Fix seg-fault in strip when copying a corrupt binary.
[external/binutils.git] / bfd / elf.c
1 /* ELF executable support for BFD.
2
3    Copyright (C) 1993-2016 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 static bfd_boolean elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size,
57                                     file_ptr offset);
58
59 /* Swap version information in and out.  The version information is
60    currently size independent.  If that ever changes, this code will
61    need to move into elfcode.h.  */
62
63 /* Swap in a Verdef structure.  */
64
65 void
66 _bfd_elf_swap_verdef_in (bfd *abfd,
67                          const Elf_External_Verdef *src,
68                          Elf_Internal_Verdef *dst)
69 {
70   dst->vd_version = H_GET_16 (abfd, src->vd_version);
71   dst->vd_flags   = H_GET_16 (abfd, src->vd_flags);
72   dst->vd_ndx     = H_GET_16 (abfd, src->vd_ndx);
73   dst->vd_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vd_cnt);
74   dst->vd_hash    = H_GET_32 (abfd, src->vd_hash);
75   dst->vd_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vd_aux);
76   dst->vd_next    = H_GET_32 (abfd, src->vd_next);
77 }
78
79 /* Swap out a Verdef structure.  */
80
81 void
82 _bfd_elf_swap_verdef_out (bfd *abfd,
83                           const Elf_Internal_Verdef *src,
84                           Elf_External_Verdef *dst)
85 {
86   H_PUT_16 (abfd, src->vd_version, dst->vd_version);
87   H_PUT_16 (abfd, src->vd_flags, dst->vd_flags);
88   H_PUT_16 (abfd, src->vd_ndx, dst->vd_ndx);
89   H_PUT_16 (abfd, src->vd_cnt, dst->vd_cnt);
90   H_PUT_32 (abfd, src->vd_hash, dst->vd_hash);
91   H_PUT_32 (abfd, src->vd_aux, dst->vd_aux);
92   H_PUT_32 (abfd, src->vd_next, dst->vd_next);
93 }
94
95 /* Swap in a Verdaux structure.  */
96
97 void
98 _bfd_elf_swap_verdaux_in (bfd *abfd,
99                           const Elf_External_Verdaux *src,
100                           Elf_Internal_Verdaux *dst)
101 {
102   dst->vda_name = H_GET_32 (abfd, src->vda_name);
103   dst->vda_next = H_GET_32 (abfd, src->vda_next);
104 }
105
106 /* Swap out a Verdaux structure.  */
107
108 void
109 _bfd_elf_swap_verdaux_out (bfd *abfd,
110                            const Elf_Internal_Verdaux *src,
111                            Elf_External_Verdaux *dst)
112 {
113   H_PUT_32 (abfd, src->vda_name, dst->vda_name);
114   H_PUT_32 (abfd, src->vda_next, dst->vda_next);
115 }
116
117 /* Swap in a Verneed structure.  */
118
119 void
120 _bfd_elf_swap_verneed_in (bfd *abfd,
121                           const Elf_External_Verneed *src,
122                           Elf_Internal_Verneed *dst)
123 {
124   dst->vn_version = H_GET_16 (abfd, src->vn_version);
125   dst->vn_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vn_cnt);
126   dst->vn_file    = H_GET_32 (abfd, src->vn_file);
127   dst->vn_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vn_aux);
128   dst->vn_next    = H_GET_32 (abfd, src->vn_next);
129 }
130
131 /* Swap out a Verneed structure.  */
132
133 void
134 _bfd_elf_swap_verneed_out (bfd *abfd,
135                            const Elf_Internal_Verneed *src,
136                            Elf_External_Verneed *dst)
137 {
138   H_PUT_16 (abfd, src->vn_version, dst->vn_version);
139   H_PUT_16 (abfd, src->vn_cnt, dst->vn_cnt);
140   H_PUT_32 (abfd, src->vn_file, dst->vn_file);
141   H_PUT_32 (abfd, src->vn_aux, dst->vn_aux);
142   H_PUT_32 (abfd, src->vn_next, dst->vn_next);
143 }
144
145 /* Swap in a Vernaux structure.  */
146
147 void
148 _bfd_elf_swap_vernaux_in (bfd *abfd,
149                           const Elf_External_Vernaux *src,
150                           Elf_Internal_Vernaux *dst)
151 {
152   dst->vna_hash  = H_GET_32 (abfd, src->vna_hash);
153   dst->vna_flags = H_GET_16 (abfd, src->vna_flags);
154   dst->vna_other = H_GET_16 (abfd, src->vna_other);
155   dst->vna_name  = H_GET_32 (abfd, src->vna_name);
156   dst->vna_next  = H_GET_32 (abfd, src->vna_next);
157 }
158
159 /* Swap out a Vernaux structure.  */
160
161 void
162 _bfd_elf_swap_vernaux_out (bfd *abfd,
163                            const Elf_Internal_Vernaux *src,
164                            Elf_External_Vernaux *dst)
165 {
166   H_PUT_32 (abfd, src->vna_hash, dst->vna_hash);
167   H_PUT_16 (abfd, src->vna_flags, dst->vna_flags);
168   H_PUT_16 (abfd, src->vna_other, dst->vna_other);
169   H_PUT_32 (abfd, src->vna_name, dst->vna_name);
170   H_PUT_32 (abfd, src->vna_next, dst->vna_next);
171 }
172
173 /* Swap in a Versym structure.  */
174
175 void
176 _bfd_elf_swap_versym_in (bfd *abfd,
177                          const Elf_External_Versym *src,
178                          Elf_Internal_Versym *dst)
179 {
180   dst->vs_vers = H_GET_16 (abfd, src->vs_vers);
181 }
182
183 /* Swap out a Versym structure.  */
184
185 void
186 _bfd_elf_swap_versym_out (bfd *abfd,
187                           const Elf_Internal_Versym *src,
188                           Elf_External_Versym *dst)
189 {
190   H_PUT_16 (abfd, src->vs_vers, dst->vs_vers);
191 }
192
193 /* Standard ELF hash function.  Do not change this function; you will
194    cause invalid hash tables to be generated.  */
195
196 unsigned long
197 bfd_elf_hash (const char *namearg)
198 {
199   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
200   unsigned long h = 0;
201   unsigned long g;
202   int ch;
203
204   while ((ch = *name++) != '\0')
205     {
206       h = (h << 4) + ch;
207       if ((g = (h & 0xf0000000)) != 0)
208         {
209           h ^= g >> 24;
210           /* The ELF ABI says `h &= ~g', but this is equivalent in
211              this case and on some machines one insn instead of two.  */
212           h ^= g;
213         }
214     }
215   return h & 0xffffffff;
216 }
217
218 /* DT_GNU_HASH hash function.  Do not change this function; you will
219    cause invalid hash tables to be generated.  */
220
221 unsigned long
222 bfd_elf_gnu_hash (const char *namearg)
223 {
224   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
225   unsigned long h = 5381;
226   unsigned char ch;
227
228   while ((ch = *name++) != '\0')
229     h = (h << 5) + h + ch;
230   return h & 0xffffffff;
231 }
232
233 /* Create a tdata field OBJECT_SIZE bytes in length, zeroed out and with
234    the object_id field of an elf_obj_tdata field set to OBJECT_ID.  */
235 bfd_boolean
236 bfd_elf_allocate_object (bfd *abfd,
237                          size_t object_size,
238                          enum elf_target_id object_id)
239 {
240   BFD_ASSERT (object_size >= sizeof (struct elf_obj_tdata));
241   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, object_size);
242   if (abfd->tdata.any == NULL)
243     return FALSE;
244
245   elf_object_id (abfd) = object_id;
246   if (abfd->direction != read_direction)
247     {
248       struct output_elf_obj_tdata *o = bfd_zalloc (abfd, sizeof *o);
249       if (o == NULL)
250         return FALSE;
251       elf_tdata (abfd)->o = o;
252       elf_program_header_size (abfd) = (bfd_size_type) -1;
253     }
254   return TRUE;
255 }
256
257
258 bfd_boolean
259 bfd_elf_make_object (bfd *abfd)
260 {
261   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
262   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct elf_obj_tdata),
263                                   bed->target_id);
264 }
265
266 bfd_boolean
267 bfd_elf_mkcorefile (bfd *abfd)
268 {
269   /* I think this can be done just like an object file.  */
270   if (!abfd->xvec->_bfd_set_format[(int) bfd_object] (abfd))
271     return FALSE;
272   elf_tdata (abfd)->core = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*elf_tdata (abfd)->core));
273   return elf_tdata (abfd)->core != NULL;
274 }
275
276 static char *
277 bfd_elf_get_str_section (bfd *abfd, unsigned int shindex)
278 {
279   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
280   bfd_byte *shstrtab = NULL;
281   file_ptr offset;
282   bfd_size_type shstrtabsize;
283
284   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
285   if (i_shdrp == 0
286       || shindex >= elf_numsections (abfd)
287       || i_shdrp[shindex] == 0)
288     return NULL;
289
290   shstrtab = i_shdrp[shindex]->contents;
291   if (shstrtab == NULL)
292     {
293       /* No cached one, attempt to read, and cache what we read.  */
294       offset = i_shdrp[shindex]->sh_offset;
295       shstrtabsize = i_shdrp[shindex]->sh_size;
296
297       /* Allocate and clear an extra byte at the end, to prevent crashes
298          in case the string table is not terminated.  */
299       if (shstrtabsize + 1 <= 1
300           || bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0
301           || (shstrtab = (bfd_byte *) bfd_alloc (abfd, shstrtabsize + 1)) == NULL)
302         shstrtab = NULL;
303       else if (bfd_bread (shstrtab, shstrtabsize, abfd) != shstrtabsize)
304         {
305           if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
306             bfd_set_error (bfd_error_file_truncated);
307           bfd_release (abfd, shstrtab);
308           shstrtab = NULL;
309           /* Once we've failed to read it, make sure we don't keep
310              trying.  Otherwise, we'll keep allocating space for
311              the string table over and over.  */
312           i_shdrp[shindex]->sh_size = 0;
313         }
314       else
315         shstrtab[shstrtabsize] = '\0';
316       i_shdrp[shindex]->contents = shstrtab;
317     }
318   return (char *) shstrtab;
319 }
320
321 char *
322 bfd_elf_string_from_elf_section (bfd *abfd,
