,
324                                  unsigned int shindex,
325                                  unsigned int strindex)
326 {
327   Elf_Internal_Shdr *hdr;
328
329   if (strindex == 0)
330     return "";
331
332   if (elf_elfsections (abfd) == NULL || shindex >= elf_numsections (abfd))
333     return NULL;
334
335   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
336
337   if (hdr->contents == NULL)
338     {
339       if (hdr->sh_type != SHT_STRTAB && hdr->sh_type < SHT_LOOS)
340         {
341           /* PR 17512: file: f057ec89.  */
342           /* xgettext:c-format */
343           _bfd_error_handler (_("%B: attempt to load strings from"
344                                 " a non-string section (number %d)"),
345                               abfd, shindex);
346           return NULL;
347         }
348
349       if (bfd_elf_get_str_section (abfd, shindex) == NULL)
350         return NULL;
351     }
352
353   if (strindex >= hdr->sh_size)
354     {
355       unsigned int shstrndx = elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx;
356       _bfd_error_handler
357         /* xgettext:c-format */
358         (_("%B: invalid string offset %u >= %Lu for section `%s'"),
359          abfd, strindex, hdr->sh_size,
360          (shindex == shstrndx && strindex == hdr->sh_name
361           ? ".shstrtab"
362           : bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shstrndx, hdr->sh_name)));
363       return NULL;
364     }
365
366   return ((char *) hdr->contents) + strindex;
367 }
368
369 /* Read and convert symbols to internal format.
370    SYMCOUNT specifies the number of symbols to read, starting from
371    symbol SYMOFFSET.  If any of INTSYM_BUF, EXTSYM_BUF or EXTSHNDX_BUF
372    are non-NULL, they are used to store the internal symbols, external
373    symbols, and symbol section index extensions, respectively.
374    Returns a pointer to the internal symbol buffer (malloced if necessary)
375    or NULL if there were no symbols or some kind of problem.  */
376
377 Elf_Internal_Sym *
378 bfd_elf_get_elf_syms (bfd *ibfd,
379                       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
380                       size_t symcount,
381                       size_t symoffset,
382                       Elf_Internal_Sym *intsym_buf,
383                       void *extsym_buf,
384                       Elf_External_Sym_Shndx *extshndx_buf)
385 {
386   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
387   void *alloc_ext;
388   const bfd_byte *esym;
389   Elf_External_Sym_Shndx *alloc_extshndx;
390   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
391   Elf_Internal_Sym *alloc_intsym;
392   Elf_Internal_Sym *isym;
393   Elf_Internal_Sym *isymend;
394   const struct elf_backend_data *bed;
395   size_t extsym_size;
396   bfd_size_type amt;
397   file_ptr pos;
398
399   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
400     abort ();
401
402   if (symcount == 0)
403     return intsym_buf;
404
405   /* Normal syms might have section extension entries.  */
406   shndx_hdr = NULL;
407   if (elf_symtab_shndx_list (ibfd) != NULL)
408     {
409       elf_section_list * entry;
410       Elf_Internal_Shdr **sections = elf_elfsections (ibfd);
411
412       /* Find an index section that is linked to this symtab section.  */
413       for (entry = elf_symtab_shndx_list (ibfd); entry != NULL; entry = entry->next)
414         {
415           /* PR 20063.  */
416           if (entry->hdr.sh_link >= elf_numsections (ibfd))
417             continue;
418
419           if (sections[entry->hdr.sh_link] == symtab_hdr)
420             {
421               shndx_hdr = & entry->hdr;
422               break;
423             };
424         }
425
426       if (shndx_hdr == NULL)
427         {
428           if (symtab_hdr == & elf_symtab_hdr (ibfd))
429             /* Not really accurate, but this was how the old code used to work.  */
430             shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (ibfd)->hdr;
431           /* Otherwise we do nothing.  The assumption is that
432              the index table will not be needed.  */
433         }
434     }
435
436   /* Read the symbols.  */
437   alloc_ext = NULL;
438   alloc_extshndx = NULL;
439   alloc_intsym = NULL;
440   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
441   extsym_size = bed->s->sizeof_sym;
442   amt = (bfd_size_type) symcount * extsym_size;
443   pos = symtab_hdr->sh_offset + symoffset * extsym_size;
444   if (extsym_buf == NULL)
445     {
446       alloc_ext = bfd_malloc2 (symcount, extsym_size);
447       extsym_buf = alloc_ext;
448     }
449   if (extsym_buf == NULL
450       || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
451       || bfd_bread (extsym_buf, amt, ibfd) != amt)
452     {
453       intsym_buf = NULL;
454       goto out;
455     }
456
457   if (shndx_hdr == NULL || shndx_hdr->sh_size == 0)
458     extshndx_buf = NULL;
459   else
460     {
461       amt = (bfd_size_type) symcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
462       pos = shndx_hdr->sh_offset + symoffset * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
463       if (extshndx_buf == NULL)
464         {
465           alloc_extshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *)
466               bfd_malloc2 (symcount, sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
467           extshndx_buf = alloc_extshndx;
468         }
469       if (extshndx_buf == NULL
470           || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
471           || bfd_bread (extshndx_buf, amt, ibfd) != amt)
472         {
473           intsym_buf = NULL;
474           goto out;
475         }
476     }
477
478   if (intsym_buf == NULL)
479     {
480       alloc_intsym = (Elf_Internal_Sym *)
481           bfd_malloc2 (symcount, sizeof (Elf_Internal_Sym));
482       intsym_buf = alloc_intsym;
483       if (intsym_buf == NULL)
484         goto out;
485     }
486
487   /* Convert the symbols to internal form.  */
488   isymend = intsym_buf + symcount;
489   for (esym = (const bfd_byte *) extsym_buf, isym = intsym_buf,
490            shndx = extshndx_buf;
491        isym < isymend;
492        esym += extsym_size, isym++, shndx = shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL)
493     if (!(*bed->s->swap_symbol_in) (ibfd, esym, shndx, isym))
494       {
495         symoffset += (esym - (bfd_byte *) extsym_buf) / extsym_size;
496         /* xgettext:c-format */
497         _bfd_error_handler (_("%B symbol number %lu references"
498                               " nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"),
499                             ibfd, (unsigned long) symoffset);
500         if (alloc_intsym != NULL)
501           free (alloc_intsym);
502         intsym_buf = NULL;
503         goto out;
504       }
505
506  out:
507   if (alloc_ext != NULL)
508     free (alloc_ext);
509   if (alloc_extshndx != NULL)
510     free (alloc_extshndx);
511
512   return intsym_buf;
513 }
514
515 /* Look up a symbol name.  */
516 const char *
517 bfd_elf_sym_name (bfd *abfd,
518                   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
519                   Elf_Internal_Sym *isym,
520                   asection *sym_sec)
521 {
522   const char *name;
523   unsigned int iname = isym->st_name;
524   unsigned int shindex = symtab_hdr->sh_link;
525
526   if (iname == 0 && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION
527       /* Check for a bogus st_shndx to avoid crashing.  */
528       && isym->st_shndx < elf_numsections (abfd))
529     {
530       iname = elf_elfsections (abfd)[isym->st_shndx]->sh_name;
531       shindex = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
532     }
533
534   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shindex, iname);
535   if (name == NULL)
536     name = "(null)";
537   else if (sym_sec && *name == '\0')
538     name = bfd_section_name (abfd, sym_sec);
539
540   return name;
541 }
542
543 /* Elf_Internal_Shdr->contents is an array of these for SHT_GROUP
544    sections.  The first element is the flags, the rest are section
545    pointers.  */
546
547 typedef union elf_internal_group {
548   Elf_Internal_Shdr *shdr;
549   unsigned int flags;
550 } Elf_Internal_Group;
551
552 /* Return the name of the group signature symbol.  Why isn't the
553    signature just a string?  */
554
555 static const char *
556 group_signature (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *ghdr)
557 {
558   Elf_Internal_Shdr *hdr;
559   unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
560   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
561   Elf_Internal_Sym isym;
562
563   /* First we need to ensure the symbol table is available.  Make sure
564      that it is a symbol table section.  */
565   if (ghdr->sh_link >= elf_numsections (abfd))
566     return NULL;
567   hdr = elf_elfsections (abfd) [ghdr->sh_link];
568   if (hdr->sh_type != SHT_SYMTAB
569       || ! bfd_section_from_shdr (abfd, ghdr->sh_link))
570     return NULL;
571
572   /* Go read the symbol.  */
573   hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
574   if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, 1, ghdr->sh_info,
575                             &isym, esym, &eshndx) == NULL)
576     return NULL;
577
578   return bfd_elf_sym_name (abfd, hdr, &isym, NULL);
579 }
580
581 /* Set next_in_group list pointer, and group name for NEWSECT.  */
582
583 static bfd_boolean
584 setup_group (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *newsect)
585 {
586   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
587
588   /* If num_group is zero, read in all SHT_GROUP sections.  The count
589      is set to -1 if there are no SHT_GROUP sections.  */
590   if (num_group == 0)
591     {
592       unsigned int i, shnum;
593
594       /* First count the number of groups.  If we have a SHT_GROUP
595          section with just a flag word (ie. sh_size is 4), ignore it.  */
596       shnum = elf_numsections (abfd);
597       num_group = 0;
598
599 #define IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER(shdr, minsize)    \
600         (   (shdr)->sh_type == SHT_GROUP                \
601          && (shdr)->sh_size >= minsize                  \
602          && (shdr)->sh_entsize == GRP_ENTRY_SIZE        \
603          && ((shdr)->sh_size % GRP_ENTRY_SIZE) == 0)
604
605       for (i = 0; i < shnum; i++)
606         {
607           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
608
609           if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr, 2 * GRP_ENTRY_SIZE))
610             num_group += 1;
611         }
612
613       if (num_group == 0)
614         {
615           num_group = (unsigned) -1;
616           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
617           elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr = NULL;
618         }
619       else
620         {
621           /* We keep a list of elf section headers for group sections,
622              so we can find them quickly.  */
623           bfd_size_type amt;
624
625           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
626           elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr = (Elf_Internal_Shdr **)
627               bfd_alloc2 (abfd, num_group, sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
628           if (elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr == NULL)
629             return FALSE;
630           memset (elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr, 0, num_group * sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
631           num_group = 0;
632
633           for (i = 0; i < shnum; i++)
634             {
635               Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
636
637               if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr, 2 * GRP_ENTRY_SIZE))
638                 {
639                   unsigned char *src;
640                   Elf_Internal_Group *dest;
641
642                   /* Make sure the group section has a BFD section
643                      attached to it.  */
644                   if (!bfd_section_from_shdr (abfd, i))
645                     return FALSE;
646
647                   /* Add to list of sections.  */
648                   elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[num_group] = shdr;
649                   num_group += 1;
650
651                   /* Read the raw contents.  */
652                   BFD_ASSERT (sizeof (*dest) >= 4);
653                   amt = shdr->sh_size * sizeof (*dest) / 4;
654                   shdr->contents = (unsigned char *)
655                       bfd_alloc2 (abfd, shdr->sh_size, sizeof (*dest) / 4);
656                   /* PR binutils/4110: Handle corrupt group headers.  */
657                   if (shdr->contents == NULL)
658                     {
659                       _bfd_error_handler
660                         /* xgettext:c-format */
661                         (_("%B: corrupt size field in group section"
662                            " header: %#Lx"), abfd, shdr->sh_size);
663                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
664                       -- num_group;
665                       continue;
666                     }
667
668                   memset (shdr->contents, 0, amt);
669
670                   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
671                       || (bfd_bread (shdr->contents, shdr->sh_size, abfd)
672                           != shdr->sh_size))
673                     {
674                       _bfd_error_handler
675                         /* xgettext:c-format */
676                         (_("%B: invalid size field in group section"
677                            " header: %#Lx"), abfd, shdr->sh_size);
678                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
679                       -- num_group;
680                       /* PR 17510: If the group contents are even
681                          partially corrupt, do not allow any of the
682                          contents to be used.  */
683                       memset (shdr->contents, 0, amt);
684                       continue;
685                     }
686
687                   /* Translate raw contents, a flag word followed by an
688                      array of elf section indices all in target byte order,
689                      to the flag word followed by an array of elf section
690                      pointers.  */
691                   src = shdr->contents + shdr->sh_size;
692                   dest = (Elf_Internal_Group *) (shdr->contents + amt);
693
694                   while (1)
695                     {
696                       unsigned int idx;
697
698                       src -= 4;
699                       --dest;
700                       idx = H_GET_32 (abfd, src);
701                       if (src == shdr->contents)
702                         {
703                           dest->flags = idx;
704                           if (shdr->bfd_section != NULL && (idx & GRP_COMDAT))
705                             shdr->bfd_section->flags
706                               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
707                           break;
708                         }
709                       if (idx >= shnum)
710                         {
711                           _bfd_error_handler
712                             (_("%B: invalid SHT_GROUP entry"), abfd);
713                           idx = 0;
714                         }
715                       dest->shdr = elf_elfsections (abfd)[idx];
716                     }
717                 }
718             }
719
720           /* PR 17510: Corrupt binaries might contain invalid groups.  */
721           if (num_group != (unsigned) elf_tdata (abfd)->num_group)
722             {
723               elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
724
725               /* If all groups are invalid then fail.  */
726               if (num_group == 0)
727                 {
728                   elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr = NULL;
729                   elf_tdata (abfd)->num_group = num_group = -1;
730                   _bfd_error_handler
731                     (_("%B: no valid group sections found"), abfd);
732                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
733                 }
734             }
735         }
736     }
737
738   if (num_group != (unsigned) -1)
739     {
740       unsigned int search_offset = elf_tdata (abfd)->group_search_offset;
741       unsigned int j;
742
743       for (j = 0; j < num_group; j++)
744         {
745           /* Begin search from previous found group.  */
746           unsigned i = (j + search_offset) % num_group;
747
748           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
749           Elf_Internal_Group *idx;
750           bfd_size_type n_elt;
751
752           if (shdr == NULL)
753             continue;
754
755           idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
756           if (idx == NULL || shdr->sh_size < 4)
757             {
758               /* See PR 21957 for a reproducer.  */
759               /* xgettext:c-format */
760               _bfd_error_handler (_("%B: group section '%A' has no contents"),
761                                   abfd, shdr->bfd_section);
762               elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i] = NULL;
763               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
764               return FALSE;
765             }
766           n_elt = shdr->sh_size / 4;
767
768           /* Look through this group's sections to see if current
769              section is a member.  */
770           while (--n_elt != 0)
771             if ((++idx)->shdr == hdr)
772               {
773                 asection *s = NULL;
774
775                 /* We are a member of this group.  Go looking through
776                    other members to see if any others are linked via
777                    next_in_group.  */
778                 idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
779                 n_elt = shdr->sh_size / 4;
780                 while (--n_elt != 0)
781                   if ((s = (++idx)->shdr->bfd_section) != NULL
782                       && elf_next_in_group (s) != NULL)
783                     break;
784                 if (n_elt != 0)
785                   {
786                     /* Snarf the group name from other member, and
787                        insert current section in circular list.  */
788                     elf_group_name (newsect) = elf_group_name (s);
789                     elf_next_in_group (newsect) = elf_next_in_group (s);
790                     elf_next_in_group (s) = newsect;
791                   }
792                 else
793                   {
794                     const char *gname;
795
796                     gname = group_signature (abfd, shdr);
797                     if (gname == NULL)
798                       return FALSE;
799                     elf_group_name (newsect) = gname;
800
801                     /* Start a circular list with one element.  */
802                     elf_next_in_group (newsect) = newsect;
803                   }
804
805                 /* If the group section has been created, point to the
806                    new member.  */
807                 if (shdr->bfd_section != NULL)
808                   elf_next_in_group (shdr->bfd_section) = newsect;
809
810                 elf_tdata (abfd)->group_search_offset = i;
811                 j = num_group - 1;
812                 break;
813               }
814         }
815     }
816
817   if (elf_group_name (newsect) == NULL)
818     {
819       /* xgettext:c-format */
820       _bfd_error_handler (_("%B: no group info for section '%A'"),
821                           abfd, newsect);
822       return FALSE;
823     }
824   return TRUE;
825 }
826
827 bfd_boolean
828 _bfd_elf_setup_sections (bfd *abfd)
829 {
830   unsigned int i;
831   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
832   bfd_boolean result = TRUE;
833   asection *s;
834
835   /* Process SHF_LINK_ORDER.  */
836   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
837     {
838       Elf_Internal_Shdr *this_hdr = &elf_section_data (s)->this_hdr;
839       if ((this_hdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
840         {
841           unsigned int elfsec = this_hdr->sh_link;
842           /* FIXME: The old Intel compiler and old strip/objcopy may
843              not set the sh_link or sh_info fields.  Hence we could
844              get the situation where elfsec is 0.  */
845           if (elfsec == 0)
846             {
847               const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
848               if (bed->link_order_error_handler)
849                 bed->link_order_error_handler
850                   /* xgettext:c-format */
851                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
852                    abfd, s);
853             }
854           else
855             {
856               asection *linksec = NULL;
857
858               if (elfsec < elf_numsections (abfd))
859                 {
860                   this_hdr = elf_elfsections (abfd)[elfsec];
861                   linksec = this_hdr->bfd_section;
862                 }
863
864               /* PR 1991, 2008:
865                  Some strip/objcopy may leave an incorrect value in
866                  sh_link.  We don't want to proceed.  */
867               if (linksec == NULL)
868                 {
869                   _bfd_error_handler
870                     /* xgettext:c-format */
871                     (_("%B: sh_link [%d] in section `%A' is incorrect"),
872                      s->owner, elfsec, s);
873                   result = FALSE;
874                 }
875
876               elf_linked_to_section (s) = linksec;
877             }
878         }
879       else if (this_hdr->sh_type == SHT_GROUP
880                && elf_next_in_group (s) == NULL)
881         {
882           _bfd_error_handler
883             /* xgettext:c-format */
884             (_("%B: SHT_GROUP section [index %d] has no SHF_GROUP sections"),
885              abfd, elf_section_data (s)->this_idx);
886           result = FALSE;
887         }
888     }
889
890   /* Process section groups.  */
891   if (num_group == (unsigned) -1)
892     return result;
893
894   for (i = 0; i < num_group; i++)
895     {
896       Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
897       Elf_Internal_Group *idx;
898       unsigned int n_elt;
899
900       /* PR binutils/18758: Beware of corrupt binaries with invalid group data.  */
901       if (shdr == NULL || shdr->bfd_section == NULL || shdr->contents == NULL)
902         {
903           _bfd_error_handler
904             /* xgettext:c-format */
905             (_("%B: section group entry number %u is corrupt"),
906              abfd, i);
907           result = FALSE;
908           continue;
909         }
910
911       idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
912       n_elt = shdr->sh_size / 4;
913
914       while (--n_elt != 0)
915         {
916           ++ idx;
917
918           if (idx->shdr == NULL)
919             continue;
920           else if (idx->shdr->bfd_section)
921             elf_sec_group (idx->shdr->bfd_section) = shdr->bfd_section;
922           else if (idx->shdr->sh_type != SHT_RELA
923                    && idx->shdr->sh_type != SHT_REL)
924             {
925               /* There are some unknown sections in the group.  */
926               _bfd_error_handler
927                 /* xgettext:c-format */
928                 (_("%B: unknown type [%#x] section `%s' in group [%A]"),
929                  abfd,
930                  idx->shdr->sh_type,
931                  bfd_elf_string_from_elf_section (abfd,
932                                                   (elf_elfheader (abfd)
933                                                    ->e_shstrndx),
934                                                   idx->shdr->sh_name),
935                  shdr->bfd_section);
936               result = FALSE;
937             }
938         }
939     }
940
941   return result;
942 }
943
944 bfd_boolean
945 bfd_elf_is_group_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, const asection *sec)
946 {
947   return elf_next_in_group (sec) != NULL;
948 }
949
950 static char *
951 convert_debug_to_zdebug (bfd *abfd, const char *name)
952 {
953   unsigned int len = strlen (name);
954   char *new_name = bfd_alloc (abfd, len + 2);
955   if (new_name == NULL)
956     return NULL;
957   new_name[0] = '.';
958   new_name[1] = 'z';
959   memcpy (new_name + 2, name + 1, len);
960   return new_name;
961 }
962
963 static char *
964 convert_zdebug_to_debug (bfd *abfd, const char *name)
965 {
966   unsigned int len = strlen (name);
967   char *new_name = bfd_alloc (abfd, len);
968   if (new_name == NULL)
969     return NULL;
970   new_name[0] = '.';
971   memcpy (new_name + 1, name + 2, len - 1);
972   return new_name;
973 }
974
975 /* Make a BFD section from an ELF section.  We store a pointer to the
976    BFD section in the bfd_section field of the header.  */
977
978 bfd_boolean
979 _bfd_elf_make_section_from_shdr (bfd *abfd,
980                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
981                                  const char *name,
982                                  int shindex)
983 {
984   asection *newsect;
985   flagword flags;
986   const struct elf_backend_data *bed;
987
988   if (hdr->bfd_section != NULL)
989     return TRUE;
990
991   newsect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
992   if (newsect == NULL)
993     return FALSE;
994
995   hdr->bfd_section = newsect;
996   elf_section_data (newsect)->this_hdr = *hdr;
997   elf_section_data (newsect)->this_idx = shindex;
998
999   /* Always use the real type/flags.  */
1000   elf_section_type (newsect) = hdr->sh_type;
1001   elf_section_flags (newsect) = hdr->sh_flags;
1002
1003   newsect->filepos = hdr->sh_offset;
1004
1005   if (! bfd_set_section_vma (abfd, newsect, hdr->sh_addr)
1006       || ! bfd_set_section_size (abfd, newsect, hdr->sh_size)
1007       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, newsect,
1008                                       bfd_log2 (hdr->sh_addralign)))
1009     return FALSE;
1010
1011   flags = SEC_NO_FLAGS;
1012   if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
1013     flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
1014   if (hdr->sh_type == SHT_GROUP)
1015     flags |= SEC_GROUP;
1016   if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
1017     {
1018       flags |= SEC_ALLOC;
1019       if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
1020         flags |= SEC_LOAD;
1021     }
1022   if ((hdr->sh_flags & SHF_WRITE) == 0)
1023     flags |= SEC_READONLY;
1024   if ((hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
1025     flags |= SEC_CODE;
1026   else if ((flags & SEC_LOAD) != 0)
1027     flags |= SEC_DATA;
1028   if ((hdr->sh_flags & SHF_MERGE) != 0)
1029     {
1030       flags |= SEC_MERGE;
1031       newsect->entsize = hdr->sh_entsize;
1032     }
1033   if ((hdr->sh_flags & SHF_STRINGS) != 0)
1034     flags |= SEC_STRINGS;
1035   if (hdr->sh_flags & SHF_GROUP)
1036     if (!setup_group (abfd, hdr, newsect))
1037       return FALSE;
1038   if ((hdr->sh_flags & SHF_TLS) != 0)
1039     flags |= SEC_THREAD_LOCAL;
1040   if ((hdr->sh_flags & SHF_EXCLUDE) != 0)
1041     flags |= SEC_EXCLUDE;
1042
1043   if ((flags & SEC_ALLOC) == 0)
1044     {
1045       /* The debugging sections appear to be recognized only by name,
1046          not any sort of flag.  Their SEC_ALLOC bits are cleared.  */
1047       if (name [0] == '.')
1048         {
1049           const char *p;
1050           int n;
1051           if (name[1] == 'd')
1052             p = ".debug", n = 6;
1053           else if (name[1] == 'g' && name[2] == 'n')
1054             p = ".gnu.linkonce.wi.", n = 17;
1055           else if (name[1] == 'g' && name[2] == 'd')
1056             p = ".gdb_index", n = 11; /* yes we really do mean 11.  */
1057           else if (name[1] == 'l')
1058             p = ".line", n = 5;
1059           else if (name[1] == 's')
1060             p = ".stab", n = 5;
1061           else if (name[1] == 'z')
1062             p = ".zdebug", n = 7;
1063           else
1064             p = NULL, n = 0;
1065           if (p != NULL && strncmp (name, p, n) == 0)
1066             flags |= SEC_DEBUGGING;
1067         }
1068     }
1069
1070   /* As a GNU extension, if the name begins with .gnu.linkonce, we
1071      only link a single copy of the section.  This is used to support
1072      g++.  g++ will emit each template expansion in its own section.
1073      The symbols will be defined as weak, so that multiple definitions
1074      are permitted.  The GNU linker extension is to actually discard
1075      all but one of the sections.  */
1076   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce")
1077       && elf_next_in_group (newsect) == NULL)
1078     flags |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
1079
1080   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1081   if (bed->elf_backend_section_flags)
1082     if (! bed->elf_backend_section_flags (&flags, hdr))
1083       return FALSE;
1084
1085   if (! bfd_set_section_flags (abfd, newsect, flags))
1086     return FALSE;
1087
1088   /* We do not parse the PT_NOTE segments as we are interested even in the
1089      separate debug info files which may have the segments offsets corrupted.
1090      PT_NOTEs from the core files are currently not parsed using BFD.  */
1091   if (hdr->sh_type == SHT_NOTE)
1092     {
1093       bfd_byte *contents;
1094
1095       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, newsect, &contents))
1096         return FALSE;
1097
1098       elf_parse_notes (abfd, (char *) contents, hdr->sh_size,
1099                        hdr->sh_offset, hdr->sh_addralign);
1100       free (contents);
1101     }
1102
1103   if ((flags & SEC_ALLOC) != 0)
1104     {
1105       Elf_Internal_Phdr *phdr;
1106       unsigned int i, nload;
1107
1108       /* Some ELF linkers produce binaries with all the program header
1109          p_paddr fields zero.  If we have such a binary with more than
1110          one PT_LOAD header, then leave the section lma equal to vma
1111          so that we don't create sections with overlapping lma.  */
1112       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
1113       for (nload = 0, i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
1114         if (phdr->p_paddr != 0)
1115           break;
1116         else if (phdr->p_type == PT_LOAD && phdr->p_memsz != 0)
1117           ++nload;
1118       if (i >= elf_elfheader (abfd)->e_phnum && nload > 1)
1119         return TRUE;
1120
1121       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
1122       for (i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
1123         {
1124           if (((phdr->p_type == PT_LOAD
1125                 && (hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0)
1126                || phdr->p_type == PT_TLS)
1127               && ELF_SECTION_IN_SEGMENT (hdr, phdr))
1128             {
1129               if ((flags & SEC_LOAD) == 0)
1130                 newsect->lma = (phdr->p_paddr
1131                                 + hdr->sh_addr - phdr->p_vaddr);
1132               else
1133                 /* We used to use the same adjustment for SEC_LOAD
1134                    sections, but that doesn't work if the segment
1135                    is packed with code from multiple VMAs.
1136                    Instead we calculate the section LMA based on
1137                    the segment LMA.  It is assumed that the
1138                    segment will contain sections with contiguous
1139                    LMAs, even if the VMAs are not.  */
1140                 newsect->lma = (phdr->p_paddr
1141                                 + hdr->sh_offset - phdr->p_offset);
1142
1143               /* With contiguous segments, we can't tell from file
1144                  offsets whether a section with zero size should
1145                  be placed at the end of one segment or the
1146                  beginning of the next.  Decide based on vaddr.  */
1147               if (hdr->sh_addr >= phdr->p_vaddr
1148                   && (hdr->sh_addr + hdr->sh_size
1149                       <= phdr->p_vaddr + phdr->p_memsz))
1150                 break;
1151             }
1152         }
1153     }
1154
1155   /* Compress/decompress DWARF debug sections with names: .debug_* and
1156      .zdebug_*, after the section flags is set.  */
1157   if ((flags & SEC_DEBUGGING)
1158       && ((name[1] == 'd' && name[6] == '_')
1159           || (name[1] == 'z' && name[7] == '_')))
1160     {
1161       enum { nothing, compress, decompress } action = nothing;
1162       int compression_header_size;
1163       bfd_size_type uncompressed_size;
1164       bfd_boolean compressed
1165         = bfd_is_section_compressed_with_header (abfd, newsect,
1166                                                  &compression_header_size,
1167                                                  &uncompressed_size);
1168
1169       if (compressed)
1170         {
1171           /* Compressed section.  Check if we should decompress.  */
1172           if ((abfd->flags & BFD_DECOMPRESS))
1173             action = decompress;
1174         }
1175
1176       /* Compress the uncompressed section or convert from/to .zdebug*
1177          section.  Check if we should compress.  */
1178       if (action == nothing)
1179         {
1180           if (newsect->size != 0
1181               && (abfd->flags & BFD_COMPRESS)
1182               && compression_header_size >= 0
1183               && uncompressed_size > 0
1184               && (!compressed
1185                   || ((compression_header_size > 0)
1186                       != ((abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) != 0))))
1187             action = compress;
1188           else
1189             return TRUE;
1190         }
1191
1192       if (action == compress)
1193         {
1194           if (!bfd_init_section_compress_status (abfd, newsect))
1195             {
1196               _bfd_error_handler
1197                 /* xgettext:c-format */
1198                 (_("%B: unable to initialize compress status for section %s"),
1199                  abfd, name);
1200               return FALSE;
1201             }
1202         }
1203       else
1204         {
1205           if (!bfd_init_section_decompress_status (abfd, newsect))
1206             {
1207               _bfd_error_handler
1208                 /* xgettext:c-format */
1209                 (_("%B: unable to initialize decompress status for section %s"),
1210                  abfd, name);
1211               return FALSE;
1212             }
1213         }
1214
1215       if (abfd->is_linker_input)
1216         {
1217           if (name[1] == 'z'
1218               && (action == decompress
1219                   || (action == compress
1220                       && (abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) != 0)))
1221             {
1222               /* Convert section name from .zdebug_* to .debug_* so
1223                  that linker will consider this section as a debug
1224                  section.  */
1225               char *new_name = convert_zdebug_to_debug (abfd, name);
1226               if (new_name == NULL)
1227                 return FALSE;
1228               bfd_rename_section (abfd, newsect, new_name);
1229             }
1230         }
1231       else
1232         /* For objdump, don't rename the section.  For objcopy, delay
1233            section rename to elf_fake_sections.  */
1234         newsect->flags |= SEC_ELF_RENAME;
1235     }
1236
1237   return TRUE;
1238 }
1239
1240 const char *const bfd_elf_section_type_names[] =
1241 {
1242   "SHT_NULL", "SHT_PROGBITS", "SHT_SYMTAB", "SHT_STRTAB",
1243   "SHT_RELA", "SHT_HASH", "SHT_DYNAMIC", "SHT_NOTE",
1244   "SHT_NOBITS", "SHT_REL", "SHT_SHLIB", "SHT_DYNSYM",
1245 };
1246
1247 /* ELF relocs are against symbols.  If we are producing relocatable
1248    output, and the reloc is against an external symbol, and nothing
1249    has given us any additional addend, the resulting reloc will also
1250    be against the same symbol.  In such a case, we don't want to
1251    change anything about the way the reloc is handled, since it will
1252    all be done at final link time.  Rather than put special case code
1253    into bfd_perform_relocation, all the reloc types use this howto
1254    function.  It just short circuits the reloc if producing
1255    relocatable output against an external symbol.  */
1256
1257 bfd_reloc_status_type
1258 bfd_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1259                        arelent *reloc_entry,
1260                        asymbol *symbol,
1261                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
1262                        asection *input_section,
1263                        bfd *output_bfd,
1264                        char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1265 {
1266   if (output_bfd != NULL
1267       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1268       && (! reloc_entry->howto->partial_inplace
1269           || reloc_entry->addend == 0))
1270     {
1271       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1272       return bfd_reloc_ok;
1273     }
1274
1275   return bfd_reloc_continue;
1276 }
1277 \f
1278 /* Returns TRUE if section A matches section B.
1279    Names, addresses and links may be different, but everything else
1280    should be the same.  */
1281
1282 static bfd_boolean
1283 section_match (const Elf_Internal_Shdr * a,
1284                const Elf_Internal_Shdr * b)
1285 {
1286   return
1287     a->sh_type         == b->sh_type
1288     && (a->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1289     == (b->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1290     && a->sh_addralign == b->sh_addralign
1291     && a->sh_size      == b->sh_size
1292     && a->sh_entsize   == b->sh_entsize
1293     /* FIXME: Check sh_addr ?  */
1294     ;
1295 }
1296
1297 /* Find a section in OBFD that has the same characteristics
1298    as IHEADER.  Return the index of this section or SHN_UNDEF if
1299    none can be found.  Check's section HINT first, as this is likely
1300    to be the correct section.  */
1301
1302 static unsigned int
1303 find_link (const bfd *obfd, const Elf_Internal_Shdr *iheader,
1304            const unsigned int hint)
1305 {
1306   Elf_Internal_Shdr ** oheaders = elf_elfsections (obfd);
1307   unsigned int i;
1308
1309   BFD_ASSERT (iheader != NULL);
1310
1311   /* See PR 20922 for a reproducer of the NULL test.  */
1312   if (hint < elf_numsections (obfd)
1313       && oheaders[hint] != NULL
1314       && section_match (oheaders[hint], iheader))
1315     return hint;
1316
1317   for (i = 1; i < elf_numsections (obfd); i++)
1318     {
1319       Elf_Internal_Shdr * oheader = oheaders[i];
1320
1321       if (oheader == NULL)
1322         continue;
1323       if (section_match (oheader, iheader))
1324         /* FIXME: Do we care if there is a potential for
1325            multiple matches ?  */
1326         return i;
1327     }
1328
1329   return SHN_UNDEF;
1330 }
1331
1332 /* PR 19938: Attempt to set the ELF section header fields of an OS or
1333    Processor specific section, based upon a matching input section.
1334    Returns TRUE upon success, FALSE otherwise.  */
1335
1336 static bfd_boolean
1337 copy_special_section_fields (const bfd *ibfd,
1338                              bfd *obfd,
1339                              const Elf_Internal_Shdr *iheader,
1340                              Elf_Internal_Shdr *oheader,
1341                              const unsigned int secnum)
1342 {
1343   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
1344   const Elf_Internal_Shdr **iheaders = (const Elf_Internal_Shdr **) elf_elfsections (ibfd);
1345   bfd_boolean changed = FALSE;
1346   unsigned int sh_link;
1347
1348   if (oheader->sh_type == SHT_NOBITS)
1349     {
1350       /* This is a feature for objcopy --only-keep-debug:
1351          When a section's type is changed to NOBITS, we preserve
1352          the sh_link and sh_info fields so that they can be
1353          matched up with the original.
1354
1355          Note: Strictly speaking these assignments are wrong.
1356          The sh_link and sh_info fields should point to the
1357          relevent sections in the output BFD, which may not be in
1358          the same location as they were in the input BFD.  But
1359          the whole point of this action is to preserve the
1360          original values of the sh_link and sh_info fields, so
1361          that they can be matched up with the section headers in
1362          the original file.  So strictly speaking we may be
1363          creating an invalid ELF file, but it is only for a file
1364          that just contains debug info and only for sections
1365          without any contents.  */
1366       if (oheader->sh_link == 0)
1367         oheader->sh_link = iheader->sh_link;
1368       if (oheader->sh_info == 0)
1369         oheader->sh_info = iheader->sh_info;
1370       return TRUE;
1371     }
1372
1373   /* Allow the target a chance to decide how these fields should be set.  */
1374   if (bed->elf_backend_copy_special_section_fields != NULL
1375       && bed->elf_backend_copy_special_section_fields
1376       (ibfd, obfd, iheader, oheader))
1377     return TRUE;
1378
1379   /* We have an iheader which might match oheader, and which has non-zero
1380      sh_info and/or sh_link fields.  Attempt to follow those links and find
1381      the section in the output bfd which corresponds to the linked section
1382      in the input bfd.  */
1383   if (iheader->sh_link != SHN_UNDEF)
1384     {
1385       /* See PR 20931 for a reproducer.  */
1386       if (iheader->sh_link >= elf_numsections (ibfd))
1387         {
1388           _bfd_error_handler
1389             /* xgettext:c-format */
1390             (_("%B: Invalid sh_link field (%d) in section number %d"),
1391              ibfd, iheader->sh_link, secnum);
1392           return FALSE;
1393         }
1394
1395       sh_link = find_link (obfd, iheaders[iheader->sh_link], iheader->sh_link);
1396       if (sh_link != SHN_UNDEF)
1397         {
1398           oheader->sh_link = sh_link;
1399           changed = TRUE;
1400         }
1401       else
1402         /* FIXME: Should we install iheader->sh_link
1403            if we could not find a match ?  */
1404         _bfd_error_handler
1405           /* xgettext:c-format */
1406           (_("%B: Failed to find link section for section %d"), obfd, secnum);
1407     }
1408
1409   if (iheader->sh_info)
1410     {
1411       /* The sh_info field can hold arbitrary information, but if the
1412          SHF_LINK_INFO flag is set then it should be interpreted as a
1413          section index.  */
1414       if (iheader->sh_flags & SHF_INFO_LINK)
1415         {
1416           sh_link = find_link (obfd, iheaders[iheader->sh_info],
1417                                iheader->sh_info);
1418           if (sh_link != SHN_UNDEF)
1419             oheader->sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
1420         }
1421       else
1422         /* No idea what it means - just copy it.  */
1423         sh_link = iheader->sh_info;
1424
1425       if (sh_link != SHN_UNDEF)
1426         {
1427           oheader->sh_info = sh_link;
1428           changed = TRUE;
1429         }
1430       else
1431         _bfd_error_handler
1432           /* xgettext:c-format */
1433           (_("%B: Failed to find info section for section %d"), obfd, secnum);
1434     }
1435
1436   return changed;
1437 }
1438
1439 /* Copy the program header and other data from one object module to
1440    another.  */
1441
1442 bfd_boolean
1443 _bfd_elf_copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
1444 {
1445   const Elf_Internal_Shdr **iheaders = (const Elf_Internal_Shdr **) elf_elfsections (ibfd);
1446   Elf_Internal_Shdr **oheaders = elf_elfsections (obfd);
1447   const struct elf_backend_data *bed;
1448   unsigned int i;
1449
1450   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1451     || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1452     return TRUE;
1453
1454   if (!elf_flags_init (obfd))
1455     {
1456       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
1457       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
1458     }
1459
1460   elf_gp (obfd) = elf_gp (ibfd);
1461
1462   /* Also copy the EI_OSABI field.  */
1463   elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_OSABI] =
1464     elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_OSABI];
1465
1466   /* If set, copy the EI_ABIVERSION field.  */
1467   if (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_ABIVERSION])
1468     elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_ABIVERSION]
1469       = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_ABIVERSION];
1470
1471   /* Copy object attributes.  */
1472   _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
1473
1474   if (iheaders == NULL || oheaders == NULL)
1475     return TRUE;
1476
1477   bed = get_elf_backend_data (obfd);
1478
1479   /* Possibly copy other fields in the section header.  */
1480   for (i = 1; i < elf_numsections (obfd); i++)
1481     {
1482       unsigned int j;
1483       Elf_Internal_Shdr * oheader = oheaders[i];
1484
1485       /* Ignore ordinary sections.  SHT_NOBITS sections are considered however
1486          because of a special case need for generating separate debug info
1487          files.  See below for more details.  */
1488       if (oheader == NULL
1489           || (oheader->sh_type != SHT_NOBITS
1490               && oheader->sh_type < SHT_LOOS))
1491         continue;
1492
1493       /* Ignore empty sections, and sections whose
1494          fields have already been initialised.  */
1495       if (oheader->sh_size == 0
1496           || (oheader->sh_info != 0 && oheader->sh_link != 0))
1497         continue;
1498
1499       /* Scan for the matching section in the input bfd.
1500          First we try for a direct mapping between the input and output sections.  */
1501       for (j = 1; j < elf_numsections (ibfd); j++)
1502         {
1503           const Elf_Internal_Shdr * iheader = iheaders[j];
1504
1505           if (iheader == NULL)
1506             continue;
1507
1508           if (oheader->bfd_section != NULL
1509               && iheader->bfd_section != NULL
1510               && iheader->bfd_section->output_section != NULL
1511               && iheader->bfd_section->output_section == oheader->bfd_section)
1512             {
1513               /* We have found a connection from the input section to the
1514                  output section.  Attempt to copy the header fields.  If
1515                  this fails then do not try any further sections - there
1516                  should only be a one-to-one mapping between input and output. */
1517               if (! copy_special_section_fields (ibfd, obfd, iheader, oheader, i))
1518                 j = elf_numsections (ibfd);
1519               break;
1520             }
1521         }
1522
1523       if (j < elf_numsections (ibfd))
1524         continue;
1525
1526       /* That failed.  So try to deduce the corresponding input section.
1527          Unfortunately we cannot compare names as the output string table
1528          is empty, so instead we check size, address and type.  */
1529       for (j = 1; j < elf_numsections (ibfd); j++)
1530         {
1531           const Elf_Internal_Shdr * iheader = iheaders[j];
1532
1533           if (iheader == NULL)
1534             continue;
1535
1536           /* Try matching fields in the input section's header.
1537              Since --only-keep-debug turns all non-debug sections into
1538              SHT_NOBITS sections, the output SHT_NOBITS type matches any
1539              input type.  */
1540           if ((oheader->sh_type == SHT_NOBITS
1541                || iheader->sh_type == oheader->sh_type)
1542               && (iheader->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1543               == (oheader->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1544               && iheader->sh_addralign == oheader->sh_addralign
1545               && iheader->sh_entsize == oheader->sh_entsize
1546               && iheader->sh_size == oheader->sh_size
1547               && iheader->sh_addr == oheader->sh_addr
1548               && (iheader->sh_info != oheader->sh_info
1549                   || iheader->sh_link != oheader->sh_link))
1550             {
1551               if (copy_special_section_fields (ibfd, obfd, iheader, oheader, i))
1552                 break;
1553             }
1554         }
1555
1556       if (j == elf_numsections (ibfd) && oheader->sh_type >= SHT_LOOS)
1557         {
1558           /* Final attempt.  Call the backend copy function
1559              with a NULL input section.  */
1560           if (bed->elf_backend_copy_special_section_fields != NULL)
1561             bed->elf_backend_copy_special_section_fields (ibfd, obfd, NULL, oheader);
1562         }
1563     }
1564
1565   return TRUE;
1566 }
1567
1568 static const char *
1569 get_segment_type (unsigned int p_type)
1570 {
1571   const char *pt;
1572   switch (p_type)
1573     {
1574     case PT_NULL: pt = "NULL"; break;
1575     case PT_LOAD: pt = "LOAD"; break;
1576     case PT_DYNAMIC: pt = "DYNAMIC"; break;
1577     case PT_INTERP: pt = "INTERP"; break;
1578     case PT_NOTE: pt = "NOTE"; break;
1579     case PT_SHLIB: pt = "SHLIB"; break;
1580     case PT_PHDR: pt = "PHDR"; break;
1581     case PT_TLS: pt = "TLS"; break;
1582     case PT_GNU_EH_FRAME: pt = "EH_FRAME"; break;
1583     case PT_GNU_STACK: pt = "STACK"; break;
1584     case PT_GNU_RELRO: pt = "RELRO"; break;
1585     default: pt = NULL; break;
1586     }
1587   return pt;
1588 }
1589
1590 /* Print out the program headers.  */
1591
1592 bfd_boolean
1593 _bfd_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *farg)
1594 {
1595   FILE *f = (FILE *) farg;
1596   Elf_Internal_Phdr *p;
1597   asection *s;
1598   bfd_byte *dynbuf = NULL;
1599
1600   p = elf_tdata (abfd)->phdr;
1601   if (p != NULL)
1602     {
1603       unsigned int i, c;
1604
1605       fprintf (f, _("\nProgram Header:\n"));
1606       c = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
1607       for (i = 0; i < c; i++, p++)
1608         {
1609           const char *pt = get_segment_type (p->p_type);
1610           char buf[20];
1611
1612           if (pt == NULL)
1613             {
1614               sprintf (buf, "0x%lx", p->p_type);
1615               pt = buf;
1616             }
1617           fprintf (f, "%8s off    0x", pt);
1618           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_offset);
1619           fprintf (f, " vaddr 0x");
1620           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_vaddr);
1621           fprintf (f, " paddr 0x");
1622           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_paddr);
1623           fprintf (f, " align 2**%u\n", bfd_log2 (p->p_align));
1624           fprintf (f, "         filesz 0x");
1625           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_filesz);
1626           fprintf (f, " memsz 0x");
1627           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_memsz);
1628           fprintf (f, " flags %c%c%c",
1629                    (p->p_flags & PF_R) != 0 ? 'r' : '-',
1630                    (p->p_flags & PF_W) != 0 ? 'w' : '-',
1631                    (p->p_flags & PF_X) != 0 ? 'x' : '-');
1632           if ((p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X)) != 0)
1633             fprintf (f, " %lx", p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X));
1634           fprintf (f, "\n");
1635         }
1636     }
1637
1638   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1639   if (s != NULL)
1640     {
1641       unsigned int elfsec;
1642       unsigned long shlink;
1643       bfd_byte *extdyn, *extdynend;
1644       size_t extdynsize;
1645       void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
1646
1647       fprintf (f, _("\nDynamic Section:\n"));
1648
1649       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
1650         goto error_return;
1651
1652       elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1653       if (elfsec == SHN_BAD)
1654         goto error_return;
1655       shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1656
1657       extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
1658       swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
1659
1660       extdyn = dynbuf;
1661       /* PR 17512: file: 6f427532.  */
1662       if (s->size < extdynsize)
1663         goto error_return;
1664       extdynend = extdyn + s->size;
1665       /* PR 17512: file: id:000006,sig:06,src:000000,op:flip4,pos:5664.