323                                  unsigned int shindex,
324                                  unsigned int strindex)
325 {
326   Elf_Internal_Shdr *hdr;
327
328   if (strindex == 0)
329     return "";
330
331   if (elf_elfsections (abfd) == NULL || shindex >= elf_numsections (abfd))
332     return NULL;
333
334   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
335
336   if (hdr->contents == NULL)
337     {
338       if (hdr->sh_type != SHT_STRTAB && hdr->sh_type < SHT_LOOS)
339         {
340           /* PR 17512: file: f057ec89.  */
341           /* xgettext:c-format */
342           _bfd_error_handler (_("%B: attempt to load strings from a non-string section (number %d)"),
343                               abfd, shindex);
344           return NULL;
345         }
346
347       if (bfd_elf_get_str_section (abfd, shindex) == NULL)
348         return NULL;
349     }
350
351   if (strindex >= hdr->sh_size)
352     {
353       unsigned int shstrndx = elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx;
354       _bfd_error_handler
355         /* xgettext:c-format */
356         (_("%B: invalid string offset %u >= %lu for section `%s'"),
357          abfd, strindex, (unsigned long) hdr->sh_size,
358          (shindex == shstrndx && strindex == hdr->sh_name
359           ? ".shstrtab"
360           : bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shstrndx, hdr->sh_name)));
361       return NULL;
362     }
363
364   return ((char *) hdr->contents) + strindex;
365 }
366
367 /* Read and convert symbols to internal format.
368    SYMCOUNT specifies the number of symbols to read, starting from
369    symbol SYMOFFSET.  If any of INTSYM_BUF, EXTSYM_BUF or EXTSHNDX_BUF
370    are non-NULL, they are used to store the internal symbols, external
371    symbols, and symbol section index extensions, respectively.
372    Returns a pointer to the internal symbol buffer (malloced if necessary)
373    or NULL if there were no symbols or some kind of problem.  */
374
375 Elf_Internal_Sym *
376 bfd_elf_get_elf_syms (bfd *ibfd,
377                       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
378                       size_t symcount,
379                       size_t symoffset,
380                       Elf_Internal_Sym *intsym_buf,
381                       void *extsym_buf,
382                       Elf_External_Sym_Shndx *extshndx_buf)
383 {
384   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
385   void *alloc_ext;
386   const bfd_byte *esym;
387   Elf_External_Sym_Shndx *alloc_extshndx;
388   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
389   Elf_Internal_Sym *alloc_intsym;
390   Elf_Internal_Sym *isym;
391   Elf_Internal_Sym *isymend;
392   const struct elf_backend_data *bed;
393   size_t extsym_size;
394   bfd_size_type amt;
395   file_ptr pos;
396
397   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
398     abort ();
399
400   if (symcount == 0)
401     return intsym_buf;
402
403   /* Normal syms might have section extension entries.  */
404   shndx_hdr = NULL;
405   if (elf_symtab_shndx_list (ibfd) != NULL)
406     {
407       elf_section_list * entry;
408       Elf_Internal_Shdr **sections = elf_elfsections (ibfd);
409
410       /* Find an index section that is linked to this symtab section.  */
411       for (entry = elf_symtab_shndx_list (ibfd); entry != NULL; entry = entry->next)
412         {
413           /* PR 20063.  */
414           if (entry->hdr.sh_link >= elf_numsections (ibfd))
415             continue;
416
417           if (sections[entry->hdr.sh_link] == symtab_hdr)
418             {
419               shndx_hdr = & entry->hdr;
420               break;
421             };
422         }
423
424       if (shndx_hdr == NULL)
425         {
426           if (symtab_hdr == & elf_symtab_hdr (ibfd))
427             /* Not really accurate, but this was how the old code used to work.  */
428             shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (ibfd)->hdr;
429           /* Otherwise we do nothing.  The assumption is that
430              the index table will not be needed.  */
431         }
432     }
433
434   /* Read the symbols.  */
435   alloc_ext = NULL;
436   alloc_extshndx = NULL;
437   alloc_intsym = NULL;
438   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
439   extsym_size = bed->s->sizeof_sym;
440   amt = (bfd_size_type) symcount * extsym_size;
441   pos = symtab_hdr->sh_offset + symoffset * extsym_size;
442   if (extsym_buf == NULL)
443     {
444       alloc_ext = bfd_malloc2 (symcount, extsym_size);
445       extsym_buf = alloc_ext;
446     }
447   if (extsym_buf == NULL
448       || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
449       || bfd_bread (extsym_buf, amt, ibfd) != amt)
450     {
451       intsym_buf = NULL;
452       goto out;
453     }
454
455   if (shndx_hdr == NULL || shndx_hdr->sh_size == 0)
456     extshndx_buf = NULL;
457   else
458     {
459       amt = (bfd_size_type) symcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
460       pos = shndx_hdr->sh_offset + symoffset * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
461       if (extshndx_buf == NULL)
462         {
463           alloc_extshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *)
464               bfd_malloc2 (symcount, sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
465           extshndx_buf = alloc_extshndx;
466         }
467       if (extshndx_buf == NULL
468           || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
469           || bfd_bread (extshndx_buf, amt, ibfd) != amt)
470         {
471           intsym_buf = NULL;
472           goto out;
473         }
474     }
475
476   if (intsym_buf == NULL)
477     {
478       alloc_intsym = (Elf_Internal_Sym *)
479           bfd_malloc2 (symcount, sizeof (Elf_Internal_Sym));
480       intsym_buf = alloc_intsym;
481       if (intsym_buf == NULL)
482         goto out;
483     }
484
485   /* Convert the symbols to internal form.  */
486   isymend = intsym_buf + symcount;
487   for (esym = (const bfd_byte *) extsym_buf, isym = intsym_buf,
488            shndx = extshndx_buf;
489        isym < isymend;
490        esym += extsym_size, isym++, shndx = shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL)
491     if (!(*bed->s->swap_symbol_in) (ibfd, esym, shndx, isym))
492       {
493         symoffset += (esym - (bfd_byte *) extsym_buf) / extsym_size;
494         /* xgettext:c-format */
495         _bfd_error_handler (_("%B symbol number %lu references "
496                               "nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"),
497                             ibfd, (unsigned long) symoffset);
498         if (alloc_intsym != NULL)
499           free (alloc_intsym);
500         intsym_buf = NULL;
501         goto out;
502       }
503
504  out:
505   if (alloc_ext != NULL)
506     free (alloc_ext);
507   if (alloc_extshndx != NULL)
508     free (alloc_extshndx);
509
510   return intsym_buf;
511 }
512
513 /* Look up a symbol name.  */
514 const char *
515 bfd_elf_sym_name (bfd *abfd,
516                   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
517                   Elf_Internal_Sym *isym,
518                   asection *sym_sec)
519 {
520   const char *name;
521   unsigned int iname = isym->st_name;
522   unsigned int shindex = symtab_hdr->sh_link;
523
524   if (iname == 0 && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION
525       /* Check for a bogus st_shndx to avoid crashing.  */
526       && isym->st_shndx < elf_numsections (abfd))
527     {
528       iname = elf_elfsections (abfd)[isym->st_shndx]->sh_name;
529       shindex = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
530     }
531
532   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shindex, iname);
533   if (name == NULL)
534     name = "(null)";
535   else if (sym_sec && *name == '\0')
536     name = bfd_section_name (abfd, sym_sec);
537
538   return name;
539 }
540
541 /* Elf_Internal_Shdr->contents is an array of these for SHT_GROUP
542    sections.  The first element is the flags, the rest are section
543    pointers.  */
544
545 typedef union elf_internal_group {
546   Elf_Internal_Shdr *shdr;
547   unsigned int flags;
548 } Elf_Internal_Group;
549
550 /* Return the name of the group signature symbol.  Why isn't the
551    signature just a string?  */
552
553 static const char *
554 group_signature (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *ghdr)
555 {
556   Elf_Internal_Shdr *hdr;
557   unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
558   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
559   Elf_Internal_Sym isym;
560
561   /* First we need to ensure the symbol table is available.  Make sure
562      that it is a symbol table section.  */
563   if (ghdr->sh_link >= elf_numsections (abfd))
564     return NULL;
565   hdr = elf_elfsections (abfd) [ghdr->sh_link];
566   if (hdr->sh_type != SHT_SYMTAB
567       || ! bfd_section_from_shdr (abfd, ghdr->sh_link))
568     return NULL;
569
570   /* Go read the symbol.  */
571   hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
572   if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, 1, ghdr->sh_info,
573                             &isym, esym, &eshndx) == NULL)
574     return NULL;
575
576   return bfd_elf_sym_name (abfd, hdr, &isym, NULL);
577 }
578
579 /* Set next_in_group list pointer, and group name for NEWSECT.  */
580
581 static bfd_boolean
582 setup_group (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *newsect)