1666          Fix range check.  */
1667       for (; extdyn <= (extdynend - extdynsize); extdyn += extdynsize)
1668         {
1669           Elf_Internal_Dyn dyn;
1670           const char *name = "";
1671           char ab[20];
1672           bfd_boolean stringp;
1673           const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1674
1675           (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
1676
1677           if (dyn.d_tag == DT_NULL)
1678             break;
1679
1680           stringp = FALSE;
1681           switch (dyn.d_tag)
1682             {
1683             default:
1684               if (bed->elf_backend_get_target_dtag)
1685                 name = (*bed->elf_backend_get_target_dtag) (dyn.d_tag);
1686
1687               if (!strcmp (name, ""))
1688                 {
1689                   sprintf (ab, "%#" BFD_VMA_FMT "x", dyn.d_tag);
1690                   name = ab;
1691                 }
1692               break;
1693
1694             case DT_NEEDED: name = "NEEDED"; stringp = TRUE; break;
1695             case DT_PLTRELSZ: name = "PLTRELSZ"; break;
1696             case DT_PLTGOT: name = "PLTGOT"; break;
1697             case DT_HASH: name = "HASH"; break;
1698             case DT_STRTAB: name = "STRTAB"; break;
1699             case DT_SYMTAB: name = "SYMTAB"; break;
1700             case DT_RELA: name = "RELA"; break;
1701             case DT_RELASZ: name = "RELASZ"; break;
1702             case DT_RELAENT: name = "RELAENT"; break;
1703             case DT_STRSZ: name = "STRSZ"; break;
1704             case DT_SYMENT: name = "SYMENT"; break;
1705             case DT_INIT: name = "INIT"; break;
1706             case DT_FINI: name = "FINI"; break;
1707             case DT_SONAME: name = "SONAME"; stringp = TRUE; break;
1708             case DT_RPATH: name = "RPATH"; stringp = TRUE; break;
1709             case DT_SYMBOLIC: name = "SYMBOLIC"; break;
1710             case DT_REL: name = "REL"; break;
1711             case DT_RELSZ: name = "RELSZ"; break;
1712             case DT_RELENT: name = "RELENT"; break;
1713             case DT_PLTREL: name = "PLTREL"; break;
1714             case DT_DEBUG: name = "DEBUG"; break;
1715             case DT_TEXTREL: name = "TEXTREL"; break;
1716             case DT_JMPREL: name = "JMPREL"; break;
1717             case DT_BIND_NOW: name = "BIND_NOW"; break;
1718             case DT_INIT_ARRAY: name = "INIT_ARRAY"; break;
1719             case DT_FINI_ARRAY: name = "FINI_ARRAY"; break;
1720             case DT_INIT_ARRAYSZ: name = "INIT_ARRAYSZ"; break;
1721             case DT_FINI_ARRAYSZ: name = "FINI_ARRAYSZ"; break;
1722             case DT_RUNPATH: name = "RUNPATH"; stringp = TRUE; break;
1723             case DT_FLAGS: name = "FLAGS"; break;
1724             case DT_PREINIT_ARRAY: name = "PREINIT_ARRAY"; break;
1725             case DT_PREINIT_ARRAYSZ: name = "PREINIT_ARRAYSZ"; break;
1726             case DT_CHECKSUM: name = "CHECKSUM"; break;
1727             case DT_PLTPADSZ: name = "PLTPADSZ"; break;
1728             case DT_MOVEENT: name = "MOVEENT"; break;
1729             case DT_MOVESZ: name = "MOVESZ"; break;
1730             case DT_FEATURE: name = "FEATURE"; break;
1731             case DT_POSFLAG_1: name = "POSFLAG_1"; break;
1732             case DT_SYMINSZ: name = "SYMINSZ"; break;
1733             case DT_SYMINENT: name = "SYMINENT"; break;
1734             case DT_CONFIG: name = "CONFIG"; stringp = TRUE; break;
1735             case DT_DEPAUDIT: name = "DEPAUDIT"; stringp = TRUE; break;
1736             case DT_AUDIT: name = "AUDIT"; stringp = TRUE; break;
1737             case DT_PLTPAD: name = "PLTPAD"; break;
1738             case DT_MOVETAB: name = "MOVETAB"; break;
1739             case DT_SYMINFO: name = "SYMINFO"; break;
1740             case DT_RELACOUNT: name = "RELACOUNT"; break;
1741             case DT_RELCOUNT: name = "RELCOUNT"; break;
1742             case DT_FLAGS_1: name = "FLAGS_1"; break;
1743             case DT_VERSYM: name = "VERSYM"; break;
1744             case DT_VERDEF: name = "VERDEF"; break;
1745             case DT_VERDEFNUM: name = "VERDEFNUM"; break;
1746             case DT_VERNEED: name = "VERNEED"; break;
1747             case DT_VERNEEDNUM: name = "VERNEEDNUM"; break;
1748             case DT_AUXILIARY: name = "AUXILIARY"; stringp = TRUE; break;
1749             case DT_USED: name = "USED"; break;
1750             case DT_FILTER: name = "FILTER"; stringp = TRUE; break;
1751             case DT_GNU_HASH: name = "GNU_HASH"; break;
1752             }
1753
1754           fprintf (f, "  %-20s ", name);
1755           if (! stringp)
1756             {
1757               fprintf (f, "0x");
1758               bfd_fprintf_vma (abfd, f, dyn.d_un.d_val);
1759             }
1760           else
1761             {
1762               const char *string;
1763               unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1764
1765               string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1766               if (string == NULL)
1767                 goto error_return;
1768               fprintf (f, "%s", string);
1769             }
1770           fprintf (f, "\n");
1771         }
1772
1773       free (dynbuf);
1774       dynbuf = NULL;
1775     }
1776
1777   if ((elf_dynverdef (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
1778       || (elf_dynverref (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verref == NULL))
1779     {
1780       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd, FALSE))
1781         return FALSE;
1782     }
1783
1784   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
1785     {
1786       Elf_Internal_Verdef *t;
1787
1788       fprintf (f, _("\nVersion definitions:\n"));
1789       for (t = elf_tdata (abfd)->verdef; t != NULL; t = t->vd_nextdef)
1790         {
1791           fprintf (f, "%d 0x%2.2x 0x%8.8lx %s\n", t->vd_ndx,
1792                    t->vd_flags, t->vd_hash,
1793                    t->vd_nodename ? t->vd_nodename : "<corrupt>");
1794           if (t->vd_auxptr != NULL && t->vd_auxptr->vda_nextptr != NULL)
1795             {
1796               Elf_Internal_Verdaux *a;
1797
1798               fprintf (f, "\t");
1799               for (a = t->vd_auxptr->vda_nextptr;
1800                    a != NULL;
1801                    a = a->vda_nextptr)
1802                 fprintf (f, "%s ",
1803                          a->vda_nodename ? a->vda_nodename : "<corrupt>");
1804               fprintf (f, "\n");
1805             }
1806         }
1807     }
1808
1809   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
1810     {
1811       Elf_Internal_Verneed *t;
1812
1813       fprintf (f, _("\nVersion References:\n"));
1814       for (t = elf_tdata (abfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1815         {
1816           Elf_Internal_Vernaux *a;
1817
1818           fprintf (f, _("  required from %s:\n"),
1819                    t->vn_filename ? t->vn_filename : "<corrupt>");
1820           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1821             fprintf (f, "    0x%8.8lx 0x%2.2x %2.2d %s\n", a->vna_hash,
1822                      a->vna_flags, a->vna_other,
1823                      a->vna_nodename ? a->vna_nodename : "<corrupt>");
1824         }
1825     }
1826
1827   return TRUE;
1828
1829  error_return:
1830   if (dynbuf != NULL)
1831     free (dynbuf);
1832   return FALSE;
1833 }
1834
1835 /* Get version string.  */
1836
1837 const char *
1838 _bfd_elf_get_symbol_version_string (bfd *abfd, asymbol *symbol,
1839                                     bfd_boolean *hidden)
1840 {
1841   const char *version_string = NULL;
1842   if (elf_dynversym (abfd) != 0
1843       && (elf_dynverdef (abfd) != 0 || elf_dynverref (abfd) != 0))
1844     {
1845       unsigned int vernum = ((elf_symbol_type *) symbol)->version;
1846
1847       *hidden = (vernum & VERSYM_HIDDEN) != 0;
1848       vernum &= VERSYM_VERSION;
1849
1850       if (vernum == 0)
1851         version_string = "";
1852       else if (vernum == 1)
1853         version_string = "Base";
1854       else if (vernum <= elf_tdata (abfd)->cverdefs)
1855         version_string =
1856           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1857       else
1858         {
1859           Elf_Internal_Verneed *t;
1860
1861           version_string = "";
1862           for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1863                t != NULL;
1864                t = t->vn_nextref)
1865             {
1866               Elf_Internal_Vernaux *a;
1867
1868               for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1869                 {
1870                   if (a->vna_other == vernum)
1871                     {
1872                       version_string = a->vna_nodename;
1873                       break;
1874                     }
1875                 }
1876             }
1877         }
1878     }
1879   return version_string;
1880 }
1881
1882 /* Display ELF-specific fields of a symbol.  */
1883
1884 void
1885 bfd_elf_print_symbol (bfd *abfd,
1886                       void *filep,
1887                       asymbol *symbol,
1888                       bfd_print_symbol_type how)
1889 {
1890   FILE *file = (FILE *) filep;
1891   switch (how)
1892     {
1893     case bfd_print_symbol_name:
1894       fprintf (file, "%s", symbol->name);
1895       break;
1896     case bfd_print_symbol_more:
1897       fprintf (file, "elf ");
1898       bfd_fprintf_vma (abfd, file, symbol->value);
1899       fprintf (file, " %x", symbol->flags);
1900       break;
1901     case bfd_print_symbol_all:
1902       {
1903         const char *section_name;
1904         const char *name = NULL;
1905         const struct elf_backend_data *bed;
1906         unsigned char st_other;
1907         bfd_vma val;
1908         const char *version_string;
1909         bfd_boolean hidden;
1910
1911         section_name = symbol->section ? symbol->section->name : "(*none*)";
1912
1913         bed = get_elf_backend_data (abfd);
1914         if (bed->elf_backend_print_symbol_all)
1915           name = (*bed->elf_backend_print_symbol_all) (abfd, filep, symbol);
1916
1917         if (name == NULL)
1918           {
1919             name = symbol->name;
1920             bfd_print_symbol_vandf (abfd, file, symbol);
1921           }
1922
1923         fprintf (file, " %s\t", section_name);
1924         /* Print the "other" value for a symbol.  For common symbols,
1925            we've already printed the size; now print the alignment.
1926            For other symbols, we have no specified alignment, and
1927            we've printed the address; now print the size.  */
1928         if (symbol->section && bfd_is_com_section (symbol->section))
1929           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_value;
1930         else
1931           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_size;
1932         bfd_fprintf_vma (abfd, file, val);
1933
1934         /* If we have version information, print it.  */
1935         version_string = _bfd_elf_get_symbol_version_string (abfd,
1936                                                              symbol,
1937                                                              &hidden);
1938         if (version_string)
1939           {
1940             if (!hidden)
1941               fprintf (file, "  %-11s", version_string);
1942             else
1943               {
1944                 int i;
1945
1946                 fprintf (file, " (%s)", version_string);
1947                 for (i = 10 - strlen (version_string); i > 0; --i)
1948                   putc (' ', file);
1949               }
1950           }
1951
1952         /* If the st_other field is not zero, print it.  */
1953         st_other = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_other;
1954
1955         switch (st_other)
1956           {
1957           case 0: break;
1958           case STV_INTERNAL:  fprintf (file, " .internal");  break;
1959           case STV_HIDDEN:    fprintf (file, " .hidden");    break;
1960           case STV_PROTECTED: fprintf (file, " .protected"); break;
1961           default:
1962             /* Some other non-defined flags are also present, so print
1963                everything hex.  */
1964             fprintf (file, " 0x%02x", (unsigned int) st_other);
1965           }
1966
1967         fprintf (file, " %s", name);
1968       }
1969       break;
1970     }
1971 }
1972 \f
1973 /* ELF .o/exec file reading */
1974
1975 /* Create a new bfd section from an ELF section header.  */
1976
1977 bfd_boolean
1978 bfd_section_from_shdr (bfd *abfd, unsigned int shindex)
1979 {
1980   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1981   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
1982   const struct elf_backend_data *bed;
1983   const char *name;
1984   bfd_boolean ret = TRUE;
1985   static bfd_boolean * sections_being_created = NULL;
1986   static bfd * sections_being_created_abfd = NULL;
1987   static unsigned int nesting = 0;
1988
1989   if (shindex >= elf_numsections (abfd))
1990     return FALSE;
1991
1992   if (++ nesting > 3)
1993     {
1994       /* PR17512: A corrupt ELF binary might contain a recursive group of
1995          sections, with each the string indicies pointing to the next in the
1996          loop.  Detect this here, by refusing to load a section that we are
1997          already in the process of loading.  We only trigger this test if
1998          we have nested at least three sections deep as normal ELF binaries
1999          can expect to recurse at least once.
2000
2001          FIXME: It would be better if this array was attached to the bfd,
2002          rather than being held in a static pointer.  */
2003
2004       if (sections_being_created_abfd != abfd)
2005         sections_being_created = NULL;
2006       if (sections_being_created == NULL)
2007         {
2008           /* FIXME: It would be more efficient to attach this array to the bfd somehow.  */
2009           sections_being_created = (bfd_boolean *)
2010             bfd_zalloc (abfd, elf_numsections (abfd) * sizeof (bfd_boolean));
2011           sections_being_created_abfd = abfd;
2012         }
2013       if (sections_being_created [shindex])
2014         {
2015           _bfd_error_handler
2016             (_("%B: warning: loop in section dependencies detected"), abfd);
2017           return FALSE;
2018         }
2019       sections_being_created [shindex] = TRUE;
2020     }
2021
2022   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
2023   ehdr = elf_elfheader (abfd);
2024   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, ehdr->e_shstrndx,
2025                                           hdr->sh_name);
2026   if (name == NULL)
2027     goto fail;
2028
2029   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2030   switch (hdr->sh_type)
2031     {
2032     case SHT_NULL:
2033       /* Inactive section. Throw it away.  */
2034       goto success;
2035
2036     case SHT_PROGBITS:          /* Normal section with contents.  */
2037     case SHT_NOBITS:            /* .bss section.  */
2038     case SHT_HASH:              /* .hash section.  */
2039     case SHT_NOTE:              /* .note section.  */
2040     case SHT_INIT_ARRAY:        /* .init_array section.  */
2041     case SHT_FINI_ARRAY:        /* .fini_array section.  */
2042     case SHT_PREINIT_ARRAY:     /* .preinit_array section.  */
2043     case SHT_GNU_LIBLIST:       /* .gnu.liblist section.  */
2044     case SHT_GNU_HASH:          /* .gnu.hash section.  */
2045       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2046       goto success;
2047
2048     case SHT_DYNAMIC:   /* Dynamic linking information.  */
2049       if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2050         goto fail;
2051
2052       if (hdr->sh_link > elf_numsections (abfd))
2053         {
2054           /* PR 10478: Accept Solaris binaries with a sh_link
2055              field set to SHN_BEFORE or SHN_AFTER.  */
2056           switch (bfd_get_arch (abfd))
2057             {
2058             case bfd_arch_i386:
2059             case bfd_arch_sparc:
2060               if (hdr->sh_link == (SHN_LORESERVE & 0xffff) /* SHN_BEFORE */
2061                   || hdr->sh_link == ((SHN_LORESERVE + 1) & 0xffff) /* SHN_AFTER */)
2062                 break;
2063               /* Otherwise fall through.  */
2064             default:
2065               goto fail;
2066             }
2067         }
2068       else if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link] == NULL)
2069         goto fail;
2070       else if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_STRTAB)
2071         {
2072           Elf_Internal_Shdr *dynsymhdr;
2073
2074           /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
2075              sh_link field for the ".dynamic" section.  Find the
2076              string table for the ".dynsym" section instead.  */
2077           if (elf_dynsymtab (abfd) != 0)
2078             {
2079               dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)];
2080               hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
2081             }
2082           else
2083             {
2084               unsigned int i, num_sec;
2085
2086               num_sec = elf_numsections (abfd);
2087               for (i = 1; i < num_sec; i++)
2088                 {
2089                   dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[i];
2090                   if (dynsymhdr->sh_type == SHT_DYNSYM)
2091                     {
2092                       hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
2093                       break;
2094                     }
2095                 }
2096             }
2097         }
2098       goto success;
2099
2100     case SHT_SYMTAB:            /* A symbol table.  */
2101       if (elf_onesymtab (abfd) == shindex)
2102         goto success;
2103
2104       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
2105         goto fail;
2106
2107       if (hdr->sh_info * hdr->sh_entsize > hdr->sh_size)
2108         {
2109           if (hdr->sh_size != 0)
2110             goto fail;
2111           /* Some assemblers erroneously set sh_info to one with a
2112              zero sh_size.  ld sees this as a global symbol count
2113              of (unsigned) -1.  Fix it here.  */
2114           hdr->sh_info = 0;
2115           goto success;
2116         }
2117
2118       /* PR 18854: A binary might contain more than one symbol table.
2119          Unusual, but possible.  Warn, but continue.  */
2120       if (elf_onesymtab (abfd) != 0)
2121         {
2122           _bfd_error_handler
2123             /* xgettext:c-format */
2124             (_("%B: warning: multiple symbol tables detected"
2125                " - ignoring the table in section %u"),
2126              abfd, shindex);
2127           goto success;
2128         }
2129       elf_onesymtab (abfd) = shindex;
2130       elf_symtab_hdr (abfd) = *hdr;
2131       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
2132       abfd->flags |= HAS_SYMS;
2133
2134       /* Sometimes a shared object will map in the symbol table.  If
2135          SHF_ALLOC is set, and this is a shared object, then we also
2136          treat this section as a BFD section.  We can not base the
2137          decision purely on SHF_ALLOC, because that flag is sometimes
2138          set in a relocatable object file, which would confuse the
2139          linker.  */
2140       if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
2141           && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
2142           && ! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2143                                                 shindex))
2144         goto fail;
2145
2146       /* Go looking for SHT_SYMTAB_SHNDX too, since if there is one we
2147          can't read symbols without that section loaded as well.  It
2148          is most likely specified by the next section header.  */
2149       {
2150         elf_section_list * entry;
2151         unsigned int i, num_sec;
2152
2153         for (entry = elf_symtab_shndx_list (abfd); entry != NULL; entry = entry->next)
2154           if (entry->hdr.sh_link == shindex)
2155             goto success;
2156
2157         num_sec = elf_numsections (abfd);
2158         for (i = shindex + 1; i < num_sec; i++)
2159           {
2160             Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
2161
2162             if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
2163                 && hdr2->sh_link == shindex)
2164               break;
2165           }
2166
2167         if (i == num_sec)
2168           for (i = 1; i < shindex; i++)
2169             {
2170               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
2171
2172               if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
2173                   && hdr2->sh_link == shindex)
2174                 break;
2175             }
2176
2177         if (i != shindex)
2178           ret = bfd_section_from_shdr (abfd, i);
2179         /* else FIXME: we have failed to find the symbol table - should we issue an error ? */
2180         goto success;
2181       }
2182
2183     case SHT_DYNSYM:            /* A dynamic symbol table.  */
2184       if (elf_dynsymtab (abfd) == shindex)
2185         goto success;
2186
2187       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
2188         goto fail;
2189
2190       if (hdr->sh_info * hdr->sh_entsize > hdr->sh_size)
2191         {
2192           if (hdr->sh_size != 0)
2193             goto fail;
2194
2195           /* Some linkers erroneously set sh_info to one with a
2196              zero sh_size.  ld sees this as a global symbol count
2197              of (unsigned) -1.  Fix it here.  */
2198           hdr->sh_info = 0;
2199           goto success;
2200         }
2201
2202       /* PR 18854: A binary might contain more than one dynamic symbol table.
2203          Unusual, but possible.  Warn, but continue.  */
2204       if (elf_dynsymtab (abfd) != 0)
2205         {
2206           _bfd_error_handler
2207             /* xgettext:c-format */
2208             (_("%B: warning: multiple dynamic symbol tables detected"
2209                " - ignoring the table in section %u"),
2210              abfd, shindex);
2211           goto success;
2212         }
2213       elf_dynsymtab (abfd) = shindex;
2214       elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr = *hdr;
2215       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2216       abfd->flags |= HAS_SYMS;
2217
2218       /* Besides being a symbol table, we also treat this as a regular
2219          section, so that objcopy can handle it.  */
2220       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2221       goto success;
2222
2223     case SHT_SYMTAB_SHNDX:      /* Symbol section indices when >64k sections.  */
2224       {
2225         elf_section_list * entry;
2226
2227         for (entry = elf_symtab_shndx_list (abfd); entry != NULL; entry = entry->next)
2228           if (entry->ndx == shindex)
2229             goto success;
2230
2231         entry = bfd_alloc (abfd, sizeof * entry);
2232         if (entry == NULL)
2233           goto fail;
2234         entry->ndx = shindex;
2235         entry->hdr = * hdr;
2236         entry->next = elf_symtab_shndx_list (abfd);
2237         elf_symtab_shndx_list (abfd) = entry;
2238         elf_elfsections (abfd)[shindex] = & entry->hdr;
2239         goto success;
2240       }
2241
2242     case SHT_STRTAB:            /* A string table.  */
2243       if (hdr->bfd_section != NULL)
2244         goto success;
2245
2246       if (ehdr->e_shstrndx == shindex)
2247         {
2248           elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr = *hdr;
2249           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
2250           goto success;
2251         }
2252
2253       if (elf_elfsections (abfd)[elf_onesymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
2254         {
2255         symtab_strtab:
2256           elf_tdata (abfd)->strtab_hdr = *hdr;
2257           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
2258           goto success;
2259         }
2260
2261       if (elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
2262         {
2263         dynsymtab_strtab:
2264           elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr = *hdr;
2265           hdr = &elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr;
2266           elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr;
2267           /* We also treat this as a regular section, so that objcopy
2268              can handle it.  */
2269           ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2270                                                  shindex);
2271           goto success;
2272         }
2273
2274       /* If the string table isn't one of the above, then treat it as a
2275          regular section.  We need to scan all the headers to be sure,
2276          just in case this strtab section appeared before the above.  */
2277       if (elf_onesymtab (abfd) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2278         {
2279           unsigned int i, num_sec;
2280
2281           num_sec = elf_numsections (abfd);
2282           for (i = 1; i < num_sec; i++)
2283             {
2284               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
2285               if (hdr2->sh_link == shindex)
2286                 {
2287                   /* Prevent endless recursion on broken objects.  */
2288                   if (i == shindex)
2289                     goto fail;
2290                   if (! bfd_section_from_shdr (abfd, i))
2291                     goto fail;
2292                   if (elf_onesymtab (abfd) == i)
2293                     goto symtab_strtab;
2294                   if (elf_dynsymtab (abfd) == i)
2295                     goto dynsymtab_strtab;
2296                 }
2297             }
2298         }
2299       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2300       goto success;
2301
2302     case SHT_REL:
2303     case SHT_RELA:
2304       /* *These* do a lot of work -- but build no sections!  */
2305       {
2306         asection *target_sect;
2307         Elf_Internal_Shdr *hdr2, **p_hdr;
2308         unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
2309         struct bfd_elf_section_data *esdt;
2310
2311         if (hdr->sh_entsize
2312             != (bfd_size_type) (hdr->sh_type == SHT_REL
2313                                 ? bed->s->sizeof_rel : bed->s->sizeof_rela))
2314           goto fail;
2315
2316         /* Check for a bogus link to avoid crashing.  */
2317         if (hdr->sh_link >= num_sec)
2318           {
2319             _bfd_error_handler
2320               /* xgettext:c-format */
2321               (_("%B: invalid link %u for reloc section %s (index %u)"),
2322                abfd, hdr->sh_link, name, shindex);
2323             ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2324                                                    shindex);
2325             goto success;
2326           }
2327
2328         /* For some incomprehensible reason Oracle distributes
2329            libraries for Solaris in which some of the objects have
2330            bogus sh_link fields.  It would be nice if we could just
2331            reject them, but, unfortunately, some people need to use
2332            them.  We scan through the section headers; if we find only
2333            one suitable symbol table, we clobber the sh_link to point
2334            to it.  I hope this doesn't break anything.
2335
2336            Don't do it on executable nor shared library.  */
2337         if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0
2338             && elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_SYMTAB
2339             && elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_DYNSYM)
2340           {
2341             unsigned int scan;
2342             int found;
2343
2344             found = 0;
2345             for (scan = 1; scan < num_sec; scan++)
2346               {
2347                 if (elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_SYMTAB
2348                     || elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_DYNSYM)
2349                   {
2350                     if (found != 0)
2351                       {
2352                         found = 0;
2353                         break;
2354                       }
2355                     found = scan;
2356                   }
2357               }
2358             if (found != 0)
2359               hdr->sh_link = found;
2360           }
2361
2362         /* Get the symbol table.  */
2363         if ((elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_SYMTAB
2364              || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_DYNSYM)
2365             && ! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_link))
2366           goto fail;
2367
2368         /* If this reloc section does not use the main symbol table we
2369            don't treat it as a reloc section.  BFD can't adequately
2370            represent such a section, so at least for now, we don't
2371            try.  We just present it as a normal section.  We also
2372            can't use it as a reloc section if it points to the null
2373            section, an invalid section, another reloc section, or its
2374            sh_link points to the null section.  */
2375         if (hdr->sh_link != elf_onesymtab (abfd)
2376             || hdr->sh_link == SHN_UNDEF
2377             || hdr->sh_info == SHN_UNDEF
2378             || hdr->sh_info >= num_sec
2379             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_REL
2380             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_RELA)
2381           {
2382             ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2383                                                    shindex);
2384             goto success;
2385           }
2386
2387         if (! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_info))
2388           goto fail;
2389
2390         target_sect = bfd_section_from_elf_index (abfd, hdr->sh_info);
2391         if (target_sect == NULL)
2392           goto fail;
2393
2394         esdt = elf_section_data (target_sect);
2395         if (hdr->sh_type == SHT_RELA)
2396           p_hdr = &esdt->rela.hdr;
2397         else
2398           p_hdr = &esdt->rel.hdr;
2399
2400         /* PR 17512: file: 0b4f81b7.  */
2401         if (*p_hdr != NULL)
2402           goto fail;
2403         hdr2 = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*hdr2));
2404         if (hdr2 == NULL)
2405           goto fail;
2406         *hdr2 = *hdr;
2407         *p_hdr = hdr2;
2408         elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr2;
2409         target_sect->reloc_count += (NUM_SHDR_ENTRIES (hdr)
2410                                      * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2411         target_sect->flags |= SEC_RELOC;
2412         target_sect->relocation = NULL;
2413         target_sect->rel_filepos = hdr->sh_offset;
2414         /* In the section to which the relocations apply, mark whether
2415            its relocations are of the REL or RELA variety.  */
2416         if (hdr->sh_size != 0)
2417           {
2418             if (hdr->sh_type == SHT_RELA)
2419               target_sect->use_rela_p = 1;
2420           }
2421         abfd->flags |= HAS_RELOC;
2422         goto success;
2423       }
2424
2425     case SHT_GNU_verdef:
2426       elf_dynverdef (abfd) = shindex;
2427       elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr = *hdr;
2428       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2429       goto success;
2430
2431     case SHT_GNU_versym:
2432       if (hdr->sh_entsize != sizeof (Elf_External_Versym))
2433         goto fail;
2434
2435       elf_dynversym (abfd) = shindex;
2436       elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr = *hdr;
2437       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2438       goto success;
2439
2440     case SHT_GNU_verneed:
2441       elf_dynverref (abfd) = shindex;
2442       elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr = *hdr;
2443       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2444       goto success;
2445
2446     case SHT_SHLIB:
2447       goto success;
2448
2449     case SHT_GROUP:
2450       if (! IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (hdr, GRP_ENTRY_SIZE))
2451         goto fail;
2452
2453       if (!_bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2454         goto fail;
2455
2456       goto success;
2457
2458     default:
2459       /* Possibly an attributes section.  */
2460       if (hdr->sh_type == SHT_GNU_ATTRIBUTES
2461           || hdr->sh_type == bed->obj_attrs_section_type)
2462         {
2463           if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2464             goto fail;
2465           _bfd_elf_parse_attributes (abfd, hdr);
2466           goto success;
2467         }
2468
2469       /* Check for any processor-specific section types.  */
2470       if (bed->elf_backend_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2471         goto success;
2472
2473       if (hdr->sh_type >= SHT_LOUSER && hdr->sh_type <= SHT_HIUSER)
2474         {
2475           if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
2476             /* FIXME: How to properly handle allocated section reserved
2477                for applications?  */
2478             _bfd_error_handler
2479               /* xgettext:c-format */
2480               (_("%B: unknown type [%#x] section `%s'"),
2481                abfd, hdr->sh_type, name);
2482           else
2483             {
2484               /* Allow sections reserved for applications.  */
2485               ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2486                                                      shindex);
2487               goto success;
2488             }
2489         }
2490       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOPROC
2491                && hdr->sh_type <= SHT_HIPROC)
2492         /* FIXME: We should handle this section.  */
2493         _bfd_error_handler
2494           /* xgettext:c-format */
2495           (_("%B: unknown type [%#x] section `%s'"),
2496            abfd, hdr->sh_type, name);
2497       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOOS && hdr->sh_type <= SHT_HIOS)
2498         {
2499           /* Unrecognised OS-specific sections.  */
2500           if ((hdr->sh_flags & SHF_OS_NONCONFORMING) != 0)
2501             /* SHF_OS_NONCONFORMING indicates that special knowledge is
2502                required to correctly process the section and the file should
2503                be rejected with an error message.  */
2504             _bfd_error_handler
2505               /* xgettext:c-format */
2506               (_("%B: unknown type [%#x] section `%s'"),
2507                abfd, hdr->sh_type, name);
2508           else
2509             {
2510               /* Otherwise it should be processed.  */
2511               ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2512               goto success;
2513             }
2514         }
2515       else
2516         /* FIXME: We should handle this section.  */
2517         _bfd_error_handler
2518           /* xgettext:c-format */
2519           (_("%B: unknown type [%#x] section `%s'"),
2520            abfd, hdr->sh_type, name);
2521
2522       goto fail;
2523     }
2524
2525  fail:
2526   ret = FALSE;
2527  success:
2528   if (sections_being_created && sections_being_created_abfd == abfd)
2529     sections_being_created [shindex] = FALSE;
2530   if (-- nesting == 0)
2531     {
2532       sections_being_created = NULL;
2533       sections_being_created_abfd = abfd;
2534     }
2535   return ret;
2536 }
2537
2538 /* Return the local symbol specified by ABFD, R_SYMNDX.  */
2539
2540 Elf_Internal_Sym *
2541 bfd_sym_from_r_symndx (struct sym_cache *cache,
2542                        bfd *abfd,
2543                        unsigned long r_symndx)
2544 {
2545   unsigned int ent = r_symndx % LOCAL_SYM_CACHE_SIZE;
2546
2547   if (cache->abfd != abfd || cache->indx[ent] != r_symndx)
2548     {
2549       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2550       unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
2551       Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
2552
2553       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2554       if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr, 1, r_symndx,
2555                                 &cache->sym[ent], esym, &eshndx) == NULL)
2556         return NULL;
2557
2558       if (cache->abfd != abfd)
2559         {
2560           memset (cache->indx, -1, sizeof (cache->indx));
2561           cache->abfd = abfd;
2562         }
2563       cache->indx[ent] = r_symndx;
2564     }
2565
2566   return &cache->sym[ent];
2567 }
2568
2569 /* Given an ELF section number, retrieve the corresponding BFD
2570    section.  */
2571
2572 asection *
2573 bfd_section_from_elf_index (bfd *abfd, unsigned int sec_index)
2574 {
2575   if (sec_index >= elf_numsections (abfd))
2576     return NULL;
2577   return elf_elfsections (abfd)[sec_index]->bfd_section;
2578 }
2579
2580 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_b[] =
2581 {
2582   { STRING_COMMA_LEN (".bss"), -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2583   { NULL,                   0,  0, 0,            0 }
2584 };
2585
2586 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_c[] =
2587 {
2588   { STRING_COMMA_LEN (".comment"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2589   { NULL,                       0, 0, 0,            0 }
2590 };
2591
2592 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_d[] =
2593 {
2594   { STRING_COMMA_LEN (".data"),         -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2595   { STRING_COMMA_LEN (".data1"),         0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2596   /* There are more DWARF sections than these, but they needn't be added here
2597      unless you have to cope with broken compilers that don't emit section
2598      attributes or you want to help the user writing assembler.  */
2599   { STRING_COMMA_LEN (".debug"),         0, SHT_PROGBITS, 0 },
2600   { STRING_COMMA_LEN (".debug_line"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2601   { STRING_COMMA_LEN (".debug_info"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2602   { STRING_COMMA_LEN (".debug_abbrev"),  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2603   { STRING_COMMA_LEN (".debug_aranges"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2604   { STRING_COMMA_LEN (".dynamic"),       0, SHT_DYNAMIC,  SHF_ALLOC },
2605   { STRING_COMMA_LEN (".dynstr"),        0, SHT_STRTAB,   SHF_ALLOC },
2606   { STRING_COMMA_LEN (".dynsym"),        0, SHT_DYNSYM,   SHF_ALLOC },
2607   { NULL,                      0,        0, 0,            0 }
2608 };
2609
2610 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_f[] =
2611 {
2612   { STRING_COMMA_LEN (".fini"),        0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2613   { STRING_COMMA_LEN (".fini_array"), -2, SHT_FINI_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2614   { NULL,                          0 , 0, 0,              0 }
2615 };
2616
2617 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_g[] =
2618 {
2619   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.linkonce.b"), -2, SHT_NOBITS,      SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2620   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.lto_"),       -1, SHT_PROGBITS,    SHF_EXCLUDE },
2621   { STRING_COMMA_LEN (".got"),             0, SHT_PROGBITS,    SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2622   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version"),     0, SHT_GNU_versym,  0 },
2623   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_d"),   0, SHT_GNU_verdef,  0 },
2624   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_r"),   0, SHT_GNU_verneed, 0 },
2625   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.liblist"),     0, SHT_GNU_LIBLIST, SHF_ALLOC },
2626   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.conflict"),    0, SHT_RELA,        SHF_ALLOC },
2627   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.hash"),        0, SHT_GNU_HASH,    SHF_ALLOC },
2628   { NULL,                        0,        0, 0,               0 }
2629 };
2630
2631 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_h[] =
2632 {
2633   { STRING_COMMA_LEN (".hash"), 0, SHT_HASH,     SHF_ALLOC },
2634   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2635 };
2636
2637 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_i[] =
2638 {
2639   { STRING_COMMA_LEN (".init"),        0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2640   { STRING_COMMA_LEN (".init_array"), -2, SHT_INIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2641   { STRING_COMMA_LEN (".interp"),      0, SHT_PROGBITS,   0 },
2642   { NULL,                      0,      0, 0,              0 }
2643 };
2644
2645 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_l[] =
2646 {
2647   { STRING_COMMA_LEN (".line"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2648   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2649 };
2650
2651 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_n[] =
2652 {
2653   { STRING_COMMA_LEN (".note.GNU-stack"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2654   { STRING_COMMA_LEN (".note"),          -1, SHT_NOTE,     0 },
2655   { NULL,                    0,           0, 0,            0 }
2656 };
2657
2658 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_p[] =
2659 {
2660   { STRING_COMMA_LEN (".preinit_array"), -2, SHT_PREINIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2661   { STRING_COMMA_LEN (".plt"),            0, SHT_PROGBITS,      SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2662   { NULL,                   0,            0, 0,                 0 }
2663 };
2664
2665 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_r[] =
2666 {
2667   { STRING_COMMA_LEN (".rodata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2668   { STRING_COMMA_LEN (".rodata1"), 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2669   { STRING_COMMA_LEN (".rela"),   -1, SHT_RELA,     0 },
2670   { STRING_COMMA_LEN (".rel"),    -1, SHT_REL,      0 },
2671   { NULL,                   0,     0, 0,            0 }
2672 };
2673
2674 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_s[] =
2675 {
2676   { STRING_COMMA_LEN (".shstrtab"), 0, SHT_STRTAB, 0 },
2677   { STRING_COMMA_LEN (".strtab"),   0, SHT_STRTAB, 0 },
2678   { STRING_COMMA_LEN (".symtab"),   0, SHT_SYMTAB, 0 },
2679   /* See struct bfd_elf_special_section declaration for the semantics of
2680      this special case where .prefix_length != strlen (.prefix).  */
2681   { ".stabstr",                 5,  3, SHT_STRTAB, 0 },
2682   { NULL,                       0,  0, 0,          0 }
2683 };
2684
2685 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_t[] =
2686 {
2687   { STRING_COMMA_LEN (".text"),  -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2688   { STRING_COMMA_LEN (".tbss"),  -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2689   { STRING_COMMA_LEN (".tdata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2690   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2691 };
2692
2693 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_z[] =
2694 {
2695   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_line"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2696   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_info"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2697   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_abbrev"),  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2698   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_aranges"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2699   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2700 };
2701
2702 static const struct bfd_elf_special_section * const special_sections[] =
2703 {
2704   special_sections_b,           /* 'b' */
2705   special_sections_c,           /* 'c' */
2706   special_sections_d,           /* 'd' */
2707   NULL,                         /* 'e' */
2708   special_sections_f,           /* 'f' */
2709   special_sections_g,           /* 'g' */
2710   special_sections_h,           /* 'h' */
2711   special_sections_i,           /* 'i' */
2712   NULL,                         /* 'j' */
2713   NULL,                         /* 'k' */
2714   special_sections_l,           /* 'l' */
2715   NULL,                         /* 'm' */
2716   special_sections_n,           /* 'n' */
2717   NULL,                         /* 'o' */
2718   special_sections_p,           /* 'p' */
2719   NULL,                         /* 'q' */
2720   special_sections_r,           /* 'r' */
2721   special_sections_s,           /* 's' */
2722   special_sections_t,           /* 't' */
2723   NULL,                         /* 'u' */
2724   NULL,                         /* 'v' */
2725   NULL,                         /* 'w' */
2726   NULL,                         /* 'x' */
2727   NULL,                         /* 'y' */
2728   special_sections_z            /* 'z' */
2729 };
2730
2731 const struct bfd_elf_special_section *
2732 _bfd_elf_get_special_section (const char *name,
2733                               const struct bfd_elf_special_section *spec,
2734                               unsigned int rela)
2735 {
2736   int i;
2737   int len;
2738
2739   len = strlen (name);
2740
2741   for (i = 0; spec[i].prefix != NULL; i++)
2742     {
2743       int suffix_len;
2744       int prefix_len = spec[i].prefix_length;
2745
2746       if (len < prefix_len)
2747         continue;
2748       if (memcmp (name, spec[i].prefix, prefix_len) != 0)
2749         continue;
2750
2751       suffix_len = spec[i].suffix_length;
2752       if (suffix_len <= 0)
2753         {
2754           if (name[prefix_len] != 0)
2755             {
2756               if (suffix_len == 0)
2757                 continue;
2758               if (name[prefix_len] != '.'
2759                   && (suffix_len == -2
2760                       || (rela && spec[i].type == SHT_REL)))
2761                 continue;
2762             }
2763         }
2764       else
2765         {
2766           if (len < prefix_len + suffix_len)
2767             continue;
2768           if (memcmp (name + len - suffix_len,
2769                       spec[i].prefix + prefix_len,
2770                       suffix_len) != 0)
2771             continue;
2772         }
2773       return &spec[i];
2774     }
2775
2776   return NULL;
2777 }
2778
2779 const struct bfd_elf_special_section *
2780 _bfd_elf_get_sec_type_attr (bfd *abfd, asection *sec)
2781 {
2782   int i;
2783   const struct bfd_elf_special_section *spec;
2784   const struct elf_backend_data *bed;
2785
2786   /* See if this is one of the special sections.  */
2787   if (sec->name == NULL)
2788     return NULL;
2789
2790   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2791   spec = bed->special_sections;
2792   if (spec)
2793     {
2794       spec = _bfd_elf_get_special_section (sec->name,
2795                                            bed->special_sections,
2796                                            sec->use_rela_p);
2797       if (spec != NULL)
2798         return spec;
2799     }
2800
2801   if (sec->name[0] != '.')
2802     return NULL;
2803
2804   i = sec->name[1] - 'b';
2805   if (i < 0 || i > 'z' - 'b')
2806     return NULL;
2807
2808   spec = special_sections[i];
2809
2810   if (spec == NULL)
2811     return NULL;
2812
2813   return _bfd_elf_get_special_section (sec->name, spec, sec->use_rela_p);
2814 }
2815
2816 bfd_boolean
2817 _bfd_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
2818 {
2819   struct bfd_elf_section_data *sdata;
2820   const struct elf_backend_data *bed;
2821   const struct bfd_elf_special_section *ssect;
2822
2823   sdata = (struct bfd_elf_section_data *) sec->used_by_bfd;
2824   if (sdata == NULL)
2825     {
2826       sdata = (struct bfd_elf_section_data *) bfd_zalloc (abfd,
2827                                                           sizeof (*sdata));
2828       if (sdata == NULL)
2829         return FALSE;
2830       sec->used_by_bfd = sdata;
2831     }
2832
2833   /* Indicate whether or not this section should use RELA relocations.  */
2834   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2835   sec->use_rela_p = bed->default_use_rela_p;
2836
2837   /* When we read a file, we don't need to set ELF section type and
2838      flags.  They will be overridden in _bfd_elf_make_section_from_shdr
2839      anyway.  We will set ELF section type and flags for all linker
2840      created sections.  If user specifies BFD section flags, we will
2841      set ELF section type and flags based on BFD section flags in
2842      elf_fake_sections.  Special handling for .init_array/.fini_array
2843      output sections since they may contain .ctors/.dtors input
2844      sections.  We don't want _bfd_elf_init_private_section_data to
2845      copy ELF section type from .ctors/.dtors input sections.  */
2846   if (abfd->direction != read_direction
2847       || (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
2848     {
2849       ssect = (*bed->get_sec_type_attr) (abfd, sec);
2850       if (ssect != NULL
2851           && (!sec->flags
2852               || (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
2853               || ssect->type == SHT_INIT_ARRAY
2854               || ssect->type == SHT_FINI_ARRAY))
2855         {
2856           elf_section_type (sec) = ssect->type;
2857           elf_section_flags (sec) = ssect->attr;
2858         }
2859     }
2860
2861   return _bfd_generic_new_section_hook (abfd, sec);
2862 }
2863
2864 /* Create a new bfd section from an ELF program header.
2865
2866    Since program segments have no names, we generate a synthetic name
2867    of the form segment<NUM>, where NUM is generally the index in the
2868    program header table.  For segments that are split (see below) we
2869    generate the names segment<NUM>a and segment<NUM>b.
2870
2871    Note that some program segments may have a file size that is different than
2872    (less than) the memory size.  All this means is that at execution the
2873    system must allocate the amount of memory specified by the memory size,
2874    but only initialize it with the first "file size" bytes read from the
2875    file.  This would occur for example, with program segments consisting
2876    of combined data+bss.
2877
2878    To handle the above situation, this routine generates TWO bfd sections
2879    for the single program segment.  The first has the length specified by
2880    the file size of the segment, and the second has the length specified
2881    by the difference between the two sizes.  In effect, the segment is split
2882    into its initialized and uninitialized parts.