583 {
584   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
585
586   /* If num_group is zero, read in all SHT_GROUP sections.  The count
587      is set to -1 if there are no SHT_GROUP sections.  */
588   if (num_group == 0)
589     {
590       unsigned int i, shnum;
591
592       /* First count the number of groups.  If we have a SHT_GROUP
593          section with just a flag word (ie. sh_size is 4), ignore it.  */
594       shnum = elf_numsections (abfd);
595       num_group = 0;
596
597 #define IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER(shdr, minsize)    \
598         (   (shdr)->sh_type == SHT_GROUP                \
599          && (shdr)->sh_size >= minsize                  \
600          && (shdr)->sh_entsize == GRP_ENTRY_SIZE        \
601          && ((shdr)->sh_size % GRP_ENTRY_SIZE) == 0)
602
603       for (i = 0; i < shnum; i++)
604         {
605           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
606
607           if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr, 2 * GRP_ENTRY_SIZE))
608             num_group += 1;
609         }
610
611       if (num_group == 0)
612         {
613           num_group = (unsigned) -1;
614           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
615         }
616       else
617         {
618           /* We keep a list of elf section headers for group sections,
619              so we can find them quickly.  */
620           bfd_size_type amt;
621
622           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
623           elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr = (Elf_Internal_Shdr **)
624               bfd_alloc2 (abfd, num_group, sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
625           if (elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr == NULL)
626             return FALSE;
627
628           num_group = 0;
629           for (i = 0; i < shnum; i++)
630             {
631               Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
632
633               if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr, 2 * GRP_ENTRY_SIZE))
634                 {
635                   unsigned char *src;
636                   Elf_Internal_Group *dest;
637
638                   /* Add to list of sections.  */
639                   elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[num_group] = shdr;
640                   num_group += 1;
641
642                   /* Read the raw contents.  */
643                   BFD_ASSERT (sizeof (*dest) >= 4);
644                   amt = shdr->sh_size * sizeof (*dest) / 4;
645                   shdr->contents = (unsigned char *)
646                       bfd_alloc2 (abfd, shdr->sh_size, sizeof (*dest) / 4);
647                   /* PR binutils/4110: Handle corrupt group headers.  */
648                   if (shdr->contents == NULL)
649                     {
650                       _bfd_error_handler
651                         /* xgettext:c-format */
652                         (_("%B: corrupt size field in group section header: 0x%lx"), abfd, shdr->sh_size);
653                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
654                       -- num_group;
655                       continue;
656                     }
657
658                   memset (shdr->contents, 0, amt);
659
660                   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
661                       || (bfd_bread (shdr->contents, shdr->sh_size, abfd)
662                           != shdr->sh_size))
663                     {
664                       _bfd_error_handler
665                         /* xgettext:c-format */
666                         (_("%B: invalid size field in group section header: 0x%lx"), abfd, shdr->sh_size);
667                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
668                       -- num_group;
669                       /* PR 17510: If the group contents are even partially
670                          corrupt, do not allow any of the contents to be used.  */
671                       memset (shdr->contents, 0, amt);
672                       continue;
673                     }
674
675                   /* Translate raw contents, a flag word followed by an
676                      array of elf section indices all in target byte order,
677                      to the flag word followed by an array of elf section
678                      pointers.  */
679                   src = shdr->contents + shdr->sh_size;
680                   dest = (Elf_Internal_Group *) (shdr->contents + amt);
681
682                   while (1)
683                     {
684                       unsigned int idx;
685
686                       src -= 4;
687                       --dest;
688                       idx = H_GET_32 (abfd, src);
689                       if (src == shdr->contents)
690                         {
691                           dest->flags = idx;
692                           if (shdr->bfd_section != NULL && (idx & GRP_COMDAT))
693                             shdr->bfd_section->flags
694                               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
695                           break;
696                         }
697                       if (idx >= shnum)
698                         {
699                           _bfd_error_handler
700                             (_("%B: invalid SHT_GROUP entry"), abfd);
701                           idx = 0;
702                         }
703                       dest->shdr = elf_elfsections (abfd)[idx];
704                     }
705                 }
706             }
707
708           /* PR 17510: Corrupt binaries might contain invalid groups.  */
709           if (num_group != (unsigned) elf_tdata (abfd)->num_group)
710             {
711               elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
712
713               /* If all groups are invalid then fail.  */
714               if (num_group == 0)
715                 {
716                   elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr = NULL;
717                   elf_tdata (abfd)->num_group = num_group = -1;
718                   _bfd_error_handler
719                     (_("%B: no valid group sections found"), abfd);
720                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
721                 }
722             }
723         }
724     }
725
726   if (num_group != (unsigned) -1)
727     {
728       unsigned int i;
729
730       for (i = 0; i < num_group; i++)
731         {
732           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
733           Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
734           unsigned int n_elt = shdr->sh_size / 4;
735
736           /* Look through this group's sections to see if current
737              section is a member.  */
738           while (--n_elt != 0)
739             if ((++idx)->shdr == hdr)
740               {
741                 asection *s = NULL;
742
743                 /* We are a member of this group.  Go looking through
744                    other members to see if any others are linked via
745                    next_in_group.  */
746                 idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
747                 n_elt = shdr->sh_size / 4;
748                 while (--n_elt != 0)
749                   if ((s = (++idx)->shdr->bfd_section) != NULL
750                       && elf_next_in_group (s) != NULL)
751                     break;
752                 if (n_elt != 0)
753                   {
754                     /* Snarf the group name from other member, and
755                        insert current section in circular list.  */
756                     elf_group_name (newsect) = elf_group_name (s);
757                     elf_next_in_group (newsect) = elf_next_in_group (s);
758                     elf_next_in_group (s) = newsect;
759                   }
760                 else
761                   {
762                     const char *gname;
763
764                     gname = group_signature (abfd, shdr);
765                     if (gname == NULL)
766                       return FALSE;
767                     elf_group_name (newsect) = gname;
768
769                     /* Start a circular list with one element.  */
770                     elf_next_in_group (newsect) = newsect;
771                   }
772
773                 /* If the group section has been created, point to the
774                    new member.  */
775                 if (shdr->bfd_section != NULL)
776                   elf_next_in_group (shdr->bfd_section) = newsect;
777
778                 i = num_group - 1;
779                 break;
780               }
781         }
782     }
783
784   if (elf_group_name (newsect) == NULL)
785     {
786       /* xgettext:c-format */
787       _bfd_error_handler (_("%B: no group info for section %A"),
788                           abfd, newsect);
789       return FALSE;
790     }
791   return TRUE;
792 }
793
794 bfd_boolean
795 _bfd_elf_setup_sections (bfd *abfd)
796 {
797   unsigned int i;
798   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
799   bfd_boolean result = TRUE;
800   asection *s;
801
802   /* Process SHF_LINK_ORDER.  */
803   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
804     {
805       Elf_Internal_Shdr *this_hdr = &elf_section_data (s)->this_hdr;
806       if ((this_hdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
807         {