2883
2884  */
2885
2886 bfd_boolean
2887 _bfd_elf_make_section_from_phdr (bfd *abfd,
2888                                  Elf_Internal_Phdr *hdr,
2889                                  int hdr_index,
2890                                  const char *type_name)
2891 {
2892   asection *newsect;
2893   char *name;
2894   char namebuf[64];
2895   size_t len;
2896   int split;
2897
2898   split = ((hdr->p_memsz > 0)
2899             && (hdr->p_filesz > 0)
2900             && (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz));
2901
2902   if (hdr->p_filesz > 0)
2903     {
2904       sprintf (namebuf, "%s%d%s", type_name, hdr_index, split ? "a" : "");
2905       len = strlen (namebuf) + 1;
2906       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
2907       if (!name)
2908         return FALSE;
2909       memcpy (name, namebuf, len);
2910       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2911       if (newsect == NULL)
2912         return FALSE;
2913       newsect->vma = hdr->p_vaddr;
2914       newsect->lma = hdr->p_paddr;
2915       newsect->size = hdr->p_filesz;
2916       newsect->filepos = hdr->p_offset;
2917       newsect->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
2918       newsect->alignment_power = bfd_log2 (hdr->p_align);
2919       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2920         {
2921           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2922           newsect->flags |= SEC_LOAD;
2923           if (hdr->p_flags & PF_X)
2924             {
2925               /* FIXME: all we known is that it has execute PERMISSION,
2926                  may be data.  */
2927               newsect->flags |= SEC_CODE;
2928             }
2929         }
2930       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2931         {
2932           newsect->flags |= SEC_READONLY;
2933         }
2934     }
2935
2936   if (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz)
2937     {
2938       bfd_vma align;
2939
2940       sprintf (namebuf, "%s%d%s", type_name, hdr_index, split ? "b" : "");
2941       len = strlen (namebuf) + 1;
2942       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
2943       if (!name)
2944         return FALSE;
2945       memcpy (name, namebuf, len);
2946       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2947       if (newsect == NULL)
2948         return FALSE;
2949       newsect->vma = hdr->p_vaddr + hdr->p_filesz;
2950       newsect->lma = hdr->p_paddr + hdr->p_filesz;
2951       newsect->size = hdr->p_memsz - hdr->p_filesz;
2952       newsect->filepos = hdr->p_offset + hdr->p_filesz;
2953       align = newsect->vma & -newsect->vma;
2954       if (align == 0 || align > hdr->p_align)
2955         align = hdr->p_align;
2956       newsect->alignment_power = bfd_log2 (align);
2957       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2958         {
2959           /* Hack for gdb.  Segments that have not been modified do
2960              not have their contents written to a core file, on the
2961              assumption that a debugger can find the contents in the
2962              executable.  We flag this case by setting the fake
2963              section size to zero.  Note that "real" bss sections will
2964              always have their contents dumped to the core file.  */
2965           if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
2966             newsect->size = 0;
2967           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2968           if (hdr->p_flags & PF_X)
2969             newsect->flags |= SEC_CODE;
2970         }
2971       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2972         newsect->flags |= SEC_READONLY;
2973     }
2974
2975   return TRUE;
2976 }
2977
2978 bfd_boolean
2979 bfd_section_from_phdr (bfd *abfd, Elf_Internal_Phdr *hdr, int hdr_index)
2980 {
2981   const struct elf_backend_data *bed;
2982
2983   switch (hdr->p_type)
2984     {
2985     case PT_NULL:
2986       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "null");
2987
2988     case PT_LOAD:
2989       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "load");
2990
2991     case PT_DYNAMIC:
2992       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "dynamic");
2993
2994     case PT_INTERP:
2995       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "interp");
2996
2997     case PT_NOTE:
2998       if (! _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "note"))
2999         return FALSE;
3000       if (! elf_read_notes (abfd, hdr->p_offset, hdr->p_filesz,
3001                             hdr->p_align))
3002         return FALSE;
3003       return TRUE;
3004
3005     case PT_SHLIB:
3006       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "shlib");
3007
3008     case PT_PHDR:
3009       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "phdr");
3010
3011     case PT_GNU_EH_FRAME:
3012       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index,
3013                                               "eh_frame_hdr");
3014
3015     case PT_GNU_STACK:
3016       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "stack");
3017
3018     case PT_GNU_RELRO:
3019       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "relro");
3020
3021     default:
3022       /* Check for any processor-specific program segment types.  */
3023       bed = get_elf_backend_data (abfd);
3024       return bed->elf_backend_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "proc");
3025     }
3026 }
3027
3028 /* Return the REL_HDR for SEC, assuming there is only a single one, either
3029    REL or RELA.  */
3030
3031 Elf_Internal_Shdr *
3032 _bfd_elf_single_rel_hdr (asection *sec)
3033 {
3034   if (elf_section_data (sec)->rel.hdr)
3035     {
3036       BFD_ASSERT (elf_section_data (sec)->rela.hdr == NULL);
3037       return elf_section_data (sec)->rel.hdr;
3038     }
3039   else
3040     return elf_section_data (sec)->rela.hdr;
3041 }
3042
3043 static bfd_boolean
3044 _bfd_elf_set_reloc_sh_name (bfd *abfd,
3045                             Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
3046                             const char *sec_name,
3047                             bfd_boolean use_rela_p)
3048 {
3049   char *name = (char *) bfd_alloc (abfd,
3050                                    sizeof ".rela" + strlen (sec_name));
3051   if (name == NULL)
3052     return FALSE;
3053
3054   sprintf (name, "%s%s", use_rela_p ? ".rela" : ".rel", sec_name);
3055   rel_hdr->sh_name =
3056     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd), name,
3057                                         FALSE);
3058   if (rel_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
3059     return FALSE;
3060
3061   return TRUE;
3062 }
3063
3064 /* Allocate and initialize a section-header for a new reloc section,
3065    containing relocations against ASECT.  It is stored in RELDATA.  If
3066    USE_RELA_P is TRUE, we use RELA relocations; otherwise, we use REL
3067    relocations.  */
3068
3069 static bfd_boolean
3070 _bfd_elf_init_reloc_shdr (bfd *abfd,
3071                           struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
3072                           const char *sec_name,
3073                           bfd_boolean use_rela_p,
3074                           bfd_boolean delay_st_name_p)
3075 {
3076   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
3077   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3078
3079   BFD_ASSERT (reldata->hdr == NULL);
3080   rel_hdr = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*rel_hdr));
3081   reldata->hdr = rel_hdr;
3082
3083   if (delay_st_name_p)
3084     rel_hdr->sh_name = (unsigned int) -1;
3085   else if (!_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd, rel_hdr, sec_name,
3086                                         use_rela_p))
3087     return FALSE;
3088   rel_hdr->sh_type = use_rela_p ? SHT_RELA : SHT_REL;
3089   rel_hdr->sh_entsize = (use_rela_p
3090                          ? bed->s->sizeof_rela
3091                          : bed->s->sizeof_rel);
3092   rel_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
3093   rel_hdr->sh_flags = 0;
3094   rel_hdr->sh_addr = 0;
3095   rel_hdr->sh_size = 0;
3096   rel_hdr->sh_offset = 0;
3097
3098   return TRUE;
3099 }
3100
3101 /* Return the default section type based on the passed in section flags.  */
3102
3103 int
3104 bfd_elf_get_default_section_type (flagword flags)
3105 {
3106   if ((flags & SEC_ALLOC) != 0
3107       && (flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
3108     return SHT_NOBITS;
3109   return SHT_PROGBITS;
3110 }
3111
3112 struct fake_section_arg
3113 {
3114   struct bfd_link_info *link_info;
3115   bfd_boolean failed;
3116 };
3117
3118 /* Set up an ELF internal section header for a section.  */
3119
3120 static void
3121 elf_fake_sections (bfd *abfd, asection *asect, void *fsarg)
3122 {
3123   struct fake_section_arg *arg = (struct fake_section_arg *)fsarg;
3124   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3125   struct bfd_elf_section_data *esd = elf_section_data (asect);
3126   Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
3127   unsigned int sh_type;
3128   const char *name = asect->name;
3129   bfd_boolean delay_st_name_p = FALSE;
3130
3131   if (arg->failed)
3132     {
3133       /* We already failed; just get out of the bfd_map_over_sections
3134          loop.  */
3135       return;
3136     }
3137
3138   this_hdr = &esd->this_hdr;
3139
3140   if (arg->link_info)
3141     {
3142       /* ld: compress DWARF debug sections with names: .debug_*.  */
3143       if ((arg->link_info->compress_debug & COMPRESS_DEBUG)
3144           && (asect->flags & SEC_DEBUGGING)
3145           && name[1] == 'd'
3146           && name[6] == '_')
3147         {
3148           /* Set SEC_ELF_COMPRESS to indicate this section should be
3149              compressed.  */
3150           asect->flags |= SEC_ELF_COMPRESS;
3151
3152           /* If this section will be compressed, delay adding section
3153              name to section name section after it is compressed in
3154              _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
3155           delay_st_name_p = TRUE;
3156         }
3157     }
3158   else if ((asect->flags & SEC_ELF_RENAME))
3159     {
3160       /* objcopy: rename output DWARF debug section.  */
3161       if ((abfd->flags & (BFD_DECOMPRESS | BFD_COMPRESS_GABI)))
3162         {
3163           /* When we decompress or compress with SHF_COMPRESSED,
3164              convert section name from .zdebug_* to .debug_* if
3165              needed.  */
3166           if (name[1] == 'z')
3167             {
3168               char *new_name = convert_zdebug_to_debug (abfd, name);
3169               if (new_name == NULL)
3170                 {
3171                   arg->failed = TRUE;
3172                   return;
3173                 }
3174               name = new_name;
3175             }
3176         }
3177       else if (asect->compress_status == COMPRESS_SECTION_DONE)
3178         {
3179           /* PR binutils/18087: Compression does not always make a
3180              section smaller.  So only rename the section when
3181              compression has actually taken place.  If input section
3182              name is .zdebug_*, we should never compress it again.  */
3183           char *new_name = convert_debug_to_zdebug (abfd, name);
3184           if (new_name == NULL)
3185             {
3186               arg->failed = TRUE;
3187               return;
3188             }
3189           BFD_ASSERT (name[1] != 'z');
3190           name = new_name;
3191         }
3192     }
3193
3194   if (delay_st_name_p)
3195     this_hdr->sh_name = (unsigned int) -1;
3196   else
3197     {
3198       this_hdr->sh_name
3199         = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
3200                                               name, FALSE);
3201       if (this_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
3202         {
3203           arg->failed = TRUE;
3204           return;
3205         }
3206     }
3207
3208   /* Don't clear sh_flags. Assembler may set additional bits.  */
3209
3210   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0
3211       || asect->user_set_vma)
3212     this_hdr->sh_addr = asect->vma;
3213   else
3214     this_hdr->sh_addr = 0;
3215
3216   this_hdr->sh_offset = 0;
3217   this_hdr->sh_size = asect->size;
3218   this_hdr->sh_link = 0;
3219   /* PR 17512: file: 0eb809fe, 8b0535ee.  */
3220   if (asect->alignment_power >= (sizeof (bfd_vma) * 8) - 1)
3221     {
3222       _bfd_error_handler
3223         /* xgettext:c-format */
3224         (_("%B: error: Alignment power %d of section `%A' is too big"),
3225          abfd, asect->alignment_power, asect);
3226       arg->failed = TRUE;
3227       return;
3228     }
3229   this_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << asect->alignment_power;
3230   /* The sh_entsize and sh_info fields may have been set already by
3231      copy_private_section_data.  */
3232
3233   this_hdr->bfd_section = asect;
3234   this_hdr->contents = NULL;
3235
3236   /* If the section type is unspecified, we set it based on
3237      asect->flags.  */
3238   if ((asect->flags & SEC_GROUP) != 0)
3239     sh_type = SHT_GROUP;
3240   else
3241     sh_type = bfd_elf_get_default_section_type (asect->flags);
3242
3243   if (this_hdr->sh_type == SHT_NULL)
3244     this_hdr->sh_type = sh_type;
3245   else if (this_hdr->sh_type == SHT_NOBITS
3246            && sh_type == SHT_PROGBITS
3247            && (asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3248     {
3249       /* Warn if we are changing a NOBITS section to PROGBITS, but
3250          allow the link to proceed.  This can happen when users link
3251          non-bss input sections to bss output sections, or emit data
3252          to a bss output section via a linker script.  */
3253       _bfd_error_handler
3254         (_("warning: section `%A' type changed to PROGBITS"), asect);
3255       this_hdr->sh_type = sh_type;
3256     }
3257
3258   switch (this_hdr->sh_type)
3259     {
3260     default:
3261       break;
3262
3263     case SHT_STRTAB:
3264     case SHT_NOTE:
3265     case SHT_NOBITS:
3266     case SHT_PROGBITS:
3267       break;
3268
3269     case SHT_INIT_ARRAY:
3270     case SHT_FINI_ARRAY:
3271     case SHT_PREINIT_ARRAY:
3272       this_hdr->sh_entsize = bed->s->arch_size / 8;
3273       break;
3274
3275     case SHT_HASH:
3276       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
3277       break;
3278
3279     case SHT_DYNSYM:
3280       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
3281       break;
3282
3283     case SHT_DYNAMIC:
3284       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_dyn;
3285       break;
3286
3287     case SHT_RELA:
3288       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rela_p)
3289         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rela;
3290       break;
3291
3292      case SHT_REL:
3293       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rel_p)
3294         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rel;
3295       break;
3296
3297      case SHT_GNU_versym:
3298       this_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Versym);
3299       break;
3300
3301      case SHT_GNU_verdef:
3302       this_hdr->sh_entsize = 0;
3303       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
3304          cverdefs.  The linker will set cverdefs, but sh_info will be
3305          zero.  */
3306       if (this_hdr->sh_info == 0)
3307         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3308       else
3309         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverdefs == 0
3310                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverdefs);
3311       break;
3312
3313     case SHT_GNU_verneed:
3314       this_hdr->sh_entsize = 0;
3315       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
3316          cverrefs.  The linker will set cverrefs, but sh_info will be
3317          zero.  */
3318       if (this_hdr->sh_info == 0)
3319         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverrefs;
3320       else
3321         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverrefs == 0
3322                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverrefs);
3323       break;
3324
3325     case SHT_GROUP:
3326       this_hdr->sh_entsize = GRP_ENTRY_SIZE;
3327       break;
3328
3329     case SHT_GNU_HASH:
3330       this_hdr->sh_entsize = bed->s->arch_size == 64 ? 0 : 4;
3331       break;
3332     }
3333
3334   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3335     this_hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
3336   if ((asect->flags & SEC_READONLY) == 0)
3337     this_hdr->sh_flags |= SHF_WRITE;
3338   if ((asect->flags & SEC_CODE) != 0)
3339     this_hdr->sh_flags |= SHF_EXECINSTR;
3340   if ((asect->flags & SEC_MERGE) != 0)
3341     {
3342       this_hdr->sh_flags |= SHF_MERGE;
3343       this_hdr->sh_entsize = asect->entsize;
3344     }
3345   if ((asect->flags & SEC_STRINGS) != 0)
3346     this_hdr->sh_flags |= SHF_STRINGS;
3347   if ((asect->flags & SEC_GROUP) == 0 && elf_group_name (asect) != NULL)
3348     this_hdr->sh_flags |= SHF_GROUP;
3349   if ((asect->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
3350     {
3351       this_hdr->sh_flags |= SHF_TLS;
3352       if (asect->size == 0
3353           && (asect->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
3354         {
3355           struct bfd_link_order *o = asect->map_tail.link_order;
3356
3357           this_hdr->sh_size = 0;
3358           if (o != NULL)
3359             {
3360               this_hdr->sh_size = o->offset + o->size;
3361               if (this_hdr->sh_size != 0)
3362                 this_hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
3363             }
3364         }
3365     }
3366   if ((asect->flags & (SEC_GROUP | SEC_EXCLUDE)) == SEC_EXCLUDE)
3367     this_hdr->sh_flags |= SHF_EXCLUDE;
3368
3369   /* If the section has relocs, set up a section header for the
3370      SHT_REL[A] section.  If two relocation sections are required for
3371      this section, it is up to the processor-specific back-end to
3372      create the other.  */
3373   if ((asect->flags & SEC_RELOC) != 0)
3374     {
3375       /* When doing a relocatable link, create both REL and RELA sections if
3376          needed.  */
3377       if (arg->link_info
3378           /* Do the normal setup if we wouldn't create any sections here.  */
3379           && esd->rel.count + esd->rela.count > 0
3380           && (bfd_link_relocatable (arg->link_info)
3381               || arg->link_info->emitrelocations))
3382         {
3383           if (esd->rel.count && esd->rel.hdr == NULL
3384               && !_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, &esd->rel, name,
3385                                             FALSE, delay_st_name_p))
3386             {
3387               arg->failed = TRUE;
3388               return;
3389             }
3390           if (esd->rela.count && esd->rela.hdr == NULL
3391               && !_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, &esd->rela, name,
3392                                             TRUE, delay_st_name_p))
3393             {
3394               arg->failed = TRUE;
3395               return;
3396             }
3397         }
3398       else if (!_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd,
3399                                           (asect->use_rela_p
3400                                            ? &esd->rela : &esd->rel),
3401                                           name,
3402                                           asect->use_rela_p,
3403                                           delay_st_name_p))
3404         {
3405           arg->failed = TRUE;
3406           return;
3407         }
3408     }
3409
3410   /* Check for processor-specific section types.  */
3411   sh_type = this_hdr->sh_type;
3412   if (bed->elf_backend_fake_sections
3413       && !(*bed->elf_backend_fake_sections) (abfd, this_hdr, asect))
3414     {
3415       arg->failed = TRUE;
3416       return;
3417     }
3418
3419   if (sh_type == SHT_NOBITS && asect->size != 0)
3420     {
3421       /* Don't change the header type from NOBITS if we are being
3422          called for objcopy --only-keep-debug.  */
3423       this_hdr->sh_type = sh_type;
3424     }
3425 }
3426
3427 /* Fill in the contents of a SHT_GROUP section.  Called from
3428    _bfd_elf_compute_section_file_positions for gas, objcopy, and
3429    when ELF targets use the generic linker, ld.  Called for ld -r
3430    from bfd_elf_final_link.  */
3431
3432 void
3433 bfd_elf_set_group_contents (bfd *abfd, asection *sec, void *failedptrarg)
3434 {
3435   bfd_boolean *failedptr = (bfd_boolean *) failedptrarg;
3436   asection *elt, *first;
3437   unsigned char *loc;
3438   bfd_boolean gas;
3439
3440   /* Ignore linker created group section.  See elfNN_ia64_object_p in
3441      elfxx-ia64.c.  */
3442   if (((sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_LINKER_CREATED)) != SEC_GROUP)
3443       || *failedptr)
3444     return;
3445
3446   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info == 0)
3447     {
3448       unsigned long symindx = 0;
3449
3450       /* elf_group_id will have been set up by objcopy and the
3451          generic linker.  */
3452       if (elf_group_id (sec) != NULL)
3453         symindx = elf_group_id (sec)->udata.i;
3454
3455       if (symindx == 0)
3456         {
3457           /* If called from the assembler, swap_out_syms will have set up
3458              elf_section_syms.  */
3459           BFD_ASSERT (elf_section_syms (abfd) != NULL);
3460           symindx = elf_section_syms (abfd)[sec->index]->udata.i;
3461         }
3462       elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = symindx;
3463     }
3464   else if (elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info == (unsigned int) -2)
3465     {
3466       /* The ELF backend linker sets sh_info to -2 when the group
3467          signature symbol is global, and thus the index can't be
3468          set until all local symbols are output.  */
3469       asection *igroup;
3470       struct bfd_elf_section_data *sec_data;
3471       unsigned long symndx;
3472       unsigned long extsymoff;
3473       struct elf_link_hash_entry *h;
3474
3475       /* The point of this little dance to the first SHF_GROUP section
3476          then back to the SHT_GROUP section is that this gets us to
3477          the SHT_GROUP in the input object.  */
3478       igroup = elf_sec_group (elf_next_in_group (sec));
3479       sec_data = elf_section_data (igroup);
3480       symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
3481       extsymoff = 0;
3482       if (!elf_bad_symtab (igroup->owner))
3483         {
3484           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3485
3486           symtab_hdr = &elf_tdata (igroup->owner)->symtab_hdr;
3487           extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
3488         }
3489       h = elf_sym_hashes (igroup->owner)[symndx - extsymoff];
3490       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3491              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3492         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3493
3494       elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = h->indx;
3495     }
3496
3497   /* The contents won't be allocated for "ld -r" or objcopy.  */
3498   gas = TRUE;
3499   if (sec->contents == NULL)
3500     {
3501       gas = FALSE;
3502       sec->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (abfd, sec->size);
3503
3504       /* Arrange for the section to be written out.  */
3505       elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = sec->contents;
3506       if (sec->contents == NULL)
3507         {
3508           *failedptr = TRUE;
3509           return;
3510         }
3511     }
3512
3513   loc = sec->contents + sec->size;
3514
3515   /* Get the pointer to the first section in the group that gas
3516      squirreled away here.  objcopy arranges for this to be set to the
3517      start of the input section group.  */
3518   first = elt = elf_next_in_group (sec);
3519
3520   /* First element is a flag word.  Rest of section is elf section
3521      indices for all the sections of the group.  Write them backwards
3522      just to keep the group in the same order as given in .section
3523      directives, not that it matters.  */
3524   while (elt != NULL)
3525     {
3526       asection *s;
3527
3528       s = elt;
3529       if (!gas)
3530         s = s->output_section;
3531       if (s != NULL
3532           && !bfd_is_abs_section (s))
3533         {
3534           struct bfd_elf_section_data *elf_sec = elf_section_data (s);
3535           struct bfd_elf_section_data *input_elf_sec = elf_section_data (elt);
3536
3537           if (elf_sec->rel.hdr != NULL
3538               && (gas
3539                   || (input_elf_sec->rel.hdr != NULL
3540                       && input_elf_sec->rel.hdr->sh_flags & SHF_GROUP) != 0))
3541             {
3542               elf_sec->rel.hdr->sh_flags |= SHF_GROUP;
3543               loc -= 4;
3544               H_PUT_32 (abfd, elf_sec->rel.idx, loc);
3545             }
3546           if (elf_sec->rela.hdr != NULL
3547               && (gas
3548                   || (input_elf_sec->rela.hdr != NULL
3549                       && input_elf_sec->rela.hdr->sh_flags & SHF_GROUP) != 0))
3550             {
3551               elf_sec->rela.hdr->sh_flags |= SHF_GROUP;
3552               loc -= 4;
3553               H_PUT_32 (abfd, elf_sec->rela.idx, loc);
3554             }
3555           loc -= 4;
3556           H_PUT_32 (abfd, elf_sec->this_idx, loc);
3557         }
3558       elt = elf_next_in_group (elt);
3559       if (elt == first)
3560         break;
3561     }
3562
3563   loc -= 4;
3564   BFD_ASSERT (loc == sec->contents);
3565
3566   H_PUT_32 (abfd, sec->flags & SEC_LINK_ONCE ? GRP_COMDAT : 0, loc);
3567 }
3568
3569 /* Given NAME, the name of a relocation section stripped of its
3570    .rel/.rela prefix, return the section in ABFD to which the
3571    relocations apply.  */
3572
3573 asection *
3574 _bfd_elf_plt_get_reloc_section (bfd *abfd, const char *name)
3575 {
3576   /* If a target needs .got.plt section, relocations in rela.plt/rel.plt
3577      section likely apply to .got.plt or .got section.  */
3578   if (get_elf_backend_data (abfd)->want_got_plt
3579       && strcmp (name, ".plt") == 0)
3580     {
3581       asection *sec;
3582
3583       name = ".got.plt";
3584       sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
3585       if (sec != NULL)
3586         return sec;
3587       name = ".got";
3588     }
3589
3590   return bfd_get_section_by_name (abfd, name);
3591 }
3592
3593 /* Return the section to which RELOC_SEC applies.  */
3594
3595 static asection *
3596 elf_get_reloc_section (asection *reloc_sec)
3597 {
3598   const char *name;
3599   unsigned int type;
3600   bfd *abfd;
3601   const struct elf_backend_data *bed;
3602
3603   type = elf_section_data (reloc_sec)->this_hdr.sh_type;
3604   if (type != SHT_REL && type != SHT_RELA)
3605     return NULL;
3606
3607   /* We look up the section the relocs apply to by name.  */
3608   name = reloc_sec->name;
3609   if (strncmp (name, ".rel", 4) != 0)
3610     return NULL;
3611   name += 4;
3612   if (type == SHT_RELA && *name++ != 'a')
3613     return NULL;
3614
3615   abfd = reloc_sec->owner;
3616   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3617   return bed->get_reloc_section (abfd, name);
3618 }
3619
3620 /* Assign all ELF section numbers.  The dummy first section is handled here
3621    too.  The link/info pointers for the standard section types are filled
3622    in here too, while we're at it.  */
3623
3624 static bfd_boolean
3625 assign_section_numbers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
3626 {
3627   struct elf_obj_tdata *t = elf_tdata (abfd);
3628   asection *sec;
3629   unsigned int section_number;
3630   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
3631   struct bfd_elf_section_data *d;
3632   bfd_boolean need_symtab;
3633
3634   section_number = 1;
3635
3636   _bfd_elf_strtab_clear_all_refs (elf_shstrtab (abfd));
3637
3638   /* SHT_GROUP sections are in relocatable files only.  */
3639   if (link_info == NULL || !link_info->resolve_section_groups)
3640     {
3641       size_t reloc_count = 0;
3642
3643       /* Put SHT_GROUP sections first.  */
3644       for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
3645         {
3646           d = elf_section_data (sec);
3647
3648           if (d->this_hdr.sh_type == SHT_GROUP)
3649             {
3650               if (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED)
3651                 {
3652                   /* Remove the linker created SHT_GROUP sections.  */
3653                   bfd_section_list_remove (abfd, sec);
3654                   abfd->section_count--;
3655                 }
3656               else
3657                 d->this_idx = section_number++;
3658             }
3659
3660           /* Count relocations.  */
3661           reloc_count += sec->reloc_count;
3662         }
3663
3664       /* Clear HAS_RELOC if there are no relocations.  */
3665       if (reloc_count == 0)
3666         abfd->flags &= ~HAS_RELOC;
3667     }
3668
3669   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
3670     {
3671       d = elf_section_data (sec);
3672
3673       if (d->this_hdr.sh_type != SHT_GROUP)
3674         d->this_idx = section_number++;
3675       if (d->this_hdr.sh_name != (unsigned int) -1)
3676         _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->this_hdr.sh_name);
3677       if (d->rel.hdr)
3678         {
3679           d->rel.idx = section_number++;
3680           if (d->rel.hdr->sh_name != (unsigned int) -1)
3681             _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rel.hdr->sh_name);
3682         }
3683       else
3684         d->rel.idx = 0;
3685
3686       if (d->rela.hdr)
3687         {
3688           d->rela.idx = section_number++;
3689           if (d->rela.hdr->sh_name != (unsigned int) -1)
3690             _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rela.hdr->sh_name);
3691         }
3692       else
3693         d->rela.idx = 0;
3694     }
3695
3696   need_symtab = (bfd_get_symcount (abfd) > 0
3697                 || (link_info == NULL
3698                     && ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC | HAS_RELOC))
3699                         == HAS_RELOC)));
3700   if (need_symtab)
3701     {
3702       elf_onesymtab (abfd) = section_number++;
3703       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->symtab_hdr.sh_name);
3704       if (section_number > ((SHN_LORESERVE - 2) & 0xFFFF))
3705         {
3706           elf_section_list * entry;
3707
3708           BFD_ASSERT (elf_symtab_shndx_list (abfd) == NULL);
3709
3710           entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof * entry);
3711           entry->ndx = section_number++;
3712           elf_symtab_shndx_list (abfd) = entry;
3713           entry->hdr.sh_name
3714             = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
3715                                                   ".symtab_shndx", FALSE);
3716           if (entry->hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
3717             return FALSE;
3718         }
3719       elf_strtab_sec (abfd) = section_number++;
3720       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->strtab_hdr.sh_name);
3721     }
3722
3723   elf_shstrtab_sec (abfd) = section_number++;
3724   _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->shstrtab_hdr.sh_name);
3725   elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx = elf_shstrtab_sec (abfd);
3726
3727   if (section_number >= SHN_LORESERVE)
3728     {
3729       /* xgettext:c-format */
3730       _bfd_error_handler (_("%B: too many sections: %u"),
3731                           abfd, section_number);
3732       return FALSE;
3733     }
3734
3735   elf_numsections (abfd) = section_number;
3736   elf_elfheader (abfd)->e_shnum = section_number;
3737
3738   /* Set up the list of section header pointers, in agreement with the
3739      indices.  */
3740   i_shdrp = (Elf_Internal_Shdr **) bfd_zalloc2 (abfd, section_number,
3741                                                 sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
3742   if (i_shdrp == NULL)
3743     return FALSE;
3744
3745   i_shdrp[0] = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_zalloc (abfd,
3746                                                  sizeof (Elf_Internal_Shdr));
3747   if (i_shdrp[0] == NULL)
3748     {
3749       bfd_release (abfd, i_shdrp);
3750       return FALSE;
3751     }
3752
3753   elf_elfsections (abfd) = i_shdrp;
3754
3755   i_shdrp[elf_shstrtab_sec (abfd)] = &t->shstrtab_hdr;
3756   if (need_symtab)
3757     {
3758       i_shdrp[elf_onesymtab (abfd)] = &t->symtab_hdr;
3759       if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
3760         {
3761           elf_section_list * entry = elf_symtab_shndx_list (abfd);
3762           BFD_ASSERT (entry != NULL);
3763           i_shdrp[entry->ndx] = & entry->hdr;
3764           entry->hdr.sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3765         }
3766       i_shdrp[elf_strtab_sec (abfd)] = &t->strtab_hdr;
3767       t->symtab_hdr.sh_link = elf_strtab_sec (abfd);
3768     }
3769
3770   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
3771     {
3772       asection *s;
3773
3774       d = elf_section_data (sec);
3775
3776       i_shdrp[d->this_idx] = &d->this_hdr;
3777       if (d->rel.idx != 0)
3778         i_shdrp[d->rel.idx] = d->rel.hdr;
3779       if (d->rela.idx != 0)
3780         i_shdrp[d->rela.idx] = d->rela.hdr;
3781
3782       /* Fill in the sh_link and sh_info fields while we're at it.  */
3783
3784       /* sh_link of a reloc section is the section index of the symbol
3785          table.  sh_info is the section index of the section to which
3786          the relocation entries apply.  */
3787       if (d->rel.idx != 0)
3788         {
3789           d->rel.hdr->sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3790           d->rel.hdr->sh_info = d->this_idx;
3791           d->rel.hdr->sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3792         }
3793       if (d->rela.idx != 0)
3794         {
3795           d->rela.hdr->sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3796           d->rela.hdr->sh_info = d->this_idx;
3797           d->rela.hdr->sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3798         }
3799
3800       /* We need to set up sh_link for SHF_LINK_ORDER.  */
3801       if ((d->this_hdr.sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
3802         {
3803           s = elf_linked_to_section (sec);
3804           if (s)
3805             {
3806               /* elf_linked_to_section points to the input section.  */
3807               if (link_info != NULL)
3808                 {
3809                   /* Check discarded linkonce section.  */
3810                   if (discarded_section (s))
3811                     {
3812                       asection *kept;
3813                       _bfd_error_handler
3814                         /* xgettext:c-format */
3815                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to"
3816                            " discarded section `%A' of `%B'"),
3817                          abfd, d->this_hdr.bfd_section,
3818                          s, s->owner);
3819                       /* Point to the kept section if it has the same
3820                          size as the discarded one.  */
3821                       kept = _bfd_elf_check_kept_section (s, link_info);
3822                       if (kept == NULL)
3823                         {
3824                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3825                           return FALSE;
3826                         }
3827                       s = kept;
3828                     }
3829
3830                   s = s->output_section;
3831                   BFD_ASSERT (s != NULL);
3832                 }
3833               else
3834                 {
3835                   /* Handle objcopy. */
3836                   if (s->output_section == NULL)
3837                     {
3838                       _bfd_error_handler
3839                         /* xgettext:c-format */
3840                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to"
3841                            " removed section `%A' of `%B'"),
3842                          abfd, d->this_hdr.bfd_section, s, s->owner);
3843                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3844                       return FALSE;
3845                     }
3846                   s = s->output_section;
3847                 }
3848               d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3849             }
3850           else
3851             {
3852               /* PR 290:
3853                  The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
3854                  SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
3855                  sh_info fields.  Hence we could get the situation
3856                  where s is NULL.  */
3857               const struct elf_backend_data *bed
3858                 = get_elf_backend_data (abfd);
3859               if (bed->link_order_error_handler)
3860                 bed->link_order_error_handler
3861                   /* xgettext:c-format */
3862                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
3863                    abfd, sec);
3864             }
3865         }
3866
3867       switch (d->this_hdr.sh_type)
3868         {
3869         case SHT_REL:
3870         case SHT_RELA:
3871           /* A reloc section which we are treating as a normal BFD
3872              section.  sh_link is the section index of the symbol
3873              table.  sh_info is the section index of the section to
3874              which the relocation entries apply.  We assume that an
3875              allocated reloc section uses the dynamic symbol table.
3876              FIXME: How can we be sure?  */
3877           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3878           if (s != NULL)
3879             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3880
3881           s = elf_get_reloc_section (sec);
3882           if (s != NULL)
3883             {
3884               d->this_hdr.sh_info = elf_section_data (s)->this_idx;
3885               d->this_hdr.sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3886             }
3887           break;
3888
3889         case SHT_STRTAB:
3890           /* We assume that a section named .stab*str is a stabs
3891              string section.  We look for a section with the same name
3892              but without the trailing ``str'', and set its sh_link
3893              field to point to this section.  */
3894           if (CONST_STRNEQ (sec->name, ".stab")
3895               && strcmp (sec->name + strlen (sec->name) - 3, "str") == 0)
3896             {
3897               size_t len;
3898               char *alc;
3899
3900               len = strlen (sec->name);
3901               alc = (char *) bfd_malloc (len - 2);
3902               if (alc == NULL)
3903                 return FALSE;
3904               memcpy (alc, sec->name, len - 3);
3905               alc[len - 3] = '\0';
3906               s = bfd_get_section_by_name (abfd, alc);
3907               free (alc);
3908               if (s != NULL)
3909                 {
3910                   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link = d->this_idx;
3911
3912                   /* This is a .stab section.  */
3913                   if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize == 0)
3914                     elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize
3915                       = 4 + 2 * bfd_get_arch_size (abfd) / 8;
3916                 }
3917             }
3918           break;
3919
3920         case SHT_DYNAMIC:
3921         case SHT_DYNSYM:
3922         case SHT_GNU_verneed:
3923         case SHT_GNU_verdef:
3924           /* sh_link is the section header index of the string table
3925              used for the dynamic entries, or the symbol table, or the
3926              version strings.  */
3927           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
3928           if (s != NULL)
3929             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3930           break;
3931
3932         case SHT_GNU_LIBLIST:
3933           /* sh_link is the section header index of the prelink library
3934              list used for the dynamic entries, or the symbol table, or
3935              the version strings.  */
3936           s = bfd_get_section_by_name (abfd, (sec->flags & SEC_ALLOC)
3937                                              ? ".dynstr" : ".gnu.libstr");
3938           if (s != NULL)
3939             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3940           break;
3941
3942         case SHT_HASH:
3943         case SHT_GNU_HASH:
3944         case SHT_GNU_versym:
3945           /* sh_link is the section header index of the symbol table
3946              this hash table or version table is for.  */
3947           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3948           if (s != NULL)
3949             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3950           break;
3951
3952         case SHT_GROUP:
3953           d->this_hdr.sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3954         }
3955     }
3956
3957   /* Delay setting sh_name to _bfd_elf_write_object_contents so that
3958      _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load can convert DWARF
3959      debug section name from .debug_* to .zdebug_* if needed.  */
3960
3961   return TRUE;
3962 }
3963
3964 static bfd_boolean
3965 sym_is_global (bfd *abfd, asymbol *sym)
3966 {
3967   /* If the backend has a special mapping, use it.  */
3968   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3969   if (bed->elf_backend_sym_is_global)
3970     return (*bed->elf_backend_sym_is_global) (abfd, sym);
3971
3972   return ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE)) != 0
3973           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
3974           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym)));
3975 }
3976
3977 /* Filter global symbols of ABFD to include in the import library.  All
3978    SYMCOUNT symbols of ABFD can be examined from their pointers in
3979    SYMS.  Pointers of symbols to keep should be stored contiguously at
3980    the beginning of that array.
3981
3982    Returns the number of symbols to keep.  */
3983
3984 unsigned int
3985 _bfd_elf_filter_global_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3986                                 asymbol **syms, long symcount)
3987 {
3988   long src_count, dst_count = 0;
3989
3990   for (src_count = 0; src_count < symcount; src_count++)
3991     {
3992       asymbol *sym = syms[src_count];
3993       char *name = (char *) bfd_asymbol_name (sym);
3994       struct bfd_link_hash_entry *h;
3995
3996       if (!sym_is_global (abfd, sym))
3997         continue;
3998
3999       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, name, FALSE, FALSE, FALSE);
4000       if (h == NULL)
4001         continue;
4002       if (h->type != bfd_link_hash_defined && h->type != bfd_link_hash_defweak)
4003         continue;
4004       if (h->linker_def || h->ldscript_def)
4005         continue;
4006
4007       syms[dst_count++] = sym;
4008     }
4009
4010   syms[dst_count] = NULL;
4011
4012   return dst_count;
4013 }
4014
4015 /* Don't output section symbols for sections that are not going to be
4016    output, that are duplicates or there is no BFD section.  */
4017
4018 static bfd_boolean
4019 ignore_section_sym (bfd *abfd, asymbol *sym)
4020 {
4021   elf_symbol_type *type_ptr;
4022
4023   if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
4024     return FALSE;
4025
4026   type_ptr = elf_symbol_from (abfd, sym);
4027   return ((type_ptr != NULL
4028            && type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx != 0
4029            && bfd_is_abs_section (sym->section))
4030           || !(sym->section->owner == abfd
4031                || (sym->section->output_section->owner == abfd
4032                    && sym->section->output_offset == 0)
4033                || bfd_is_abs_section (sym->section)));
4034 }
4035
4036 /* Map symbol from it's internal number to the external number, moving
4037    all local symbols to be at the head of the list.  */
4038
4039 static bfd_boolean
4040 elf_map_symbols (bfd *abfd, unsigned int *pnum_locals)
4041 {
4042   unsigned int symcount = bfd_get_symcount (abfd);
4043   asymbol **syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
4044   asymbol **sect_syms;
4045   unsigned int num_locals = 0;
4046   unsigned int num_globals = 0;
4047   unsigned int num_locals2 = 0;
4048   unsigned int num_globals2 = 0;
4049   unsigned int max_index = 0;
4050   unsigned int idx;
4051   asection *asect;
4052   asymbol **new_syms;
4053
4054 #ifdef DEBUG
4055   fprintf (stderr, "elf_map_symbols\n");
4056   fflush (stderr);
4057 #endif
4058
4059   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
4060     {
4061       if (max_index < asect->index)
4062         max_index = asect->index;
4063     }
4064
4065   max_index++;
4066   sect_syms = (asymbol **) bfd_zalloc2 (abfd, max_index, sizeof (asymbol *));
4067   if (sect_syms == NULL)
4068     return FALSE;
4069   elf_section_syms (abfd) = sect_syms;
4070   elf_num_section_syms (abfd) = max_index;
4071
4072   /* Init sect_syms entries for any section symbols we have already
4073      decided to output.  */
4074   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
4075     {
4076       asymbol *sym = syms[idx];
4077
4078       if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
4079           && sym->value == 0
4080           && !ignore_section_sym (abfd, sym)
4081           && !bfd_is_abs_section (sym->section))
4082         {
4083           asection *sec = sym->section;
4084
4085           if (sec->owner != abfd)
4086             sec = sec->output_section;
4087
4088           sect_syms[sec->index] = syms[idx];
4089         }
4090     }
4091
4092   /* Classify all of the symbols.  */
4093   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
4094     {
4095       if (sym_is_global (abfd, syms[idx]))
4096         num_globals++;
4097       else if (!ignore_section_sym (abfd, syms[idx]))
4098         num_locals++;
4099     }
4100
4101   /* We will be adding a section symbol for each normal BFD section.  Most
4102      sections will already have a section symbol in outsymbols, but
4103      eg. SHT_GROUP sections will not, and we need the section symbol mapped
4104      at least in that case.  */
4105   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
4106     {
4107       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
4108         {
4109           if (!sym_is_global (abfd, asect->symbol))
4110             num_locals++;
4111           else
4112             num_globals++;
4113         }
4114     }
4115
4116   /* Now sort the symbols so the local symbols are first.  */
4117   new_syms = (asymbol **) bfd_alloc2 (abfd, num_locals + num_globals,
4118                                       sizeof (asymbol *));
4119
4120   if (new_syms == NULL)
4121     return FALSE;
4122
4123   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
4124     {
4125       asymbol *sym = syms[idx];
4126       unsigned int i;
4127
4128       if (sym_is_global (abfd, sym))
4129         i = num_locals + num_globals2++;
4130       else if (!ignore_section_sym (abfd, sym))
4131         i = num_locals2++;
4132       else
4133         continue;
4134       new_syms[i] = sym;
4135       sym->udata.i = i + 1;
4136     }
4137   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
4138     {
4139       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
4140         {
4141           asymbol *sym = asect->symbol;
4142           unsigned int i;
4143
4144           sect_syms[asect->index] = sym;
4145           if (!sym_is_global (abfd, sym))
4146             i = num_locals2++;
4147           else
4148             i = num_locals + num_globals2++;
4149           new_syms[i] = sym;
4150           sym->udata.i = i + 1;
4151         }
4152     }
4153
4154   bfd_set_symtab (abfd, new_syms, num_locals + num_globals);
4155
4156   *pnum_locals = num_locals;
4157   return TRUE;
4158 }
4159
4160 /* Align to the maximum file alignment that could be required for any
4161    ELF data structure.  */
4162
4163 static inline file_ptr
4164 align_file_position (file_ptr off, int align)
4165 {
4166   return (off + align - 1) & ~(align - 1);
4167 }
4168
4169 /* Assign a file position to a section, optionally aligning to the
4170    required section alignment.  */
4171
4172 file_ptr
4173 _bfd_elf_assign_file_position_for_section (Elf_Internal_Shdr *i_shdrp,
4174                                            file_ptr offset,
4175                                            bfd_boolean align)
4176 {
4177   if (align && i_shdrp->sh_addralign > 1)
4178     offset = BFD_ALIGN (offset, i_shdrp->sh_addralign);
4179   i_shdrp->sh_offset = offset;
4180   if (i_shdrp->bfd_section != NULL)
4181     i_shdrp->bfd_section->filepos = offset;
4182   if (i_shdrp->sh_type != SHT_NOBITS)
4183     offset += i_shdrp->sh_size;
4184   return offset;
4185 }
4186
4187 /* Compute the file positions we are going to put the sections at, and
4188    otherwise prepare to begin writing out the ELF file.  If LINK_INFO
4189    is not NULL, this is being called by the ELF backend linker.  */
4190
4191 bfd_boolean
4192 _bfd_elf_compute_section_file_positions (bfd *abfd,
4193                                          struct bfd_link_info *link_info)
4194 {
4195   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4196   struct fake_section_arg fsargs;
4197   bfd_boolean failed;
4198   struct elf_strtab_hash *strtab = NULL;
4199   Elf_Internal_Shdr *shstrtab_hdr;
4200   bfd_boolean need_symtab;
4201
4202   if (abfd->output_has_begun)
4203     return TRUE;
4204
4205   /* Do any elf backend specific processing first.  */
4206   if (bed->elf_backend_begin_write_processing)
4207     (*bed->elf_backend_begin_write_processing) (abfd, link_info);
4208
4209   if (! prep_headers (abfd))
4210     return FALSE;
4211
4212   /* Post process the headers if necessary.  */
4213   (*bed->elf_backend_post_process_headers) (abfd, link_info);
4214
4215   fsargs.failed = FALSE;
4216   fsargs.link_info = link_info;
4217   bfd_map_over_sections (abfd, elf_fake_sections, &fsargs);
4218   if (fsargs.failed)
4219     return FALSE;
4220
4221   if (!assign_section_numbers (abfd, link_info))
4222     return FALSE;
4223
4224   /* The backend linker builds symbol table information itself.  */
4225   need_symtab = (link_info == NULL
4226                  && (bfd_get_symcount (abfd) > 0
4227                      || ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC | HAS_RELOC))
4228                          == HAS_RELOC)));
4229   if (need_symtab)
4230     {
4231       /* Non-zero if doing a relocatable link.  */
4232       int relocatable_p = ! (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC));
4233
4234       if (! swap_out_syms (abfd, &strtab, relocatable_p))
4235         return FALSE;
4236     }
4237
4238   failed = FALSE;
4239   if (link_info == NULL)
4240     {
4241       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
4242       if (failed)
4243         return FALSE;
4244     }
4245
4246   shstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
4247   /* sh_name was set in prep_headers.  */
4248   shstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
4249   shstrtab_hdr->sh_flags = bed->elf_strtab_flags;
4250   shstrtab_hdr->sh_addr = 0;
4251   /* sh_size is set in _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
4252   shstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
4253   shstrtab_hdr->sh_link = 0;
4254   shstrtab_hdr->sh_info = 0;
4255   /* sh_offset is set in _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
4256   shstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
4257
4258   if (!assign_file_positions_except_relocs (abfd, link_info))
4259     return FALSE;
4260
4261   if (need_symtab)
4262     {
4263       file_ptr off;
4264       Elf_Internal_Shdr *hdr;
4265
4266       off = elf_next_file_pos (abfd);
4267
4268       hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
4269       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4270
4271       if (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL)
4272         {
4273           hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
4274           if (hdr->sh_size != 0)
4275             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4276           /* FIXME: What about other symtab_shndx sections in the list ?  */
4277         }
4278
4279       hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
4280       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4281
4282       elf_next_file_pos (abfd) = off;
4283
4284       /* Now that we know where the .strtab section goes, write it
4285          out.  */
4286       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4287           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, strtab))
4288         return FALSE;
4289       _bfd_elf_strtab_free (strtab);
4290     }
4291
4292   abfd->output_has_begun = TRUE;
4293
4294   return TRUE;
4295 }
4296
4297 /* Make an initial estimate of the size of the program header.  If we
4298    get the number wrong here, we'll redo section placement.  */
4299
4300 static bfd_size_type
4301 get_program_header_size (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4302 {
4303   size_t segs;
4304   asection *s;
4305   const struct elf_backend_data *bed;
4306
4307   /* Assume we will need exactly two PT_LOAD segments: one for text
4308      and one for data.  */
4309   segs = 2;
4310
4311   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
4312   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4313     {
4314       /* If we have a loadable interpreter section, we need a
4315          PT_INTERP segment.  In this case, assume we also need a
4316          PT_PHDR segment, although that may not be true for all
4317          targets.  */
4318       segs += 2;
4319     }
4320
4321   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
4322     {
4323       /* We need a PT_DYNAMIC segment.  */
4324       ++segs;
4325     }
4326
4327   if (info != NULL && info->relro)
4328     {
4329       /* We need a PT_GNU_RELRO segment.  */
4330       ++segs;
4331     }
4332
4333   if (elf_eh_frame_hdr (abfd))
4334     {
4335       /* We need a PT_GNU_EH_FRAME segment.  */
4336       ++segs;
4337     }
4338
4339   if (elf_stack_flags (abfd))
4340     {
4341       /* We need a PT_GNU_STACK segment.  */
4342       ++segs;
4343     }
4344
4345   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4346     {
4347       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
4348           && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
4349         {
4350           /* We need a PT_NOTE segment.  */
4351           ++segs;
4352           /* Try to create just one PT_NOTE segment
4353              for all adjacent loadable .note* sections.