808           unsigned int elfsec = this_hdr->sh_link;
809           /* FIXME: The old Intel compiler and old strip/objcopy may
810              not set the sh_link or sh_info fields.  Hence we could
811              get the situation where elfsec is 0.  */
812           if (elfsec == 0)
813             {
814               const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
815               if (bed->link_order_error_handler)
816                 bed->link_order_error_handler
817                   /* xgettext:c-format */
818                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
819                    abfd, s);
820             }
821           else
822             {
823               asection *linksec = NULL;
824
825               if (elfsec < elf_numsections (abfd))
826                 {
827                   this_hdr = elf_elfsections (abfd)[elfsec];
828                   linksec = this_hdr->bfd_section;
829                 }
830
831               /* PR 1991, 2008:
832                  Some strip/objcopy may leave an incorrect value in
833                  sh_link.  We don't want to proceed.  */
834               if (linksec == NULL)
835                 {
836                   _bfd_error_handler
837                     /* xgettext:c-format */
838                     (_("%B: sh_link [%d] in section `%A' is incorrect"),
839                      s->owner, s, elfsec);
840                   result = FALSE;
841                 }
842
843               elf_linked_to_section (s) = linksec;
844             }
845         }
846       else if (this_hdr->sh_type == SHT_GROUP
847                && elf_next_in_group (s) == NULL)
848         {
849           _bfd_error_handler
850             /* xgettext:c-format */
851             (_("%B: SHT_GROUP section [index %d] has no SHF_GROUP sections"),
852              abfd, elf_section_data (s)->this_idx);
853           result = FALSE;
854         }
855     }
856
857   /* Process section groups.  */
858   if (num_group == (unsigned) -1)
859     return result;
860
861   for (i = 0; i < num_group; i++)
862     {
863       Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
864       Elf_Internal_Group *idx;
865       unsigned int n_elt;
866
867       /* PR binutils/18758: Beware of corrupt binaries with invalid group data.  */
868       if (shdr == NULL || shdr->bfd_section == NULL || shdr->contents == NULL)
869         {
870           _bfd_error_handler
871             /* xgettext:c-format */
872             (_("%B: section group entry number %u is corrupt"),
873              abfd, i);
874           result = FALSE;
875           continue;
876         }
877
878       idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
879       n_elt = shdr->sh_size / 4;
880
881       while (--n_elt != 0)
882         if ((++idx)->shdr->bfd_section)
883           elf_sec_group (idx->shdr->bfd_section) = shdr->bfd_section;
884         else if (idx->shdr->sh_type == SHT_RELA
885                  || idx->shdr->sh_type == SHT_REL)
886           /* We won't include relocation sections in section groups in
887              output object files. We adjust the group section size here
888              so that relocatable link will work correctly when
889              relocation sections are in section group in input object
890              files.  */
891           shdr->bfd_section->size -= 4;
892         else
893           {
894             /* There are some unknown sections in the group.  */
895             _bfd_error_handler
896               /* xgettext:c-format */
897               (_("%B: unknown [%d] section `%s' in group [%s]"),
898                abfd,
899                (unsigned int) idx->shdr->sh_type,
900                bfd_elf_string_from_elf_section (abfd,
901                                                 (elf_elfheader (abfd)
902                                                  ->e_shstrndx),
903                                                 idx->shdr->sh_name),
904                shdr->bfd_section->name);
905             result = FALSE;
906           }
907     }
908   return result;
909 }
910
911 bfd_boolean
912 bfd_elf_is_group_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, const asection *sec)
913 {
914   return elf_next_in_group (sec) != NULL;
915 }
916
917 static char *
918 convert_debug_to_zdebug (bfd *abfd, const char *name)
919 {
920   unsigned int len = strlen (name);
921   char *new_name = bfd_alloc (abfd, len + 2);
922   if (new_name == NULL)
923     return NULL;
924   new_name[0] = '.';
925   new_name[1] = 'z';
926   memcpy (new_name + 2, name + 1, len);
927   return new_name;
928 }
929
930 static char *
931 convert_zdebug_to_debug (bfd *abfd, const char *name)
932 {
933   unsigned int len = strlen (name);
934   char *new_name = bfd_alloc (abfd, len);
935   if (new_name == NULL)
936     return NULL;
937   new_name[0] = '.';
938   memcpy (new_name + 1, name + 2, len - 1);
939   return new_name;
940 }
941
942 /* Make a BFD section from an ELF section.  We store a pointer to the
943    BFD section in the bfd_section field of the header.  */
944
945 bfd_boolean
946 _bfd_elf_make_section_from_shdr (bfd *abfd,
947                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
948                                  const char *name,
949                                  int shindex)
950 {
951   asection *newsect;
952   flagword flags;
953   const struct elf_backend_data *bed;
954
955   if (hdr->bfd_section != NULL)
956     return TRUE;
957
958   newsect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
959   if (newsect == NULL)
960     return FALSE;
961
962   hdr->bfd_section = newsect;
963   elf_section_data (newsect)->this_hdr = *hdr;
964   elf_section_data (newsect)->this_idx = shindex;
965
966   /* Always use the real type/flags.  */
967   elf_section_type (newsect) = hdr->sh_type;
968   elf_section_flags (newsect) = hdr->sh_flags;
969
970   newsect->filepos = hdr->sh_offset;
971
972   if (! bfd_set_section_vma (abfd, newsect, hdr->sh_addr)
973       || ! bfd_set_section_size (abfd, newsect, hdr->sh_size)
974       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, newsect,
975                                       bfd_log2 (hdr->sh_addralign)))
976     return FALSE;
977
978   flags = SEC_NO_FLAGS;
979   if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
980     flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
981   if (hdr->sh_type == SHT_GROUP)
982     flags |= SEC_GROUP | SEC_EXCLUDE;
983   if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
984     {
985       flags |= SEC_ALLOC;
986       if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
987         flags |= SEC_LOAD;
988     }
989   if ((hdr->sh_flags & SHF_WRITE) == 0)
990     flags |= SEC_READONLY;
991   if ((hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
992     flags |= SEC_CODE;
993   else if ((flags & SEC_LOAD) != 0)
994     flags |= SEC_DATA;
995   if ((hdr->sh_flags & SHF_MERGE) != 0)
996     {
997       flags |= SEC_MERGE;
998       newsect->entsize = hdr->sh_entsize;
999     }
1000   if ((hdr->sh_flags & SHF_STRINGS) != 0)
1001     flags |= SEC_STRINGS;
1002   if (hdr->sh_flags & SHF_GROUP)
1003     if (!setup_group (abfd, hdr, newsect))
1004       return FALSE;
1005   if ((hdr->sh_flags & SHF_TLS) != 0)
1006     flags |= SEC_THREAD_LOCAL;
1007   if ((hdr->sh_flags & SHF_EXCLUDE) != 0)
1008     flags |= SEC_EXCLUDE;
1009
1010   if ((flags & SEC_ALLOC) == 0)
1011     {
1012       /* The debugging sections appear to be recognized only by name,
1013          not any sort of flag.  Their SEC_ALLOC bits are cleared.  */
1014       if (name [0] == '.')
1015         {
1016           const char *p;
1017           int n;
1018           if (name[1] == 'd')
1019             p = ".debug", n = 6;
1020           else if (name[1] == 'g' && name[2] == 'n')
1021             p = ".gnu.linkonce.wi.", n = 17;
1022           else if (name[1] == 'g' && name[2] == 'd')
1023             p = ".gdb_index", n = 11; /* yes we really do mean 11.  */
1024           else if (name[1] == 'l')
1025             p = ".line", n = 5;
1026           else if (name[1] == 's')
1027             p = ".stab", n = 5;
1028           else if (name[1] == 'z')
1029             p = ".zdebug", n = 7;
1030           else
1031             p = NULL, n = 0;
1032           if (p != NULL && strncmp (name, p, n) == 0)
1033             flags |= SEC_DEBUGGING;
1034         }
1035     }
1036
1037   /* As a GNU extension, if the name begins with .gnu.linkonce, we
1038      only link a single copy of the section.  This is used to support
1039      g++.  g++ will emit each template expansion in its own section.
1040      The symbols will be defined as weak, so that multiple definitions
1041      are permitted.  The GNU linker extension is to actually discard
1042      all but one of the sections.  */
1043   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce")
1044       && elf_next_in_group (newsect) == NULL)
1045     flags |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
1046
1047   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1048   if (bed->elf_backend_section_flags)
1049     if (! bed->elf_backend_section_flags (&flags, hdr))
1050       return FALSE;
1051
1052   if (! bfd_set_section_flags (abfd, newsect, flags))
1053     return FALSE;
1054
1055   /* We do not parse the PT_NOTE segments as we are interested even in the
1056      separate debug info files which may have the segments offsets corrupted.