4354              gABI requires that within a PT_NOTE segment
4355              (and also inside of each SHT_NOTE section)
4356              each note is padded to a multiple of 4 size,
4357              so we check whether the sections are correctly
4358              aligned.  */
4359           if (s->alignment_power == 2)
4360             while (s->next != NULL
4361                    && s->next->alignment_power == 2
4362                    && (s->next->flags & SEC_LOAD) != 0
4363                    && CONST_STRNEQ (s->next->name, ".note"))
4364               s = s->next;
4365         }
4366     }
4367
4368   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4369     {
4370       if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
4371         {
4372           /* We need a PT_TLS segment.  */
4373           ++segs;
4374           break;
4375         }
4376     }
4377
4378   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4379
4380  if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4381    {
4382      /* Add a PT_GNU_MBIND segment for each mbind section.  */
4383      unsigned int page_align_power = bfd_log2 (bed->commonpagesize);
4384      for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4385        if (elf_section_flags (s) & SHF_GNU_MBIND)
4386          {
4387            if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_info
4388                > PT_GNU_MBIND_NUM)
4389              {
4390                _bfd_error_handler
4391                  /* xgettext:c-format */
4392                  (_("%B: GNU_MBIN section `%A' has invalid sh_info field: %d"),
4393                      abfd, s, elf_section_data (s)->this_hdr.sh_info);
4394                continue;
4395              }
4396            /* Align mbind section to page size.  */
4397            if (s->alignment_power < page_align_power)
4398              s->alignment_power = page_align_power;
4399            segs ++;
4400          }
4401    }
4402
4403  /* Let the backend count up any program headers it might need.  */
4404  if (bed->elf_backend_additional_program_headers)
4405     {
4406       int a;
4407
4408       a = (*bed->elf_backend_additional_program_headers) (abfd, info);
4409       if (a == -1)
4410         abort ();
4411       segs += a;
4412     }
4413
4414   return segs * bed->s->sizeof_phdr;
4415 }
4416
4417 /* Find the segment that contains the output_section of section.  */
4418
4419 Elf_Internal_Phdr *
4420 _bfd_elf_find_segment_containing_section (bfd * abfd, asection * section)
4421 {
4422   struct elf_segment_map *m;
4423   Elf_Internal_Phdr *p;
4424
4425   for (m = elf_seg_map (abfd), p = elf_tdata (abfd)->phdr;
4426        m != NULL;
4427        m = m->next, p++)
4428     {
4429       int i;
4430
4431       for (i = m->count - 1; i >= 0; i--)
4432         if (m->sections[i] == section)
4433           return p;
4434     }
4435
4436   return NULL;
4437 }
4438
4439 /* Create a mapping from a set of sections to a program segment.  */
4440
4441 static struct elf_segment_map *
4442 make_mapping (bfd *abfd,
4443               asection **sections,
4444               unsigned int from,
4445               unsigned int to,
4446               bfd_boolean phdr)
4447 {
4448   struct elf_segment_map *m;
4449   unsigned int i;
4450   asection **hdrpp;
4451   bfd_size_type amt;
4452
4453   amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4454   amt += (to - from - 1) * sizeof (asection *);
4455   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4456   if (m == NULL)
4457     return NULL;
4458   m->next = NULL;
4459   m->p_type = PT_LOAD;
4460   for (i = from, hdrpp = sections + from; i < to; i++, hdrpp++)
4461     m->sections[i - from] = *hdrpp;
4462   m->count = to - from;
4463
4464   if (from == 0 && phdr)
4465     {
4466       /* Include the headers in the first PT_LOAD segment.  */
4467       m->includes_filehdr = 1;
4468       m->includes_phdrs = 1;
4469     }
4470
4471   return m;
4472 }
4473
4474 /* Create the PT_DYNAMIC segment, which includes DYNSEC.  Returns NULL
4475    on failure.  */
4476
4477 struct elf_segment_map *
4478 _bfd_elf_make_dynamic_segment (bfd *abfd, asection *dynsec)
4479 {
4480   struct elf_segment_map *m;
4481
4482   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd,
4483                                              sizeof (struct elf_segment_map));
4484   if (m == NULL)
4485     return NULL;
4486   m->next = NULL;
4487   m->p_type = PT_DYNAMIC;
4488   m->count = 1;
4489   m->sections[0] = dynsec;
4490
4491   return m;
4492 }
4493
4494 /* Possibly add or remove segments from the segment map.  */
4495
4496 static bfd_boolean
4497 elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
4498                         struct bfd_link_info *info,
4499                         bfd_boolean remove_empty_load)
4500 {
4501   struct elf_segment_map **m;
4502   const struct elf_backend_data *bed;
4503
4504   /* The placement algorithm assumes that non allocated sections are
4505      not in PT_LOAD segments.  We ensure this here by removing such
4506      sections from the segment map.  We also remove excluded
4507      sections.  Finally, any PT_LOAD segment without sections is
4508      removed.  */
4509   m = &elf_seg_map (abfd);
4510   while (*m)
4511     {
4512       unsigned int i, new_count;
4513
4514       for (new_count = 0, i = 0; i < (*m)->count; i++)
4515         {
4516           if (((*m)->sections[i]->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
4517               && (((*m)->sections[i]->flags & SEC_ALLOC) != 0
4518                   || (*m)->p_type != PT_LOAD))
4519             {
4520               (*m)->sections[new_count] = (*m)->sections[i];
4521               new_count++;
4522             }
4523         }
4524       (*m)->count = new_count;
4525
4526       if (remove_empty_load
4527           && (*m)->p_type == PT_LOAD
4528           && (*m)->count == 0
4529           && !(*m)->includes_phdrs)
4530         *m = (*m)->next;
4531       else
4532         m = &(*m)->next;
4533     }
4534
4535   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4536   if (bed->elf_backend_modify_segment_map != NULL)
4537     {
4538       if (!(*bed->elf_backend_modify_segment_map) (abfd, info))
4539         return FALSE;
4540     }
4541
4542   return TRUE;
4543 }
4544
4545 /* Set up a mapping from BFD sections to program segments.  */
4546
4547 bfd_boolean
4548 _bfd_elf_map_sections_to_segments (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4549 {
4550   unsigned int count;
4551   struct elf_segment_map *m;
4552   asection **sections = NULL;
4553   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4554   bfd_boolean no_user_phdrs;
4555
4556   no_user_phdrs = elf_seg_map (abfd) == NULL;
4557
4558   if (info != NULL)
4559     info->user_phdrs = !no_user_phdrs;
4560
4561   if (no_user_phdrs && bfd_count_sections (abfd) != 0)
4562     {
4563       asection *s;
4564       unsigned int i;
4565       struct elf_segment_map *mfirst;
4566       struct elf_segment_map **pm;
4567       asection *last_hdr;
4568       bfd_vma last_size;
4569       unsigned int phdr_index;
4570       bfd_vma maxpagesize;
4571       asection **hdrpp;
4572       bfd_boolean phdr_in_segment = TRUE;
4573       bfd_boolean writable;
4574       bfd_boolean executable;
4575       int tls_count = 0;
4576       asection *first_tls = NULL;
4577       asection *first_mbind = NULL;
4578       asection *dynsec, *eh_frame_hdr;
4579       bfd_size_type amt;
4580       bfd_vma addr_mask, wrap_to = 0;
4581       bfd_boolean linker_created_pt_phdr_segment = FALSE;
4582
4583       /* Select the allocated sections, and sort them.  */
4584
4585       sections = (asection **) bfd_malloc2 (bfd_count_sections (abfd),
4586                                             sizeof (asection *));
4587       if (sections == NULL)
4588         goto error_return;
4589
4590       /* Calculate top address, avoiding undefined behaviour of shift
4591          left operator when shift count is equal to size of type
4592          being shifted.  */
4593       addr_mask = ((bfd_vma) 1 << (bfd_arch_bits_per_address (abfd) - 1)) - 1;
4594       addr_mask = (addr_mask << 1) + 1;
4595
4596       i = 0;
4597       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4598         {
4599           if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4600             {
4601               sections[i] = s;
4602               ++i;
4603               /* A wrapping section potentially clashes with header.  */
4604               if (((s->lma + s->size) & addr_mask) < (s->lma & addr_mask))
4605                 wrap_to = (s->lma + s->size) & addr_mask;
4606             }
4607         }
4608       BFD_ASSERT (i <= bfd_count_sections (abfd));
4609       count = i;
4610
4611       qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *), elf_sort_sections);
4612
4613       /* Build the mapping.  */
4614
4615       mfirst = NULL;
4616       pm = &mfirst;
4617
4618       /* If we have a .interp section, then create a PT_PHDR segment for
4619          the program headers and a PT_INTERP segment for the .interp
4620          section.  */
4621       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
4622       if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4623         {
4624           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4625           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4626           if (m == NULL)
4627             goto error_return;
4628           m->next = NULL;
4629           m->p_type = PT_PHDR;
4630           m->p_flags = PF_R;
4631           m->p_flags_valid = 1;
4632           m->includes_phdrs = 1;
4633           linker_created_pt_phdr_segment = TRUE;
4634           *pm = m;
4635           pm = &m->next;
4636
4637           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4638           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4639           if (m == NULL)
4640             goto error_return;
4641           m->next = NULL;
4642           m->p_type = PT_INTERP;
4643           m->count = 1;
4644           m->sections[0] = s;
4645
4646           *pm = m;
4647           pm = &m->next;
4648         }
4649
4650       /* Look through the sections.  We put sections in the same program
4651          segment when the start of the second section can be placed within
4652          a few bytes of the end of the first section.  */
4653       last_hdr = NULL;
4654       last_size = 0;
4655       phdr_index = 0;
4656       maxpagesize = bed->maxpagesize;
4657       /* PR 17512: file: c8455299.
4658          Avoid divide-by-zero errors later on.
4659          FIXME: Should we abort if the maxpagesize is zero ?  */
4660       if (maxpagesize == 0)
4661         maxpagesize = 1;
4662       writable = FALSE;
4663       executable = FALSE;
4664       dynsec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
4665       if (dynsec != NULL
4666           && (dynsec->flags & SEC_LOAD) == 0)
4667         dynsec = NULL;
4668
4669       /* Deal with -Ttext or something similar such that the first section
4670          is not adjacent to the program headers.  This is an
4671          approximation, since at this point we don't know exactly how many
4672          program headers we will need.  */
4673       if (count > 0)
4674         {
4675           bfd_size_type phdr_size = elf_program_header_size (abfd);
4676
4677           if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
4678             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
4679           phdr_size += bed->s->sizeof_ehdr;
4680           if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0
4681               || (sections[0]->lma & addr_mask) < phdr_size
4682               || ((sections[0]->lma & addr_mask) % maxpagesize
4683                   < phdr_size % maxpagesize)
4684               || (sections[0]->lma & addr_mask & -maxpagesize) < wrap_to)
4685             {
4686               /* PR 20815: The ELF standard says that a PT_PHDR segment, if
4687                  present, must be included as part of the memory image of the
4688                  program.  Ie it must be part of a PT_LOAD segment as well.
4689                  If we have had to create our own PT_PHDR segment, but it is
4690                  not going to be covered by the first PT_LOAD segment, then
4691                  force the inclusion if we can...  */
4692               if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0
4693                   && linker_created_pt_phdr_segment)
4694                 phdr_in_segment = TRUE;
4695               else
4696                 phdr_in_segment = FALSE;
4697             }
4698         }
4699
4700       for (i = 0, hdrpp = sections; i < count; i++, hdrpp++)
4701         {
4702           asection *hdr;
4703           bfd_boolean new_segment;
4704
4705           hdr = *hdrpp;
4706
4707           /* See if this section and the last one will fit in the same
4708              segment.  */
4709
4710           if (last_hdr == NULL)
4711             {
4712               /* If we don't have a segment yet, then we don't need a new
4713                  one (we build the last one after this loop).  */
4714               new_segment = FALSE;
4715             }
4716           else if (last_hdr->lma - last_hdr->vma != hdr->lma - hdr->vma)
4717             {
4718               /* If this section has a different relation between the
4719                  virtual address and the load address, then we need a new
4720                  segment.  */
4721               new_segment = TRUE;
4722             }
4723           else if (hdr->lma < last_hdr->lma + last_size
4724                    || last_hdr->lma + last_size < last_hdr->lma)
4725             {
4726               /* If this section has a load address that makes it overlap
4727                  the previous section, then we need a new segment.  */
4728               new_segment = TRUE;
4729             }
4730           else if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0
4731                    && (((last_hdr->lma + last_size - 1) & -maxpagesize)
4732                        == (hdr->lma & -maxpagesize)))
4733             {
4734               /* If we are demand paged then we can't map two disk
4735                  pages onto the same memory page.  */
4736               new_segment = FALSE;
4737             }
4738           /* In the next test we have to be careful when last_hdr->lma is close
4739              to the end of the address space.  If the aligned address wraps
4740              around to the start of the address space, then there are no more
4741              pages left in memory and it is OK to assume that the current
4742              section can be included in the current segment.  */
4743           else if ((BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize)
4744                     + maxpagesize > last_hdr->lma)
4745                    && (BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize)
4746                        + maxpagesize <= hdr->lma))
4747             {
4748               /* If putting this section in this segment would force us to
4749                  skip a page in the segment, then we need a new segment.  */
4750               new_segment = TRUE;
4751             }
4752           else if ((last_hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0
4753                    && (hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0)
4754             {
4755               /* We don't want to put a loaded section after a
4756                  nonloaded (ie. bss style) section in the same segment
4757                  as that will force the non-loaded section to be loaded.
4758                  Consider .tbss sections as loaded for this purpose.  */
4759               new_segment = TRUE;
4760             }
4761           else if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0)
4762             {
4763               /* If the file is not demand paged, which means that we
4764                  don't require the sections to be correctly aligned in the
4765                  file, then there is no other reason for a new segment.  */
4766               new_segment = FALSE;
4767             }
4768           else if (info != NULL
4769                    && info->separate_code
4770                    && executable != ((hdr->flags & SEC_CODE) != 0))
4771             {
4772               new_segment = TRUE;
4773             }
4774           else if (! writable
4775                    && (hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
4776             {
4777               /* We don't want to put a writable section in a read only
4778                  segment.  */
4779               new_segment = TRUE;
4780             }
4781           else
4782             {
4783               /* Otherwise, we can use the same segment.  */
4784               new_segment = FALSE;
4785             }
4786
4787           /* Allow interested parties a chance to override our decision.  */
4788           if (last_hdr != NULL
4789               && info != NULL
4790               && info->callbacks->override_segment_assignment != NULL)
4791             new_segment
4792               = info->callbacks->override_segment_assignment (info, abfd, hdr,
4793                                                               last_hdr,
4794                                                               new_segment);
4795
4796           if (! new_segment)
4797             {
4798               if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
4799                 writable = TRUE;
4800               if ((hdr->flags & SEC_CODE) != 0)
4801                 executable = TRUE;
4802               last_hdr = hdr;
4803               /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4804               if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD))
4805                   != SEC_THREAD_LOCAL)
4806                 last_size = hdr->size;
4807               else
4808                 last_size = 0;
4809               continue;
4810             }
4811
4812           /* We need a new program segment.  We must create a new program
4813              header holding all the sections from phdr_index until hdr.  */
4814
4815           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
4816           if (m == NULL)
4817             goto error_return;
4818
4819           *pm = m;
4820           pm = &m->next;
4821
4822           if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
4823             writable = TRUE;
4824           else
4825             writable = FALSE;
4826
4827           if ((hdr->flags & SEC_CODE) == 0)
4828             executable = FALSE;
4829           else
4830             executable = TRUE;
4831
4832           last_hdr = hdr;
4833           /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4834           if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD)) != SEC_THREAD_LOCAL)
4835             last_size = hdr->size;
4836           else
4837             last_size = 0;
4838           phdr_index = i;
4839           phdr_in_segment = FALSE;
4840         }
4841
4842       /* Create a final PT_LOAD program segment, but not if it's just
4843          for .tbss.  */
4844       if (last_hdr != NULL
4845           && (i - phdr_index != 1
4846               || ((last_hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD))
4847                   != SEC_THREAD_LOCAL)))
4848         {
4849           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
4850           if (m == NULL)
4851             goto error_return;
4852
4853           *pm = m;
4854           pm = &m->next;
4855         }
4856
4857       /* If there is a .dynamic section, throw in a PT_DYNAMIC segment.  */
4858       if (dynsec != NULL)
4859         {
4860           m = _bfd_elf_make_dynamic_segment (abfd, dynsec);
4861           if (m == NULL)
4862             goto error_return;
4863           *pm = m;
4864           pm = &m->next;
4865         }
4866
4867       /* For each batch of consecutive loadable .note sections,
4868          add a PT_NOTE segment.  We don't use bfd_get_section_by_name,
4869          because if we link together nonloadable .note sections and
4870          loadable .note sections, we will generate two .note sections
4871          in the output file.  FIXME: Using names for section types is
4872          bogus anyhow.  */
4873       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4874         {
4875           if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
4876               && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
4877             {
4878               asection *s2;
4879
4880               count = 1;
4881               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4882               if (s->alignment_power == 2)
4883                 for (s2 = s; s2->next != NULL; s2 = s2->next)
4884                   {
4885                     if (s2->next->alignment_power == 2
4886                         && (s2->next->flags & SEC_LOAD) != 0
4887                         && CONST_STRNEQ (s2->next->name, ".note")
4888                         && align_power (s2->lma + s2->size, 2)
4889                            == s2->next->lma)
4890                       count++;
4891                     else
4892                       break;
4893                   }
4894               amt += (count - 1) * sizeof (asection *);
4895               m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4896               if (m == NULL)
4897                 goto error_return;
4898               m->next = NULL;
4899               m->p_type = PT_NOTE;
4900               m->count = count;
4901               while (count > 1)
4902                 {
4903                   m->sections[m->count - count--] = s;
4904                   BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
4905                   s = s->next;
4906                 }
4907               m->sections[m->count - 1] = s;
4908               BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
4909               *pm = m;
4910               pm = &m->next;
4911             }
4912           if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
4913             {
4914               if (! tls_count)
4915                 first_tls = s;
4916               tls_count++;
4917             }
4918           if (first_mbind == NULL
4919               && (elf_section_flags (s) & SHF_GNU_MBIND) != 0)
4920             first_mbind = s;
4921         }
4922
4923       /* If there are any SHF_TLS output sections, add PT_TLS segment.  */
4924       if (tls_count > 0)
4925         {
4926           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4927           amt += (tls_count - 1) * sizeof (asection *);
4928           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4929           if (m == NULL)
4930             goto error_return;
4931           m->next = NULL;
4932           m->p_type = PT_TLS;
4933           m->count = tls_count;
4934           /* Mandated PF_R.  */
4935           m->p_flags = PF_R;
4936           m->p_flags_valid = 1;
4937           s = first_tls;
4938           for (i = 0; i < (unsigned int) tls_count; ++i)
4939             {
4940               if ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
4941                 {
4942                   _bfd_error_handler
4943                     (_("%B: TLS sections are not adjacent:"), abfd);
4944                   s = first_tls;
4945                   i = 0;
4946                   while (i < (unsigned int) tls_count)
4947                     {
4948                       if ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
4949                         {
4950                           _bfd_error_handler (_("           TLS: %A"), s);
4951                           i++;
4952                         }
4953                       else
4954                         _bfd_error_handler (_(" non-TLS: %A"), s);
4955                       s = s->next;
4956                     }
4957                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4958                   goto error_return;
4959                 }
4960               m->sections[i] = s;
4961               s = s->next;
4962             }
4963
4964           *pm = m;
4965           pm = &m->next;
4966         }
4967
4968       if (first_mbind && (abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4969         for (s = first_mbind; s != NULL; s = s->next)
4970           if ((elf_section_flags (s) & SHF_GNU_MBIND) != 0
4971               && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_info
4972                   <= PT_GNU_MBIND_NUM))
4973             {
4974               /* Mandated PF_R.  */
4975               unsigned long p_flags = PF_R;
4976               if ((s->flags & SEC_READONLY) == 0)
4977                 p_flags |= PF_W;
4978               if ((s->flags & SEC_CODE) != 0)
4979                 p_flags |= PF_X;
4980
4981               amt = sizeof (struct elf_segment_map) + sizeof (asection *);
4982               m = bfd_zalloc (abfd, amt);
4983               if (m == NULL)
4984                 goto error_return;
4985               m->next = NULL;
4986               m->p_type = (PT_GNU_MBIND_LO
4987                            + elf_section_data (s)->this_hdr.sh_info);
4988               m->count = 1;
4989               m->p_flags_valid = 1;
4990               m->sections[0] = s;
4991               m->p_flags = p_flags;
4992
4993               *pm = m;
4994               pm = &m->next;
4995             }
4996
4997       /* If there is a .eh_frame_hdr section, throw in a PT_GNU_EH_FRAME
4998          segment.  */
4999       eh_frame_hdr = elf_eh_frame_hdr (abfd);
5000       if (eh_frame_hdr != NULL
5001           && (eh_frame_hdr->output_section->flags & SEC_LOAD) != 0)
5002         {
5003           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5004           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
5005           if (m == NULL)
5006             goto error_return;
5007           m->next = NULL;
5008           m->p_type = PT_GNU_EH_FRAME;
5009           m->count = 1;
5010           m->sections[0] = eh_frame_hdr->output_section;
5011
5012           *pm = m;
5013           pm = &m->next;
5014         }
5015
5016       if (elf_stack_flags (abfd))
5017         {
5018           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5019           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
5020           if (m == NULL)
5021             goto error_return;
5022           m->next = NULL;
5023           m->p_type = PT_GNU_STACK;
5024           m->p_flags = elf_stack_flags (abfd);
5025           m->p_align = bed->stack_align;
5026           m->p_flags_valid = 1;
5027           m->p_align_valid = m->p_align != 0;
5028           if (info->stacksize > 0)
5029             {
5030               m->p_size = info->stacksize;
5031               m->p_size_valid = 1;
5032             }
5033
5034           *pm = m;
5035           pm = &m->next;
5036         }
5037
5038       if (info != NULL && info->relro)
5039         {
5040           for (m = mfirst; m != NULL; m = m->next)
5041             {
5042               if (m->p_type == PT_LOAD
5043                   && m->count != 0
5044                   && m->sections[0]->vma >= info->relro_start
5045                   && m->sections[0]->vma < info->relro_end)
5046                 {
5047                   i = m->count;
5048                   while (--i != (unsigned) -1)
5049                     if ((m->sections[i]->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS))
5050                         == (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS))
5051                       break;
5052
5053                   if (i != (unsigned) -1)
5054                     break;
5055                 }
5056             }
5057
5058           /* Make a PT_GNU_RELRO segment only when it isn't empty.  */
5059           if (m != NULL)
5060             {
5061               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5062               m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
5063               if (m == NULL)
5064                 goto error_return;
5065               m->next = NULL;
5066               m->p_type = PT_GNU_RELRO;
5067               *pm = m;
5068               pm = &m->next;
5069             }
5070         }
5071
5072       free (sections);
5073       elf_seg_map (abfd) = mfirst;
5074     }
5075
5076   if (!elf_modify_segment_map (abfd, info, no_user_phdrs))
5077     return FALSE;
5078
5079   for (count = 0, m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
5080     ++count;
5081   elf_program_header_size (abfd) = count * bed->s->sizeof_phdr;
5082
5083   return TRUE;
5084
5085  error_return:
5086   if (sections != NULL)
5087     free (sections);
5088   return FALSE;
5089 }
5090
5091 /* Sort sections by address.  */
5092
5093 static int
5094 elf_sort_sections (const void *arg1, const void *arg2)
5095 {
5096   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
5097   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
5098   bfd_size_type size1, size2;
5099
5100   /* Sort by LMA first, since this is the address used to
5101      place the section into a segment.  */
5102   if (sec1->lma < sec2->lma)
5103     return -1;
5104   else if (sec1->lma > sec2->lma)
5105     return 1;
5106
5107   /* Then sort by VMA.  Normally the LMA and the VMA will be
5108      the same, and this will do nothing.  */
5109   if (sec1->vma < sec2->vma)
5110     return -1;
5111   else if (sec1->vma > sec2->vma)
5112     return 1;
5113
5114   /* Put !SEC_LOAD sections after SEC_LOAD ones.  */
5115
5116 #define TOEND(x) (((x)->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0)
5117
5118   if (TOEND (sec1))
5119     {
5120       if (TOEND (sec2))
5121         {
5122           /* If the indicies are the same, do not return 0
5123              here, but continue to try the next comparison.  */
5124           if (sec1->target_index - sec2->target_index != 0)
5125             return sec1->target_index - sec2->target_index;
5126         }
5127       else
5128         return 1;
5129     }
5130   else if (TOEND (sec2))
5131     return -1;
5132
5133 #undef TOEND
5134
5135   /* Sort by size, to put zero sized sections
5136      before others at the same address.  */
5137
5138   size1 = (sec1->flags & SEC_LOAD) ? sec1->size : 0;
5139   size2 = (sec2->flags & SEC_LOAD) ? sec2->size : 0;
5140
5141   if (size1 < size2)
5142     return -1;
5143   if (size1 > size2)
5144     return 1;
5145
5146   return sec1->target_index - sec2->target_index;
5147 }
5148
5149 /* Ian Lance Taylor writes:
5150
5151    We shouldn't be using % with a negative signed number.  That's just
5152    not good.  We have to make sure either that the number is not
5153    negative, or that the number has an unsigned type.  When the types
5154    are all the same size they wind up as unsigned.  When file_ptr is a
5155    larger signed type, the arithmetic winds up as signed long long,
5156    which is wrong.
5157
5158    What we're trying to say here is something like ``increase OFF by
5159    the least amount that will cause it to be equal to the VMA modulo
5160    the page size.''  */
5161 /* In other words, something like:
5162
5163    vma_offset = m->sections[0]->vma % bed->maxpagesize;
5164    off_offset = off % bed->maxpagesize;
5165    if (vma_offset < off_offset)
5166      adjustment = vma_offset + bed->maxpagesize - off_offset;
5167    else
5168      adjustment = vma_offset - off_offset;
5169
5170    which can be collapsed into the expression below.  */
5171
5172 static file_ptr
5173 vma_page_aligned_bias (bfd_vma vma, ufile_ptr off, bfd_vma maxpagesize)
5174 {
5175   /* PR binutils/16199: Handle an alignment of zero.  */
5176   if (maxpagesize == 0)
5177     maxpagesize = 1;
5178   return ((vma - off) % maxpagesize);
5179 }
5180
5181 static void
5182 print_segment_map (const struct elf_segment_map *m)
5183 {
5184   unsigned int j;
5185   const char *pt = get_segment_type (m->p_type);
5186   char buf[32];
5187
5188   if (pt == NULL)
5189     {
5190       if (m->p_type >= PT_LOPROC && m->p_type <= PT_HIPROC)
5191         sprintf (buf, "LOPROC+%7.7x",
5192                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOPROC));
5193       else if (m->p_type >= PT_LOOS && m->p_type <= PT_HIOS)
5194         sprintf (buf, "LOOS+%7.7x",
5195                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOOS));
5196       else
5197         snprintf (buf, sizeof (buf), "%8.8x",
5198                   (unsigned int) m->p_type);
5199       pt = buf;
5200     }
5201   fflush (stdout);
5202   fprintf (stderr, "%s:", pt);
5203   for (j = 0; j < m->count; j++)
5204     fprintf (stderr, " %s", m->sections [j]->name);
5205   putc ('\n',stderr);
5206   fflush (stderr);
5207 }
5208
5209 static bfd_boolean
5210 write_zeros (bfd *abfd, file_ptr pos, bfd_size_type len)
5211 {
5212   void *buf;
5213   bfd_boolean ret;
5214
5215   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0)
5216     return FALSE;
5217   buf = bfd_zmalloc (len);
5218   if (buf == NULL)
5219     return FALSE;
5220   ret = bfd_bwrite (buf, len, abfd) == len;
5221   free (buf);
5222   return ret;
5223 }
5224
5225 /* Assign file positions to the sections based on the mapping from
5226    sections to segments.  This function also sets up some fields in
5227    the file header.  */
5228
5229 static bfd_boolean
5230 assign_file_positions_for_load_sections (bfd *abfd,
5231                                          struct bfd_link_info *link_info)
5232 {
5233   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5234   struct elf_segment_map *m;
5235   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
5236   Elf_Internal_Phdr *p;
5237   file_ptr off;
5238   bfd_size_type maxpagesize;
5239   unsigned int pt_load_count = 0;
5240   unsigned int alloc;
5241   unsigned int i, j;
5242   bfd_vma header_pad = 0;
5243
5244   if (link_info == NULL
5245       && !_bfd_elf_map_sections_to_segments (abfd, link_info))
5246     return FALSE;
5247
5248   alloc = 0;
5249   for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
5250     {
5251       ++alloc;
5252       if (m->header_size)
5253         header_pad = m->header_size;
5254     }
5255
5256   if (alloc)
5257     {
5258       elf_elfheader (abfd)->e_phoff = bed->s->sizeof_ehdr;
5259       elf_elfheader (abfd)->e_phentsize = bed->s->sizeof_phdr;
5260     }
5261   else
5262     {
5263       /* PR binutils/12467.  */
5264       elf_elfheader (abfd)->e_phoff = 0;
5265       elf_elfheader (abfd)->e_phentsize = 0;
5266     }
5267
5268   elf_elfheader (abfd)->e_phnum = alloc;
5269
5270   if (elf_program_header_size (abfd) == (bfd_size_type) -1)
5271     elf_program_header_size (abfd) = alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5272   else
5273     BFD_ASSERT (elf_program_header_size (abfd)
5274                 >= alloc * bed->s->sizeof_phdr);
5275
5276   if (alloc == 0)
5277     {
5278       elf_next_file_pos (abfd) = bed->s->sizeof_ehdr;
5279       return TRUE;
5280     }
5281
5282   /* We're writing the size in elf_program_header_size (abfd),
5283      see assign_file_positions_except_relocs, so make sure we have
5284      that amount allocated, with trailing space cleared.
5285      The variable alloc contains the computed need, while
5286      elf_program_header_size (abfd) contains the size used for the
5287      layout.
5288      See ld/emultempl/elf-generic.em:gld${EMULATION_NAME}_map_segments
5289      where the layout is forced to according to a larger size in the
5290      last iterations for the testcase ld-elf/header.  */
5291   BFD_ASSERT (elf_program_header_size (abfd) % bed->s->sizeof_phdr
5292               == 0);
5293   phdrs = (Elf_Internal_Phdr *)
5294      bfd_zalloc2 (abfd,
5295                   (elf_program_header_size (abfd) / bed->s->sizeof_phdr),
5296                   sizeof (Elf_Internal_Phdr));
5297   elf_tdata (abfd)->phdr = phdrs;
5298   if (phdrs == NULL)
5299     return FALSE;
5300
5301   maxpagesize = 1;
5302   if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0)
5303     maxpagesize = bed->maxpagesize;
5304
5305   off = bed->s->sizeof_ehdr;
5306   off += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5307   if (header_pad < (bfd_vma) off)
5308     header_pad = 0;
5309   else
5310     header_pad -= off;
5311   off += header_pad;
5312
5313   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs, j = 0;
5314        m != NULL;
5315        m = m->next, p++, j++)
5316     {
5317       asection **secpp;
5318       bfd_vma off_adjust;
5319       bfd_boolean no_contents;
5320
5321       /* If elf_segment_map is not from map_sections_to_segments, the
5322          sections may not be correctly ordered.  NOTE: sorting should
5323          not be done to the PT_NOTE section of a corefile, which may
5324          contain several pseudo-sections artificially created by bfd.
5325          Sorting these pseudo-sections breaks things badly.  */
5326       if (m->count > 1
5327           && !(elf_elfheader (abfd)->e_type == ET_CORE
5328                && m->p_type == PT_NOTE))
5329         qsort (m->sections, (size_t) m->count, sizeof (asection *),
5330                elf_sort_sections);
5331
5332       /* An ELF segment (described by Elf_Internal_Phdr) may contain a
5333          number of sections with contents contributing to both p_filesz
5334          and p_memsz, followed by a number of sections with no contents
5335          that just contribute to p_memsz.  In this loop, OFF tracks next
5336          available file offset for PT_LOAD and PT_NOTE segments.  */
5337       p->p_type = m->p_type;
5338       p->p_flags = m->p_flags;
5339
5340       if (m->count == 0)
5341         p->p_vaddr = 0;
5342       else
5343         p->p_vaddr = m->sections[0]->vma - m->p_vaddr_offset;
5344
5345       if (m->p_paddr_valid)
5346         p->p_paddr = m->p_paddr;
5347       else if (m->count == 0)
5348         p->p_paddr = 0;
5349       else
5350         p->p_paddr = m->sections[0]->lma - m->p_vaddr_offset;
5351
5352       if (p->p_type == PT_LOAD
5353           && (abfd->flags & D_PAGED) != 0)
5354         {
5355           /* p_align in demand paged PT_LOAD segments effectively stores
5356              the maximum page size.  When copying an executable with
5357              objcopy, we set m->p_align from the input file.  Use this
5358              value for maxpagesize rather than bed->maxpagesize, which
5359              may be different.  Note that we use maxpagesize for PT_TLS
5360              segment alignment later in this function, so we are relying
5361              on at least one PT_LOAD segment appearing before a PT_TLS
5362              segment.  */
5363           if (m->p_align_valid)
5364             maxpagesize = m->p_align;
5365
5366           p->p_align = maxpagesize;
5367           pt_load_count += 1;
5368         }
5369       else if (m->p_align_valid)
5370         p->p_align = m->p_align;
5371       else if (m->count == 0)
5372         p->p_align = 1 << bed->s->log_file_align;
5373       else
5374         p->p_align = 0;
5375
5376       no_contents = FALSE;
5377       off_adjust = 0;
5378       if (p->p_type == PT_LOAD
5379           && m->count > 0)
5380         {
5381           bfd_size_type align;
5382           unsigned int align_power = 0;
5383
5384           if (m->p_align_valid)
5385             align = p->p_align;
5386           else
5387             {
5388               for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
5389                 {
5390                   unsigned int secalign;
5391
5392                   secalign = bfd_get_section_alignment (abfd, *secpp);
5393                   if (secalign > align_power)
5394                     align_power = secalign;
5395                 }
5396               align = (bfd_size_type) 1 << align_power;
5397               if (align < maxpagesize)
5398                 align = maxpagesize;
5399             }
5400
5401           for (i = 0; i < m->count; i++)
5402             if ((m->sections[i]->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
5403               /* If we aren't making room for this section, then
5404                  it must be SHT_NOBITS regardless of what we've
5405                  set via struct bfd_elf_special_section.  */
5406               elf_section_type (m->sections[i]) = SHT_NOBITS;
5407
5408           /* Find out whether this segment contains any loadable
5409              sections.  */
5410           no_contents = TRUE;
5411           for (i = 0; i < m->count; i++)
5412             if (elf_section_type (m->sections[i]) != SHT_NOBITS)
5413               {
5414                 no_contents = FALSE;
5415                 break;
5416               }
5417
5418           off_adjust = vma_page_aligned_bias (p->p_vaddr, off, align);
5419
5420           /* Broken hardware and/or kernel require that files do not
5421              map the same page with different permissions on some hppa
5422              processors.  */
5423           if (pt_load_count > 1
5424               && bed->no_page_alias
5425               && (off & (maxpagesize - 1)) != 0
5426               && (off & -maxpagesize) == ((off + off_adjust) & -maxpagesize))
5427             off_adjust += maxpagesize;
5428           off += off_adjust;
5429           if (no_contents)
5430             {
5431               /* We shouldn't need to align the segment on disk since
5432                  the segment doesn't need file space, but the gABI
5433                  arguably requires the alignment and glibc ld.so
5434                  checks it.  So to comply with the alignment
5435                  requirement but not waste file space, we adjust
5436                  p_offset for just this segment.  (OFF_ADJUST is
5437                  subtracted from OFF later.)  This may put p_offset
5438                  past the end of file, but that shouldn't matter.  */
5439             }
5440           else
5441             off_adjust = 0;
5442         }
5443       /* Make sure the .dynamic section is the first section in the
5444          PT_DYNAMIC segment.  */
5445       else if (p->p_type == PT_DYNAMIC
5446                && m->count > 1
5447                && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") != 0)
5448         {
5449           _bfd_error_handler
5450             (_("%B: The first section in the PT_DYNAMIC segment"
5451                " is not the .dynamic section"),
5452              abfd);
5453           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5454           return FALSE;
5455         }
5456       /* Set the note section type to SHT_NOTE.  */
5457       else if (p->p_type == PT_NOTE)
5458         for (i = 0; i < m->count; i++)
5459           elf_section_type (m->sections[i]) = SHT_NOTE;
5460
5461       p->p_offset = 0;
5462       p->p_filesz = 0;
5463       p->p_memsz = 0;
5464
5465       if (m->includes_filehdr)
5466         {
5467           if (!m->p_flags_valid)
5468             p->p_flags |= PF_R;
5469           p->p_filesz = bed->s->sizeof_ehdr;
5470           p->p_memsz = bed->s->sizeof_ehdr;
5471           if (m->count > 0)
5472             {
5473               if (p->p_vaddr < (bfd_vma) off
5474                   || (!m->p_paddr_valid
5475                       && p->p_paddr < (bfd_vma) off))
5476                 {
5477                   _bfd_error_handler
5478                     (_("%B: Not enough room for program headers,"
5479                        " try linking with -N"),
5480                      abfd);
5481                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5482                   return FALSE;
5483                 }
5484
5485               p->p_vaddr -= off;
5486               if (!m->p_paddr_valid)
5487                 p->p_paddr -= off;
5488             }
5489         }
5490
5491       if (m->includes_phdrs)
5492         {
5493           if (!m->p_flags_valid)
5494             p->p_flags |= PF_R;
5495
5496           if (!m->includes_filehdr)
5497             {
5498               p->p_offset = bed->s->sizeof_ehdr;
5499
5500               if (m->count > 0)
5501                 {
5502                   p->p_vaddr -= off - p->p_offset;
5503                   if (!m->p_paddr_valid)
5504                     p->p_paddr -= off - p->p_offset;
5505                 }
5506             }
5507
5508           p->p_filesz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5509           p->p_memsz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5510           if (m->count)
5511             {
5512               p->p_filesz += header_pad;
5513               p->p_memsz += header_pad;
5514             }
5515         }
5516
5517       if (p->p_type == PT_LOAD
5518           || (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core))
5519         {
5520           if (!m->includes_filehdr && !m->includes_phdrs)
5521             p->p_offset = off;
5522           else
5523             {
5524               file_ptr adjust;
5525
5526               adjust = off - (p->p_offset + p->p_filesz);
5527               if (!no_contents)
5528                 p->p_filesz += adjust;
5529               p->p_memsz += adjust;
5530             }
5531         }
5532
5533       /* Set up p_filesz, p_memsz, p_align and p_flags from the section
5534          maps.  Set filepos for sections in PT_LOAD segments, and in
5535          core files, for sections in PT_NOTE segments.
5536          assign_file_positions_for_non_load_sections will set filepos
5537          for other sections and update p_filesz for other segments.  */
5538       for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
5539         {
5540           asection *sec;
5541           bfd_size_type align;
5542           Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5543
5544           sec = *secpp;
5545           this_hdr = &elf_section_data (sec)->this_hdr;
5546           align = (bfd_size_type) 1 << bfd_get_section_alignment (abfd, sec);
5547
5548           if ((p->p_type == PT_LOAD
5549                || p->p_type == PT_TLS)
5550               && (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS
5551                   || ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
5552                       && ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0
5553                           || p->p_type == PT_TLS))))
5554             {
5555               bfd_vma p_start = p->p_paddr;
5556               bfd_vma p_end = p_start + p->p_memsz;
5557               bfd_vma s_start = sec->lma;
5558               bfd_vma adjust = s_start - p_end;
5559
5560               if (adjust != 0
5561                   && (s_start < p_end
5562                       || p_end < p_start))
5563                 {
5564                   _bfd_error_handler
5565                     /* xgettext:c-format */
5566                     (_("%B: section %A lma %#Lx adjusted to %#Lx"),
5567                      abfd, sec, s_start, p_end);
5568                   adjust = 0;
5569                   sec->lma = p_end;
5570                 }
5571               p->p_memsz += adjust;
5572
5573               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5574                 {
5575                   if (p->p_filesz + adjust < p->p_memsz)
5576                     {
5577                       /* We have a PROGBITS section following NOBITS ones.
5578                          Allocate file space for the NOBITS section(s) and
5579                          zero it.  */
5580                       adjust = p->p_memsz - p->p_filesz;
5581                       if (!write_zeros (abfd, off, adjust))
5582                         return FALSE;
5583                     }
5584                   off += adjust;
5585                   p->p_filesz += adjust;
5586                 }
5587             }
5588
5589           if (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
5590             {
5591               /* The section at i == 0 is the one that actually contains
5592                  everything.  */
5593               if (i == 0)
5594                 {
5595                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
5596                   off += this_hdr->sh_size;
5597                   p->p_filesz = this_hdr->sh_size;
5598                   p->p_memsz = 0;
5599                   p->p_align = 1;
5600                 }
5601               else
5602                 {
5603                   /* The rest are fake sections that shouldn't be written.  */
5604                   sec->filepos = 0;
5605                   sec->size = 0;
5606                   sec->flags = 0;
5607                   continue;
5608                 }
5609             }
5610           else
5611             {
5612               if (p->p_type == PT_LOAD)
5613                 {
5614                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
5615                   if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5616                     off += this_hdr->sh_size;
5617                 }
5618               else if (this_hdr->sh_type == SHT_NOBITS
5619                        && (this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) != 0
5620                        && this_hdr->sh_offset == 0)
5621                 {
5622                   /* This is a .tbss section that didn't get a PT_LOAD.
5623                      (See _bfd_elf_map_sections_to_segments "Create a
5624                      final PT_LOAD".)  Set sh_offset to the value it
5625                      would have if we had created a zero p_filesz and
5626                      p_memsz PT_LOAD header for the section.  This
5627                      also makes the PT_TLS header have the same
5628                      p_offset value.  */
5629                   bfd_vma adjust = vma_page_aligned_bias (this_hdr->sh_addr,
5630                                                           off, align);
5631                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off + adjust;
5632                 }
5633
5634               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5635                 {
5636                   p->p_filesz += this_hdr->sh_size;
5637                   /* A load section without SHF_ALLOC is something like
5638                      a note section in a PT_NOTE segment.  These take
5639                      file space but are not loaded into memory.  */
5640                   if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5641                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5642                 }
5643               else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5644                 {
5645                   if (p->p_type == PT_TLS)
5646                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5647
5648                   /* .tbss is special.  It doesn't contribute to p_memsz of
5649                      normal segments.  */
5650                   else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0)
5651                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5652                 }
5653
5654               if (align > p->p_align
5655                   && !m->p_align_valid
5656                   && (p->p_type != PT_LOAD
5657                       || (abfd->flags & D_PAGED) == 0))
5658                 p->p_align = align;
5659             }
5660
5661           if (!m->p_flags_valid)
5662             {
5663               p->p_flags |= PF_R;
5664               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
5665                 p->p_flags |= PF_X;
5666               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_WRITE) != 0)
5667                 p->p_flags |= PF_W;
5668             }
5669         }
5670
5671       off -= off_adjust;
5672
5673       /* Check that all sections are in a PT_LOAD segment.