1057      PT_NOTEs from the core files are currently not parsed using BFD.  */
1058   if (hdr->sh_type == SHT_NOTE)
1059     {
1060       bfd_byte *contents;
1061
1062       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, newsect, &contents))
1063         return FALSE;
1064
1065       elf_parse_notes (abfd, (char *) contents, hdr->sh_size, hdr->sh_offset);
1066       free (contents);
1067     }
1068
1069   if ((flags & SEC_ALLOC) != 0)
1070     {
1071       Elf_Internal_Phdr *phdr;
1072       unsigned int i, nload;
1073
1074       /* Some ELF linkers produce binaries with all the program header
1075          p_paddr fields zero.  If we have such a binary with more than
1076          one PT_LOAD header, then leave the section lma equal to vma
1077          so that we don't create sections with overlapping lma.  */
1078       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
1079       for (nload = 0, i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
1080         if (phdr->p_paddr != 0)
1081           break;
1082         else if (phdr->p_type == PT_LOAD && phdr->p_memsz != 0)
1083           ++nload;
1084       if (i >= elf_elfheader (abfd)->e_phnum && nload > 1)
1085         return TRUE;
1086
1087       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
1088       for (i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
1089         {
1090           if (((phdr->p_type == PT_LOAD
1091                 && (hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0)
1092                || phdr->p_type == PT_TLS)
1093               && ELF_SECTION_IN_SEGMENT (hdr, phdr))
1094             {
1095               if ((flags & SEC_LOAD) == 0)
1096                 newsect->lma = (phdr->p_paddr
1097                                 + hdr->sh_addr - phdr->p_vaddr);
1098               else
1099                 /* We used to use the same adjustment for SEC_LOAD
1100                    sections, but that doesn't work if the segment
1101                    is packed with code from multiple VMAs.
1102                    Instead we calculate the section LMA based on
1103                    the segment LMA.  It is assumed that the
1104                    segment will contain sections with contiguous
1105                    LMAs, even if the VMAs are not.  */
1106                 newsect->lma = (phdr->p_paddr
1107                                 + hdr->sh_offset - phdr->p_offset);
1108
1109               /* With contiguous segments, we can't tell from file
1110                  offsets whether a section with zero size should
1111                  be placed at the end of one segment or the
1112                  beginning of the next.  Decide based on vaddr.  */
1113               if (hdr->sh_addr >= phdr->p_vaddr
1114                   && (hdr->sh_addr + hdr->sh_size
1115                       <= phdr->p_vaddr + phdr->p_memsz))
1116                 break;
1117             }
1118         }
1119     }
1120
1121   /* Compress/decompress DWARF debug sections with names: .debug_* and
1122      .zdebug_*, after the section flags is set.  */
1123   if ((flags & SEC_DEBUGGING)
1124       && ((name[1] == 'd' && name[6] == '_')
1125           || (name[1] == 'z' && name[7] == '_')))
1126     {
1127       enum { nothing, compress, decompress } action = nothing;
1128       int compression_header_size;
1129       bfd_size_type uncompressed_size;
1130       bfd_boolean compressed
1131         = bfd_is_section_compressed_with_header (abfd, newsect,
1132                                                  &compression_header_size,
1133                                                  &uncompressed_size);
1134
1135       if (compressed)
1136         {
1137           /* Compressed section.  Check if we should decompress.  */
1138           if ((abfd->flags & BFD_DECOMPRESS))
1139             action = decompress;
1140         }
1141
1142       /* Compress the uncompressed section or convert from/to .zdebug*
1143          section.  Check if we should compress.  */
1144       if (action == nothing)
1145         {
1146           if (newsect->size != 0
1147               && (abfd->flags & BFD_COMPRESS)
1148               && compression_header_size >= 0
1149               && uncompressed_size > 0
1150               && (!compressed
1151                   || ((compression_header_size > 0)
1152                       != ((abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) != 0))))
1153             action = compress;
1154           else
1155             return TRUE;
1156         }
1157
1158       if (action == compress)
1159         {
1160           if (!bfd_init_section_compress_status (abfd, newsect))
1161             {
1162               _bfd_error_handler
1163                 /* xgettext:c-format */
1164                 (_("%B: unable to initialize compress status for section %s"),
1165                  abfd, name);
1166               return FALSE;
1167             }
1168         }
1169       else
1170         {
1171           if (!bfd_init_section_decompress_status (abfd, newsect))
1172             {
1173               _bfd_error_handler
1174                 /* xgettext:c-format */
1175                 (_("%B: unable to initialize decompress status for section %s"),
1176                  abfd, name);
1177               return FALSE;
1178             }
1179         }
1180
1181       if (abfd->is_linker_input)
1182         {
1183           if (name[1] == 'z'
1184               && (action == decompress
1185                   || (action == compress
1186                       && (abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) != 0)))
1187             {
1188               /* Convert section name from .zdebug_* to .debug_* so
1189                  that linker will consider this section as a debug
1190                  section.  */
1191               char *new_name = convert_zdebug_to_debug (abfd, name);
1192               if (new_name == NULL)
1193                 return FALSE;
1194               bfd_rename_section (abfd, newsect, new_name);
1195             }
1196         }
1197       else
1198         /* For objdump, don't rename the section.  For objcopy, delay
1199            section rename to elf_fake_sections.  */
1200         newsect->flags |= SEC_ELF_RENAME;
1201     }
1202
1203   return TRUE;
1204 }
1205
1206 const char *const bfd_elf_section_type_names[] =
1207 {
1208   "SHT_NULL", "SHT_PROGBITS", "SHT_SYMTAB", "SHT_STRTAB",
1209   "SHT_RELA", "SHT_HASH", "SHT_DYNAMIC", "SHT_NOTE",
1210   "SHT_NOBITS", "SHT_REL", "SHT_SHLIB", "SHT_DYNSYM",
1211 };
1212
1213 /* ELF relocs are against symbols.  If we are producing relocatable
1214    output, and the reloc is against an external symbol, and nothing
1215    has given us any additional addend, the resulting reloc will also
1216    be against the same symbol.  In such a case, we don't want to
1217    change anything about the way the reloc is handled, since it will
1218    all be done at final link time.  Rather than put special case code
1219    into bfd_perform_relocation, all the reloc types use this howto
1220    function.  It just short circuits the reloc if producing
1221    relocatable output against an external symbol.  */
1222
1223 bfd_reloc_status_type
1224 bfd_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1225                        arelent *reloc_entry,
1226                        asymbol *symbol,
1227                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
1228                        asection *input_section,
1229                        bfd *output_bfd,
1230                        char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1231 {
1232   if (output_bfd != NULL
1233       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1234       && (! reloc_entry->howto->partial_inplace
1235           || reloc_entry->addend == 0))
1236     {
1237       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1238       return bfd_reloc_ok;
1239     }
1240
1241   return bfd_reloc_continue;
1242 }
1243 \f
1244 /* Returns TRUE if section A matches section B.
1245    Names, addresses and links may be different, but everything else
1246    should be the same.  */
1247
1248 static bfd_boolean
1249 section_match (const Elf_Internal_Shdr * a,
1250                const Elf_Internal_Shdr * b)
1251 {
1252   return
1253     a->sh_type         == b->sh_type
1254     && (a->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1255     == (b->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1256     && a->sh_addralign == b->sh_addralign
1257     && a->sh_size      == b->sh_size
1258     && a->sh_entsize   == b->sh_entsize
1259     /* FIXME: Check sh_addr ?  */
1260     ;
1261 }
1262
1263 /* Find a section in OBFD that has the same characteristics
1264    as IHEADER.  Return the index of this section or SHN_UNDEF if
1265    none can be found.  Check's section HINT first, as this is likely
1266    to be the correct section.  */
1267
1268 static unsigned int
1269 find_link (const bfd * obfd, const Elf_Internal_Shdr * iheader, const unsigned int hint)
1270 {
1271   Elf_Internal_Shdr ** oheaders = elf_elfsections (obfd);
1272   unsigned int i;
1273
1274   BFD_ASSERT (iheader != NULL);
1275
1276   /* See PR 20922 for a reproducer of the NULL test.  */
1277   if (oheaders[hint] != NULL
1278       && section_match (oheaders[hint], iheader))
1279     return hint;
1280
1281   for (i = 1; i < elf_numsections (obfd); i++)
1282     {
1283       Elf_Internal_Shdr * oheader = oheaders[i];
1284
1285       if (oheader == NULL)
1286         continue;
1287       if (section_match (oheader, iheader))
1288         /* FIXME: Do we care if there is a potential for
1289            multiple matches ?  */
1290         return i;
1291     }
1292
1293   return SHN_UNDEF;