5674          Don't check funky gdb generated core files.  */
5675       if (p->p_type == PT_LOAD && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
5676         {
5677           bfd_boolean check_vma = TRUE;
5678
5679           for (i = 1; i < m->count; i++)
5680             if (m->sections[i]->vma == m->sections[i - 1]->vma
5681                 && ELF_SECTION_SIZE (&(elf_section_data (m->sections[i])
5682                                        ->this_hdr), p) != 0
5683                 && ELF_SECTION_SIZE (&(elf_section_data (m->sections[i - 1])
5684                                        ->this_hdr), p) != 0)
5685               {
5686                 /* Looks like we have overlays packed into the segment.  */
5687                 check_vma = FALSE;
5688                 break;
5689               }
5690
5691           for (i = 0; i < m->count; i++)
5692             {
5693               Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5694               asection *sec;
5695
5696               sec = m->sections[i];
5697               this_hdr = &(elf_section_data(sec)->this_hdr);
5698               if (!ELF_SECTION_IN_SEGMENT_1 (this_hdr, p, check_vma, 0)
5699                   && !ELF_TBSS_SPECIAL (this_hdr, p))
5700                 {
5701                   _bfd_error_handler
5702                     /* xgettext:c-format */
5703                     (_("%B: section `%A' can't be allocated in segment %d"),
5704                      abfd, sec, j);
5705                   print_segment_map (m);
5706                 }
5707             }
5708         }
5709     }
5710
5711   elf_next_file_pos (abfd) = off;
5712   return TRUE;
5713 }
5714
5715 /* Assign file positions for the other sections.  */
5716
5717 static bfd_boolean
5718 assign_file_positions_for_non_load_sections (bfd *abfd,
5719                                              struct bfd_link_info *link_info)
5720 {
5721   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5722   Elf_Internal_Shdr **i_shdrpp;
5723   Elf_Internal_Shdr **hdrpp, **end_hdrpp;
5724   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
5725   Elf_Internal_Phdr *p;
5726   struct elf_segment_map *m;
5727   struct elf_segment_map *hdrs_segment;
5728   bfd_vma filehdr_vaddr, filehdr_paddr;
5729   bfd_vma phdrs_vaddr, phdrs_paddr;
5730   file_ptr off;
5731   unsigned int count;
5732
5733   i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
5734   end_hdrpp = i_shdrpp + elf_numsections (abfd);
5735   off = elf_next_file_pos (abfd);
5736   for (hdrpp = i_shdrpp + 1; hdrpp < end_hdrpp; hdrpp++)
5737     {
5738       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5739
5740       hdr = *hdrpp;
5741       if (hdr->bfd_section != NULL
5742           && (hdr->bfd_section->filepos != 0
5743               || (hdr->sh_type == SHT_NOBITS
5744                   && hdr->contents == NULL)))
5745         BFD_ASSERT (hdr->sh_offset == hdr->bfd_section->filepos);
5746       else if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5747         {
5748           if (hdr->sh_size != 0)
5749             _bfd_error_handler
5750               /* xgettext:c-format */
5751               (_("%B: warning: allocated section `%s' not in segment"),
5752                abfd,
5753                (hdr->bfd_section == NULL
5754                 ? "*unknown*"
5755                 : hdr->bfd_section->name));
5756           /* We don't need to page align empty sections.  */
5757           if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0 && hdr->sh_size != 0)
5758             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
5759                                           bed->maxpagesize);
5760           else
5761             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
5762                                           hdr->sh_addralign);
5763           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off,
5764                                                            FALSE);
5765         }
5766       else if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
5767                 && hdr->bfd_section == NULL)
5768                || (hdr->bfd_section != NULL
5769                    && (hdr->bfd_section->flags & SEC_ELF_COMPRESS))
5770                    /* Compress DWARF debug sections.  */
5771                || hdr == i_shdrpp[elf_onesymtab (abfd)]
5772                || (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL
5773                    && hdr == i_shdrpp[elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx])
5774                || hdr == i_shdrpp[elf_strtab_sec (abfd)]
5775                || hdr == i_shdrpp[elf_shstrtab_sec (abfd)])
5776         hdr->sh_offset = -1;
5777       else
5778         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
5779     }
5780
5781   /* Now that we have set the section file positions, we can set up
5782      the file positions for the non PT_LOAD segments.  */
5783   count = 0;
5784   filehdr_vaddr = 0;
5785   filehdr_paddr = 0;
5786   phdrs_vaddr = bed->maxpagesize + bed->s->sizeof_ehdr;
5787   phdrs_paddr = 0;
5788   hdrs_segment = NULL;
5789   phdrs = elf_tdata (abfd)->phdr;
5790   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs; m != NULL; m = m->next, p++)
5791     {
5792       ++count;
5793       if (p->p_type != PT_LOAD)
5794         continue;
5795
5796       if (m->includes_filehdr)
5797         {
5798           filehdr_vaddr = p->p_vaddr;
5799           filehdr_paddr = p->p_paddr;
5800         }
5801       if (m->includes_phdrs)
5802         {
5803           phdrs_vaddr = p->p_vaddr;
5804           phdrs_paddr = p->p_paddr;
5805           if (m->includes_filehdr)
5806             {
5807               hdrs_segment = m;
5808               phdrs_vaddr += bed->s->sizeof_ehdr;
5809               phdrs_paddr += bed->s->sizeof_ehdr;
5810             }
5811         }
5812     }
5813
5814   if (hdrs_segment != NULL && link_info != NULL)
5815     {
5816       /* There is a segment that contains both the file headers and the
5817          program headers, so provide a symbol __ehdr_start pointing there.
5818          A program can use this to examine itself robustly.  */
5819
5820       struct elf_link_hash_entry *hash
5821         = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (link_info), "__ehdr_start",
5822                                 FALSE, FALSE, TRUE);
5823       /* If the symbol was referenced and not defined, define it.  */
5824       if (hash != NULL
5825           && (hash->root.type == bfd_link_hash_new
5826               || hash->root.type == bfd_link_hash_undefined
5827               || hash->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5828               || hash->root.type == bfd_link_hash_common))
5829         {
5830           asection *s = NULL;
5831           if (hdrs_segment->count != 0)
5832             /* The segment contains sections, so use the first one.  */
5833             s = hdrs_segment->sections[0];
5834           else
5835             /* Use the first (i.e. lowest-addressed) section in any segment.  */
5836             for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
5837               if (m->count != 0)
5838                 {
5839                   s = m->sections[0];
5840                   break;
5841                 }
5842
5843           if (s != NULL)
5844             {
5845               hash->root.u.def.value = filehdr_vaddr - s->vma;
5846               hash->root.u.def.section = s;
5847             }
5848           else
5849             {
5850               hash->root.u.def.value = filehdr_vaddr;
5851               hash->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5852             }
5853
5854           hash->root.type = bfd_link_hash_defined;
5855           hash->def_regular = 1;
5856           hash->non_elf = 0;
5857         }
5858     }
5859
5860   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs; m != NULL; m = m->next, p++)
5861     {
5862       if (p->p_type == PT_GNU_RELRO)
5863         {
5864           const Elf_Internal_Phdr *lp;
5865           struct elf_segment_map *lm;
5866
5867           if (link_info != NULL)
5868             {
5869               /* During linking the range of the RELRO segment is passed
5870                  in link_info.  */
5871               for (lm = elf_seg_map (abfd), lp = phdrs;
5872                    lm != NULL;
5873                    lm = lm->next, lp++)
5874                 {
5875                   if (lp->p_type == PT_LOAD
5876                       && lp->p_vaddr < link_info->relro_end
5877                       && lm->count != 0
5878                       && lm->sections[0]->vma >= link_info->relro_start)
5879                     break;
5880                 }
5881
5882               BFD_ASSERT (lm != NULL);
5883             }
5884           else
5885             {
5886               /* Otherwise we are copying an executable or shared
5887                  library, but we need to use the same linker logic.  */
5888               for (lp = phdrs; lp < phdrs + count; ++lp)
5889                 {
5890                   if (lp->p_type == PT_LOAD
5891                       && lp->p_paddr == p->p_paddr)
5892                     break;
5893                 }
5894             }
5895
5896           if (lp < phdrs + count)
5897             {
5898               p->p_vaddr = lp->p_vaddr;
5899               p->p_paddr = lp->p_paddr;
5900               p->p_offset = lp->p_offset;
5901               if (link_info != NULL)
5902                 p->p_filesz = link_info->relro_end - lp->p_vaddr;
5903               else if (m->p_size_valid)
5904                 p->p_filesz = m->p_size;
5905               else
5906                 abort ();
5907               p->p_memsz = p->p_filesz;
5908               /* Preserve the alignment and flags if they are valid. The
5909                  gold linker generates RW/4 for the PT_GNU_RELRO section.
5910                  It is better for objcopy/strip to honor these attributes
5911                  otherwise gdb will choke when using separate debug files.
5912                */
5913               if (!m->p_align_valid)
5914                 p->p_align = 1;
5915               if (!m->p_flags_valid)
5916                 p->p_flags = PF_R;
5917             }
5918           else
5919             {
5920               memset (p, 0, sizeof *p);
5921               p->p_type = PT_NULL;
5922             }
5923         }
5924       else if (p->p_type == PT_GNU_STACK)
5925         {
5926           if (m->p_size_valid)
5927             p->p_memsz = m->p_size;
5928         }
5929       else if (m->count != 0)
5930         {
5931           unsigned int i;
5932
5933           if (p->p_type != PT_LOAD
5934               && (p->p_type != PT_NOTE
5935                   || bfd_get_format (abfd) != bfd_core))
5936             {
5937               /* A user specified segment layout may include a PHDR
5938                  segment that overlaps with a LOAD segment...  */
5939               if (p->p_type == PT_PHDR)
5940                 {
5941                   m->count = 0;
5942                   continue;
5943                 }
5944
5945               if (m->includes_filehdr || m->includes_phdrs)
5946                 {
5947                   /* PR 17512: file: 2195325e.  */
5948                   _bfd_error_handler
5949                     (_("%B: error: non-load segment %d includes file header "
5950                        "and/or program header"),
5951                      abfd, (int) (p - phdrs));
5952                   return FALSE;
5953                 }
5954
5955               p->p_filesz = 0;
5956               p->p_offset = m->sections[0]->filepos;
5957               for (i = m->count; i-- != 0;)
5958                 {
5959                   asection *sect = m->sections[i];
5960                   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_section_data (sect)->this_hdr;
5961                   if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5962                     {
5963                       p->p_filesz = (sect->filepos - m->sections[0]->filepos
5964                                      + hdr->sh_size);
5965                       break;
5966                     }
5967                 }
5968             }
5969         }
5970       else if (m->includes_filehdr)
5971         {
5972           p->p_vaddr = filehdr_vaddr;
5973           if (! m->p_paddr_valid)
5974             p->p_paddr = filehdr_paddr;
5975         }
5976       else if (m->includes_phdrs)
5977         {
5978           p->p_vaddr = phdrs_vaddr;
5979           if (! m->p_paddr_valid)
5980             p->p_paddr = phdrs_paddr;
5981         }
5982     }
5983
5984   elf_next_file_pos (abfd) = off;
5985
5986   return TRUE;
5987 }
5988
5989 static elf_section_list *
5990 find_section_in_list (unsigned int i, elf_section_list * list)
5991 {
5992   for (;list != NULL; list = list->next)
5993     if (list->ndx == i)
5994       break;
5995   return list;
5996 }
5997
5998 /* Work out the file positions of all the sections.  This is called by
5999    _bfd_elf_compute_section_file_positions.  All the section sizes and
6000    VMAs must be known before this is called.
6001
6002    Reloc sections come in two flavours: Those processed specially as
6003    "side-channel" data attached to a section to which they apply, and
6004    those that bfd doesn't process as relocations.  The latter sort are
6005    stored in a normal bfd section by bfd_section_from_shdr.   We don't
6006    consider the former sort here, unless they form part of the loadable
6007    image.  Reloc sections not assigned here will be handled later by
6008    assign_file_positions_for_relocs.
6009
6010    We also don't set the positions of the .symtab and .strtab here.  */
6011
6012 static bfd_boolean
6013 assign_file_positions_except_relocs (bfd *abfd,
6014                                      struct bfd_link_info *link_info)
6015 {
6016   struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
6017   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
6018   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6019
6020   if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0
6021       && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
6022     {
6023       Elf_Internal_Shdr ** const i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
6024       unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
6025       Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
6026       unsigned int i;
6027       file_ptr off;
6028
6029       /* Start after the ELF header.  */
6030       off = i_ehdrp->e_ehsize;
6031
6032       /* We are not creating an executable, which means that we are
6033          not creating a program header, and that the actual order of
6034          the sections in the file is unimportant.  */
6035       for (i = 1, hdrpp = i_shdrpp + 1; i < num_sec; i++, hdrpp++)
6036         {
6037           Elf_Internal_Shdr *hdr;
6038
6039           hdr = *hdrpp;
6040           if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
6041                && hdr->bfd_section == NULL)
6042               || (hdr->bfd_section != NULL
6043                   && (hdr->bfd_section->flags & SEC_ELF_COMPRESS))
6044                   /* Compress DWARF debug sections.  */
6045               || i == elf_onesymtab (abfd)
6046               || (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL
6047                   && hdr == i_shdrpp[elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx])
6048               || i == elf_strtab_sec (abfd)
6049               || i == elf_shstrtab_sec (abfd))
6050             {
6051               hdr->sh_offset = -1;
6052             }
6053           else
6054             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
6055         }
6056
6057       elf_next_file_pos (abfd) = off;
6058     }
6059   else
6060     {
6061       unsigned int alloc;
6062
6063       /* Assign file positions for the loaded sections based on the
6064          assignment of sections to segments.  */
6065       if (!assign_file_positions_for_load_sections (abfd, link_info))
6066         return FALSE;
6067
6068       /* And for non-load sections.  */
6069       if (!assign_file_positions_for_non_load_sections (abfd, link_info))
6070         return FALSE;
6071
6072       if (bed->elf_backend_modify_program_headers != NULL)
6073         {
6074           if (!(*bed->elf_backend_modify_program_headers) (abfd, link_info))
6075             return FALSE;
6076         }
6077
6078       /* Set e_type in ELF header to ET_EXEC for -pie -Ttext-segment=.  */
6079       if (link_info != NULL && bfd_link_pie (link_info))
6080         {
6081           unsigned int num_segments = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
6082           Elf_Internal_Phdr *segment = elf_tdata (abfd)->phdr;
6083           Elf_Internal_Phdr *end_segment = &segment[num_segments];
6084
6085           /* Find the lowest p_vaddr in PT_LOAD segments.  */
6086           bfd_vma p_vaddr = (bfd_vma) -1;
6087           for (; segment < end_segment; segment++)
6088             if (segment->p_type == PT_LOAD && p_vaddr > segment->p_vaddr)
6089               p_vaddr = segment->p_vaddr;
6090
6091           /* Set e_type to ET_EXEC if the lowest p_vaddr in PT_LOAD
6092              segments is non-zero.  */
6093           if (p_vaddr)
6094             i_ehdrp->e_type = ET_EXEC;
6095         }
6096
6097       /* Write out the program headers.  */
6098       alloc = elf_program_header_size (abfd) / bed->s->sizeof_phdr;
6099
6100       /* Sort the program headers into the ordering required by the ELF standard.  */
6101       if (alloc == 0)
6102         return TRUE;
6103
6104       /* PR ld/20815 - Check that the program header segment, if present, will
6105          be loaded into memory.  FIXME: The check below is not sufficient as
6106          really all PT_LOAD segments should be checked before issuing an error
6107          message.  Plus the PHDR segment does not have to be the first segment
6108          in the program header table.  But this version of the check should
6109          catch all real world use cases.
6110
6111          FIXME: We used to have code here to sort the PT_LOAD segments into
6112          ascending order, as per the ELF spec.  But this breaks some programs,
6113          including the Linux kernel.  But really either the spec should be
6114          changed or the programs updated.  */
6115       if (alloc > 1
6116           && tdata->phdr[0].p_type == PT_PHDR
6117           && ! bed->elf_backend_allow_non_load_phdr (abfd, tdata->phdr, alloc)
6118           && tdata->phdr[1].p_type == PT_LOAD
6119           && (tdata->phdr[1].p_vaddr > tdata->phdr[0].p_vaddr
6120               || (tdata->phdr[1].p_vaddr + tdata->phdr[1].p_memsz)
6121               <  (tdata->phdr[0].p_vaddr + tdata->phdr[0].p_memsz)))
6122         {
6123           /* The fix for this error is usually to edit the linker script being
6124              used and set up the program headers manually.  Either that or
6125              leave room for the headers at the start of the SECTIONS.  */
6126           _bfd_error_handler (_("\
6127 %B: error: PHDR segment not covered by LOAD segment"),
6128                               abfd);
6129           return FALSE;
6130         }
6131
6132       if (bfd_seek (abfd, (bfd_signed_vma) bed->s->sizeof_ehdr, SEEK_SET) != 0
6133           || bed->s->write_out_phdrs (abfd, tdata->phdr, alloc) != 0)
6134         return FALSE;
6135     }
6136
6137   return TRUE;
6138 }
6139
6140 static bfd_boolean
6141 prep_headers (bfd *abfd)
6142 {
6143   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;   /* Elf file header, internal form.  */
6144   struct elf_strtab_hash *shstrtab;
6145   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6146
6147   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
6148
6149   shstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
6150   if (shstrtab == NULL)
6151     return FALSE;
6152
6153   elf_shstrtab (abfd) = shstrtab;
6154
6155   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
6156   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
6157   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
6158   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
6159
6160   i_ehdrp->e_ident[EI_CLASS] = bed->s->elfclass;
6161   i_ehdrp->e_ident[EI_DATA] =
6162     bfd_big_endian (abfd) ? ELFDATA2MSB : ELFDATA2LSB;
6163   i_ehdrp->e_ident[EI_VERSION] = bed->s->ev_current;
6164
6165   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6166     i_ehdrp->e_type = ET_DYN;
6167   else if ((abfd->flags & EXEC_P) != 0)
6168     i_ehdrp->e_type = ET_EXEC;
6169   else if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
6170     i_ehdrp->e_type = ET_CORE;
6171   else
6172     i_ehdrp->e_type = ET_REL;
6173
6174   switch (bfd_get_arch (abfd))
6175     {
6176     case bfd_arch_unknown:
6177       i_ehdrp->e_machine = EM_NONE;
6178       break;
6179
6180       /* There used to be a long list of cases here, each one setting
6181          e_machine to the same EM_* macro #defined as ELF_MACHINE_CODE
6182          in the corresponding bfd definition.  To avoid duplication,
6183          the switch was removed.  Machines that need special handling
6184          can generally do it in elf_backend_final_write_processing(),
6185          unless they need the information earlier than the final write.
6186          Such need can generally be supplied by replacing the tests for
6187          e_machine with the conditions used to determine it.  */
6188     default:
6189       i_ehdrp->e_machine = bed->elf_machine_code;
6190     }
6191
6192   i_ehdrp->e_version = bed->s->ev_current;
6193   i_ehdrp->e_ehsize = bed->s->sizeof_ehdr;
6194
6195   /* No program header, for now.  */
6196   i_ehdrp->e_phoff = 0;
6197   i_ehdrp->e_phentsize = 0;
6198   i_ehdrp->e_phnum = 0;
6199
6200   /* Each bfd section is section header entry.  */
6201   i_ehdrp->e_entry = bfd_get_start_address (abfd);
6202   i_ehdrp->e_shentsize = bed->s->sizeof_shdr;
6203
6204   /* If we're building an executable, we'll need a program header table.  */
6205   if (abfd->flags & EXEC_P)
6206     /* It all happens later.  */
6207     ;
6208   else
6209     {
6210       i_ehdrp->e_phentsize = 0;
6211       i_ehdrp->e_phoff = 0;
6212     }
6213
6214   elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name =
6215     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".symtab", FALSE);
6216   elf_tdata (abfd)->strtab_hdr.sh_name =
6217     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".strtab", FALSE);
6218   elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name =
6219     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".shstrtab", FALSE);
6220   if (elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
6221       || elf_tdata (abfd)->strtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
6222       || elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
6223     return FALSE;
6224
6225   return TRUE;
6226 }
6227
6228 /* Assign file positions for all the reloc sections which are not part
6229    of the loadable file image, and the file position of section headers.  */
6230
6231 static bfd_boolean
6232 _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load (bfd *abfd)
6233 {
6234   file_ptr off;
6235   Elf_Internal_Shdr **shdrpp, **end_shdrpp;
6236   Elf_Internal_Shdr *shdrp;
6237   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
6238   const struct elf_backend_data *bed;
6239
6240   off = elf_next_file_pos (abfd);
6241
6242   shdrpp = elf_elfsections (abfd);
6243   end_shdrpp = shdrpp + elf_numsections (abfd);
6244   for (shdrpp++; shdrpp < end_shdrpp; shdrpp++)
6245     {
6246       shdrp = *shdrpp;
6247       if (shdrp->sh_offset == -1)
6248         {
6249           asection *sec = shdrp->bfd_section;
6250           bfd_boolean is_rel = (shdrp->sh_type == SHT_REL
6251                                 || shdrp->sh_type == SHT_RELA);
6252           if (is_rel
6253               || (sec != NULL && (sec->flags & SEC_ELF_COMPRESS)))
6254             {
6255               if (!is_rel)
6256                 {
6257                   const char *name = sec->name;
6258                   struct bfd_elf_section_data *d;
6259
6260                   /* Compress DWARF debug sections.  */
6261                   if (!bfd_compress_section (abfd, sec,
6262                                              shdrp->contents))
6263                     return FALSE;
6264
6265                   if (sec->compress_status == COMPRESS_SECTION_DONE
6266                       && (abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) == 0)
6267                     {
6268                       /* If section is compressed with zlib-gnu, convert
6269                          section name from .debug_* to .zdebug_*.  */
6270                       char *new_name
6271                         = convert_debug_to_zdebug (abfd, name);
6272                       if (new_name == NULL)
6273                         return FALSE;
6274                       name = new_name;
6275                     }
6276                   /* Add section name to section name section.  */
6277                   if (shdrp->sh_name != (unsigned int) -1)
6278                     abort ();
6279                   shdrp->sh_name
6280                     = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
6281                                                           name, FALSE);
6282                   d = elf_section_data (sec);
6283
6284                   /* Add reloc section name to section name section.  */
6285                   if (d->rel.hdr
6286                       && !_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd,
6287                                                       d->rel.hdr,
6288                                                       name, FALSE))
6289                     return FALSE;
6290                   if (d->rela.hdr
6291                       && !_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd,
6292                                                       d->rela.hdr,
6293                                                       name, TRUE))
6294                     return FALSE;
6295
6296                   /* Update section size and contents.  */
6297                   shdrp->sh_size = sec->size;
6298                   shdrp->contents = sec->contents;
6299                   shdrp->bfd_section->contents = NULL;
6300                 }
6301               off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (shdrp,
6302                                                                off,
6303                                                                TRUE);
6304             }
6305         }
6306     }
6307
6308   /* Place section name section after DWARF debug sections have been
6309      compressed.  */
6310   _bfd_elf_strtab_finalize (elf_shstrtab (abfd));
6311   shdrp = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
6312   shdrp->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_shstrtab (abfd));
6313   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (shdrp, off, TRUE);
6314
6315   /* Place the section headers.  */
6316   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
6317   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6318   off = align_file_position (off, 1 << bed->s->log_file_align);
6319   i_ehdrp->e_shoff = off;
6320   off += i_ehdrp->e_shnum * i_ehdrp->e_shentsize;
6321   elf_next_file_pos (abfd) = off;
6322
6323   return TRUE;
6324 }
6325
6326 bfd_boolean
6327 _bfd_elf_write_object_contents (bfd *abfd)
6328 {
6329   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6330   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
6331   bfd_boolean failed;
6332   unsigned int count, num_sec;
6333   struct elf_obj_tdata *t;
6334
6335   if (! abfd->output_has_begun
6336       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
6337     return FALSE;
6338
6339   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
6340
6341   failed = FALSE;
6342   bfd_map_over_sections (abfd, bed->s->write_relocs, &failed);
6343   if (failed)
6344     return FALSE;
6345
6346   if (!_bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load (abfd))
6347     return FALSE;
6348
6349   /* After writing the headers, we need to write the sections too...  */
6350   num_sec = elf_numsections (abfd);
6351   for (count = 1; count < num_sec; count++)
6352     {
6353       i_shdrp[count]->sh_name
6354         = _bfd_elf_strtab_offset (elf_shstrtab (abfd),
6355                                   i_shdrp[count]->sh_name);
6356       if (bed->elf_backend_section_processing)
6357         if (!(*bed->elf_backend_section_processing) (abfd, i_shdrp[count]))
6358           return FALSE;
6359       if (i_shdrp[count]->contents)
6360         {
6361           bfd_size_type amt = i_shdrp[count]->sh_size;
6362
6363           if (bfd_seek (abfd, i_shdrp[count]->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6364               || bfd_bwrite (i_shdrp[count]->contents, amt, abfd) != amt)
6365             return FALSE;
6366         }
6367     }
6368
6369   /* Write out the section header names.  */
6370   t = elf_tdata (abfd);
6371   if (elf_shstrtab (abfd) != NULL
6372       && (bfd_seek (abfd, t->shstrtab_hdr.sh_offset, SEEK_SET) != 0
6373           || !_bfd_elf_strtab_emit (abfd, elf_shstrtab (abfd))))
6374     return FALSE;
6375
6376   if (bed->elf_backend_final_write_processing)
6377     (*bed->elf_backend_final_write_processing) (abfd, elf_linker (abfd));
6378
6379   if (!bed->s->write_shdrs_and_ehdr (abfd))
6380     return FALSE;
6381
6382   /* This is last since write_shdrs_and_ehdr can touch i_shdrp[0].  */
6383   if (t->o->build_id.after_write_object_contents != NULL)
6384     return (*t->o->build_id.after_write_object_contents) (abfd);
6385
6386   return TRUE;
6387 }
6388
6389 bfd_boolean
6390 _bfd_elf_write_corefile_contents (bfd *abfd)
6391 {
6392   /* Hopefully this can be done just like an object file.  */
6393   return _bfd_elf_write_object_contents (abfd);
6394 }
6395
6396 /* Given a section, search the header to find them.  */
6397
6398 unsigned int
6399 _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd, struct bfd_section *asect)
6400 {
6401   const struct elf_backend_data *bed;
6402   unsigned int sec_index;
6403
6404   if (elf_section_data (asect) != NULL
6405       && elf_section_data (asect)->this_idx != 0)
6406     return elf_section_data (asect)->this_idx;
6407
6408   if (bfd_is_abs_section (asect))
6409     sec_index = SHN_ABS;
6410   else if (bfd_is_com_section (asect))
6411     sec_index = SHN_COMMON;
6412   else if (bfd_is_und_section (asect))
6413     sec_index = SHN_UNDEF;
6414   else
6415     sec_index = SHN_BAD;
6416
6417   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6418   if (bed->elf_backend_section_from_bfd_section)
6419     {
6420       int retval = sec_index;
6421
6422       if ((*bed->elf_backend_section_from_bfd_section) (abfd, asect, &retval))
6423         return retval;
6424     }
6425
6426   if (sec_index == SHN_BAD)
6427     bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
6428
6429   return sec_index;
6430 }
6431
6432 /* Given a BFD symbol, return the index in the ELF symbol table, or -1
6433    on error.  */
6434
6435 int
6436 _bfd_elf_symbol_from_bfd_symbol (bfd *abfd, asymbol **asym_ptr_ptr)
6437 {
6438   asymbol *asym_ptr = *asym_ptr_ptr;
6439   int idx;
6440   flagword flags = asym_ptr->flags;
6441
6442   /* When gas creates relocations against local labels, it creates its
6443      own symbol for the section, but does put the symbol into the
6444      symbol chain, so udata is 0.  When the linker is generating
6445      relocatable output, this section symbol may be for one of the
6446      input sections rather than the output section.  */
6447   if (asym_ptr->udata.i == 0
6448       && (flags & BSF_SECTION_SYM)
6449       && asym_ptr->section)
6450     {
6451       asection *sec;
6452       int indx;
6453
6454       sec = asym_ptr->section;
6455       if (sec->owner != abfd && sec->output_section != NULL)
6456         sec = sec->output_section;
6457       if (sec->owner == abfd
6458           && (indx = sec->index) < elf_num_section_syms (abfd)
6459           && elf_section_syms (abfd)[indx] != NULL)
6460         asym_ptr->udata.i = elf_section_syms (abfd)[indx]->udata.i;
6461     }
6462
6463   idx = asym_ptr->udata.i;
6464
6465   if (idx == 0)
6466     {
6467       /* This case can occur when using --strip-symbol on a symbol
6468          which is used in a relocation entry.  */
6469       _bfd_error_handler
6470         /* xgettext:c-format */
6471         (_("%B: symbol `%s' required but not present"),
6472          abfd, bfd_asymbol_name (asym_ptr));
6473       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
6474       return -1;
6475     }
6476
6477 #if DEBUG & 4
6478   {
6479     fprintf (stderr,
6480              "elf_symbol_from_bfd_symbol 0x%.8lx, name = %s, sym num = %d, flags = 0x%.8x\n",
6481              (long) asym_ptr, asym_ptr->name, idx, flags);
6482     fflush (stderr);
6483   }
6484 #endif
6485
6486   return idx;
6487 }
6488
6489 /* Rewrite program header information.  */
6490
6491 static bfd_boolean
6492 rewrite_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
6493 {
6494   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
6495   struct elf_segment_map *map;
6496   struct elf_segment_map *map_first;
6497   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
6498   Elf_Internal_Phdr *segment;
6499   asection *section;
6500   unsigned int i;
6501   unsigned int num_segments;
6502   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
6503   bfd_boolean p_paddr_valid;
6504   bfd_vma maxpagesize;
6505   struct elf_segment_map *phdr_adjust_seg = NULL;
6506   unsigned int phdr_adjust_num = 0;
6507   const struct elf_backend_data *bed;
6508
6509   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
6510   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
6511
6512   map_first = NULL;
6513   pointer_to_map = &map_first;
6514
6515   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
6516   maxpagesize = get_elf_backend_data (obfd)->maxpagesize;
6517
6518   /* Returns the end address of the segment + 1.  */
6519 #define SEGMENT_END(segment, start)                                     \
6520   (start + (segment->p_memsz > segment->p_filesz                        \
6521             ? segment->p_memsz : segment->p_filesz))
6522
6523 #define SECTION_SIZE(section, segment)                                  \
6524   (((section->flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_THREAD_LOCAL))            \
6525     != SEC_THREAD_LOCAL || segment->p_type == PT_TLS)                   \
6526    ? section->size : 0)
6527
6528   /* Returns TRUE if the given section is contained within
6529      the given segment.  VMA addresses are compared.  */
6530 #define IS_CONTAINED_BY_VMA(section, segment)                           \
6531   (section->vma >= segment->p_vaddr                                     \
6532    && (section->vma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
6533        <= (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr))))
6534
6535   /* Returns TRUE if the given section is contained within
6536      the given segment.  LMA addresses are compared.  */
6537 #define IS_CONTAINED_BY_LMA(section, segment, base)                     \
6538   (section->lma >= base                                                 \
6539    && (section->lma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
6540        <= SEGMENT_END (segment, base)))
6541
6542   /* Handle PT_NOTE segment.  */
6543 #define IS_NOTE(p, s)                                                   \
6544   (p->p_type == PT_NOTE                                                 \
6545    && elf_section_type (s) == SHT_NOTE                                  \
6546    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
6547    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
6548        <= p->p_offset + p->p_filesz))
6549
6550   /* Special case: corefile "NOTE" section containing regs, prpsinfo
6551      etc.  */
6552 #define IS_COREFILE_NOTE(p, s)                                          \
6553   (IS_NOTE (p, s)                                                       \
6554    && bfd_get_format (ibfd) == bfd_core                                 \
6555    && s->vma == 0                                                       \
6556    && s->lma == 0)
6557
6558   /* The complicated case when p_vaddr is 0 is to handle the Solaris
6559      linker, which generates a PT_INTERP section with p_vaddr and
6560      p_memsz set to 0.  */
6561 #define IS_SOLARIS_PT_INTERP(p, s)                                      \
6562   (p->p_vaddr == 0                                                      \
6563    && p->p_paddr == 0                                                   \
6564    && p->p_memsz == 0                                                   \
6565    && p->p_filesz > 0                                                   \
6566    && (s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0                                \
6567    && s->size > 0                                                       \
6568    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
6569    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
6570        <= p->p_offset + p->p_filesz))
6571
6572   /* Decide if the given section should be included in the given segment.
6573      A section will be included if:
6574        1. It is within the address space of the segment -- we use the LMA
6575           if that is set for the segment and the VMA otherwise,
6576        2. It is an allocated section or a NOTE section in a PT_NOTE
6577           segment.
6578        3. There is an output section associated with it,
6579        4. The section has not already been allocated to a previous segment.
6580        5. PT_GNU_STACK segments do not include any sections.
6581        6. PT_TLS segment includes only SHF_TLS sections.
6582        7. SHF_TLS sections are only in PT_TLS or PT_LOAD segments.
6583        8. PT_DYNAMIC should not contain empty sections at the beginning
6584           (with the possible exception of .dynamic).  */
6585 #define IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT(section, segment, bed)              \
6586   ((((segment->p_paddr                                                  \
6587       ? IS_CONTAINED_BY_LMA (section, segment, segment->p_paddr)        \
6588       : IS_CONTAINED_BY_VMA (section, segment))                         \
6589      && (section->flags & SEC_ALLOC) != 0)                              \
6590     || IS_NOTE (segment, section))                                      \
6591    && segment->p_type != PT_GNU_STACK                                   \
6592    && (segment->p_type != PT_TLS                                        \
6593        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL))                          \
6594    && (segment->p_type == PT_LOAD                                       \
6595        || segment->p_type == PT_TLS                                     \
6596        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)                     \
6597    && (segment->p_type != PT_DYNAMIC                                    \
6598        || SECTION_SIZE (section, segment) > 0                           \
6599        || (segment->p_paddr                                             \
6600            ? segment->p_paddr != section->lma                           \
6601            : segment->p_vaddr != section->vma)                          \
6602        || (strcmp (bfd_get_section_name (ibfd, section), ".dynamic")    \
6603            == 0))                                                       \
6604    && !section->segment_mark)
6605
6606 /* If the output section of a section in the input segment is NULL,
6607    it is removed from the corresponding output segment.   */
6608 #define INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT(section, segment, bed)               \
6609   (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed)          \
6610    && section->output_section != NULL)
6611
6612   /* Returns TRUE iff seg1 starts after the end of seg2.  */
6613 #define SEGMENT_AFTER_SEGMENT(seg1, seg2, field)                        \
6614   (seg1->field >= SEGMENT_END (seg2, seg2->field))
6615
6616   /* Returns TRUE iff seg1 and seg2 overlap. Segments overlap iff both
6617      their VMA address ranges and their LMA address ranges overlap.
6618      It is possible to have overlapping VMA ranges without overlapping LMA
6619      ranges.  RedBoot images for example can have both .data and .bss mapped
6620      to the same VMA range, but with the .data section mapped to a different
6621      LMA.  */
6622 #define SEGMENT_OVERLAPS(seg1, seg2)                                    \
6623   (   !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_vaddr)                     \
6624         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_vaddr))                 \
6625    && !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_paddr)                     \
6626         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_paddr)))
6627
6628   /* Initialise the segment mark field.  */
6629   for (section = ibfd->sections; section != NULL; section = section->next)
6630     section->segment_mark = FALSE;
6631
6632   /* The Solaris linker creates program headers in which all the
6633      p_paddr fields are zero.  When we try to objcopy or strip such a
6634      file, we get confused.  Check for this case, and if we find it
6635      don't set the p_paddr_valid fields.  */
6636   p_paddr_valid = FALSE;
6637   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6638        i < num_segments;
6639        i++, segment++)
6640     if (segment->p_paddr != 0)
6641       {
6642         p_paddr_valid = TRUE;
6643         break;
6644       }
6645
6646   /* Scan through the segments specified in the program header
6647      of the input BFD.  For this first scan we look for overlaps
6648      in the loadable segments.  These can be created by weird
6649      parameters to objcopy.  Also, fix some solaris weirdness.  */
6650   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6651        i < num_segments;
6652        i++, segment++)
6653     {
6654       unsigned int j;
6655       Elf_Internal_Phdr *segment2;
6656
6657       if (segment->p_type == PT_INTERP)
6658         for (section = ibfd->sections; section; section = section->next)
6659           if (IS_SOLARIS_PT_INTERP (segment, section))
6660             {
6661               /* Mininal change so that the normal section to segment
6662                  assignment code will work.  */
6663               segment->p_vaddr = section->vma;
6664               break;
6665             }
6666
6667       if (segment->p_type != PT_LOAD)
6668         {
6669           /* Remove PT_GNU_RELRO segment.  */
6670           if (segment->p_type == PT_GNU_RELRO)
6671             segment->p_type = PT_NULL;
6672           continue;
6673         }
6674
6675       /* Determine if this segment overlaps any previous segments.  */
6676       for (j = 0, segment2 = elf_tdata (ibfd)->phdr; j < i; j++, segment2++)
6677         {
6678           bfd_signed_vma extra_length;
6679
6680           if (segment2->p_type != PT_LOAD
6681               || !SEGMENT_OVERLAPS (segment, segment2))
6682             continue;
6683
6684           /* Merge the two segments together.  */
6685           if (segment2->p_vaddr < segment->p_vaddr)
6686             {
6687               /* Extend SEGMENT2 to include SEGMENT and then delete
6688                  SEGMENT.  */
6689               extra_length = (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr)
6690                               - SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr));
6691
6692               if (extra_length > 0)
6693                 {
6694                   segment2->p_memsz += extra_length;
6695                   segment2->p_filesz += extra_length;
6696                 }
6697
6698               segment->p_type = PT_NULL;
6699
6700               /* Since we have deleted P we must restart the outer loop.  */
6701               i = 0;
6702               segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6703               break;
6704             }
6705           else
6706             {
6707               /* Extend SEGMENT to include SEGMENT2 and then delete
6708                  SEGMENT2.  */
6709               extra_length = (SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr)
6710                               - SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr));
6711
6712               if (extra_length > 0)
6713                 {
6714                   segment->p_memsz += extra_length;
6715                   segment->p_filesz += extra_length;
6716                 }
6717
6718               segment2->p_type = PT_NULL;
6719             }
6720         }
6721     }
6722
6723   /* The second scan attempts to assign sections to segments.  */
6724   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6725        i < num_segments;
6726        i++, segment++)
6727     {
6728       unsigned int section_count;
6729       asection **sections;
6730       asection *output_section;
6731       unsigned int isec;
6732       bfd_vma matching_lma;
6733       bfd_vma suggested_lma;
6734       unsigned int j;
6735       bfd_size_type amt;
6736       asection *first_section;
6737       bfd_boolean first_matching_lma;
6738       bfd_boolean first_suggested_lma;
6739
6740       if (segment->p_type == PT_NULL)
6741         continue;
6742
6743       first_section = NULL;
6744       /* Compute how many sections might be placed into this segment.  */
6745       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
6746            section != NULL;
6747            section = section->next)
6748         {
6749           /* Find the first section in the input segment, which may be
6750              removed from the corresponding output segment.   */
6751           if (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed))
6752             {
6753               if (first_section == NULL)
6754                 first_section = section;
6755               if (section->output_section != NULL)
6756                 ++section_count;
6757             }
6758         }
6759
6760       /* Allocate a segment map big enough to contain
6761          all of the sections we have selected.  */
6762       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
6763       amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
6764       map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
6765       if (map == NULL)
6766         return FALSE;
6767
6768       /* Initialise the fields of the segment map.  Default to
6769          using the physical address of the segment in the input BFD.  */
6770       map->next = NULL;
6771       map->p_type = segment->p_type;
6772       map->p_flags = segment->p_flags;
6773       map->p_flags_valid = 1;
6774
6775       /* If the first section in the input segment is removed, there is
6776          no need to preserve segment physical address in the corresponding
6777          output segment.  */
6778       if (!first_section || first_section->output_section != NULL)
6779         {
6780           map->p_paddr = segment->p_paddr;
6781           map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
6782         }
6783
6784       /* Determine if this segment contains the ELF file header
6785          and if it contains the program headers themselves.  */
6786       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
6787                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
6788       map->includes_phdrs = 0;
6789
6790       if (!phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
6791         {
6792           map->includes_phdrs =
6793             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
6794              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
6795                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
6796                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
6797
6798           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
6799             phdr_included = TRUE;
6800         }
6801
6802       if (section_count == 0)
6803         {
6804           /* Special segments, such as the PT_PHDR segment, may contain
6805              no sections, but ordinary, loadable segments should contain
6806              something.  They are allowed by the ELF spec however, so only
6807              a warning is produced.
6808              There is however the valid use case of embedded systems which
6809              have segments with p_filesz of 0 and a p_memsz > 0 to initialize
6810              flash memory with zeros.  No warning is shown for that case.  */
6811           if (segment->p_type == PT_LOAD
6812               && (segment->p_filesz > 0 || segment->p_memsz == 0))
6813             /* xgettext:c-format */
6814             _bfd_error_handler (_("%B: warning: Empty loadable segment detected"
6815                                   " at vaddr=%#Lx, is this intentional?"),
6816                                 ibfd, segment->p_vaddr);
6817
6818           map->count = 0;
6819           *pointer_to_map = map;
6820           pointer_to_map = &map->next;
6821
6822           continue;
6823         }
6824
6825       /* Now scan the sections in the input BFD again and attempt
6826          to add their corresponding output sections to the segment map.
6827          The problem here is how to handle an output section which has
6828          been moved (ie had its LMA changed).  There are four possibilities:
6829
6830          1. None of the sections have been moved.
6831             In this case we can continue to use the segment LMA from the
6832             input BFD.
6833
6834          2. All of the sections have been moved by the same amount.
6835             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
6836             of the first section.
6837
6838          3. Some of the sections have been moved, others have not.
6839             In this case those sections which have not been moved can be
6840             placed in the current segment which will have to have its size,
6841             and possibly its LMA changed, and a new segment or segments will
6842             have to be created to contain the other sections.
6843
6844          4. The sections have been moved, but not by the same amount.
6845             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
6846             of the first section and we will have to create a new segment
6847             or segments to contain the other sections.
6848
6849          In order to save time, we allocate an array to hold the section
6850          pointers that we are interested in.  As these sections get assigned
6851          to a segment, they are removed from this array.  */
6852
6853       sections = (asection **) bfd_malloc2 (section_count, sizeof (asection *));
6854       if (sections == NULL)
6855         return FALSE;
6856
6857       /* Step One: Scan for segment vs section LMA conflicts.
6858          Also add the sections to the section array allocated above.
6859          Also add the sections to the current segment.  In the common
6860          case, where the sections have not been moved, this means that
6861          we have completely filled the segment, and there is nothing
6862          more to do.  */
6863       isec = 0;
6864       matching_lma = 0;
6865       suggested_lma = 0;
6866       first_matching_lma = TRUE;
6867       first_suggested_lma = TRUE;
6868
6869       for (section = first_section, j = 0;
6870            section != NULL;
6871            section = section->next)
6872         {
6873           if (INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT (section, segment, bed))
6874             {
6875               output_section = section->output_section;
6876
6877               sections[j++] = section;
6878
6879               /* The Solaris native linker always sets p_paddr to 0.
6880                  We try to catch that case here, and set it to the
6881                  correct value.  Note - some backends require that
6882                  p_paddr be left as zero.  */
6883               if (!p_paddr_valid
6884                   && segment->p_vaddr != 0
6885                   && !bed->want_p_paddr_set_to_zero
6886                   && isec == 0
6887                   && output_section->lma != 0
6888                   && output_section->vma == (segment->p_vaddr
6889                                              + (map->includes_filehdr
6890                                                 ? iehdr->e_ehsize
6891                                                 : 0)
6892                                              + (map->includes_phdrs
6893                                                 ? (iehdr->e_phnum
6894                                                    * iehdr->e_phentsize)
6895                                                 : 0)))
6896                 map->p_paddr = segment->p_vaddr;
6897
6898               /* Match up the physical address of the segment with the
6899                  LMA address of the output section.  */
6900               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
6901                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section)
6902                   || (bed->want_p_paddr_set_to_zero
6903                       && IS_CONTAINED_BY_VMA (output_section, segment)))
6904                 {
6905                   if (first_matching_lma || output_section->lma < matching_lma)
6906                     {
6907                       matching_lma = output_section->lma;
6908                       first_matching_lma = FALSE;
6909                     }
6910
6911                   /* We assume that if the section fits within the segment
6912                      then it does not overlap any other section within that
6913                      segment.  */
6914                   map->sections[isec++] = output_section;
6915                 }
6916               else if (first_suggested_lma)
6917                 {
6918                   suggested_lma = output_section->lma;
6919                   first_suggested_lma = FALSE;
6920                 }
6921
6922               if (j == section_count)
6923                 break;
6924             }
6925         }
6926
6927       BFD_ASSERT (j == section_count);
6928
6929       /* Step Two: Adjust the physical address of the current segment,
6930          if necessary.  */
6931       if (isec == section_count)
6932         {
6933           /* All of the sections fitted within the segment as currently
6934              specified.  This is the default case.  Add the segment to
6935              the list of built segments and carry on to process the next
6936              program header in the input BFD.  */
6937           map->count = section_count;
6938           *pointer_to_map = map;
6939           pointer_to_map = &map->next;
6940
6941           if (p_paddr_valid
6942               && !bed->want_p_paddr_set_to_zero
6943               && matching_lma != map->p_paddr
6944               && !map->includes_filehdr
6945               && !map->includes_phdrs)
6946             /* There is some padding before the first section in the
6947                segment.  So, we must account for that in the output
6948                segment's vma.  */
6949             map->p_vaddr_offset = matching_lma - map->p_paddr;
6950
6951           free (sections);
6952           continue;
6953         }
6954       else
6955         {
6956           if (!first_matching_lma)
6957             {
6958               /* At least one section fits inside the current segment.
6959                  Keep it, but modify its physical address to match the
6960                  LMA of the first section that fitted.  */
6961               map->p_paddr = matching_lma;
6962             }
6963           else
6964             {
6965               /* None of the sections fitted inside the current segment.