1294 }
1295
1296 /* PR 19938: Attempt to set the ELF section header fields of an OS or
1297    Processor specific section, based upon a matching input section.
1298    Returns TRUE upon success, FALSE otherwise.  */
1299    
1300 static bfd_boolean
1301 copy_special_section_fields (const bfd *ibfd,
1302                              bfd *obfd,
1303                              const Elf_Internal_Shdr *iheader,
1304                              Elf_Internal_Shdr *oheader,
1305                              const unsigned int secnum)
1306 {
1307   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
1308   const Elf_Internal_Shdr **iheaders = (const Elf_Internal_Shdr **) elf_elfsections (ibfd);
1309   bfd_boolean changed = FALSE;
1310   unsigned int sh_link;
1311
1312   if (oheader->sh_type == SHT_NOBITS)
1313     {
1314       /* This is a feature for objcopy --only-keep-debug:
1315          When a section's type is changed to NOBITS, we preserve
1316          the sh_link and sh_info fields so that they can be
1317          matched up with the original.
1318
1319          Note: Strictly speaking these assignments are wrong.
1320          The sh_link and sh_info fields should point to the
1321          relevent sections in the output BFD, which may not be in
1322          the same location as they were in the input BFD.  But
1323          the whole point of this action is to preserve the
1324          original values of the sh_link and sh_info fields, so
1325          that they can be matched up with the section headers in
1326          the original file.  So strictly speaking we may be
1327          creating an invalid ELF file, but it is only for a file
1328          that just contains debug info and only for sections
1329          without any contents.  */
1330       if (oheader->sh_link == 0)
1331         oheader->sh_link = iheader->sh_link;
1332       if (oheader->sh_info == 0)
1333         oheader->sh_info = iheader->sh_info;
1334       return TRUE;
1335     }
1336
1337   /* Allow the target a chance to decide how these fields should be set.  */
1338   if (bed->elf_backend_copy_special_section_fields != NULL
1339       && bed->elf_backend_copy_special_section_fields
1340       (ibfd, obfd, iheader, oheader))
1341     return TRUE;
1342
1343   /* We have an iheader which might match oheader, and which has non-zero
1344      sh_info and/or sh_link fields.  Attempt to follow those links and find
1345      the section in the output bfd which corresponds to the linked section
1346      in the input bfd.  */
1347   if (iheader->sh_link != SHN_UNDEF)
1348     {
1349       /* See PR 20931 for a reproducer.  */
1350       if (iheader->sh_link >= elf_numsections (ibfd))
1351         {
1352           (* _bfd_error_handler)
1353             /* xgettext:c-format */
1354             (_("%B: Invalid sh_link field (%d) in section number %d"),
1355              ibfd, iheader->sh_link, secnum);
1356           return FALSE;
1357         }
1358
1359       sh_link = find_link (obfd, iheaders[iheader->sh_link], iheader->sh_link);
1360       if (sh_link != SHN_UNDEF)
1361         {
1362           oheader->sh_link = sh_link;
1363           changed = TRUE;
1364         }
1365       else
1366         /* FIXME: Should we install iheader->sh_link
1367            if we could not find a match ?  */
1368         (* _bfd_error_handler)
1369           /* xgettext:c-format */
1370           (_("%B: Failed to find link section for section %d"), obfd, secnum);
1371     }
1372
1373   if (iheader->sh_info)
1374     {
1375       /* The sh_info field can hold arbitrary information, but if the
1376          SHF_LINK_INFO flag is set then it should be interpreted as a
1377          section index.  */
1378       if (iheader->sh_flags & SHF_INFO_LINK)
1379         {
1380           sh_link = find_link (obfd, iheaders[iheader->sh_info],
1381                                iheader->sh_info);
1382           if (sh_link != SHN_UNDEF)
1383             oheader->sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
1384         }
1385       else
1386         /* No idea what it means - just copy it.  */
1387         sh_link = iheader->sh_info;
1388
1389       if (sh_link != SHN_UNDEF)
1390         {
1391           oheader->sh_info = sh_link;
1392           changed = TRUE;
1393         }
1394       else
1395         (* _bfd_error_handler)
1396           /* xgettext:c-format */
1397           (_("%B: Failed to find info section for section %d"), obfd, secnum);
1398     }
1399
1400   return changed;
1401 }
1402   
1403 /* Copy the program header and other data from one object module to
1404    another.  */
1405
1406 bfd_boolean
1407 _bfd_elf_copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
1408 {
1409   const Elf_Internal_Shdr **iheaders = (const Elf_Internal_Shdr **) elf_elfsections (ibfd);
1410   Elf_Internal_Shdr **oheaders = elf_elfsections (obfd);
1411   const struct elf_backend_data *bed;
1412   unsigned int i;
1413
1414   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1415     || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1416     return TRUE;
1417
1418   if (!elf_flags_init (obfd))
1419     {
1420       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
1421       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
1422     }
1423
1424   elf_gp (obfd) = elf_gp (ibfd);
1425
1426   /* Also copy the EI_OSABI field.  */
1427   elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_OSABI] =
1428     elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_OSABI];
1429
1430   /* If set, copy the EI_ABIVERSION field.  */
1431   if (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_ABIVERSION])
1432     elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_ABIVERSION]
1433       = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_ABIVERSION];
1434   
1435   /* Copy object attributes.  */
1436   _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
1437
1438   if (iheaders == NULL || oheaders == NULL)
1439     return TRUE;
1440
1441   bed = get_elf_backend_data (obfd);
1442
1443   /* Possibly copy other fields in the section header.  */
1444   for (i = 1; i < elf_numsections (obfd); i++)
1445     {
1446       unsigned int j;
1447       Elf_Internal_Shdr * oheader = oheaders[i];
1448
1449       /* Ignore ordinary sections.  SHT_NOBITS sections are considered however
1450          because of a special case need for generating separate debug info
1451          files.  See below for more details.  */
1452       if (oheader == NULL
1453           || (oheader->sh_type != SHT_NOBITS
1454               && oheader->sh_type < SHT_LOOS))
1455         continue;
1456
1457       /* Ignore empty sections, and sections whose
1458          fields have already been initialised.  */
1459       if (oheader->sh_size == 0
1460           || (oheader->sh_info != 0 && oheader->sh_link != 0))
1461         continue;
1462
1463       /* Scan for the matching section in the input bfd.
1464          First we try for a direct mapping between the input and output sections.  */
1465       for (j = 1; j < elf_numsections (ibfd); j++)
1466         {
1467           const Elf_Internal_Shdr * iheader = iheaders[j];
1468
1469           if (iheader == NULL)
1470             continue;
1471
1472           if (oheader->bfd_section != NULL
1473               && iheader->bfd_section != NULL
1474               && iheader->bfd_section->output_section != NULL
1475               && iheader->bfd_section->output_section == oheader->bfd_section)
1476             {
1477               /* We have found a connection from the input section to the
1478                  output section.  Attempt to copy the header fields.  If
1479                  this fails then do not try any further sections - there
1480                  should only be a one-to-one mapping between input and output. */
1481               if (! copy_special_section_fields (ibfd, obfd, iheader, oheader, i))
1482                 j = elf_numsections (ibfd);
1483               break;
1484             }
1485         }
1486
1487       if (j < elf_numsections (ibfd))
1488         continue;
1489
1490       /* That failed.  So try to deduce the corresponding input section.
1491          Unfortunately we cannot compare names as the output string table
1492          is empty, so instead we check size, address and type.  */
1493       for (j = 1; j < elf_numsections (ibfd); j++)
1494         {
1495           const Elf_Internal_Shdr * iheader = iheaders[j];
1496
1497           if (iheader == NULL)
1498             continue;
1499
1500           /* Try matching fields in the input section's header.
1501              Since --only-keep-debug turns all non-debug sections into
1502              SHT_NOBITS sections, the output SHT_NOBITS type matches any
1503              input type.  */
1504           if ((oheader->sh_type == SHT_NOBITS
1505                || iheader->sh_type == oheader->sh_type)
1506               && (iheader->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1507               == (oheader->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1508               && iheader->sh_addralign == oheader->sh_addralign
1509               && iheader->sh_entsize == oheader->sh_entsize
1510               && iheader->sh_size == oheader->sh_size
1511               && iheader->sh_addr == oheader->sh_addr
1512               && (iheader->sh_info != oheader->sh_info
1513                   || iheader->sh_link != oheader->sh_link))
1514             {
1515               if (copy_special_section_fields (ibfd, obfd, iheader, oheader, i))
1516                 break;
1517             }
1518         }
1519
1520       if (j == elf_numsections (ibfd) && oheader->sh_type >= SHT_LOOS)
1521         {
1522           /* Final attempt.  Call the backend copy function
1523              with a NULL input section.  */
1524           if (bed->elf_backend_copy_special_section_fields != NULL)
1525             bed->elf_backend_copy_special_section_fields (ibfd, obfd, NULL, oheader);
1526         }
1527     }
1528
1529   return TRUE;
1530 }
1531
1532 static const char *
1533 get_segment_type (unsigned int p_type)
1534 {
1535   const char *pt;
1536   switch (p_type)
1537     {
1538     case PT_NULL: pt = "NULL"; break;
1539     case PT_LOAD: pt = "LOAD"; break;
1540     case PT_DYNAMIC: pt = "DYNAMIC"; break;
1541     case PT_INTERP: pt = "INTERP"; break;
1542     case PT_NOTE: pt = "NOTE"; break;
1543     case PT_SHLIB: pt = "SHLIB"; break;
1544     case PT_PHDR: pt = "PHDR"; break;
1545     case PT_TLS: pt = "TLS"; break;
1546     case PT_GNU_EH_FRAME: pt = "EH_FRAME"; break;
1547     case PT_GNU_STACK: pt = "STACK"; break;
1548     case PT_GNU_RELRO: pt = "RELRO"; break;
1549     default: pt = NULL; break;
1550     }
1551   return pt;
1552 }
1553
1554 /* Print out the program headers.  */
1555
1556 bfd_boolean
1557 _bfd_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *farg)
1558 {
1559   FILE *f = (FILE *) farg;
1560   Elf_Internal_Phdr *p;
1561   asection *s;
1562   bfd_byte *dynbuf = NULL;
1563
1564   p = elf_tdata (abfd)->phdr;
1565   if (p != NULL)
1566     {
1567       unsigned int i, c;
1568
1569       fprintf (f, _("\nProgram Header:\n"));
1570       c = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
1571       for (i = 0; i < c; i++, p++)
1572         {
1573           const char *pt = get_segment_type (p->p_type);
1574           char buf[20];
1575
1576           if (pt == NULL)
1577             {
1578               sprintf (buf, "0x%lx", p->p_type);
1579               pt = buf;
1580             }
1581           fprintf (f, "%8s off    0x", pt);
1582           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_offset);
1583           fprintf (f, " vaddr 0x");
1584           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_vaddr);
1585           fprintf (f, " paddr 0x");
1586           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_paddr);
1587           fprintf (f, " align 2**%u\n", bfd_log2 (p->p_align));
1588           fprintf (f, "         filesz 0x");
1589           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_filesz);
1590           fprintf (f, " memsz 0x");
1591           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_memsz);
1592           fprintf (f, " flags %c%c%c",
1593                    (p->p_flags & PF_R) != 0 ? 'r' : '-',
1594                    (p->p_flags & PF_W) != 0 ? 'w' : '-',
1595                    (p->p_flags & PF_X) != 0 ? 'x' : '-');
1596           if ((p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X)) != 0)
1597             fprintf (f, " %lx", p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X));
1598           fprintf (f, "\n");
1599         }
1600     }
1601
1602   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1603   if (s != NULL)
1604     {
1605       unsigned int elfsec;
1606       unsigned long shlink;
1607       bfd_byte *extdyn, *extdynend;
1608       size_t extdynsize;
1609       void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
1610
1611       fprintf (f, _("\nDynamic Section:\n"));
1612
1613       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
1614         goto error_return;
1615
1616       elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1617       if (elfsec == SHN_BAD)
1618         goto error_return;
1619       shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1620
1621       extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
1622       swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
1623
1624       extdyn = dynbuf;
1625       /* PR 17512: file: 6f427532.  */
1626       if (s->size < extdynsize)
1627         goto error_return;
1628       extdynend = extdyn + s->size;
1629       /* PR 17512: file: id:000006,sig:06,src:000000,op:flip4,pos:5664.
1630          Fix range check.  */
1631       for (; extdyn <= (extdynend - extdynsize); extdyn += extdynsize)
1632         {
1633           Elf_Internal_Dyn dyn;
1634           const char *name = "";
1635           char ab[20];
1636           bfd_boolean stringp;
1637           const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1638
1639           (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
1640
1641           if (dyn.d_tag == DT_NULL)
1642             break;
1643
1644           stringp = FALSE;
1645           switch (dyn.d_tag)
1646             {
1647             default:
1648               if (bed->elf_backend_get_target_dtag)
1649                 name = (*bed->elf_backend_get_target_dtag) (dyn.d_tag);
1650
1651               if (!strcmp (name, ""))
1652                 {
1653                   sprintf (ab, "0x%lx", (unsigned long) dyn.d_tag);
1654                   name = ab;
1655                 }
1656               break;
1657
1658             case DT_NEEDED: name = "NEEDED"; stringp = TRUE; break;
1659             case DT_PLTRELSZ: name = "PLTRELSZ"; break;
1660             case DT_PLTGOT: name = "PLTGOT"; break;
1661             case DT_HASH: name = "HASH"; break;
1662             case DT_STRTAB: name = "STRTAB"; break;
1663             case DT_SYMTAB: name = "SYMTAB"; break;
1664             case DT_RELA: name = "RELA"; break;
1665             case DT_RELASZ: name = "RELASZ"; break;
1666             case DT_RELAENT: name = "RELAENT"; break;
1667             case DT_STRSZ: name = "STRSZ"; break;
1668             case DT_SYMENT: name = "SYMENT"; break;
1669             case DT_INIT: name = "INIT"; break;
1670             case DT_FINI: name = "FINI"; break;
1671             case DT_SONAME: name = "SONAME"; stringp = TRUE; break;
1672             case DT_RPATH: name = "RPATH"; stringp = TRUE; break;
1673             case DT_SYMBOLIC: name = "SYMBOLIC"; break;
1674             case DT_REL: name = "REL"; break;
1675             case DT_RELSZ: name = "RELSZ"; break;
1676             case DT_RELENT: name = "RELENT"; break;
1677             case DT_PLTREL: name = "PLTREL"; break;
1678             case DT_DEBUG: name = "DEBUG"; break;
1679             case DT_TEXTREL: name = "TEXTREL"; break;
1680             case DT_JMPREL: name = "JMPREL"; break;
1681             case DT_BIND_NOW: name = "BIND_NOW"; break;
1682             case DT_INIT_ARRAY: name = "INIT_ARRAY"; break;
1683             case DT_FINI_ARRAY: name = "FINI_ARRAY"; break;
1684             case DT_INIT_ARRAYSZ: name = "INIT_ARRAYSZ"; break;
1685             case DT_FINI_ARRAYSZ: name = "FINI_ARRAYSZ"; break;
1686             case DT_RUNPATH: name = "RUNPATH"; stringp = TRUE; break;
1687             case DT_FLAGS: name = "FLAGS"; break;
1688             case DT_PREINIT_ARRAY: name = "PREINIT_ARRAY"; break;
1689             case DT_PREINIT_ARRAYSZ: name = "PREINIT_ARRAYSZ"; break;
1690             case DT_CHECKSUM: name = "CHECKSUM"; break;
1691             case DT_PLTPADSZ: name = "PLTPADSZ"; break;
1692             case DT_MOVEENT: name = "MOVEENT"; break;
1693             case DT_MOVESZ: name = "MOVESZ"; break;
1694             case DT_FEATURE: name = "FEATURE"; break;
1695             case DT_POSFLAG_1: name = "POSFLAG_1"; break;
1696             case DT_SYMINSZ: name = "SYMINSZ"; break;
1697             case DT_SYMINENT: name = "SYMINENT"; break;
1698             case DT_CONFIG: name = "CONFIG"; stringp = TRUE; break;
1699             case DT_DEPAUDIT: name = "DEPAUDIT"; stringp = TRUE; break;
1700             case DT_AUDIT: name = "AUDIT"; stringp = TRUE; break;
1701             case DT_PLTPAD: name = "PLTPAD"; break;
1702             case DT_MOVETAB: name = "MOVETAB"; break;
1703             case DT_SYMINFO: name = "SYMINFO"; break;
1704             case DT_RELACOUNT: name = "RELACOUNT"; break;
1705             case DT_RELCOUNT: name = "RELCOUNT"; break;
1706             case DT_FLAGS_1: name = "FLAGS_1"; break;
1707             case DT_VERSYM: name = "VERSYM"; break;
1708             case DT_VERDEF: name = "VERDEF"; break;
1709             case DT_VERDEFNUM: name = "VERDEFNUM"; break;