6966                  Change the current segment's physical address to match
6967                  the LMA of the first section.  */
6968               map->p_paddr = suggested_lma;
6969             }
6970
6971           /* Offset the segment physical address from the lma
6972              to allow for space taken up by elf headers.  */
6973           if (map->includes_filehdr)
6974             {
6975               if (map->p_paddr >= iehdr->e_ehsize)
6976                 map->p_paddr -= iehdr->e_ehsize;
6977               else
6978                 {
6979                   map->includes_filehdr = FALSE;
6980                   map->includes_phdrs = FALSE;
6981                 }
6982             }
6983
6984           if (map->includes_phdrs)
6985             {
6986               if (map->p_paddr >= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)
6987                 {
6988                   map->p_paddr -= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize;
6989
6990                   /* iehdr->e_phnum is just an estimate of the number
6991                      of program headers that we will need.  Make a note
6992                      here of the number we used and the segment we chose
6993                      to hold these headers, so that we can adjust the
6994                      offset when we know the correct value.  */
6995                   phdr_adjust_num = iehdr->e_phnum;
6996                   phdr_adjust_seg = map;
6997                 }
6998               else
6999                 map->includes_phdrs = FALSE;
7000             }
7001         }
7002
7003       /* Step Three: Loop over the sections again, this time assigning
7004          those that fit to the current segment and removing them from the
7005          sections array; but making sure not to leave large gaps.  Once all
7006          possible sections have been assigned to the current segment it is
7007          added to the list of built segments and if sections still remain
7008          to be assigned, a new segment is constructed before repeating
7009          the loop.  */
7010       isec = 0;
7011       do
7012         {
7013           map->count = 0;
7014           suggested_lma = 0;
7015           first_suggested_lma = TRUE;
7016
7017           /* Fill the current segment with sections that fit.  */
7018           for (j = 0; j < section_count; j++)
7019             {
7020               section = sections[j];
7021
7022               if (section == NULL)
7023                 continue;
7024
7025               output_section = section->output_section;
7026
7027               BFD_ASSERT (output_section != NULL);
7028
7029               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
7030                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section))
7031                 {
7032                   if (map->count == 0)
7033                     {
7034                       /* If the first section in a segment does not start at
7035                          the beginning of the segment, then something is
7036                          wrong.  */
7037                       if (output_section->lma
7038                           != (map->p_paddr
7039                               + (map->includes_filehdr ? iehdr->e_ehsize : 0)
7040                               + (map->includes_phdrs
7041                                  ? iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize
7042                                  : 0)))
7043                         abort ();
7044                     }
7045                   else
7046                     {
7047                       asection *prev_sec;
7048
7049                       prev_sec = map->sections[map->count - 1];
7050
7051                       /* If the gap between the end of the previous section
7052                          and the start of this section is more than
7053                          maxpagesize then we need to start a new segment.  */
7054                       if ((BFD_ALIGN (prev_sec->lma + prev_sec->size,
7055                                       maxpagesize)
7056                            < BFD_ALIGN (output_section->lma, maxpagesize))
7057                           || (prev_sec->lma + prev_sec->size
7058                               > output_section->lma))
7059                         {
7060                           if (first_suggested_lma)
7061                             {
7062                               suggested_lma = output_section->lma;
7063                               first_suggested_lma = FALSE;
7064                             }
7065
7066                           continue;
7067                         }
7068                     }
7069
7070                   map->sections[map->count++] = output_section;
7071                   ++isec;
7072                   sections[j] = NULL;
7073                   section->segment_mark = TRUE;
7074                 }
7075               else if (first_suggested_lma)
7076                 {
7077                   suggested_lma = output_section->lma;
7078                   first_suggested_lma = FALSE;
7079                 }
7080             }
7081
7082           BFD_ASSERT (map->count > 0);
7083
7084           /* Add the current segment to the list of built segments.  */
7085           *pointer_to_map = map;
7086           pointer_to_map = &map->next;
7087
7088           if (isec < section_count)
7089             {
7090               /* We still have not allocated all of the sections to
7091                  segments.  Create a new segment here, initialise it
7092                  and carry on looping.  */
7093               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
7094               amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
7095               map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
7096               if (map == NULL)
7097                 {
7098                   free (sections);
7099                   return FALSE;
7100                 }
7101
7102               /* Initialise the fields of the segment map.  Set the physical
7103                  physical address to the LMA of the first section that has
7104                  not yet been assigned.  */
7105               map->next = NULL;
7106               map->p_type = segment->p_type;
7107               map->p_flags = segment->p_flags;
7108               map->p_flags_valid = 1;
7109               map->p_paddr = suggested_lma;
7110               map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
7111               map->includes_filehdr = 0;
7112               map->includes_phdrs = 0;
7113             }
7114         }
7115       while (isec < section_count);
7116
7117       free (sections);
7118     }
7119
7120   elf_seg_map (obfd) = map_first;
7121
7122   /* If we had to estimate the number of program headers that were
7123      going to be needed, then check our estimate now and adjust
7124      the offset if necessary.  */
7125   if (phdr_adjust_seg != NULL)
7126     {
7127       unsigned int count;
7128
7129       for (count = 0, map = map_first; map != NULL; map = map->next)
7130         count++;
7131
7132       if (count > phdr_adjust_num)
7133         phdr_adjust_seg->p_paddr
7134           -= (count - phdr_adjust_num) * iehdr->e_phentsize;
7135     }
7136
7137 #undef SEGMENT_END
7138 #undef SECTION_SIZE
7139 #undef IS_CONTAINED_BY_VMA
7140 #undef IS_CONTAINED_BY_LMA
7141 #undef IS_NOTE
7142 #undef IS_COREFILE_NOTE
7143 #undef IS_SOLARIS_PT_INTERP
7144 #undef IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT
7145 #undef INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT
7146 #undef SEGMENT_AFTER_SEGMENT
7147 #undef SEGMENT_OVERLAPS
7148   return TRUE;
7149 }
7150
7151 /* Copy ELF program header information.  */
7152
7153 static bfd_boolean
7154 copy_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
7155 {
7156   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
7157   struct elf_segment_map *map;
7158   struct elf_segment_map *map_first;
7159   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
7160   Elf_Internal_Phdr *segment;
7161   unsigned int i;
7162   unsigned int num_segments;
7163   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
7164   bfd_boolean p_paddr_valid;
7165
7166   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
7167
7168   map_first = NULL;
7169   pointer_to_map = &map_first;
7170
7171   /* If all the segment p_paddr fields are zero, don't set
7172      map->p_paddr_valid.  */
7173   p_paddr_valid = FALSE;
7174   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
7175   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7176        i < num_segments;
7177        i++, segment++)
7178     if (segment->p_paddr != 0)
7179       {
7180         p_paddr_valid = TRUE;
7181         break;
7182       }
7183
7184   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7185        i < num_segments;
7186        i++, segment++)
7187     {
7188       asection *section;
7189       unsigned int section_count;
7190       bfd_size_type amt;
7191       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
7192       asection *first_section = NULL;
7193       asection *lowest_section;
7194
7195       /* Compute how many sections are in this segment.  */
7196       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
7197            section != NULL;
7198            section = section->next)
7199         {
7200           this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
7201           if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
7202             {
7203               if (first_section == NULL)
7204                 first_section = section;
7205               section_count++;
7206             }
7207         }
7208
7209       /* Allocate a segment map big enough to contain
7210          all of the sections we have selected.  */
7211       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
7212       if (section_count != 0)
7213         amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
7214       map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
7215       if (map == NULL)
7216         return FALSE;
7217
7218       /* Initialize the fields of the output segment map with the
7219          input segment.  */
7220       map->next = NULL;
7221       map->p_type = segment->p_type;
7222       map->p_flags = segment->p_flags;
7223       map->p_flags_valid = 1;
7224       map->p_paddr = segment->p_paddr;
7225       map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
7226       map->p_align = segment->p_align;
7227       map->p_align_valid = 1;
7228       map->p_vaddr_offset = 0;
7229
7230       if (map->p_type == PT_GNU_RELRO
7231           || map->p_type == PT_GNU_STACK)
7232         {
7233           /* The PT_GNU_RELRO segment may contain the first a few
7234              bytes in the .got.plt section even if the whole .got.plt
7235              section isn't in the PT_GNU_RELRO segment.  We won't
7236              change the size of the PT_GNU_RELRO segment.
7237              Similarly, PT_GNU_STACK size is significant on uclinux
7238              systems.    */
7239           map->p_size = segment->p_memsz;
7240           map->p_size_valid = 1;
7241         }
7242
7243       /* Determine if this segment contains the ELF file header
7244          and if it contains the program headers themselves.  */
7245       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
7246                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
7247
7248       map->includes_phdrs = 0;
7249       if (! phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
7250         {
7251           map->includes_phdrs =
7252             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
7253              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
7254                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
7255                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
7256
7257           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
7258             phdr_included = TRUE;
7259         }
7260
7261       lowest_section = NULL;
7262       if (section_count != 0)
7263         {
7264           unsigned int isec = 0;
7265
7266           for (section = first_section;
7267                section != NULL;
7268                section = section->next)
7269             {
7270               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
7271               if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
7272                 {
7273                   map->sections[isec++] = section->output_section;
7274                   if ((section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7275                     {
7276                       bfd_vma seg_off;
7277
7278                       if (lowest_section == NULL
7279                           || section->lma < lowest_section->lma)
7280                         lowest_section = section;
7281
7282                       /* Section lmas are set up from PT_LOAD header
7283                          p_paddr in _bfd_elf_make_section_from_shdr.
7284                          If this header has a p_paddr that disagrees
7285                          with the section lma, flag the p_paddr as
7286                          invalid.  */
7287                       if ((section->flags & SEC_LOAD) != 0)
7288                         seg_off = this_hdr->sh_offset - segment->p_offset;
7289                       else
7290                         seg_off = this_hdr->sh_addr - segment->p_vaddr;
7291                       if (section->lma - segment->p_paddr != seg_off)
7292                         map->p_paddr_valid = FALSE;
7293                     }
7294                   if (isec == section_count)
7295                     break;
7296                 }
7297             }
7298         }
7299
7300       if (map->includes_filehdr && lowest_section != NULL)
7301         /* We need to keep the space used by the headers fixed.  */
7302         map->header_size = lowest_section->vma - segment->p_vaddr;
7303
7304       if (!map->includes_phdrs
7305           && !map->includes_filehdr
7306           && map->p_paddr_valid)
7307         /* There is some other padding before the first section.  */
7308         map->p_vaddr_offset = ((lowest_section ? lowest_section->lma : 0)
7309                                - segment->p_paddr);
7310
7311       map->count = section_count;
7312       *pointer_to_map = map;
7313       pointer_to_map = &map->next;
7314     }
7315
7316   elf_seg_map (obfd) = map_first;
7317   return TRUE;
7318 }
7319
7320 /* Copy private BFD data.  This copies or rewrites ELF program header
7321    information.  */
7322
7323 static bfd_boolean
7324 copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
7325 {
7326   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
7327       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
7328     return TRUE;
7329
7330   if (elf_tdata (ibfd)->phdr == NULL)
7331     return TRUE;
7332
7333   if (ibfd->xvec == obfd->xvec)
7334     {
7335       /* Check to see if any sections in the input BFD
7336          covered by ELF program header have changed.  */
7337       Elf_Internal_Phdr *segment;
7338       asection *section, *osec;
7339       unsigned int i, num_segments;
7340       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
7341       const struct elf_backend_data *bed;
7342
7343       bed = get_elf_backend_data (ibfd);
7344
7345       /* Regenerate the segment map if p_paddr is set to 0.  */
7346       if (bed->want_p_paddr_set_to_zero)
7347         goto rewrite;
7348
7349       /* Initialize the segment mark field.  */
7350       for (section = obfd->sections; section != NULL;
7351            section = section->next)
7352         section->segment_mark = FALSE;
7353
7354       num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
7355       for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7356            i < num_segments;
7357            i++, segment++)
7358         {
7359           /* PR binutils/3535.  The Solaris linker always sets the p_paddr
7360              and p_memsz fields of special segments (DYNAMIC, INTERP) to 0
7361              which severly confuses things, so always regenerate the segment
7362              map in this case.  */
7363           if (segment->p_paddr == 0
7364               && segment->p_memsz == 0
7365               && (segment->p_type == PT_INTERP || segment->p_type == PT_DYNAMIC))
7366             goto rewrite;
7367
7368           for (section = ibfd->sections;
7369                section != NULL; section = section->next)
7370             {
7371               /* We mark the output section so that we know it comes
7372                  from the input BFD.  */
7373               osec = section->output_section;
7374               if (osec)
7375                 osec->segment_mark = TRUE;
7376
7377               /* Check if this section is covered by the segment.  */
7378               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
7379               if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
7380                 {
7381                   /* FIXME: Check if its output section is changed or
7382                      removed.  What else do we need to check?  */
7383                   if (osec == NULL
7384                       || section->flags != osec->flags
7385                       || section->lma != osec->lma
7386                       || section->vma != osec->vma
7387                       || section->size != osec->size
7388                       || section->rawsize != osec->rawsize
7389                       || section->alignment_power != osec->alignment_power)
7390                     goto rewrite;
7391                 }
7392             }
7393         }
7394
7395       /* Check to see if any output section do not come from the
7396          input BFD.  */
7397       for (section = obfd->sections; section != NULL;
7398            section = section->next)
7399         {
7400           if (!section->segment_mark)
7401             goto rewrite;
7402           else
7403             section->segment_mark = FALSE;
7404         }
7405
7406       return copy_elf_program_header (ibfd, obfd);
7407     }
7408
7409 rewrite:
7410   if (ibfd->xvec == obfd->xvec)
7411     {
7412       /* When rewriting program header, set the output maxpagesize to
7413          the maximum alignment of input PT_LOAD segments.  */
7414       Elf_Internal_Phdr *segment;
7415       unsigned int i;
7416       unsigned int num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
7417       bfd_vma maxpagesize = 0;
7418
7419       for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7420            i < num_segments;
7421            i++, segment++)
7422         if (segment->p_type == PT_LOAD
7423             && maxpagesize < segment->p_align)
7424           {
7425             /* PR 17512: file: f17299af.  */
7426             if (segment->p_align > (bfd_vma) 1 << ((sizeof (bfd_vma) * 8) - 2))
7427               /* xgettext:c-format */
7428               _bfd_error_handler (_("%B: warning: segment alignment of %#Lx"
7429                                     " is too large"),
7430                                   ibfd, segment->p_align);
7431             else
7432               maxpagesize = segment->p_align;
7433           }
7434
7435       if (maxpagesize != get_elf_backend_data (obfd)->maxpagesize)
7436         bfd_emul_set_maxpagesize (bfd_get_target (obfd), maxpagesize);
7437     }
7438
7439   return rewrite_elf_program_header (ibfd, obfd);
7440 }
7441
7442 /* Initialize private output section information from input section.  */
7443
7444 bfd_boolean
7445 _bfd_elf_init_private_section_data (bfd *ibfd,
7446                                     asection *isec,
7447                                     bfd *obfd,
7448                                     asection *osec,
7449                                     struct bfd_link_info *link_info)
7450
7451 {
7452   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
7453   bfd_boolean final_link = (link_info != NULL
7454                             && !bfd_link_relocatable (link_info));
7455
7456   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7457       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7458     return TRUE;
7459
7460   BFD_ASSERT (elf_section_data (osec) != NULL);
7461
7462   /* For objcopy and relocatable link, don't copy the output ELF
7463      section type from input if the output BFD section flags have been
7464      set to something different.  For a final link allow some flags
7465      that the linker clears to differ.  */
7466   if (elf_section_type (osec) == SHT_NULL
7467       && (osec->flags == isec->flags
7468           || (final_link
7469               && ((osec->flags ^ isec->flags)
7470                   & ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC)) == 0)))
7471     elf_section_type (osec) = elf_section_type (isec);
7472
7473   /* FIXME: Is this correct for all OS/PROC specific flags?  */
7474   elf_section_flags (osec) |= (elf_section_flags (isec)
7475                                & (SHF_MASKOS | SHF_MASKPROC));
7476
7477   /* Copy sh_info from input for mbind section.  */
7478   if (elf_section_flags (isec) & SHF_GNU_MBIND)
7479     elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
7480       = elf_section_data (isec)->this_hdr.sh_info;
7481
7482   /* Set things up for objcopy and relocatable link.  The output
7483      SHT_GROUP section will have its elf_next_in_group pointing back
7484      to the input group members.  Ignore linker created group section.
7485      See elfNN_ia64_object_p in elfxx-ia64.c.  */
7486   if ((link_info == NULL
7487        || !link_info->resolve_section_groups)
7488       && (elf_sec_group (isec) == NULL
7489           || (elf_sec_group (isec)->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0))
7490     {
7491       if (elf_section_flags (isec) & SHF_GROUP)
7492         elf_section_flags (osec) |= SHF_GROUP;
7493       elf_next_in_group (osec) = elf_next_in_group (isec);
7494       elf_section_data (osec)->group = elf_section_data (isec)->group;
7495     }
7496
7497   /* If not decompress, preserve SHF_COMPRESSED.  */
7498   if (!final_link && (ibfd->flags & BFD_DECOMPRESS) == 0)
7499     elf_section_flags (osec) |= (elf_section_flags (isec)
7500                                  & SHF_COMPRESSED);
7501
7502   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
7503
7504   /* We need to handle elf_linked_to_section for SHF_LINK_ORDER. We
7505      don't use the output section of the linked-to section since it
7506      may be NULL at this point.  */
7507   if ((ihdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
7508     {
7509       ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
7510       ohdr->sh_flags |= SHF_LINK_ORDER;
7511       elf_linked_to_section (osec) = elf_linked_to_section (isec);
7512     }
7513
7514   osec->use_rela_p = isec->use_rela_p;
7515
7516   return TRUE;
7517 }
7518
7519 /* Copy private section information.  This copies over the entsize
7520    field, and sometimes the info field.  */
7521
7522 bfd_boolean
7523 _bfd_elf_copy_private_section_data (bfd *ibfd,
7524                                     asection *isec,
7525                                     bfd *obfd,
7526                                     asection *osec)
7527 {
7528   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
7529
7530   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7531       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7532     return TRUE;
7533
7534   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
7535   ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
7536
7537   ohdr->sh_entsize = ihdr->sh_entsize;
7538
7539   if (ihdr->sh_type == SHT_SYMTAB
7540       || ihdr->sh_type == SHT_DYNSYM
7541       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verneed
7542       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verdef)
7543     ohdr->sh_info = ihdr->sh_info;
7544
7545   return _bfd_elf_init_private_section_data (ibfd, isec, obfd, osec,
7546                                              NULL);
7547 }
7548
7549 /* Look at all the SHT_GROUP sections in IBFD, making any adjustments
7550    necessary if we are removing either the SHT_GROUP section or any of
7551    the group member sections.  DISCARDED is the value that a section's
7552    output_section has if the section will be discarded, NULL when this
7553    function is called from objcopy, bfd_abs_section_ptr when called
7554    from the linker.  */
7555
7556 bfd_boolean
7557 _bfd_elf_fixup_group_sections (bfd *ibfd, asection *discarded)
7558 {
7559   asection *isec;
7560
7561   for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
7562     if (elf_section_type (isec) == SHT_GROUP)
7563       {
7564         asection *first = elf_next_in_group (isec);
7565         asection *s = first;
7566         bfd_size_type removed = 0;
7567
7568         while (s != NULL)
7569           {
7570             /* If this member section is being output but the
7571                SHT_GROUP section is not, then clear the group info
7572                set up by _bfd_elf_copy_private_section_data.  */
7573             if (s->output_section != discarded
7574                 && isec->output_section == discarded)
7575               {
7576                 elf_section_flags (s->output_section) &= ~SHF_GROUP;
7577                 elf_group_name (s->output_section) = NULL;
7578               }
7579             /* Conversely, if the member section is not being output
7580                but the SHT_GROUP section is, then adjust its size.  */
7581             else if (s->output_section == discarded
7582                      && isec->output_section != discarded)
7583               removed += 4;
7584             s = elf_next_in_group (s);
7585             if (s == first)
7586               break;
7587           }
7588         if (removed != 0)
7589           {
7590             if (discarded != NULL)
7591               {
7592                 /* If we've been called for ld -r, then we need to
7593                    adjust the input section size.  This function may
7594                    be called multiple times, so save the original
7595                    size.  */
7596                 if (isec->rawsize == 0)
7597                   isec->rawsize = isec->size;
7598                 isec->size = isec->rawsize - removed;
7599               }
7600             else
7601               {
7602                 /* Adjust the output section size when called from
7603                    objcopy. */
7604                 isec->output_section->size -= removed;
7605               }
7606           }
7607       }
7608
7609   return TRUE;
7610 }
7611
7612 /* Copy private header information.  */
7613
7614 bfd_boolean
7615 _bfd_elf_copy_private_header_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
7616 {
7617   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
7618       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
7619     return TRUE;
7620
7621   /* Copy over private BFD data if it has not already been copied.
7622      This must be done here, rather than in the copy_private_bfd_data
7623      entry point, because the latter is called after the section
7624      contents have been set, which means that the program headers have
7625      already been worked out.  */
7626   if (elf_seg_map (obfd) == NULL && elf_tdata (ibfd)->phdr != NULL)
7627     {
7628       if (! copy_private_bfd_data (ibfd, obfd))
7629         return FALSE;
7630     }
7631
7632   return _bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, NULL);
7633 }
7634
7635 /* Copy private symbol information.  If this symbol is in a section
7636    which we did not map into a BFD section, try to map the section
7637    index correctly.  We use special macro definitions for the mapped
7638    section indices; these definitions are interpreted by the
7639    swap_out_syms function.  */
7640
7641 #define MAP_ONESYMTAB (SHN_HIOS + 1)
7642 #define MAP_DYNSYMTAB (SHN_HIOS + 2)
7643 #define MAP_STRTAB    (SHN_HIOS + 3)
7644 #define MAP_SHSTRTAB  (SHN_HIOS + 4)
7645 #define MAP_SYM_SHNDX (SHN_HIOS + 5)
7646
7647 bfd_boolean
7648 _bfd_elf_copy_private_symbol_data (bfd *ibfd,
7649                                    asymbol *isymarg,
7650                                    bfd *obfd,
7651                                    asymbol *osymarg)
7652 {
7653   elf_symbol_type *isym, *osym;
7654
7655   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
7656       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
7657     return TRUE;
7658
7659   isym = elf_symbol_from (ibfd, isymarg);
7660   osym = elf_symbol_from (obfd, osymarg);
7661
7662   if (isym != NULL
7663       && isym->internal_elf_sym.st_shndx != 0
7664       && osym != NULL
7665       && bfd_is_abs_section (isym->symbol.section))
7666     {
7667       unsigned int shndx;
7668
7669       shndx = isym->internal_elf_sym.st_shndx;
7670       if (shndx == elf_onesymtab (ibfd))
7671         shndx = MAP_ONESYMTAB;
7672       else if (shndx == elf_dynsymtab (ibfd))
7673         shndx = MAP_DYNSYMTAB;
7674       else if (shndx == elf_strtab_sec (ibfd))
7675         shndx = MAP_STRTAB;
7676       else if (shndx == elf_shstrtab_sec (ibfd))
7677         shndx = MAP_SHSTRTAB;
7678       else if (find_section_in_list (shndx, elf_symtab_shndx_list (ibfd)))
7679         shndx = MAP_SYM_SHNDX;
7680       osym->internal_elf_sym.st_shndx = shndx;
7681     }
7682
7683   return TRUE;
7684 }
7685
7686 /* Swap out the symbols.  */
7687
7688 static bfd_boolean
7689 swap_out_syms (bfd *abfd,
7690                struct elf_strtab_hash **sttp,
7691                int relocatable_p)
7692 {
7693   const struct elf_backend_data *bed;
7694   int symcount;
7695   asymbol **syms;
7696   struct elf_strtab_hash *stt;
7697   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7698   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
7699   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
7700   struct elf_sym_strtab *symstrtab;
7701   bfd_byte *outbound_syms;
7702   bfd_byte *outbound_shndx;
7703   unsigned long outbound_syms_index;
7704   unsigned long outbound_shndx_index;
7705   int idx;
7706   unsigned int num_locals;
7707   bfd_size_type amt;
7708   bfd_boolean name_local_sections;
7709
7710   if (!elf_map_symbols (abfd, &num_locals))
7711     return FALSE;
7712
7713   /* Dump out the symtabs.  */
7714   stt = _bfd_elf_strtab_init ();
7715   if (stt == NULL)
7716     return FALSE;
7717
7718   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7719   symcount = bfd_get_symcount (abfd);
7720   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7721   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
7722   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
7723   symtab_hdr->sh_size = symtab_hdr->sh_entsize * (symcount + 1);
7724   symtab_hdr->sh_info = num_locals + 1;
7725   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
7726
7727   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
7728   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
7729
7730   /* Allocate buffer to swap out the .strtab section.  */
7731   symstrtab = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc ((symcount + 1)
7732                                                     * sizeof (*symstrtab));
7733   if (symstrtab == NULL)
7734     {
7735       _bfd_elf_strtab_free (stt);
7736       return FALSE;
7737     }
7738
7739   outbound_syms = (bfd_byte *) bfd_alloc2 (abfd, 1 + symcount,
7740                                            bed->s->sizeof_sym);
7741   if (outbound_syms == NULL)
7742     {
7743 error_return:
7744       _bfd_elf_strtab_free (stt);
7745       free (symstrtab);
7746       return FALSE;
7747     }
7748   symtab_hdr->contents = outbound_syms;
7749   outbound_syms_index = 0;
7750
7751   outbound_shndx = NULL;
7752   outbound_shndx_index = 0;
7753
7754   if (elf_symtab_shndx_list (abfd))
7755     {
7756       symtab_shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
7757       if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
7758         {
7759           amt = (bfd_size_type) (1 + symcount) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7760           outbound_shndx =  (bfd_byte *)
7761             bfd_zalloc2 (abfd, 1 + symcount, sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
7762           if (outbound_shndx == NULL)
7763             goto error_return;
7764
7765           symtab_shndx_hdr->contents = outbound_shndx;
7766           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
7767           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
7768           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7769           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7770         }
7771       /* FIXME: What about any other headers in the list ?  */
7772     }
7773
7774   /* Now generate the data (for "contents").  */
7775   {
7776     /* Fill in zeroth symbol and swap it out.  */
7777     Elf_Internal_Sym sym;
7778     sym.st_name = 0;
7779     sym.st_value = 0;
7780     sym.st_size = 0;
7781     sym.st_info = 0;
7782     sym.st_other = 0;
7783     sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
7784     sym.st_target_internal = 0;
7785     symstrtab[0].sym = sym;
7786     symstrtab[0].dest_index = outbound_syms_index;
7787     symstrtab[0].destshndx_index = outbound_shndx_index;
7788     outbound_syms_index++;
7789     if (outbound_shndx != NULL)
7790       outbound_shndx_index++;
7791   }
7792
7793   name_local_sections
7794     = (bed->elf_backend_name_local_section_symbols
7795        && bed->elf_backend_name_local_section_symbols (abfd));
7796
7797   syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
7798   for (idx = 0; idx < symcount;)
7799     {
7800       Elf_Internal_Sym sym;
7801       bfd_vma value = syms[idx]->value;
7802       elf_symbol_type *type_ptr;
7803       flagword flags = syms[idx]->flags;
7804       int type;
7805
7806       if (!name_local_sections
7807           && (flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_GLOBAL)) == BSF_SECTION_SYM)
7808         {
7809           /* Local section symbols have no name.  */
7810           sym.st_name = (unsigned long) -1;
7811         }
7812       else
7813         {
7814           /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
7815              to get the final offset for st_name.  */
7816           sym.st_name
7817             = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (stt, syms[idx]->name,
7818                                                    FALSE);
7819           if (sym.st_name == (unsigned long) -1)
7820             goto error_return;
7821         }
7822
7823       type_ptr = elf_symbol_from (abfd, syms[idx]);
7824
7825       if ((flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
7826           && bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
7827         {
7828           /* ELF common symbols put the alignment into the `value' field,
7829              and the size into the `size' field.  This is backwards from
7830              how BFD handles it, so reverse it here.  */
7831           sym.st_size = value;
7832           if (type_ptr == NULL
7833               || type_ptr->internal_elf_sym.st_value == 0)
7834             sym.st_value = value >= 16 ? 16 : (1 << bfd_log2 (value));
7835           else
7836             sym.st_value = type_ptr->internal_elf_sym.st_value;
7837           sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
7838             (abfd, syms[idx]->section);
7839         }
7840       else
7841         {
7842           asection *sec = syms[idx]->section;
7843           unsigned int shndx;
7844
7845           if (sec->output_section)
7846             {
7847               value += sec->output_offset;
7848               sec = sec->output_section;
7849             }
7850
7851           /* Don't add in the section vma for relocatable output.  */
7852           if (! relocatable_p)
7853             value += sec->vma;
7854           sym.st_value = value;
7855           sym.st_size = type_ptr ? type_ptr->internal_elf_sym.st_size : 0;
7856
7857           if (bfd_is_abs_section (sec)
7858               && type_ptr != NULL
7859               && type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx != 0)
7860             {
7861               /* This symbol is in a real ELF section which we did
7862                  not create as a BFD section.  Undo the mapping done
7863                  by copy_private_symbol_data.  */
7864               shndx = type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx;
7865               switch (shndx)
7866                 {
7867                 case MAP_ONESYMTAB:
7868                   shndx = elf_onesymtab (abfd);
7869                   break;
7870                 case MAP_DYNSYMTAB:
7871                   shndx = elf_dynsymtab (abfd);
7872                   break;
7873                 case MAP_STRTAB:
7874                   shndx = elf_strtab_sec (abfd);
7875                   break;
7876                 case MAP_SHSTRTAB:
7877                   shndx = elf_shstrtab_sec (abfd);
7878                   break;
7879                 case MAP_SYM_SHNDX:
7880                   if (elf_symtab_shndx_list (abfd))
7881                     shndx = elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx;
7882                   break;
7883                 default:
7884                   shndx = SHN_ABS;
7885                   break;
7886                 }
7887             }
7888           else
7889             {
7890               shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
7891
7892               if (shndx == SHN_BAD)
7893                 {
7894                   asection *sec2;
7895
7896                   /* Writing this would be a hell of a lot easier if
7897                      we had some decent documentation on bfd, and
7898                      knew what to expect of the library, and what to
7899                      demand of applications.  For example, it
7900                      appears that `objcopy' might not set the
7901                      section of a symbol to be a section that is
7902                      actually in the output file.  */
7903                   sec2 = bfd_get_section_by_name (abfd, sec->name);
7904                   if (sec2 != NULL)
7905                     shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec2);
7906                   if (shndx == SHN_BAD)
7907                     {
7908                       /* xgettext:c-format */
7909                       _bfd_error_handler (_("\
7910 Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"),
7911                                           syms[idx]->name ? syms[idx]->name : "<Local sym>",
7912                                           sec->name);
7913                       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7914                       goto error_return;
7915                     }
7916                 }
7917             }
7918
7919           sym.st_shndx = shndx;
7920         }
7921
7922       if ((flags & BSF_THREAD_LOCAL) != 0)
7923         type = STT_TLS;
7924       else if ((flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION) != 0)
7925         type = STT_GNU_IFUNC;
7926       else if ((flags & BSF_FUNCTION) != 0)
7927         type = STT_FUNC;
7928       else if ((flags & BSF_OBJECT) != 0)
7929         type = STT_OBJECT;
7930       else if ((flags & BSF_RELC) != 0)
7931         type = STT_RELC;
7932       else if ((flags & BSF_SRELC) != 0)
7933         type = STT_SRELC;
7934       else
7935         type = STT_NOTYPE;
7936
7937       if (syms[idx]->section->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
7938         type = STT_TLS;
7939
7940       /* Processor-specific types.  */
7941       if (type_ptr != NULL
7942           && bed->elf_backend_get_symbol_type)
7943         type = ((*bed->elf_backend_get_symbol_type)
7944                 (&type_ptr->internal_elf_sym, type));
7945
7946       if (flags & BSF_SECTION_SYM)
7947         {
7948           if (flags & BSF_GLOBAL)
7949             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
7950           else
7951             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
7952         }
7953       else if (bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
7954         {
7955           if (type != STT_TLS)
7956             {
7957               if ((abfd->flags & BFD_CONVERT_ELF_COMMON))
7958                 type = ((abfd->flags & BFD_USE_ELF_STT_COMMON)
7959                         ? STT_COMMON : STT_OBJECT);
7960               else
7961                 type = ((flags & BSF_ELF_COMMON) != 0
7962                         ? STT_COMMON : STT_OBJECT);
7963             }
7964           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, type);
7965         }
7966       else if (bfd_is_und_section (syms[idx]->section))
7967         sym.st_info = ELF_ST_INFO (((flags & BSF_WEAK)
7968                                     ? STB_WEAK
7969                                     : STB_GLOBAL),
7970                                    type);
7971       else if (flags & BSF_FILE)
7972         sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
7973       else
7974         {
7975           int bind = STB_LOCAL;
7976
7977           if (flags & BSF_LOCAL)
7978             bind = STB_LOCAL;
7979           else if (flags & BSF_GNU_UNIQUE)
7980             bind = STB_GNU_UNIQUE;
7981           else if (flags & BSF_WEAK)
7982             bind = STB_WEAK;
7983           else if (flags & BSF_GLOBAL)
7984             bind = STB_GLOBAL;
7985
7986           sym.st_info = ELF_ST_INFO (bind, type);
7987         }
7988
7989       if (type_ptr != NULL)
7990         {
7991           sym.st_other = type_ptr->internal_elf_sym.st_other;
7992           sym.st_target_internal
7993             = type_ptr->internal_elf_sym.st_target_internal;
7994         }
7995       else
7996         {
7997           sym.st_other = 0;
7998           sym.st_target_internal = 0;
7999         }
8000
8001       idx++;
8002       symstrtab[idx].sym = sym;
8003       symstrtab[idx].dest_index = outbound_syms_index;
8004       symstrtab[idx].destshndx_index = outbound_shndx_index;
8005
8006       outbound_syms_index++;
8007       if (outbound_shndx != NULL)
8008         outbound_shndx_index++;
8009     }
8010
8011   /* Finalize the .strtab section.  */
8012   _bfd_elf_strtab_finalize (stt);
8013
8014   /* Swap out the .strtab section.  */
8015   for (idx = 0; idx <= symcount; idx++)
8016     {
8017       struct elf_sym_strtab *elfsym = &symstrtab[idx];
8018       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
8019         elfsym->sym.st_name = 0;
8020       else
8021         elfsym->sym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (stt,
8022                                                       elfsym->sym.st_name);
8023       bed->s->swap_symbol_out (abfd, &elfsym->sym,
8024                                (outbound_syms
8025                                 + (elfsym->dest_index
8026                                    * bed->s->sizeof_sym)),
8027                                (outbound_shndx
8028                                 + (elfsym->destshndx_index
8029                                    * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx))));
8030     }
8031   free (symstrtab);
8032
8033   *sttp = stt;
8034   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (stt);
8035   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
8036   symstrtab_hdr->sh_flags = bed->elf_strtab_flags;
8037   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
8038   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
8039   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
8040   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
8041   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
8042
8043   return TRUE;
8044 }
8045
8046 /* Return the number of bytes required to hold the symtab vector.
8047
8048    Note that we base it on the count plus 1, since we will null terminate
8049    the vector allocated based on this size.  However, the ELF symbol table
8050    always has a dummy entry as symbol #0, so it ends up even.  */
8051
8052 long
8053 _bfd_elf_get_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
8054 {
8055   long symcount;
8056   long symtab_size;
8057   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8058
8059   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
8060   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
8061   if (symcount > 0)
8062     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
8063
8064   return symtab_size;
8065 }
8066
8067 long
8068 _bfd_elf_get_dynamic_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
8069 {
8070   long symcount;
8071   long symtab_size;
8072   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
8073
8074   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
8075     {
8076       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8077       return -1;
8078     }
8079
8080   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
8081   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
8082   if (symcount > 0)
8083     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
8084
8085   return symtab_size;
8086 }
8087
8088 long
8089 _bfd_elf_get_reloc_upper_bound (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8090                                 sec_ptr asect)
8091 {
8092   return (asect->reloc_count + 1) * sizeof (arelent *);
8093 }
8094
8095 /* Canonicalize the relocs.  */
8096
8097 long
8098 _bfd_elf_canonicalize_reloc (bfd *abfd,
8099                              sec_ptr section,
8100                              arelent **relptr,
8101                              asymbol **symbols)
8102 {
8103   arelent *tblptr;
8104   unsigned int i;
8105   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8106
8107   if (! bed->s->slurp_reloc_table (abfd, section, symbols, FALSE))
8108     return -1;
8109
8110   tblptr = section->relocation;
8111   for (i = 0; i < section->reloc_count; i++)
8112     *relptr++ = tblptr++;
8113
8114   *relptr = NULL;
8115
8116   return section->reloc_count;
8117 }
8118
8119 long
8120 _bfd_elf_canonicalize_symtab (bfd *abfd, asymbol **allocation)
8121 {
8122   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8123   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, FALSE);
8124
8125   if (symcount >= 0)
8126     bfd_get_symcount (abfd) = symcount;
8127   return symcount;
8128 }
8129
8130 long
8131 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_symtab (bfd *abfd,
8132                                       asymbol **allocation)
8133 {
8134   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8135   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, TRUE);
8136
8137   if (symcount >= 0)
8138     bfd_get_dynamic_symcount (abfd) = symcount;
8139   return symcount;
8140 }
8141
8142 /* Return the size required for the dynamic reloc entries.  Any loadable
8143    section that was actually installed in the BFD, and has type SHT_REL
8144    or SHT_RELA, and uses the dynamic symbol table, is considered to be a
8145    dynamic reloc section.  */
8146
8147 long
8148 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound (bfd *abfd)
8149 {
8150   long ret;
8151   asection *s;
8152
8153   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
8154     {
8155       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8156       return -1;
8157     }
8158
8159   ret = sizeof (arelent *);
8160   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
8161     if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
8162         && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
8163             || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
8164       ret += ((s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize)
8165               * sizeof (arelent *));
8166
8167   return ret;
8168 }
8169
8170 /* Canonicalize the dynamic relocation entries.  Note that we return the
8171    dynamic relocations as a single block, although they are actually
8172    associated with particular sections; the interface, which was
8173    designed for SunOS style shared libraries, expects that there is only
8174    one set of dynamic relocs.  Any loadable section that was actually
8175    installed in the BFD, and has type SHT_REL or SHT_RELA, and uses the
8176    dynamic symbol table, is considered to be a dynamic reloc section.  */
8177
8178 long
8179 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc (bfd *abfd,
8180                                      arelent **storage,
8181                                      asymbol **syms)
8182 {
8183   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
8184   asection *s;
8185   long ret;
8186
8187   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
8188     {
8189       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8190       return -1;
8191     }
8192
8193   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
8194   ret = 0;
8195   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
8196     {
8197       if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
8198           && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
8199               || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
8200         {
8201           arelent *p;
8202           long count, i;
8203
8204           if (! (*slurp_relocs) (abfd, s, syms, TRUE))
8205             return -1;
8206           count = s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
8207           p = s->relocation;
8208           for (i = 0; i < count; i++)
8209             *storage++ = p++;
8210           ret += count;
8211         }
8212     }
8213
8214   *storage = NULL;
8215
8216   return ret;
8217 }
8218 \f
8219 /* Read in the version information.  */
8220
8221 bfd_boolean
8222 _bfd_elf_slurp_version_tables (bfd *abfd, bfd_boolean default_imported_symver)
8223 {
8224   bfd_byte *contents = NULL;
8225   unsigned int freeidx = 0;
8226
8227   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
8228     {
8229       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8230       Elf_External_Verneed *everneed;
8231       Elf_Internal_Verneed *iverneed;
8232       unsigned int i;
8233       bfd_byte *contents_end;
8234
8235       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr;
8236
8237       if (hdr->sh_info == 0
8238           || hdr->sh_info > hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Verneed))
8239         {
8240 error_return_bad_verref:
8241           _bfd_error_handler
8242             (_("%B: .gnu.version_r invalid entry"), abfd);
8243           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8244 error_return_verref:
8245           elf_tdata (abfd)->verref = NULL;
8246           elf_tdata (abfd)->cverrefs = 0;
8247           goto error_return;
8248         }
8249
8250       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
8251       if (contents == NULL)
8252         goto error_return_verref;
8253
8254       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8255           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
8256         goto error_return_verref;
8257
8258       elf_tdata (abfd)->verref = (Elf_Internal_Verneed *)
8259         bfd_alloc2 (abfd, hdr->sh_info, sizeof (Elf_Internal_Verneed));
8260
8261       if (elf_tdata (abfd)->verref == NULL)
8262         goto error_return_verref;
8263
8264       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verneed)
8265                   == sizeof (Elf_External_Vernaux));
8266       contents_end = contents + hdr->sh_size - sizeof (Elf_External_Verneed);
8267       everneed = (Elf_External_Verneed *) contents;
8268       iverneed = elf_tdata (abfd)->verref;
8269       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++, iverneed++)
8270         {
8271           Elf_External_Vernaux *evernaux;
8272           Elf_Internal_Vernaux *ivernaux;
8273           unsigned int j;
8274
8275           _bfd_elf_swap_verneed_in (abfd, everneed, iverneed);
8276
8277           iverneed->vn_bfd = abfd;
8278
8279           iverneed->vn_filename =
8280             bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
8281                                              iverneed->vn_file);
8282           if (iverneed->vn_filename == NULL)
8283             goto error_return_bad_verref;
8284
8285           if (iverneed->vn_cnt == 0)
8286             iverneed->vn_auxptr = NULL;
8287           else
8288             {
8289               iverneed->vn_auxptr = (struct elf_internal_vernaux *)
8290                   bfd_alloc2 (abfd, iverneed->vn_cnt,
8291                               sizeof (Elf_Internal_Vernaux));
8292               if (iverneed->vn_auxptr == NULL)
8293                 goto error_return_verref;
8294             }
8295
8296           if (iverneed->vn_aux
8297               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
8298             goto error_return_bad_verref;
8299
8300           evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
8301                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_aux));
8302           ivernaux = iverneed->vn_auxptr;
8303           for (j = 0; j < iverneed->vn_cnt; j++, ivernaux++)
8304             {
8305               _bfd_elf_swap_vernaux_in (abfd, evernaux, ivernaux);
8306
8307               ivernaux->vna_nodename =
8308                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
8309                                                  ivernaux->vna_name);
8310               if (ivernaux->vna_nodename == NULL)
8311                 goto error_return_bad_verref;
8312
8313               if (ivernaux->vna_other > freeidx)
8314                 freeidx = ivernaux->vna_other;
8315
8316               ivernaux->vna_nextptr = NULL;
8317               if (ivernaux->vna_next == 0)
8318                 {
8319                   iverneed->vn_cnt = j + 1;
8320                   break;
8321                 }
8322               if (j + 1 < iverneed->vn_cnt)
8323                 ivernaux->vna_nextptr = ivernaux + 1;
8324
8325               if (ivernaux->vna_next
8326                   > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) evernaux))
8327                 goto error_return_bad_verref;
8328
8329               evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
8330                           ((bfd_byte *) evernaux + ivernaux->vna_next));
8331             }
8332
8333           iverneed->vn_nextref = NULL;
8334           if (iverneed->vn_next == 0)
8335             break;
8336           if (i + 1 < hdr->sh_info)
8337             iverneed->vn_nextref = iverneed + 1;
8338
8339           if (iverneed->vn_next
8340               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
8341             goto error_return_bad_verref;
8342
8343           everneed = ((Elf_External_Verneed *)
8344                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_next));
8345         }
8346       elf_tdata (abfd)->cverrefs = i;
8347
8348       free (contents);
8349       contents = NULL;
8350     }
8351
8352   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
8353     {
8354       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8355       Elf_External_Verdef *everdef;
8356       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
8357       Elf_Internal_Verdef *iverdefarr;
8358       Elf_Internal_Verdef iverdefmem;
8359       unsigned int i;
8360       unsigned int maxidx;
8361       bfd_byte *contents_end_def, *contents_end_aux;
8362
8363       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr;
8364
8365       if (hdr->sh_info == 0 || hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verdef))
8366         {
8367         error_return_bad_verdef:
8368           _bfd_error_handler
8369             (_("%B: .gnu.version_d invalid entry"), abfd);
8370           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8371         error_return_verdef:
8372           elf_tdata (abfd)->verdef = NULL;
8373           elf_tdata (abfd)->cverdefs = 0;
8374           goto error_return;
8375         }
8376
8377       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
8378       if (contents == NULL)
8379         goto error_return_verdef;
8380       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8381           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
8382         goto error_return_verdef;
8383
8384       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verdef)
8385                   >= sizeof (Elf_External_Verdaux));
8386       contents_end_def = contents + hdr->sh_size
8387                          - sizeof (Elf_External_Verdef);
8388       contents_end_aux = contents + hdr->sh_size
8389                          - sizeof (Elf_External_Verdaux);
8390
8391       /* We know the number of entries in the section but not the maximum
8392          index.  Therefore we have to run through all entries and find
8393          the maximum.  */
8394       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
8395       maxidx = 0;
8396       for (i = 0; i < hdr->sh_info; ++i)
8397         {
8398           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
8399
8400           if ((iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION)) == 0)
8401             goto error_return_bad_verdef;
8402           if ((iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION)) > maxidx)
8403             maxidx = iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION);
8404
8405           if (iverdefmem.vd_next == 0)
8406             break;
8407
8408           if (iverdefmem.vd_next
8409               > (size_t) (contents_end_def - (bfd_byte *) everdef))
8410             goto error_return_bad_verdef;
8411
8412           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
8413                      ((bfd_byte *) everdef + iverdefmem.vd_next));
8414         }
8415
8416       if (default_imported_symver)
8417         {
8418           if (freeidx > maxidx)
8419             maxidx = ++freeidx;
8420           else
8421             freeidx = ++maxidx;
8422         }
8423
8424       elf_tdata (abfd)->verdef = (Elf_Internal_Verdef *)
8425         bfd_zalloc2 (abfd, maxidx, sizeof (Elf_Internal_Verdef));
8426       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
8427         goto error_return_verdef;
8428
8429       elf_tdata (abfd)->cverdefs = maxidx;
8430
8431       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
8432       iverdefarr = elf_tdata (abfd)->verdef;
8433       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++)
8434         {
8435           Elf_External_Verdaux *everdaux;
8436           Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
8437           unsigned int j;
8438
8439           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
8440
8441           if ((iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) == 0)
8442             goto error_return_bad_verdef;
8443
8444           iverdef = &iverdefarr[(iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) - 1];
8445           memcpy (iverdef, &iverdefmem, offsetof (Elf_Internal_Verdef, vd_bfd));
8446
8447           iverdef->vd_bfd = abfd;
8448
8449           if (iverdef->vd_cnt == 0)
8450             iverdef->vd_auxptr = NULL;
8451           else
8452             {
8453               iverdef->vd_auxptr = (struct elf_internal_verdaux *)
8454                   bfd_alloc2 (abfd, iverdef->vd_cnt,
8455                               sizeof (Elf_Internal_Verdaux));
8456               if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
8457                 goto error_return_verdef;
8458             }
8459
8460           if (iverdef->vd_aux
8461               > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdef))
8462             goto error_return_bad_verdef;
8463
8464           everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
8465                       ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_aux));
8466           iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
8467           for (j = 0; j < iverdef->vd_cnt; j++, iverdaux++)
8468             {
8469               _bfd_elf_swap_verdaux_in (abfd, everdaux, iverdaux);
8470
8471               iverdaux->vda_nodename =
8472                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
8473                                                  iverdaux->vda_name);
8474               if (iverdaux->vda_nodename == NULL)
8475                 goto error_return_bad_verdef;
8476
8477               iverdaux->vda_nextptr = NULL;
8478               if (iverdaux->vda_next == 0)
8479                 {
8480                   iverdef->vd_cnt = j + 1;
8481                   break;
8482                 }
8483               if (j + 1 < iverdef->vd_cnt)
8484                 iverdaux->vda_nextptr = iverdaux + 1;
8485
8486               if (iverdaux->vda_next
8487                   > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdaux))
8488                 goto error_return_bad_verdef;
8489
8490               everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
8491                           ((bfd_byte *) everdaux + iverdaux->vda_next));
8492             }
8493
8494           iverdef->vd_nodename = NULL;
8495           if (iverdef->vd_cnt)
8496             iverdef->vd_nodename = iverdef->vd_auxptr->vda_nodename;
8497
8498           iverdef->vd_nextdef = NULL;
8499           if (iverdef->vd_next == 0)
8500             break;
8501           if ((size_t) (iverdef - iverdefarr) + 1 < maxidx)
8502             iverdef->vd_nextdef = iverdef + 1;
8503
8504           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
8505                      ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_next));
8506         }
8507
8508       free (contents);
8509       contents = NULL;
8510     }
8511   else if (default_imported_symver)
8512     {
8513       if (freeidx < 3)
8514         freeidx = 3;
8515       else
8516         freeidx++;
8517
8518       elf_tdata (abfd)->verdef = (Elf_Internal_Verdef *)
8519           bfd_zalloc2 (abfd, freeidx, sizeof (Elf_Internal_Verdef));
8520       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
8521         goto error_return;
8522
8523       elf_tdata (abfd)->cverdefs = freeidx;
8524     }
8525
8526   /* Create a default version based on the soname.  */
8527   if (default_imported_symver)
8528     {
8529       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
8530       Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
8531
8532       iverdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[freeidx - 1];
8533
8534       iverdef->vd_version = VER_DEF_CURRENT;
8535       iverdef->vd_flags = 0;
8536       iverdef->vd_ndx = freeidx;
8537       iverdef->vd_cnt = 1;
8538
8539       iverdef->vd_bfd = abfd;
8540
8541       iverdef->vd_nodename = bfd_elf_get_dt_soname (abfd);
8542       if (iverdef->vd_nodename == NULL)
8543         goto error_return_verdef;
8544       iverdef->vd_nextdef = NULL;
8545       iverdef->vd_auxptr = ((struct elf_internal_verdaux *)
8546                             bfd_zalloc (abfd, sizeof (Elf_Internal_Verdaux)));
8547       if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
8548         goto error_return_verdef;
8549
8550       iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
8551       iverdaux->vda_nodename = iverdef->vd_nodename;
8552     }
8553
8554   return TRUE;
8555
8556  error_return:
8557   if (contents != NULL)
8558     free (contents);
8559   return FALSE;
8560 }
8561 \f
8562 asymbol *
8563 _bfd_elf_make_empty_symbol (bfd *abfd)
8564 {
8565   elf_symbol_type *newsym;
8566
8567   newsym = (elf_symbol_type *) bfd_zalloc (abfd, sizeof * newsym);
8568   if (!newsym)
8569     return NULL;
8570   newsym->symbol.the_bfd = abfd;
8571   return &newsym->symbol;
8572 }
8573
8574 void
8575 _bfd_elf_get_symbol_info (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8576                           asymbol *symbol,
8577                           symbol_info *ret)
8578 {
8579   bfd_symbol_info (symbol, ret);
8580 }
8581
8582 /* Return whether a symbol name implies a local symbol.  Most targets
8583    use this function for the is_local_label_name entry point, but some
8584    override it.  */
8585
8586 bfd_boolean
8587 _bfd_elf_is_local_label_name (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8588                               const char *name)
8589 {
8590   /* Normal local symbols start with ``.L''.  */
8591   if (name[0] == '.' && name[1] == 'L')
8592     return TRUE;
8593
8594   /* At least some SVR4 compilers (e.g., UnixWare 2.1 cc) generate
8595      DWARF debugging symbols starting with ``..''.  */
8596   if (name[0] == '.' && name[1] == '.')
8597     return TRUE;
8598
8599   /* gcc will sometimes generate symbols beginning with ``_.L_'' when
8600      emitting DWARF debugging output.  I suspect this is actually a
8601      small bug in gcc (it calls ASM_OUTPUT_LABEL when it should call
8602      ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL, and this causes the leading
8603      underscore to be emitted on some ELF targets).  For ease of use,
8604      we treat such symbols as local.  */
8605   if (name[0] == '_' && name[1] == '.' && name[2] == 'L' && name[3] == '_')
8606     return TRUE;
8607
8608   /* Treat assembler generated fake symbols, dollar local labels and
8609      forward-backward labels (aka local labels) as locals.
8610      These labels have the form:
8611
8612        L0^A.*                                  (fake symbols)
8613
8614        [.]?L[0123456789]+{^A|^B}[0123456789]*  (local labels)
8615
8616      Versions which start with .L will have already been matched above,
8617      so we only need to match the rest.  */
8618   if (name[0] == 'L' && ISDIGIT (name[1]))
8619     {
8620       bfd_boolean ret = FALSE;
8621       const char * p;
8622       char c;
8623
8624       for (p = name + 2; (c = *p); p++)
8625         {
8626           if (c == 1 || c == 2)
8627             {
8628               if (c == 1 && p == name + 2)
8629                 /* A fake symbol.  */
8630                 return TRUE;
8631
8632               /* FIXME: We are being paranoid here and treating symbols like
8633                  L0^Bfoo as if there were non-local, on the grounds that the
8634                  assembler will never generate them.  But can any symbol
8635                  containing an ASCII value in the range 1-31 ever be anything
8636                  other than some kind of local ?  */
8637               ret = TRUE;
8638             }
8639
8640           if (! ISDIGIT (c))
8641             {
8642               ret = FALSE;
8643               break;
8644             }
8645         }
8646       return ret;
8647     }
8648
8649   return FALSE;
8650 }
8651
8652 alent *
8653 _bfd_elf_get_lineno (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8654                      asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED)
8655 {
8656   abort ();
8657   return NULL;
8658 }
8659
8660 bfd_boolean
8661 _bfd_elf_set_arch_mach (bfd *abfd,
8662                         enum bfd_architecture arch,
8663                         unsigned long machine)
8664 {
8665   /* If this isn't the right architecture for this backend, and this
8666      isn't the generic backend, fail.  */
8667   if (arch != get_elf_backend_data (abfd)->arch
8668       && arch != bfd_arch_unknown
8669       && get_elf_backend_data (abfd)->arch != bfd_arch_unknown)
8670     return FALSE;
8671
8672   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, arch, machine);
8673 }
8674
8675 /* Find the nearest line to a particular section and offset,
8676    for error reporting.  */
8677
8678 bfd_boolean
8679 _bfd_elf_find_nearest_line (bfd *abfd,
8680                             asymbol **symbols,
8681                             asection *section,
8682                             bfd_vma offset,
8683                             const char **filename_ptr,
8684                             const char **functionname_ptr,
8685                             unsigned int *line_ptr,
8686                             unsigned int *discriminator_ptr)
8687 {
8688   bfd_boolean found;
8689
8690   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
8691                                      filename_ptr, functionname_ptr,
8692                                      line_ptr, discriminator_ptr,
8693                                      dwarf_debug_sections, 0,
8694                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info)
8695       || _bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
8696                                         filename_ptr, functionname_ptr,
8697                                         line_ptr))
8698     {
8699       if (!*functionname_ptr)
8700         _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
8701                                 *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
8702                                 functionname_ptr);
8703       return TRUE;
8704     }
8705
8706   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
8707                                              &found, filename_ptr,
8708                                              functionname_ptr, line_ptr,
8709                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
8710     return FALSE;
8711   if (found && (*functionname_ptr || *line_ptr))
8712     return TRUE;
8713
8714   if (symbols == NULL)
8715     return FALSE;
8716
8717   if (! _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
8718                                 filename_ptr, functionname_ptr))
8719     return FALSE;
8720
8721   *line_ptr = 0;
8722   return TRUE;
8723 }
8724
8725 /* Find the line for a symbol.  */
8726
8727 bfd_boolean
8728 _bfd_elf_find_line (bfd *abfd, asymbol **symbols, asymbol *symbol,
8729                     const char **filename_ptr, unsigned int *line_ptr)
8730 {
8731   return _bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, symbol, NULL, 0,
8732                                         filename_ptr, NULL, line_ptr, NULL,
8733                                         dwarf_debug_sections, 0,
8734                                         &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
8735 }
8736
8737 /* After a call to bfd_find_nearest_line, successive calls to
8738    bfd_find_inliner_info can be used to get source information about
8739    each level of function inlining that terminated at the address
8740    passed to bfd_find_nearest_line.  Currently this is only supported
8741    for DWARF2 with appropriate DWARF3 extensions. */
8742
8743 bfd_boolean
8744 _bfd_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
8745                             const char **filename_ptr,
8746                             const char **functionname_ptr,
8747                             unsigned int *line_ptr)
8748 {
8749   bfd_boolean found;
8750   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
8751                                          functionname_ptr, line_ptr,
8752                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
8753   return found;
8754 }
8755
8756 int
8757 _bfd_elf_sizeof_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8758 {
8759   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8760   int ret = bed->s->sizeof_ehdr;
8761
8762   if (!bfd_link_relocatable (info))
8763     {
8764       bfd_size_type phdr_size = elf_program_header_size (abfd);
8765
8766       if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
8767         {
8768           struct elf_segment_map *m;
8769
8770           phdr_size = 0;
8771           for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
8772             phdr_size += bed->s->sizeof_phdr;
8773
8774           if (phdr_size == 0)
8775             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
8776         }
8777
8778       elf_program_header_size (abfd) = phdr_size;
8779       ret += phdr_size;
8780     }
8781
8782   return ret;
8783 }
8784
8785 bfd_boolean
8786 _bfd_elf_set_section_contents (bfd *abfd,
8787                                sec_ptr section,
8788                                const void *location,
8789                                file_ptr offset,
8790                                bfd_size_type count)
8791 {
8792   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8793   file_ptr pos;
8794
8795   if (! abfd->output_has_begun
8796       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
8797     return FALSE;
8798
8799   if (!count)
8800     return TRUE;
8801
8802   hdr = &elf_section_data (section)->this_hdr;
8803   if (hdr->sh_offset == (file_ptr) -1)
8804     {
8805       /* We must compress this section.  Write output to the buffer.  */
8806       unsigned char *contents = hdr->contents;
8807       if ((offset + count) > hdr->sh_size
8808           || (section->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0
8809           || contents == NULL)
8810         abort ();
8811       memcpy (contents + offset, location, count);
8812       return TRUE;
8813     }
8814   pos = hdr->sh_offset + offset;
8815   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
8816       || bfd_bwrite (location, count, abfd) != count)
8817     return FALSE;
8818
8819   return TRUE;
8820 }
8821
8822 void
8823 _bfd_elf_no_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8824                            arelent *cache_ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
8825                            Elf_Internal_Rela *dst ATTRIBUTE_UNUSED)
8826 {
8827   abort ();
8828 }
8829
8830 /* Try to convert a non-ELF reloc into an ELF one.  */
8831
8832 bfd_boolean
8833 _bfd_elf_validate_reloc (bfd *abfd, arelent *areloc)
8834 {
8835   /* Check whether we really have an ELF howto.  */
8836
8837   if ((*areloc->sym_ptr_ptr)->the_bfd->xvec != abfd->xvec)
8838     {
8839       bfd_reloc_code_real_type code;
8840       reloc_howto_type *howto;
8841
8842       /* Alien reloc: Try to determine its type to replace it with an
8843          equivalent ELF reloc.  */
8844
8845       if (areloc->howto->pc_relative)
8846         {
8847           switch (areloc->howto->bitsize)
8848             {
8849             case 8:
8850               code = BFD_RELOC_8_PCREL;
8851               break;
8852             case 12:
8853               code = BFD_RELOC_12_PCREL;
8854               break;
8855             case 16:
8856               code = BFD_RELOC_16_PCREL;
8857               break;
8858             case 24:
8859               code = BFD_RELOC_24_PCREL;
8860               break;
8861             case 32:
8862               code = BFD_RELOC_32_PCREL;
8863               break;
8864             case 64:
8865               code = BFD_RELOC_64_PCREL;
8866               break;
8867             default:
8868               goto fail;
8869             }
8870
8871           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
8872
8873           if (areloc->howto->pcrel_offset != howto->pcrel_offset)
8874             {
8875               if (howto->pcrel_offset)
8876                 areloc->addend += areloc->address;
8877               else
8878                 areloc->addend -= areloc->address; /* addend is unsigned!! */
8879             }
8880         }
8881       else
8882         {
8883           switch (areloc->howto->bitsize)
8884             {
8885             case 8:
8886               code = BFD_RELOC_8;
8887               break;
8888             case 14:
8889               code = BFD_RELOC_14;
8890               break;
8891             case 16:
8892               code = BFD_RELOC_16;
8893               break;
8894             case 26:
8895               code = BFD_RELOC_26;
8896               break;
8897             case 32:
8898               code = BFD_RELOC_32;
8899               break;
8900             case 64:
8901               code = BFD_RELOC_64;
8902               break;
8903             default:
8904               goto fail;
8905             }
8906
8907           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
8908         }
8909
8910       if (howto)
8911         areloc->howto = howto;
8912       else
8913         goto fail;
8914     }
8915
8916   return TRUE;
8917
8918  fail:
8919   _bfd_error_handler
8920     /* xgettext:c-format */
8921     (_("%B: unsupported relocation type %s"),
8922      abfd, areloc->howto->name);
8923   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8924   return FALSE;
8925 }
8926
8927 bfd_boolean
8928 _bfd_elf_close_and_cleanup (bfd *abfd)
8929 {
8930   struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
8931   if (bfd_get_format (abfd) == bfd_object && tdata != NULL)
8932     {
8933       if (elf_tdata (abfd)->o != NULL && elf_shstrtab (abfd) != NULL)
8934         _bfd_elf_strtab_free (elf_shstrtab (abfd));
8935       _bfd_dwarf2_cleanup_debug_info (abfd, &tdata->dwarf2_find_line_info);
8936     }
8937
8938   return _bfd_generic_close_and_cleanup (abfd);
8939 }
8940
8941 /* For Rel targets, we encode meaningful data for BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY
8942    in the relocation's offset.  Thus we cannot allow any sort of sanity
8943    range-checking to interfere.  There is nothing else to do in processing
8944    this reloc.  */
8945
8946 bfd_reloc_status_type
8947 _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn
8948   (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *re ATTRIBUTE_UNUSED,
8949    struct bfd_symbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED,
8950    void *data ATTRIBUTE_UNUSED, asection *is ATTRIBUTE_UNUSED,
8951    bfd *obfd ATTRIBUTE_UNUSED, char **errmsg ATTRIBUTE_UNUSED)
8952 {
8953   return bfd_reloc_ok;
8954 }
8955 \f
8956 /* Elf core file support.  Much of this only works on native
8957    toolchains, since we rely on knowing the
8958    machine-dependent procfs structure in order to pick
8959    out details about the corefile.  */
8960
8961 #ifdef HAVE_SYS_PROCFS_H
8962 /* Needed for new procfs interface on sparc-solaris.  */
8963 # define _STRUCTURED_PROC 1
8964 # include <sys/procfs.h>
8965 #endif
8966
8967 /* Return a PID that identifies a "thread" for threaded cores, or the
8968    PID of the main process for non-threaded cores.  */
8969
8970 static int
8971 elfcore_make_pid (bfd *abfd)
8972 {
8973   int pid;
8974
8975   pid = elf_tdata (abfd)->core->lwpid;
8976   if (pid == 0)
8977     pid = elf_tdata (abfd)->core->pid;
8978
8979   return pid;
8980 }
8981
8982 /* If there isn't a section called NAME, make one, using
8983    data from SECT.  Note, this function will generate a
8984    reference to NAME, so you shouldn't deallocate or
8985    overwrite it.  */
8986
8987 static bfd_boolean
8988 elfcore_maybe_make_sect (bfd *abfd, char *name, asection *sect)
8989 {
8990   asection *sect2;
8991
8992   if (bfd_get_section_by_name (abfd, name) != NULL)
8993     return TRUE;
8994
8995   sect2 = bfd_make_section_with_flags (abfd, name, sect->flags);
8996   if (sect2 == NULL)
8997     return FALSE;
8998
8999   sect2->size = sect->size;
9000   sect2->filepos = sect->filepos;
9001   sect2->alignment_power = sect->alignment_power;
9002   return TRUE;
9003 }
9004
9005 /* Create a pseudosection containing SIZE bytes at FILEPOS.  This
9006    actually creates up to two pseudosections:
9007    - For the single-threaded case, a section named NAME, unless
9008      such a section already exists.
9009    - For the multi-threaded case, a section named "NAME/PID", where
9010      PID is elfcore_make_pid (abfd).
9011    Both pseudosections have identical contents.  */
9012 bfd_boolean
9013 _bfd_elfcore_make_pseudosection (bfd *abfd,
9014                                  char *name,
9015                                  size_t size,
9016                                  ufile_ptr filepos)
9017 {
9018   char buf[100];
9019   char *threaded_name;
9020   size_t len;
9021   asection *sect;
9022
9023   /* Build the section name.  */
9024
9025   sprintf (buf, "%s/%d", name, elfcore_make_pid (abfd));
9026   len = strlen (buf) + 1;
9027   threaded_name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
9028   if (threaded_name == NULL)
9029     return FALSE;
9030   memcpy (threaded_name, buf, len);
9031
9032   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, threaded_name,
9033                                              SEC_HAS_CONTENTS);
9034   if (sect == NULL)
9035     return FALSE;
9036   sect->size = size;
9037   sect->filepos = filepos;
9038   sect->alignment_power = 2;
9039
9040   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, name, sect);
9041 }
9042
9043 /* prstatus_t exists on:
9044      solaris 2.5+
9045      linux 2.[01] + glibc
9046      unixware 4.2
9047 */
9048
9049 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
9050
9051 static bfd_boolean
9052 elfcore_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9053 {
9054   size_t size;
9055   int offset;
9056
9057   if (note->descsz == sizeof (prstatus_t))
9058     {
9059       prstatus_t prstat;
9060
9061       size = sizeof (prstat.pr_reg);
9062       offset   = offsetof (prstatus_t, pr_reg);
9063       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
9064
9065       /* Do not overwrite the core signal if it
9066          has already been set by another thread.  */
9067       if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
9068         elf_tdata (abfd)->core->signal = prstat.pr_cursig;
9069       if (elf_tdata (abfd)->core->pid == 0)
9070         elf_tdata (abfd)->core->pid = prstat.pr_pid;
9071
9072       /* pr_who exists on:
9073          solaris 2.5+
9074          unixware 4.2
9075          pr_who doesn't exist on:
9076          linux 2.[01]
9077          */
9078 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T_PR_WHO)
9079       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_who;
9080 #else
9081       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_pid;
9082 #endif
9083     }
9084 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
9085   else if (note->descsz == sizeof (prstatus32_t))
9086     {
9087       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
9088       prstatus32_t prstat;
9089
9090       size = sizeof (prstat.pr_reg);
9091       offset   = offsetof (prstatus32_t, pr_reg);
9092       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
9093
9094       /* Do not overwrite the core signal if it
9095          has already been set by another thread.  */
9096       if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
9097         elf_tdata (abfd)->core->signal = prstat.pr_cursig;
9098       if (elf_tdata (abfd)->core->pid == 0)
9099         elf_tdata (abfd)->core->pid = prstat.pr_pid;
9100
9101       /* pr_who exists on:
9102          solaris 2.5+
9103          unixware 4.2
9104          pr_who doesn't exist on:
9105          linux 2.[01]
9106          */
9107 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T_PR_WHO)
9108       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_who;
9109 #else
9110       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_pid;
9111 #endif
9112     }
9113 #endif /* HAVE_PRSTATUS32_T */
9114   else
9115     {
9116       /* Fail - we don't know how to handle any other
9117          note size (ie. data object type).  */
9118       return TRUE;
9119     }
9120
9121   /* Make a ".reg/999" section and a ".reg" section.  */
9122   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
9123                                           size, note->descpos + offset);
9124 }
9125 #endif /* defined (HAVE_PRSTATUS_T) */
9126
9127 /* Create a pseudosection containing the exact contents of NOTE.  */
9128 static bfd_boolean
9129 elfcore_make_note_pseudosection (bfd *abfd,
9130                                  char *name,
9131                                  Elf_Internal_Note *note)
9132 {
9133   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, name,
9134                                           note->descsz, note->descpos);
9135 }
9136
9137 /* There isn't a consistent prfpregset_t across platforms,
9138    but it doesn't matter, because we don't have to pick this
9139    data structure apart.  */
9140
9141 static bfd_boolean
9142 elfcore_grok_prfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9143 {
9144   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
9145 }
9146
9147 /* Linux dumps the Intel SSE regs in a note named "LINUX" with a note
9148    type of NT_PRXFPREG.  Just include the whole note's contents
9149    literally.  */
9150
9151 static bfd_boolean
9152 elfcore_grok_prxfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9153 {
9154   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xfp", note);
9155 }
9156
9157 /* Linux dumps the Intel XSAVE extended state in a note named "LINUX"
9158    with a note type of NT_X86_XSTATE.  Just include the whole note's
9159    contents literally.  */
9160
9161 static bfd_boolean
9162 elfcore_grok_xstatereg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9163 {
9164   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xstate", note);
9165 }
9166
9167 static bfd_boolean
9168 elfcore_grok_ppc_vmx (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9169 {
9170   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-ppc-vmx", note);
9171 }
9172
9173 static bfd_boolean
9174 elfcore_grok_ppc_vsx (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9175 {
9176   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-ppc-vsx", note);
9177 }
9178
9179 static bfd_boolean
9180 elfcore_grok_s390_high_gprs (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9181 {
9182   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-high-gprs", note);
9183 }
9184
9185 static bfd_boolean
9186 elfcore_grok_s390_timer (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9187 {
9188   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-timer", note);
9189 }
9190
9191 static bfd_boolean
9192 elfcore_grok_s390_todcmp (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9193 {
9194   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-todcmp", note);
9195 }
9196
9197 static bfd_boolean
9198 elfcore_grok_s390_todpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9199 {
9200   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-todpreg", note);
9201 }
9202
9203 static bfd_boolean
9204 elfcore_grok_s390_ctrs (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9205 {
9206   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-ctrs", note);
9207 }
9208
9209 static bfd_boolean
9210 elfcore_grok_s390_prefix (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9211 {
9212   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-prefix", note);
9213 }
9214
9215 static bfd_boolean
9216 elfcore_grok_s390_last_break (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9217 {
9218   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-last-break", note);
9219 }
9220
9221 static bfd_boolean
9222 elfcore_grok_s390_system_call (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9223 {
9224   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-system-call", note);
9225 }
9226
9227 static bfd_boolean
9228 elfcore_grok_s390_tdb (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9229 {
9230   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-tdb", note);
9231 }
9232
9233 static bfd_boolean
9234 elfcore_grok_s390_vxrs_low (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9235 {
9236   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-vxrs-low", note);
9237 }
9238
9239 static bfd_boolean
9240 elfcore_grok_s390_vxrs_high (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9241 {
9242   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-vxrs-high", note);
9243 }
9244
9245 static bfd_boolean
9246 elfcore_grok_s390_gs_cb (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9247 {
9248   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-gs-cb", note);
9249 }
9250
9251 static bfd_boolean
9252 elfcore_grok_s390_gs_bc (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9253 {
9254   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-gs-bc", note);
9255 }
9256
9257 static bfd_boolean
9258 elfcore_grok_arm_vfp (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9259 {
9260   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-arm-vfp", note);
9261 }
9262
9263 static bfd_boolean
9264 elfcore_grok_aarch_tls (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9265 {
9266   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-tls", note);
9267 }
9268
9269 static bfd_boolean
9270 elfcore_grok_aarch_hw_break (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9271 {
9272   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-hw-break", note);
9273 }
9274
9275 static bfd_boolean
9276 elfcore_grok_aarch_hw_watch (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9277 {
9278   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-hw-watch", note);
9279 }
9280
9281 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T)
9282 typedef prpsinfo_t   elfcore_psinfo_t;
9283 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T)         /* Sparc64 cross Sparc32 */
9284 typedef prpsinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
9285 #endif
9286 #endif
9287
9288 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
9289 typedef psinfo_t   elfcore_psinfo_t;
9290 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)           /* Sparc64 cross Sparc32 */
9291 typedef psinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
9292 #endif
9293 #endif
9294
9295 /* return a malloc'ed copy of a string at START which is at
9296    most MAX bytes long, possibly without a terminating '\0'.
9297    the copy will always have a terminating '\0'.  */
9298
9299 char *
9300 _bfd_elfcore_strndup (bfd *abfd, char *start, size_t max)
9301 {
9302   char *dups;
9303   char *end = (char *) memchr (start, '\0', max);
9304   size_t len;
9305
9306   if (end == NULL)
9307     len = max;
9308   else
9309     len = end - start;
9310
9311   dups = (char *) bfd_alloc (abfd, len + 1);
9312   if (dups == NULL)
9313     return NULL;
9314
9315   memcpy (dups, start, len);
9316   dups[len] = '\0';
9317
9318   return dups;
9319 }
9320
9321 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
9322 static bfd_boolean
9323 elfcore_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9324 {
9325   if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo_t))
9326     {
9327       elfcore_psinfo_t psinfo;
9328
9329       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
9330
9331 #if defined (HAVE_PSINFO_T_PR_PID) || defined (HAVE_PRPSINFO_T_PR_PID)
9332       elf_tdata (abfd)->core->pid = psinfo.pr_pid;
9333 #endif
9334       elf_tdata (abfd)->core->program
9335         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
9336                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
9337
9338       elf_tdata (abfd)->core->command
9339         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
9340                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
9341     }
9342 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
9343   else if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo32_t))
9344     {
9345       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
9346       elfcore_psinfo32_t psinfo;
9347
9348       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
9349
9350 #if defined (HAVE_PSINFO32_T_PR_PID) || defined (HAVE_PRPSINFO32_T_PR_PID)
9351       elf_tdata (abfd)->core->pid = psinfo.pr_pid;
9352 #endif
9353       elf_tdata (abfd)->core->program
9354         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
9355                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
9356
9357       elf_tdata (abfd)->core->command
9358         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
9359                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
9360     }
9361 #endif
9362
9363   else
9364     {
9365       /* Fail - we don't know how to handle any other
9366          note size (ie. data object type).  */
9367       return TRUE;
9368     }
9369
9370   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
9371      onto the end of the args in some (at least one anyway)
9372      implementations, so strip it off if it exists.  */
9373
9374   {
9375     char *command = elf_tdata (abfd)->core->command;
9376     int n = strlen (command);
9377
9378     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
9379       command[n - 1] = '\0';
9380   }
9381
9382   return TRUE;
9383 }
9384 #endif /* defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T) */
9385
9386 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
9387 static bfd_boolean
9388 elfcore_grok_pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9389 {
9390   if (note->descsz == sizeof (pstatus_t)
9391 #if defined (HAVE_PXSTATUS_T)
9392       || note->descsz == sizeof (pxstatus_t)
9393 #endif
9394       )
9395     {
9396       pstatus_t pstat;
9397
9398       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
9399
9400       elf_tdata (abfd)->core->pid = pstat.pr_pid;
9401     }
9402 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
9403   else if (note->descsz == sizeof (pstatus32_t))
9404     {
9405       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
9406       pstatus32_t pstat;
9407
9408       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
9409
9410       elf_tdata (abfd)->core->pid = pstat.pr_pid;
9411     }
9412 #endif
9413   /* Could grab some more details from the "representative"
9414      lwpstatus_t in pstat.pr_lwp, but we'll catch it all in an
9415      NT_LWPSTATUS note, presumably.  */
9416
9417   return TRUE;
9418 }
9419 #endif /* defined (HAVE_PSTATUS_T) */
9420
9421 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
9422 static bfd_boolean
9423 elfcore_grok_lwpstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9424 {
9425   lwpstatus_t lwpstat;
9426   char buf[100];
9427   char *name;
9428   size_t len;
9429   asection *sect;
9430
9431   if (note->descsz != sizeof (lwpstat)
9432 #if defined (HAVE_LWPXSTATUS_T)
9433       && note->descsz != sizeof (lwpxstatus_t)
9434 #endif
9435       )
9436     return TRUE;
9437
9438   memcpy (&lwpstat, note->descdata, sizeof (lwpstat));
9439
9440   elf_tdata (abfd)->core->lwpid = lwpstat.pr_lwpid;
9441   /* Do not overwrite the core signal if it has already been set by
9442      another thread.  */
9443   if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
9444     elf_tdata (abfd)->core->signal = lwpstat.pr_cursig;
9445
9446   /* Make a ".reg/999" section.  */
9447
9448   sprintf (buf, ".reg/%d", elfcore_make_pid (abfd));
9449   len = strlen (buf) + 1;
9450   name = bfd_alloc (abfd, len);
9451   if (name == NULL)
9452     return FALSE;
9453   memcpy (name, buf, len);
9454
9455   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9456   if (sect == NULL)
9457     return FALSE;
9458
9459 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
9460   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs);
9461   sect->filepos = note->descpos
9462     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.gregs);
9463 #endif
9464
9465 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
9466   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_reg);
9467   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_reg);
9468 #endif
9469
9470   sect->alignment_power = 2;
9471
9472   if (!elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
9473     return FALSE;
9474
9475   /* Make a ".reg2/999" section */
9476
9477   sprintf (buf, ".reg2/%d", elfcore_make_pid (abfd));
9478   len = strlen (buf) + 1;
9479   name = bfd_alloc (abfd, len);
9480   if (name == NULL)
9481     return FALSE;
9482   memcpy (name, buf, len);
9483
9484   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9485   if (sect == NULL)
9486     return FALSE;
9487
9488 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
9489   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.fpregs);
9490   sect->filepos = note->descpos
9491     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.fpregs);
9492 #endif
9493
9494 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_FPREG)
9495   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_fpreg);
9496   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_fpreg);
9497 #endif
9498
9499   sect->alignment_power = 2;
9500
9501   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg2", sect);
9502 }
9503 #endif /* defined (HAVE_LWPSTATUS_T) */
9504
9505 static bfd_boolean
9506 elfcore_grok_win32pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9507 {
9508   char buf[30];
9509   char *name;
9510   size_t len;
9511   asection *sect;
9512   int type;
9513   int is_active_thread;
9514   bfd_vma base_addr;
9515
9516   if (note->descsz < 728)
9517     return TRUE;
9518
9519   if (! CONST_STRNEQ (note->namedata, "win32"))
9520     return TRUE;
9521
9522   type = bfd_get_32 (abfd, note->descdata);
9523
9524   switch (type)
9525     {
9526     case 1 /* NOTE_INFO_PROCESS */:
9527       /* FIXME: need to add ->core->command.  */
9528       /* process_info.pid */
9529       elf_tdata (abfd)->core->pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
9530       /* process_info.signal */
9531       elf_tdata (abfd)->core->signal = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 12);
9532       break;
9533
9534     case 2 /* NOTE_INFO_THREAD */:
9535       /* Make a ".reg/999" section.  */
9536       /* thread_info.tid */
9537       sprintf (buf, ".reg/%ld", (long) bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8));
9538
9539       len = strlen (buf) + 1;
9540       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
9541       if (name == NULL)
9542         return FALSE;
9543
9544       memcpy (name, buf, len);
9545
9546       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9547       if (sect == NULL)
9548         return FALSE;
9549
9550       /* sizeof (thread_info.thread_context) */
9551       sect->size = 716;
9552       /* offsetof (thread_info.thread_context) */
9553       sect->filepos = note->descpos + 12;
9554       sect->alignment_power = 2;
9555
9556       /* thread_info.is_active_thread */
9557       is_active_thread = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
9558
9559       if (is_active_thread)
9560         if (! elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
9561           return FALSE;
9562       break;
9563
9564     case 3 /* NOTE_INFO_MODULE */:
9565       /* Make a ".module/xxxxxxxx" section.  */
9566       /* module_info.base_address */
9567       base_addr = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 4);
9568       sprintf (buf, ".module/%08lx", (unsigned long) base_addr);
9569
9570       len = strlen (buf) + 1;
9571       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
9572       if (name == NULL)
9573         return FALSE;
9574
9575       memcpy (name, buf, len);
9576
9577       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9578
9579       if (sect == NULL)
9580         return FALSE;
9581
9582       sect->size = note->descsz;
9583       sect->filepos = note->descpos;
9584       sect->alignment_power = 2;
9585       break;
9586
9587     default:
9588       return TRUE;
9589     }
9590
9591   return TRUE;
9592 }
9593
9594 static bfd_boolean
9595 elfcore_grok_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9596 {
9597   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9598
9599   switch (note->type)
9600     {
9601     default:
9602       return TRUE;
9603
9604     case NT_PRSTATUS:
9605       if (bed->elf_backend_grok_prstatus)
9606         if ((*bed->elf_backend_grok_prstatus) (abfd, note))
9607           return TRUE;
9608 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
9609       return elfcore_grok_prstatus (abfd, note);
9610 #else
9611       return TRUE;
9612 #endif
9613
9614 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
9615     case NT_PSTATUS:
9616       return elfcore_grok_pstatus (abfd, note);
9617 #endif
9618
9619 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
9620     case NT_LWPSTATUS:
9621       return elfcore_grok_lwpstatus (abfd, note);
9622 #endif
9623
9624     case NT_FPREGSET:           /* FIXME: rename to NT_PRFPREG */
9625       return elfcore_grok_prfpreg (abfd, note);
9626
9627     case NT_WIN32PSTATUS:
9628       return elfcore_grok_win32pstatus (abfd, note);
9629
9630     case NT_PRXFPREG:           /* Linux SSE extension */
9631       if (note->namesz == 6
9632           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9633         return elfcore_grok_prxfpreg (abfd, note);
9634       else
9635         return TRUE;
9636
9637     case NT_X86_XSTATE:         /* Linux XSAVE extension */
9638       if (note->namesz == 6
9639           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9640         return elfcore_grok_xstatereg (abfd, note);
9641       else
9642         return TRUE;
9643
9644     case NT_PPC_VMX:
9645       if (note->namesz == 6
9646           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9647         return elfcore_grok_ppc_vmx (abfd, note);
9648       else
9649         return TRUE;
9650
9651     case NT_PPC_VSX:
9652       if (note->namesz == 6
9653           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9654         return elfcore_grok_ppc_vsx (abfd, note);
9655       else
9656         return TRUE;
9657
9658     case NT_S390_HIGH_GPRS:
9659       if (note->namesz == 6
9660           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9661         return elfcore_grok_s390_high_gprs (abfd, note);
9662       else
9663         return TRUE;
9664
9665     case NT_S390_TIMER:
9666       if (note->namesz == 6
9667           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9668         return elfcore_grok_s390_timer (abfd, note);
9669       else
9670         return TRUE;
9671
9672     case NT_S390_TODCMP:
9673       if (note->namesz == 6
9674           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9675         return elfcore_grok_s390_todcmp (abfd, note);
9676       else
9677         return TRUE;
9678
9679     case NT_S390_TODPREG:
9680       if (note->namesz == 6
9681           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9682         return elfcore_grok_s390_todpreg (abfd, note);
9683       else
9684         return TRUE;
9685
9686     case NT_S390_CTRS:
9687       if (note->namesz == 6
9688           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9689         return elfcore_grok_s390_ctrs (abfd, note);
9690       else
9691         return TRUE;
9692
9693     case NT_S390_PREFIX:
9694       if (note->namesz == 6
9695           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9696         return elfcore_grok_s390_prefix (abfd, note);
9697       else
9698         return TRUE;
9699
9700     case NT_S390_LAST_BREAK:
9701       if (note->namesz == 6
9702           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9703         return elfcore_grok_s390_last_break (abfd, note);
9704       else
9705         return TRUE;
9706
9707     case NT_S390_SYSTEM_CALL:
9708       if (note->namesz == 6
9709           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9710         return elfcore_grok_s390_system_call (abfd, note);
9711       else
9712         return TRUE;
9713
9714     case NT_S390_TDB:
9715       if (note->namesz == 6
9716           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9717         return elfcore_grok_s390_tdb (abfd, note);
9718       else
9719         return TRUE;
9720
9721     case NT_S390_VXRS_LOW:
9722       if (note->namesz == 6
9723           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9724         return elfcore_grok_s390_vxrs_low (abfd, note);
9725       else
9726         return TRUE;
9727
9728     case NT_S390_VXRS_HIGH:
9729       if (note->namesz == 6
9730           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9731         return elfcore_grok_s390_vxrs_high (abfd, note);
9732       else
9733         return TRUE;
9734
9735     case NT_S390_GS_CB:
9736       if (note->namesz == 6
9737           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9738         return elfcore_grok_s390_gs_cb (abfd, note);
9739       else
9740         return TRUE;
9741
9742     case NT_S390_GS_BC:
9743       if (note->namesz == 6
9744           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9745         return elfcore_grok_s390_gs_bc (abfd, note);
9746       else
9747         return TRUE;
9748
9749     case NT_ARM_VFP:
9750       if (note->namesz == 6
9751           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9752         return elfcore_grok_arm_vfp (abfd, note);
9753       else
9754         return TRUE;
9755
9756     case NT_ARM_TLS:
9757       if (note->namesz == 6
9758           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9759         return elfcore_grok_aarch_tls (abfd, note);
9760       else
9761         return TRUE;
9762
9763     case NT_ARM_HW_BREAK:
9764       if (note->namesz == 6
9765           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9766         return elfcore_grok_aarch_hw_break (abfd, note);
9767       else
9768         return TRUE;
9769
9770     case NT_ARM_HW_WATCH:
9771       if (note->namesz == 6
9772           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9773         return elfcore_grok_aarch_hw_watch (abfd, note);
9774       else
9775         return TRUE;
9776
9777     case NT_PRPSINFO:
9778     case NT_PSINFO:
9779       if (bed->elf_backend_grok_psinfo)
9780         if ((*bed->elf_backend_grok_psinfo) (abfd, note))
9781           return TRUE;
9782 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
9783       return elfcore_grok_psinfo (abfd, note);
9784 #else
9785       return TRUE;
9786 #endif
9787
9788     case NT_AUXV:
9789       {
9790         asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
9791                                                              SEC_HAS_CONTENTS);
9792
9793         if (sect == NULL)
9794           return FALSE;
9795         sect->size = note->descsz;
9796         sect->filepos = note->descpos;
9797         sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
9798
9799         return TRUE;
9800       }
9801
9802     case NT_FILE:
9803       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.linuxcore.file",
9804                                               note);
9805
9806     case NT_SIGINFO:
9807       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.linuxcore.siginfo",
9808                                               note);
9809
9810     }
9811 }
9812
9813 static bfd_boolean
9814 elfobj_grok_gnu_build_id (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9815 {
9816   struct bfd_build_id* build_id;
9817
9818   if (note->descsz == 0)
9819     return FALSE;
9820
9821   build_id = bfd_alloc (abfd, sizeof (struct bfd_build_id) - 1 + note->descsz);
9822   if (build_id == NULL)
9823     return FALSE;
9824
9825   build_id->size = note->descsz;
9826   memcpy (build_id->data, note->descdata, note->descsz);
9827   abfd->build_id = build_id;
9828
9829   return TRUE;
9830 }
9831
9832 static bfd_boolean
9833 elfobj_grok_gnu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9834 {
9835   switch (note->type)
9836     {
9837     default:
9838       return TRUE;
9839
9840     case NT_GNU_PROPERTY_TYPE_0:
9841       return _bfd_elf_parse_gnu_properties (abfd, note);
9842
9843     case NT_GNU_BUILD_ID:
9844       return elfobj_grok_gnu_build_id (abfd, note);
9845     }
9846 }
9847
9848 static bfd_boolean
9849 elfobj_grok_stapsdt_note_1 (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9850 {
9851   struct sdt_note *cur =
9852     (struct sdt_note *) bfd_alloc (abfd, sizeof (struct sdt_note)
9853                                    + note->descsz);
9854
9855   cur->next = (struct sdt_note *) (elf_tdata (abfd))->sdt_note_head;
9856   cur->size = (bfd_size_type) note->descsz;
9857   memcpy (cur->data, note->descdata, note->descsz);
9858
9859   elf_tdata (abfd)->sdt_note_head = cur;
9860
9861   return TRUE;
9862 }
9863
9864 static bfd_boolean
9865 elfobj_grok_stapsdt_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9866 {
9867   switch (note->type)
9868     {
9869     case NT_STAPSDT:
9870       return elfobj_grok_stapsdt_note_1 (abfd, note);
9871
9872     default:
9873       return TRUE;
9874     }
9875 }
9876
9877 static bfd_boolean
9878 elfcore_grok_freebsd_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9879 {
9880   size_t offset;
9881
9882   switch (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS])
9883     {
9884     case ELFCLASS32:
9885       if (note->descsz < 108)
9886         return FALSE;
9887       break;
9888
9889     case ELFCLASS64:
9890       if (note->descsz < 120)
9891         return FALSE;
9892       break;
9893
9894     default:
9895       return FALSE;
9896     }
9897
9898   /* Check for version 1 in pr_version.  */
9899   if (bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata) != 1)
9900     return FALSE;
9901
9902   offset = 4;
9903
9904   /* Skip over pr_psinfosz. */
9905   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS32)
9906     offset += 4;
9907   else
9908     {
9909       offset += 4;      /* Padding before pr_psinfosz. */
9910       offset += 8;
9911     }
9912
9913   /* pr_fname is PRFNAMESZ (16) + 1 bytes in size.  */
9914   elf_tdata (abfd)->core->program
9915     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + offset, 17);
9916   offset += 17;
9917
9918   /* pr_psargs is PRARGSZ (80) + 1 bytes in size.  */
9919   elf_tdata (abfd)->core->command
9920     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + offset, 81);
9921   offset += 81;
9922
9923   /* Padding before pr_pid.  */
9924   offset += 2;
9925
9926   /* The pr_pid field was added in version "1a".  */
9927   if (note->descsz < offset + 4)
9928     return TRUE;
9929
9930   elf_tdata (abfd)->core->pid
9931     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
9932
9933   return TRUE;
9934 }
9935
9936 static bfd_boolean
9937 elfcore_grok_freebsd_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9938 {
9939   size_t offset;
9940   size_t size;
9941   size_t min_size;
9942
9943   /* Compute offset of pr_getregsz, skipping over pr_statussz.
9944      Also compute minimum size of this note.  */
9945   switch (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS])
9946     {
9947     case ELFCLASS32:
9948       offset = 4 + 4;
9949       min_size = offset + (4 * 2) + 4 + 4 + 4;
9950       break;
9951
9952     case ELFCLASS64:
9953       offset = 4 + 4 + 8;       /* Includes padding before pr_statussz.  */
9954       min_size = offset + (8 * 2) + 4 + 4 + 4 + 4;
9955       break;
9956
9957     default:
9958       return FALSE;
9959     }
9960
9961   if (note->descsz < min_size)
9962     return FALSE;
9963
9964   /* Check for version 1 in pr_version.  */
9965   if (bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata) != 1)
9966     return FALSE;
9967
9968   /* Extract size of pr_reg from pr_gregsetsz.  */
9969   /* Skip over pr_gregsetsz and pr_fpregsetsz.  */
9970   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS32)
9971     {
9972       size = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
9973       offset += 4 * 2;
9974     }
9975   else
9976     {
9977       size = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
9978       offset += 8 * 2;
9979     }
9980
9981   /* Skip over pr_osreldate.  */
9982   offset += 4;
9983
9984   /* Read signal from pr_cursig.  */
9985   if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
9986     elf_tdata (abfd)->core->signal
9987       = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
9988   offset += 4;
9989
9990   /* Read TID from pr_pid.  */
9991   elf_tdata (abfd)->core->lwpid
9992       = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
9993   offset += 4;
9994
9995   /* Padding before pr_reg.  */
9996   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
9997     offset += 4;
9998
9999   /* Make sure that there is enough data remaining in the note.  */
10000   if ((note->descsz - offset) < size)
10001     return FALSE;
10002
10003   /* Make a ".reg/999" section and a ".reg" section.  */
10004   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
10005                                           size, note->descpos + offset);
10006 }
10007
10008 static bfd_boolean
10009 elfcore_grok_freebsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10010 {
10011   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10012
10013   switch (note->type)
10014     {
10015     case NT_PRSTATUS:
10016       if (bed->elf_backend_grok_freebsd_prstatus)
10017         if ((*bed->elf_backend_grok_freebsd_prstatus) (abfd, note))
10018           return TRUE;
10019       return elfcore_grok_freebsd_prstatus (abfd, note);
10020
10021     case NT_FPREGSET:
10022       return elfcore_grok_prfpreg (abfd, note);
10023
10024     case NT_PRPSINFO:
10025       return elfcore_grok_freebsd_psinfo (abfd, note);
10026
10027     case NT_FREEBSD_THRMISC:
10028       if (note->namesz == 8)
10029         return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".thrmisc", note);
10030       else
10031         return TRUE;
10032
10033     case NT_FREEBSD_PROCSTAT_PROC:
10034       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.freebsdcore.proc",
10035                                               note);
10036
10037     case NT_FREEBSD_PROCSTAT_FILES:
10038       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.freebsdcore.files",
10039                                               note);
10040
10041     case NT_FREEBSD_PROCSTAT_VMMAP:
10042       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.freebsdcore.vmmap",
10043                                               note);
10044
10045     case NT_FREEBSD_PROCSTAT_AUXV:
10046       {
10047         asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
10048                                                              SEC_HAS_CONTENTS);
10049
10050         if (sect == NULL)
10051           return FALSE;
10052         sect->size = note->descsz - 4;
10053         sect->filepos = note->descpos + 4;
10054         sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
10055
10056         return TRUE;
10057       }
10058
10059     case NT_X86_XSTATE:
10060       if (note->namesz == 8)
10061         return elfcore_grok_xstatereg (abfd, note);
10062       else
10063         return TRUE;
10064
10065     case NT_FREEBSD_PTLWPINFO:
10066       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.freebsdcore.lwpinfo",
10067                                               note);
10068
10069     case NT_ARM_VFP:
10070       return elfcore_grok_arm_vfp (abfd, note);
10071
10072     default:
10073       return TRUE;
10074     }
10075 }
10076
10077 static bfd_boolean
10078 elfcore_netbsd_get_lwpid (Elf_Internal_Note *note, int *lwpidp)
10079 {
10080   char *cp;
10081
10082   cp = strchr (note->namedata, '@');
10083   if (cp != NULL)
10084     {
10085       *lwpidp = atoi(cp + 1);
10086       return TRUE;
10087     }
10088   return FALSE;
10089 }
10090
10091 static bfd_boolean
10092 elfcore_grok_netbsd_procinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10093 {
10094   if (note->descsz <= 0x7c + 31)
10095     return FALSE;
10096
10097   /* Signal number at offset 0x08. */
10098   elf_tdata (abfd)->core->signal
10099     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x08);
10100
10101   /* Process ID at offset 0x50. */
10102   elf_tdata (abfd)->core->pid
10103     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x50);
10104
10105   /* Command name at 0x7c (max 32 bytes, including nul). */
10106   elf_tdata (abfd)->core->command
10107     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 0x7c, 31);
10108
10109   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.netbsdcore.procinfo",
10110                                           note);
10111 }
10112
10113 static bfd_boolean
10114 elfcore_grok_netbsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10115 {
10116   int lwp;
10117
10118   if (elfcore_netbsd_get_lwpid (note, &lwp))
10119     elf_tdata (abfd)->core->lwpid = lwp;
10120
10121   if (note->type == NT_NETBSDCORE_PROCINFO)
10122     {
10123       /* NetBSD-specific core "procinfo".  Note that we expect to
10124          find this note before any of the others, which is fine,
10125          since the kernel writes this note out first when it
10126          creates a core file.  */
10127
10128       return elfcore_grok_netbsd_procinfo (abfd, note);
10129     }
10130
10131   /* As of Jan 2002 there are no other machine-independent notes
10132      defined for NetBSD core files.  If the note type is less
10133      than the start of the machine-dependent note types, we don't
10134      understand it.  */
10135
10136   if (note->type < NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH)
10137     return TRUE;
10138
10139
10140   switch (bfd_get_arch (abfd))
10141     {
10142       /* On the Alpha, SPARC (32-bit and 64-bit), PT_GETREGS == mach+0 and
10143          PT_GETFPREGS == mach+2.  */
10144
10145     case bfd_arch_alpha:
10146     case bfd_arch_sparc:
10147       switch (note->type)
10148         {
10149         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+0:
10150           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
10151
10152         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+2:
10153           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
10154
10155         default:
10156           return TRUE;
10157         }
10158
10159       /* On all other arch's, PT_GETREGS == mach+1 and
10160          PT_GETFPREGS == mach+3.  */
10161
10162     default:
10163       switch (note->type)
10164         {
10165         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+1:
10166           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
10167
10168         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+3:
10169           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
10170
10171         default:
10172           return TRUE;
10173         }
10174     }
10175     /* NOTREACHED */
10176 }
10177
10178 static bfd_boolean
10179 elfcore_grok_openbsd_procinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10180 {
10181   if (note->descsz <= 0x48 + 31)
10182     return FALSE;
10183
10184   /* Signal number at offset 0x08. */
10185   elf_tdata (abfd)->core->signal
10186     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x08);
10187
10188   /* Process ID at offset 0x20. */
10189   elf_tdata (abfd)->core->pid
10190     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x20);
10191
10192   /* Command name at 0x48 (max 32 bytes, including nul). */
10193   elf_tdata (abfd)->core->command
10194     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 0x48, 31);
10195
10196   return TRUE;
10197 }
10198
10199 static bfd_boolean
10200 elfcore_grok_openbsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10201 {
10202   if (note->type == NT_OPENBSD_PROCINFO)
10203     return elfcore_grok_openbsd_procinfo (abfd, note);
10204
10205   if (note->type == NT_OPENBSD_REGS)
10206     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
10207
10208   if (note->type == NT_OPENBSD_FPREGS)
10209     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
10210
10211   if (note->type == NT_OPENBSD_XFPREGS)
10212     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xfp", note);
10213
10214   if (note->type == NT_OPENBSD_AUXV)
10215     {
10216       asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
10217                                                            SEC_HAS_CONTENTS);
10218
10219       if (sect == NULL)
10220         return FALSE;
10221       sect->size = note->descsz;
10222       sect->filepos = note->descpos;
10223       sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
10224
10225       return TRUE;
10226     }
10227
10228   if (note->type == NT_OPENBSD_WCOOKIE)
10229     {
10230       asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".wcookie",
10231                                                            SEC_HAS_CONTENTS);
10232
10233       if (sect == NULL)
10234         return FALSE;
10235       sect->size = note->descsz;
10236       sect->filepos = note->descpos;
10237       sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
10238
10239       return TRUE;
10240     }
10241
10242   return TRUE;
10243 }
10244
10245 static bfd_boolean
10246 elfcore_grok_nto_status (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note, long *tid)
10247 {
10248   void *ddata = note->descdata;
10249   char buf[100];
10250   char *name;
10251   asection *sect;
10252   short sig;
10253   unsigned flags;
10254
10255   if (note->descsz < 16)
10256     return FALSE;
10257
10258   /* nto_procfs_status 'pid' field is at offset 0.  */
10259   elf_tdata (abfd)->core->pid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata);
10260
10261   /* nto_procfs_status 'tid' field is at offset 4.  Pass it back.  */
10262   *tid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 4);
10263
10264   /* nto_procfs_status 'flags' field is at offset 8.  */
10265   flags = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 8);
10266
10267   /* nto_procfs_status 'what' field is at offset 14.  */
10268   if ((sig = bfd_get_16 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 14)) > 0)
10269     {
10270       elf_tdata (abfd)->core->signal = sig;
10271       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = *tid;
10272     }
10273
10274   /* _DEBUG_FLAG_CURTID (current thread) is 0x80.  Some cores
10275      do not come from signals so we make sure we set the current
10276      thread just in case.  */
10277   if (flags & 0x00000080)
10278     elf_tdata (abfd)->core->lwpid = *tid;
10279
10280   /* Make a ".qnx_core_status/%d" section.  */
10281   sprintf (buf, ".qnx_core_status/%ld", *tid);
10282
10283   name = (char *) bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
10284   if (name == NULL)
10285     return FALSE;
10286   strcpy (name, buf);
10287
10288   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
10289   if (sect == NULL)
10290     return FALSE;
10291
10292   sect->size            = note->descsz;
10293   sect->filepos         = note->descpos;
10294   sect->alignment_power = 2;
10295
10296   return (elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".qnx_core_status", sect));
10297 }
10298
10299 static bfd_boolean
10300 elfcore_grok_nto_regs (bfd *abfd,
10301                        Elf_Internal_Note *note,
10302                        long tid,
10303                        char *base)
10304 {
10305   char buf[100];
10306   char *name;
10307   asection *sect;
10308
10309   /* Make a "(base)/%d" section.  */
10310   sprintf (buf, "%s/%ld", base, tid);
10311
10312   name = (char *) bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
10313   if (name == NULL)
10314     return FALSE;
10315   strcpy (name, buf);
10316
10317   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
10318   if (sect == NULL)
10319     return FALSE;
10320
10321   sect->size            = note->descsz;
10322   sect->filepos         = note->descpos;
10323   sect->alignment_power = 2;
10324
10325   /* This is the current thread.  */
10326   if (elf_tdata (abfd)->core->lwpid == tid)
10327     return elfcore_maybe_make_sect (abfd, base, sect);
10328
10329   return TRUE;
10330 }
10331
10332 #define BFD_QNT_CORE_INFO       7
10333 #define BFD_QNT_CORE_STATUS     8
10334 #define BFD_QNT_CORE_GREG       9
10335 #define BFD_QNT_CORE_FPREG      10
10336
10337 static bfd_boolean
10338 elfcore_grok_nto_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10339 {
10340   /* Every GREG section has a STATUS section before it.  Store the
10341      tid from the previous call to pass down to the next gregs
10342      function.  */
10343   static long tid = 1;
10344
10345   switch (note->type)
10346     {
10347     case BFD_QNT_CORE_INFO:
10348       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".qnx_core_info", note);
10349     case BFD_QNT_CORE_STATUS:
10350       return elfcore_grok_nto_status (abfd, note, &tid);
10351     case BFD_QNT_CORE_GREG:
10352       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg");
10353     case BFD_QNT_CORE_FPREG:
10354       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg2");
10355     default:
10356       return TRUE;
10357     }
10358 }
10359
10360 static bfd_boolean
10361 elfcore_grok_spu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10362 {
10363   char *name;
10364   asection *sect;
10365   size_t len;
10366
10367   /* Use note name as section name.  */
10368   len = note->namesz;
10369   name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
10370   if (name == NULL)
10371     return FALSE;
10372   memcpy (name, note->namedata, len);
10373   name[len - 1] = '\0';
10374
10375   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
10376   if (sect == NULL)
10377     return FALSE;
10378
10379   sect->size            = note->descsz;
10380   sect->filepos         = note->descpos;
10381   sect->alignment_power = 1;
10382
10383   return TRUE;
10384 }
10385
10386 /* Function: elfcore_write_note
10387
10388    Inputs:
10389      buffer to hold note, and current size of buffer
10390      name of note
10391      type of note
10392      data for note
10393      size of data for note
10394
10395    Writes note to end of buffer.  ELF64 notes are written exactly as
10396    for ELF32, despite the current (as of 2006) ELF gabi specifying
10397    that they ought to have 8-byte namesz and descsz field, and have
10398    8-byte alignment.  Other writers, eg. Linux kernel, do the same.
10399
10400    Return:
10401    Pointer to realloc'd buffer, *BUFSIZ updated.  */
10402
10403 char *
10404 elfcore_write_note (bfd *abfd,
10405                     char *buf,
10406                     int *bufsiz,
10407                     const char *name,
10408                     int type,
10409                     const void *input,
10410                     int size)
10411 {
10412   Elf_External_Note *xnp;
10413   size_t namesz;
10414   size_t newspace;
10415   char *dest;
10416
10417   namesz = 0;
10418   if (name != NULL)
10419     namesz = strlen (name) + 1;
10420
10421   newspace = 12 + ((namesz + 3) & -4) + ((size + 3) & -4);
10422
10423   buf = (char *) realloc (buf, *bufsiz + newspace);
10424   if (buf == NULL)
10425     return buf;
10426   dest = buf + *bufsiz;
10427   *bufsiz += newspace;
10428   xnp = (Elf_External_Note *) dest;
10429   H_PUT_32 (abfd, namesz, xnp->namesz);
10430   H_PUT_32 (abfd, size, xnp->descsz);
10431   H_PUT_32 (abfd, type, xnp->type);
10432   dest = xnp->name;
10433   if (name != NULL)
10434     {
10435       memcpy (dest, name, namesz);
10436       dest += namesz;
10437       while (namesz & 3)
10438         {
10439           *dest++ = '\0';
10440           ++namesz;
10441         }
10442     }
10443   memcpy (dest, input, size);
10444   dest += size;
10445   while (size & 3)
10446     {
10447       *dest++ = '\0';
10448       ++size;
10449     }
10450   return buf;
10451 }
10452
10453 char *
10454 elfcore_write_prpsinfo (bfd  *abfd,
10455                         char *buf,
10456                         int  *bufsiz,
10457                         const char *fname,
10458                         const char *psargs)
10459 {
10460   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10461
10462   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
10463     {
10464       char *ret;
10465       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
10466                                                  NT_PRPSINFO, fname, psargs);
10467       if (ret != NULL)
10468         return ret;
10469     }
10470
10471 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
10472 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
10473   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
10474     {
10475 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)
10476       psinfo32_t data;
10477       int note_type = NT_PSINFO;
10478 #else
10479       prpsinfo32_t data;
10480       int note_type = NT_PRPSINFO;
10481 #endif
10482
10483       memset (&data, 0, sizeof (data));
10484       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
10485       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
10486       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10487                                  "CORE", note_type, &data, sizeof (data));
10488     }
10489   else
10490 #endif
10491     {
10492 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
10493       psinfo_t data;
10494       int note_type = NT_PSINFO;
10495 #else
10496       prpsinfo_t data;
10497       int note_type = NT_PRPSINFO;
10498 #endif
10499
10500       memset (&data, 0, sizeof (data));
10501       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
10502       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
10503       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10504                                  "CORE", note_type, &data, sizeof (data));
10505     }
10506 #endif  /* PSINFO_T or PRPSINFO_T */
10507
10508   free (buf);
10509   return NULL;
10510 }
10511
10512 char *
10513 elfcore_write_linux_prpsinfo32
10514   (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
10515    const struct elf_internal_linux_prpsinfo *prpsinfo)
10516 {
10517   if (get_elf_backend_data (abfd)->linux_prpsinfo32_ugid16)
10518     {
10519       struct elf_external_linux_prpsinfo32_ugid16 data;
10520
10521       swap_linux_prpsinfo32_ugid16_out (abfd, prpsinfo, &data);
10522       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE", NT_PRPSINFO,
10523                                  &data, sizeof (data));
10524     }
10525   else
10526     {
10527       struct elf_external_linux_prpsinfo32_ugid32 data;
10528
10529       swap_linux_prpsinfo32_ugid32_out (abfd, prpsinfo, &data);
10530       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE", NT_PRPSINFO,
10531                                  &data, sizeof (data));
10532     }
10533 }
10534
10535 char *
10536 elfcore_write_linux_prpsinfo64
10537   (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
10538    const struct elf_internal_linux_prpsinfo *prpsinfo)
10539 {
10540   if (get_elf_backend_data (abfd)->linux_prpsinfo64_ugid16)
10541     {
10542       struct elf_external_linux_prpsinfo64_ugid16 data;
10543
10544       swap_linux_prpsinfo64_ugid16_out (abfd, prpsinfo, &data);
10545       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10546                                  "CORE", NT_PRPSINFO, &data, sizeof (data));
10547     }
10548   else
10549     {
10550       struct elf_external_linux_prpsinfo64_ugid32 data;
10551
10552       swap_linux_prpsinfo64_ugid32_out (abfd, prpsinfo, &data);
10553       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10554                                  "CORE", NT_PRPSINFO, &data, sizeof (data));
10555     }
10556 }
10557
10558 char *
10559 elfcore_write_prstatus (bfd *abfd,
10560                         char *buf,
10561                         int *bufsiz,
10562                         long pid,
10563                         int cursig,
10564                         const void *gregs)
10565 {
10566   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10567
10568   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
10569     {
10570       char *ret;
10571       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
10572                                                  NT_PRSTATUS,
10573                                                  pid, cursig, gregs);
10574       if (ret != NULL)
10575         return ret;
10576     }
10577
10578 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
10579 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
10580   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
10581     {
10582       prstatus32_t prstat;
10583
10584       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
10585       prstat.pr_pid = pid;
10586       prstat.pr_cursig = cursig;
10587       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
10588       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE",
10589                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
10590     }
10591   else
10592 #endif
10593     {
10594       prstatus_t prstat;
10595
10596       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
10597       prstat.pr_pid = pid;
10598       prstat.pr_cursig = cursig;
10599       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
10600       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE",
10601                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
10602     }
10603 #endif /* HAVE_PRSTATUS_T */
10604
10605   free (buf);
10606   return NULL;
10607 }
10608
10609 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
10610 char *
10611 elfcore_write_lwpstatus (bfd *abfd,
10612                          char *buf,
10613                          int *bufsiz,
10614                          long pid,
10615                          int cursig,
10616                          const void *gregs)
10617 {
10618   lwpstatus_t lwpstat;
10619   const char *note_name = "CORE";
10620
10621   memset (&lwpstat, 0, sizeof (lwpstat));
10622   lwpstat.pr_lwpid  = pid >> 16;
10623   lwpstat.pr_cursig = cursig;
10624 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
10625   memcpy (&lwpstat.pr_reg, gregs, sizeof (lwpstat.pr_reg));
10626 #elif defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
10627 #if !defined(gregs)
10628   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs,
10629           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs));
10630 #else
10631   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs,
10632           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs));
10633 #endif
10634 #endif
10635   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
10636                              NT_LWPSTATUS, &lwpstat, sizeof (lwpstat));
10637 }
10638 #endif /* HAVE_LWPSTATUS_T */
10639
10640 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
10641 char *
10642 elfcore_write_pstatus (bfd *abfd,
10643                        char *buf,
10644                        int *bufsiz,
10645                        long pid,
10646                        int cursig ATTRIBUTE_UNUSED,
10647                        const void *gregs ATTRIBUTE_UNUSED)
10648 {
10649   const char *note_name = "CORE";
10650 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
10651   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10652
10653   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
10654     {
10655       pstatus32_t pstat;
10656
10657       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
10658       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
10659       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
10660                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
10661       return buf;
10662     }
10663   else
10664 #endif
10665     {
10666       pstatus_t pstat;
10667
10668       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
10669       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
10670       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
10671                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
10672       return buf;
10673     }
10674 }
10675 #endif /* HAVE_PSTATUS_T */
10676
10677 char *
10678 elfcore_write_prfpreg (bfd *abfd,
10679                        char *buf,
10680                        int *bufsiz,
10681                        const void *fpregs,
10682                        int size)
10683 {
10684   const char *note_name = "CORE";
10685   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10686                              note_name, NT_FPREGSET, fpregs, size);
10687 }
10688
10689 char *
10690 elfcore_write_prxfpreg (bfd *abfd,
10691                         char *buf,
10692                         int *bufsiz,
10693                         const void *xfpregs,
10694                         int size)
10695 {
10696   char *note_name = "LINUX";
10697   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10698                              note_name, NT_PRXFPREG, xfpregs, size);
10699 }
10700
10701 char *
10702 elfcore_write_xstatereg (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
10703                          const void *xfpregs, int size)
10704 {
10705   char *note_name;
10706   if (get_elf_backend_data (abfd)->elf_osabi == ELFOSABI_FREEBSD)
10707     note_name = "FreeBSD";
10708   else
10709     note_name = "LINUX";
10710   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10711                              note_name, NT_X86_XSTATE, xfpregs, size);
10712 }
10713
10714 char *
10715 elfcore_write_ppc_vmx (bfd *abfd,
10716                        char *buf,
10717                        int *bufsiz,
10718                        const void *ppc_vmx,
10719                        int size)
10720 {
10721   char *note_name = "LINUX";
10722   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10723                              note_name, NT_PPC_VMX, ppc_vmx, size);
10724 }
10725
10726 char *
10727 elfcore_write_ppc_vsx (bfd *abfd,
10728                        char *buf,
10729                        int *bufsiz,
10730                        const void *ppc_vsx,
10731                        int size)
10732 {
10733   char *note_name = "LINUX";
10734   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10735                              note_name, NT_PPC_VSX, ppc_vsx, size);
10736 }
10737
10738 static char *
10739 elfcore_write_s390_high_gprs (bfd *abfd,
10740                               char *buf,
10741                               int *bufsiz,
10742                               const void *s390_high_gprs,
10743                               int size)
10744 {
10745   char *note_name = "LINUX";
10746   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10747                              note_name, NT_S390_HIGH_GPRS,
10748                              s390_high_gprs, size);
10749 }
10750
10751 char *
10752 elfcore_write_s390_timer (bfd *abfd,
10753                           char *buf,
10754                           int *bufsiz,
10755                           const void *s390_timer,
10756                           int size)
10757 {
10758   char *note_name = "LINUX";
10759   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10760                              note_name, NT_S390_TIMER, s390_timer, size);
10761 }
10762
10763 char *
10764 elfcore_write_s390_todcmp (bfd *abfd,
10765                            char *buf,
10766                            int *bufsiz,
10767                            const void *s390_todcmp,
10768                            int size)
10769 {
10770   char *note_name = "LINUX";
10771   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10772                              note_name, NT_S390_TODCMP, s390_todcmp, size);
10773 }
10774
10775 char *
10776 elfcore_write_s390_todpreg (bfd *abfd,
10777                             char *buf,
10778                             int *bufsiz,
10779                             const void *s390_todpreg,
10780                             int size)
10781 {
10782   char *note_name = "LINUX";
10783   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10784                              note_name, NT_S390_TODPREG, s390_todpreg, size);
10785 }
10786
10787 char *
10788 elfcore_write_s390_ctrs (bfd *abfd,
10789                          char *buf,
10790                          int *bufsiz,
10791                          const void *s390_ctrs,
10792                          int size)
10793 {
10794   char *note_name = "LINUX";
10795   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10796                              note_name, NT_S390_CTRS, s390_ctrs, size);
10797 }
10798
10799 char *
10800 elfcore_write_s390_prefix (bfd *abfd,
10801                            char *buf,
10802                            int *bufsiz,
10803                            const void *s390_prefix,
10804                            int size)
10805 {
10806   char *note_name = "LINUX";
10807   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10808                              note_name, NT_S390_PREFIX, s390_prefix, size);
10809 }
10810
10811 char *
10812 elfcore_write_s390_last_break (bfd *abfd,
10813                                char *buf,
10814                                int *bufsiz,
10815                                const void *s390_last_break,
10816                                int size)
10817 {
10818   char *note_name = "LINUX";
10819   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10820                              note_name, NT_S390_LAST_BREAK,
10821                              s390_last_break, size);
10822 }
10823
10824 char *
10825 elfcore_write_s390_system_call (bfd *abfd,
10826                                 char *buf,
10827                                 int *bufsiz,
10828                                 const void *s390_system_call,
10829                                 int size)
10830 {
10831   char *note_name = "LINUX";
10832   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10833                              note_name, NT_S390_SYSTEM_CALL,
10834                              s390_system_call, size);
10835 }
10836
10837 char *
10838 elfcore_write_s390_tdb (bfd *abfd,
10839                         char *buf,
10840                         int *bufsiz,
10841                         const void *s390_tdb,
10842                         int size)
10843 {
10844   char *note_name = "LINUX";
10845   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10846                              note_name, NT_S390_TDB, s390_tdb, size);
10847 }
10848
10849 char *
10850 elfcore_write_s390_vxrs_low (bfd *abfd,
10851                              char *buf,
10852                              int *bufsiz,
10853                              const void *s390_vxrs_low,
10854                              int size)
10855 {
10856   char *note_name = "LINUX";
10857   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10858                              note_name, NT_S390_VXRS_LOW, s390_vxrs_low, size);
10859 }
10860
10861 char *
10862 elfcore_write_s390_vxrs_high (bfd *abfd,
10863                              char *buf,
10864                              int *bufsiz,
10865                              const void *s390_vxrs_high,
10866                              int size)
10867 {
10868   char *note_name = "LINUX";
10869   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10870                              note_name, NT_S390_VXRS_HIGH,
10871                              s390_vxrs_high, size);
10872 }
10873
10874 char *
10875 elfcore_write_s390_gs_cb (bfd *abfd,
10876                           char *buf,
10877                           int *bufsiz,
10878                           const void *s390_gs_cb,
10879                           int size)
10880 {
10881   char *note_name = "LINUX";
10882   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10883                              note_name, NT_S390_GS_CB,
10884                              s390_gs_cb, size);
10885 }
10886
10887 char *
10888 elfcore_write_s390_gs_bc (bfd *abfd,
10889                           char *buf,
10890                           int *bufsiz,
10891                           const void *s390_gs_bc,
10892                           int size)
10893 {
10894   char *note_name = "LINUX";
10895   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10896                              note_name, NT_S390_GS_BC,
10897                              s390_gs_bc, size);
10898 }
10899
10900 char *
10901 elfcore_write_arm_vfp (bfd *abfd,
10902                        char *buf,
10903                        int *bufsiz,
10904                        const void *arm_vfp,
10905                        int size)
10906 {
10907   char *note_name = "LINUX";
10908   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10909                              note_name, NT_ARM_VFP, arm_vfp, size);
10910 }
10911
10912 char *
10913 elfcore_write_aarch_tls (bfd *abfd,
10914                        char *buf,
10915                        int *bufsiz,
10916                        const void *aarch_tls,
10917                        int size)
10918 {
10919   char *note_name = "LINUX";
10920   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10921                              note_name, NT_ARM_TLS, aarch_tls, size);
10922 }
10923
10924 char *
10925 elfcore_write_aarch_hw_break (bfd *abfd,
10926                             char *buf,
10927                             int *bufsiz,
10928                             const void *aarch_hw_break,
10929                             int size)
10930 {
10931   char *note_name = "LINUX";
10932   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10933                              note_name, NT_ARM_HW_BREAK, aarch_hw_break, size);
10934 }
10935
10936 char *
10937 elfcore_write_aarch_hw_watch (bfd *abfd,
10938                             char *buf,
10939                             int *bufsiz,
10940                             const void *aarch_hw_watch,
10941                             int size)
10942 {
10943   char *note_name = "LINUX";
10944   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10945                              note_name, NT_ARM_HW_WATCH, aarch_hw_watch, size);
10946 }
10947
10948 char *
10949 elfcore_write_register_note (bfd *abfd,
10950                              char *buf,
10951                              int *bufsiz,
10952                              const char *section,
10953                              const void *data,
10954                              int size)
10955 {
10956   if (strcmp (section, ".reg2") == 0)
10957     return elfcore_write_prfpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10958   if (strcmp (section, ".reg-xfp") == 0)
10959     return elfcore_write_prxfpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10960   if (strcmp (section, ".reg-xstate") == 0)
10961     return elfcore_write_xstatereg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10962   if (strcmp (section, ".reg-ppc-vmx") == 0)
10963     return elfcore_write_ppc_vmx (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10964   if (strcmp (section, ".reg-ppc-vsx") == 0)
10965     return elfcore_write_ppc_vsx (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10966   if (strcmp (section, ".reg-s390-high-gprs") == 0)
10967     return elfcore_write_s390_high_gprs (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10968   if (strcmp (section, ".reg-s390-timer") == 0)
10969     return elfcore_write_s390_timer (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10970   if (strcmp (section, ".reg-s390-todcmp") == 0)
10971     return elfcore_write_s390_todcmp (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10972   if (strcmp (section, ".reg-s390-todpreg") == 0)
10973     return elfcore_write_s390_todpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10974   if (strcmp (section, ".reg-s390-ctrs") == 0)
10975     return elfcore_write_s390_ctrs (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10976   if (strcmp (section, ".reg-s390-prefix") == 0)
10977     return elfcore_write_s390_prefix (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10978   if (strcmp (section, ".reg-s390-last-break") == 0)
10979     return elfcore_write_s390_last_break (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10980   if (strcmp (section, ".reg-s390-system-call") == 0)
10981     return elfcore_write_s390_system_call (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10982   if (strcmp (section, ".reg-s390-tdb") == 0)
10983     return elfcore_write_s390_tdb (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10984   if (strcmp (section, ".reg-s390-vxrs-low") == 0)
10985     return elfcore_write_s390_vxrs_low (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10986   if (strcmp (section, ".reg-s390-vxrs-high") == 0)
10987     return elfcore_write_s390_vxrs_high (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10988   if (strcmp (section, ".reg-s390-gs-cb") == 0)
10989     return elfcore_write_s390_gs_cb (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10990   if (strcmp (section, ".reg-s390-gs-bc") == 0)
10991     return elfcore_write_s390_gs_bc (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10992   if (strcmp (section, ".reg-arm-vfp") == 0)
10993     return elfcore_write_arm_vfp (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10994   if (strcmp (section, ".reg-aarch-tls") == 0)
10995     return elfcore_write_aarch_tls (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10996   if (strcmp (section, ".reg-aarch-hw-break") == 0)
10997     return elfcore_write_aarch_hw_break (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10998   if (strcmp (section, ".reg-aarch-hw-watch") == 0)
10999     return elfcore_write_aarch_hw_watch (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11000   return NULL;
11001 }
11002
11003 static bfd_boolean
11004 elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size, file_ptr offset,
11005                  size_t align)
11006 {
11007   char *p;
11008
11009   /* NB: CORE PT_NOTE segments may have p_align values of 0 or 1.
11010      gABI specifies that PT_NOTE alignment should be aligned to 4
11011      bytes for 32-bit objects and to 8 bytes for 64-bit objects.  If
11012      align is less than 4, we use 4 byte alignment.   */
11013   if (align < 4)
11014     align = 4;
11015
11016   p = buf;
11017   while (p < buf + size)
11018     {
11019       Elf_External_Note *xnp = (Elf_External_Note *) p;
11020       Elf_Internal_Note in;
11021
11022       if (offsetof (Elf_External_Note, name) > buf - p + size)
11023         return FALSE;
11024
11025       in.type = H_GET_32 (abfd, xnp->type);
11026
11027       in.namesz = H_GET_32 (abfd, xnp->namesz);
11028       in.namedata = xnp->name;
11029       if (in.namesz > buf - in.namedata + size)
11030         return FALSE;
11031
11032       in.descsz = H_GET_32 (abfd, xnp->descsz);
11033       in.descdata = p + ELF_NOTE_DESC_OFFSET (in.namesz, align);
11034       in.descpos = offset + (in.descdata - buf);
11035       if (in.descsz != 0
11036           && (in.descdata >= buf + size
11037               || in.descsz > buf - in.descdata + size))
11038         return FALSE;
11039
11040       switch (bfd_get_format (abfd))
11041         {
11042         default:
11043           return TRUE;
11044
11045         case bfd_core:
11046           {
11047 #define GROKER_ELEMENT(S,F) {S, sizeof (S) - 1, F}
11048             struct
11049             {
11050               const char * string;
11051               size_t len;
11052               bfd_boolean (* func)(bfd *, Elf_Internal_Note *);
11053             }
11054             grokers[] =
11055             {
11056               GROKER_ELEMENT ("", elfcore_grok_note),
11057               GROKER_ELEMENT ("FreeBSD", elfcore_grok_freebsd_note),
11058               GROKER_ELEMENT ("NetBSD-CORE", elfcore_grok_netbsd_note),
11059               GROKER_ELEMENT ( "OpenBSD", elfcore_grok_openbsd_note),
11060               GROKER_ELEMENT ("QNX", elfcore_grok_nto_note),
11061               GROKER_ELEMENT ("SPU/", elfcore_grok_spu_note)
11062             };
11063 #undef GROKER_ELEMENT
11064             int i;
11065
11066             for (i = ARRAY_SIZE (grokers); i--;)
11067               {
11068                 if (in.namesz >= grokers[i].len
11069                     && strncmp (in.namedata, grokers[i].string,
11070                                 grokers[i].len) == 0)
11071                   {
11072                     if (! grokers[i].func (abfd, & in))
11073                       return FALSE;
11074                     break;
11075                   }
11076               }
11077             break;
11078           }
11079
11080         case bfd_object:
11081           if (in.namesz == sizeof "GNU" && strcmp (in.namedata, "GNU") == 0)
11082             {
11083               if (! elfobj_grok_gnu_note (abfd, &in))
11084                 return FALSE;
11085             }
11086           else if (in.namesz == sizeof "stapsdt"
11087                    && strcmp (in.namedata, "stapsdt") == 0)
11088             {
11089               if (! elfobj_grok_stapsdt_note (abfd, &in))
11090                 return FALSE;
11091             }
11092           break;
11093         }
11094
11095       p += ELF_NOTE_NEXT_OFFSET (in.namesz, in.descsz, align);
11096     }
11097
11098   return TRUE;
11099 }
11100
11101 static bfd_boolean
11102 elf_read_notes (bfd *abfd, file_ptr offset, bfd_size_type size,
11103                 size_t align)
11104 {
11105   char *buf;
11106
11107   if (size == 0 || (size + 1) == 0)
11108     return TRUE;
11109
11110   if (bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0)
11111     return FALSE;
11112
11113   buf = (char *) bfd_malloc (size + 1);
11114   if (buf == NULL)
11115     return FALSE;
11116
11117   /* PR 17512: file: ec08f814
11118      0-termintate the buffer so that string searches will not overflow.  */
11119   buf[size] = 0;
11120
11121   if (bfd_bread (buf, size, abfd) != size
11122       || !elf_parse_notes (abfd, buf, size, offset, align))
11123     {
11124       free (buf);
11125       return FALSE;
11126     }
11127
11128   free (buf);
11129   return TRUE;
11130 }
11131 \f
11132 /* Providing external access to the ELF program header table.  */
11133
11134 /* Return an upper bound on the number of bytes required to store a
11135    copy of ABFD's program header table entries.  Return -1 if an error
11136    occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
11137
11138 long
11139 bfd_get_elf_phdr_upper_bound (bfd *abfd)
11140 {
11141   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
11142     {
11143       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11144       return -1;
11145     }
11146
11147   return elf_elfheader (abfd)->e_phnum * sizeof (Elf_Internal_Phdr);
11148 }
11149
11150 /* Copy ABFD's program header table entries to *PHDRS.  The entries
11151    will be stored as an array of Elf_Internal_Phdr structures, as
11152    defined in include/elf/internal.h.  To find out how large the
11153    buffer needs to be, call bfd_get_elf_phdr_upper_bound.
11154
11155    Return the number of program header table entries read, or -1 if an
11156    error occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
11157
11158 int
11159 bfd_get_elf_phdrs (bfd *abfd, void *phdrs)
11160 {
11161   int num_phdrs;
11162
11163   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
11164     {
11165       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11166       return -1;
11167     }
11168
11169   num_phdrs = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
11170   memcpy (phdrs, elf_tdata (abfd)->phdr,
11171           num_phdrs * sizeof (Elf_Internal_Phdr));
11172
11173   return num_phdrs;
11174 }
11175
11176 enum elf_reloc_type_class
11177 _bfd_elf_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11178                            const asection *rel_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11179                            const Elf_Internal_Rela *rela ATTRIBUTE_UNUSED)
11180 {
11181   return reloc_class_normal;
11182 }
11183
11184 /* For RELA architectures, return the relocation value for a
11185    relocation against a local symbol.  */
11186
11187 bfd_vma
11188 _bfd_elf_rela_local_sym (bfd *abfd,
11189                          Elf_Internal_Sym *sym,
11190                          asection **psec,
11191                          Elf_Internal_Rela *rel)
11192 {
11193   asection *sec = *psec;
11194   bfd_vma relocation;
11195
11196   relocation = (sec->output_section->vma
11197                 + sec->output_offset
11198                 + sym->st_value);
11199   if ((sec->flags & SEC_MERGE)
11200       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION
11201       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
11202     {
11203       rel->r_addend =
11204         _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
11205                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
11206                                     sym->st_value + rel->r_addend);
11207       if (sec != *psec)
11208         {
11209           /* If we have changed the section, and our original section is
11210              marked with SEC_EXCLUDE, it means that the original
11211              SEC_MERGE section has been completely subsumed in some
11212              other SEC_MERGE section.  In this case, we need to leave
11213              some info around for --emit-relocs.  */
11214           if ((sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
11215             sec->kept_section = *psec;
11216           sec = *psec;
11217         }
11218       rel->r_addend -= relocation;
11219       rel->r_addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
11220     }
11221   return relocation;
11222 }
11223
11224 bfd_vma
11225 _bfd_elf_rel_local_sym (bfd *abfd,
11226                         Elf_Internal_Sym *sym,
11227                         asection **psec,
11228                         bfd_vma addend)
11229 {
11230   asection *sec = *psec;
11231
11232   if (sec->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_MERGE)
11233     return sym->st_value + addend;
11234
11235   return _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
11236                                      elf_section_data (sec)->sec_info,
11237                                      sym->st_value + addend);
11238 }
11239
11240 /* Adjust an address within a section.  Given OFFSET within SEC, return
11241    the new offset within the section, based upon changes made to the
11242    section.  Returns -1 if the offset is now invalid.
11243    The offset (in abnd out) is in target sized bytes, however big a
11244    byte may be.  */
11245
11246 bfd_vma
11247 _bfd_elf_section_offset (bfd *abfd,
11248                          struct bfd_link_info *info,
11249                          asection *sec,
11250                          bfd_vma offset)
11251 {
11252   switch (sec->sec_info_type)
11253     {
11254     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
11255       return _bfd_stab_section_offset (sec, elf_section_data (sec)->sec_info,
11256                                        offset);
11257     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
11258       return _bfd_elf_eh_frame_section_offset (abfd, info, sec, offset);
11259
11260     default:
11261       if ((sec->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY) != 0)
11262         {
11263           /* Reverse the offset.  */
11264           const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11265           bfd_size_type address_size = bed->s->arch_size / 8;
11266
11267           /* address_size and sec->size are in octets.  Convert
11268              to bytes before subtracting the original offset.  */
11269           offset = (sec->size - address_size) / bfd_octets_per_byte (abfd) - offset;
11270         }
11271       return offset;
11272     }
11273 }
11274 \f
11275 /* Create a new BFD as if by bfd_openr.  Rather than opening a file,
11276    reconstruct an ELF file by reading the segments out of remote memory
11277    based on the ELF file header at EHDR_VMA and the ELF program headers it
11278    points to.  If not null, *LOADBASEP is filled in with the difference
11279    between the VMAs from which the segments were read, and the VMAs the
11280    file headers (and hence BFD's idea of each section's VMA) put them at.
11281
11282    The function TARGET_READ_MEMORY is called to copy LEN bytes from the
11283    remote memory at target address VMA into the local buffer at MYADDR; it
11284    should return zero on success or an `errno' code on failure.  TEMPL must
11285    be a BFD for an ELF target with the word size and byte order found in
11286    the remote memory.  */
11287
11288 bfd *
11289 bfd_elf_bfd_from_remote_memory
11290   (bfd *templ,
11291    bfd_vma ehdr_vma,
11292    bfd_size_type size,
11293    bfd_vma *loadbasep,
11294    int (*target_read_memory) (bfd_vma, bfd_byte *, bfd_size_type))
11295 {
11296   return (*get_elf_backend_data (templ)->elf_backend_bfd_from_remote_memory)
11297     (templ, ehdr_vma, size, loadbasep, target_read_memory);
11298 }
11299 \f
11300 long
11301 _bfd_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
11302                                long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
11303                                asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
11304                                long dynsymcount,
11305                                asymbol **dynsyms,
11306                                asymbol **ret)
11307 {
11308   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11309   asection *relplt;
11310   asymbol *s;
11311   const char *relplt_name;
11312   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
11313   arelent *p;
11314   long count, i, n;
11315   size_t size;
11316   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11317   char *names;
11318   asection *plt;
11319
11320   *ret = NULL;
11321
11322   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0)
11323     return 0;
11324
11325   if (dynsymcount <= 0)
11326     return 0;
11327
11328   if (!bed->plt_sym_val)
11329     return 0;
11330
11331   relplt_name = bed->relplt_name;
11332   if (relplt_name == NULL)
11333     relplt_name = bed->rela_plts_and_copies_p ? ".rela.plt" : ".rel.plt";
11334   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, relplt_name);
11335   if (relplt == NULL)
11336     return 0;
11337
11338   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
11339   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd)
11340       || (hdr->sh_type != SHT_REL && hdr->sh_type != SHT_RELA))
11341     return 0;
11342
11343   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
11344   if (plt == NULL)
11345     return 0;
11346
11347   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
11348   if (! (*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
11349     return -1;
11350
11351   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
11352   size = count * sizeof (asymbol);
11353   p = relplt->relocation;
11354   for (i = 0; i < count; i++, p += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
11355     {
11356       size += strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name) + sizeof ("@plt");
11357       if (p->addend != 0)
11358         {
11359 #ifdef BFD64
11360           size += sizeof ("+0x") - 1 + 8 + 8 * (bed->s->elfclass == ELFCLASS64);
11361 #else
11362           size += sizeof ("+0x") - 1 + 8;
11363 #endif
11364         }
11365     }
11366
11367   s = *ret = (asymbol *) bfd_malloc (size);
11368   if (s == NULL)
11369     return -1;
11370
11371   names = (char *) (s + count);
11372   p = relplt->relocation;
11373   n = 0;
11374   for (i = 0; i < count; i++, p += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
11375     {
11376       size_t len;
11377       bfd_vma addr;
11378
11379       addr = bed->plt_sym_val (i, plt, p);
11380       if (addr == (bfd_vma) -1)
11381         continue;
11382
11383       *s = **p->sym_ptr_ptr;
11384       /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
11385          we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
11386       if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
11387         s->flags |= BSF_GLOBAL;
11388       s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
11389       s->section = plt;
11390       s->value = addr - plt->vma;
11391       s->name = names;
11392       s->udata.p = NULL;
11393       len = strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name);
11394       memcpy (names, (*p->sym_ptr_ptr)->name, len);
11395       names += len;
11396       if (p->addend != 0)
11397         {
11398           char buf[30], *a;
11399
11400           memcpy (names, "+0x", sizeof ("+0x") - 1);
11401           names += sizeof ("+0x") - 1;
11402           bfd_sprintf_vma (abfd, buf, p->addend);
11403           for (a = buf; *a == '0'; ++a)
11404             ;
11405           len = strlen (a);
11406           memcpy (names, a, len);
11407           names += len;
11408         }
11409       memcpy (names, "@plt", sizeof ("@plt"));
11410       names += sizeof ("@plt");
11411       ++s, ++n;
11412     }
11413
11414   return n;
11415 }
11416
11417 /* It is only used by x86-64 so far.
11418    ??? This repeats *COM* id of zero.  sec->id is supposed to be unique,
11419    but current usage would allow all of _bfd_std_section to be zero.  */
11420 static const asymbol lcomm_sym
11421   = GLOBAL_SYM_INIT ("LARGE_COMMON", &_bfd_elf_large_com_section);
11422 asection _bfd_elf_large_com_section
11423   = BFD_FAKE_SECTION (_bfd_elf_large_com_section, &lcomm_sym,
11424                       "LARGE_COMMON", 0, SEC_IS_COMMON);
11425
11426 void
11427 _bfd_elf_post_process_headers (bfd * abfd,
11428                                struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
11429 {
11430   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* ELF file header, internal form.  */
11431
11432   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
11433
11434   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = get_elf_backend_data (abfd)->elf_osabi;
11435
11436   /* To make things simpler for the loader on Linux systems we set the
11437      osabi field to ELFOSABI_GNU if the binary contains symbols of
11438      the STT_GNU_IFUNC type or STB_GNU_UNIQUE binding.  */
11439   if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == ELFOSABI_NONE
11440       && elf_tdata (abfd)->has_gnu_symbols)
11441     i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_GNU;
11442 }
11443
11444
11445 /* Return TRUE for ELF symbol types that represent functions.
11446    This is the default version of this function, which is sufficient for
11447    most targets.  It returns true if TYPE is STT_FUNC or STT_GNU_IFUNC.  */
11448
11449 bfd_boolean
11450 _bfd_elf_is_function_type (unsigned int type)
11451 {
11452   return (type == STT_FUNC
11453           || type == STT_GNU_IFUNC);
11454 }
11455
11456 /* If the ELF symbol SYM might be a function in SEC, return the
11457    function size and set *CODE_OFF to the function's entry point,
11458    otherwise return zero.  */
11459
11460 bfd_size_type
11461 _bfd_elf_maybe_function_sym (const asymbol *sym, asection *sec,
11462                              bfd_vma *code_off)
11463 {
11464   bfd_size_type size;
11465
11466   if ((sym->flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_FILE | BSF_OBJECT
11467                      | BSF_THREAD_LOCAL | BSF_RELC | BSF_SRELC)) != 0
11468       || sym->section != sec)
11469     return 0;
11470
11471   *code_off = sym->value;
11472   size = 0;
11473   if (!(sym->flags & BSF_SYNTHETIC))
11474     size = ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_size;
11475   if (size == 0)
11476     size = 1;
11477   return size;
11478 }