1710             case DT_VERNEED: name = "VERNEED"; break;
1711             case DT_VERNEEDNUM: name = "VERNEEDNUM"; break;
1712             case DT_AUXILIARY: name = "AUXILIARY"; stringp = TRUE; break;
1713             case DT_USED: name = "USED"; break;
1714             case DT_FILTER: name = "FILTER"; stringp = TRUE; break;
1715             case DT_GNU_HASH: name = "GNU_HASH"; break;
1716             }
1717
1718           fprintf (f, "  %-20s ", name);
1719           if (! stringp)
1720             {
1721               fprintf (f, "0x");
1722               bfd_fprintf_vma (abfd, f, dyn.d_un.d_val);
1723             }
1724           else
1725             {
1726               const char *string;
1727               unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1728
1729               string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1730               if (string == NULL)
1731                 goto error_return;
1732               fprintf (f, "%s", string);
1733             }
1734           fprintf (f, "\n");
1735         }
1736
1737       free (dynbuf);
1738       dynbuf = NULL;
1739     }
1740
1741   if ((elf_dynverdef (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
1742       || (elf_dynverref (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verref == NULL))
1743     {
1744       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd, FALSE))
1745         return FALSE;
1746     }
1747
1748   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
1749     {
1750       Elf_Internal_Verdef *t;
1751
1752       fprintf (f, _("\nVersion definitions:\n"));
1753       for (t = elf_tdata (abfd)->verdef; t != NULL; t = t->vd_nextdef)
1754         {
1755           fprintf (f, "%d 0x%2.2x 0x%8.8lx %s\n", t->vd_ndx,
1756                    t->vd_flags, t->vd_hash,
1757                    t->vd_nodename ? t->vd_nodename : "<corrupt>");
1758           if (t->vd_auxptr != NULL && t->vd_auxptr->vda_nextptr != NULL)
1759             {
1760               Elf_Internal_Verdaux *a;
1761
1762               fprintf (f, "\t");
1763               for (a = t->vd_auxptr->vda_nextptr;
1764                    a != NULL;
1765                    a = a->vda_nextptr)
1766                 fprintf (f, "%s ",
1767                          a->vda_nodename ? a->vda_nodename : "<corrupt>");
1768               fprintf (f, "\n");
1769             }
1770         }
1771     }
1772
1773   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
1774     {
1775       Elf_Internal_Verneed *t;
1776
1777       fprintf (f, _("\nVersion References:\n"));
1778       for (t = elf_tdata (abfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1779         {
1780           Elf_Internal_Vernaux *a;
1781
1782           fprintf (f, _("  required from %s:\n"),
1783                    t->vn_filename ? t->vn_filename : "<corrupt>");
1784           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1785             fprintf (f, "    0x%8.8lx 0x%2.2x %2.2d %s\n", a->vna_hash,
1786                      a->vna_flags, a->vna_other,
1787                      a->vna_nodename ? a->vna_nodename : "<corrupt>");
1788         }
1789     }
1790
1791   return TRUE;
1792
1793  error_return:
1794   if (dynbuf != NULL)
1795     free (dynbuf);
1796   return FALSE;
1797 }
1798
1799 /* Get version string.  */
1800
1801 const char *
1802 _bfd_elf_get_symbol_version_string (bfd *abfd, asymbol *symbol,
1803                                     bfd_boolean *hidden)
1804 {
1805   const char *version_string = NULL;
1806   if (elf_dynversym (abfd) != 0
1807       && (elf_dynverdef (abfd) != 0 || elf_dynverref (abfd) != 0))
1808     {
1809       unsigned int vernum = ((elf_symbol_type *) symbol)->version;
1810
1811       *hidden = (vernum & VERSYM_HIDDEN) != 0;
1812       vernum &= VERSYM_VERSION;
1813
1814       if (vernum == 0)
1815         version_string = "";
1816       else if (vernum == 1)
1817         version_string = "Base";
1818       else if (vernum <= elf_tdata (abfd)->cverdefs)
1819         version_string =
1820           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1821       else
1822         {
1823           Elf_Internal_Verneed *t;
1824
1825           version_string = "";
1826           for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1827                t != NULL;
1828                t = t->vn_nextref)
1829             {
1830               Elf_Internal_Vernaux *a;
1831
1832               for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1833                 {
1834                   if (a->vna_other == vernum)
1835                     {
1836                       version_string = a->vna_nodename;
1837                       break;
1838                     }
1839                 }
1840             }
1841         }
1842     }
1843   return version_string;
1844 }
1845
1846 /* Display ELF-specific fields of a symbol.  */
1847
1848 void
1849 bfd_elf_print_symbol (bfd *abfd,
1850                       void *filep,
1851                       asymbol *symbol,
1852                       bfd_print_symbol_type how)
1853 {
1854   FILE *file = (FILE *) filep;
1855   switch (how)
1856     {
1857     case bfd_print_symbol_name:
1858       fprintf (file, "%s", symbol->name);
1859       break;
1860     case bfd_print_symbol_more:
1861       fprintf (file, "elf ");
1862       bfd_fprintf_vma (abfd, file, symbol->value);
1863       fprintf (file, " %lx", (unsigned long) symbol->flags);
1864       break;
1865     case bfd_print_symbol_all:
1866       {
1867         const char *section_name;
1868         const char *name = NULL;
1869         const struct elf_backend_data *bed;
1870         unsigned char st_other;
1871         bfd_vma val;
1872         const char *version_string;
1873         bfd_boolean hidden;
1874
1875         section_name = symbol->section ? symbol->section->name : "(*none*)";
1876
1877         bed = get_elf_backend_data (abfd);
1878         if (bed->elf_backend_print_symbol_all)
1879           name = (*bed->elf_backend_print_symbol_all) (abfd, filep, symbol);
1880
1881         if (name == NULL)
1882           {
1883             name = symbol->name;
1884             bfd_print_symbol_vandf (abfd, file, symbol);
1885           }
1886
1887         fprintf (file, " %s\t", section_name);
1888         /* Print the "other" value for a symbol.  For common symbols,
1889            we've already printed the size; now print the alignment.
1890            For other symbols, we have no specified alignment, and
1891            we've printed the address; now print the size.  */
1892         if (symbol->section && bfd_is_com_section (symbol->section))
1893           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_value;
1894         else
1895           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_size;
1896         bfd_fprintf_vma (abfd, file, val);
1897
1898         /* If we have version information, print it.  */
1899         version_string = _bfd_elf_get_symbol_version_string (abfd,
1900                                                              symbol,
1901                                                              &hidden);
1902         if (version_string)
1903           {
1904             if (!hidden)
1905               fprintf (file, "  %-11s", version_string);
1906             else
1907               {
1908                 int i;
1909
1910                 fprintf (file, " (%s)", version_string);
1911                 for (i = 10 - strlen (version_string); i > 0; --i)
1912                   putc (' ', file);
1913               }
1914           }
1915
1916         /* If the st_other field is not zero, print it.  */
1917         st_other = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_other;
1918
1919         switch (st_other)
1920           {
1921           case 0: break;
1922           case STV_INTERNAL:  fprintf (file, " .internal");  break;
1923           case STV_HIDDEN:    fprintf (file, " .hidden");    break;
1924           case STV_PROTECTED: fprintf (file, " .protected"); break;
1925           default:
1926             /* Some other non-defined flags are also present, so print
1927                everything hex.  */
1928             fprintf (file, " 0x%02x", (unsigned int) st_other);
1929           }
1930
1931         fprintf (file, " %s", name);
1932       }
1933       break;
1934     }
1935 }
1936 \f
1937 /* ELF .o/exec file reading */
1938
1939 /* Create a new bfd section from an ELF section header.  */
1940
1941 bfd_boolean
1942 bfd_section_from_shdr (bfd *abfd, unsigned int shindex)
1943 {
1944   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1945   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
1946   const struct elf_backend_data *bed;
1947   const char *name;
1948   bfd_boolean ret = TRUE;
1949   static bfd_boolean * sections_being_created = NULL;
1950   static bfd * sections_being_created_abfd = NULL;
1951   static unsigned int nesting = 0;
1952
1953   if (shindex >= elf_numsections (abfd))
1954     return FALSE;
1955
1956   if (++ nesting > 3)
1957     {
1958       /* PR17512: A corrupt ELF binary might contain a recursive group of
1959          sections, with each the string indicies pointing to the next in the
1960          loop.  Detect this here, by refusing to load a section that we are
1961          already in the process of loading.  We only trigger this test if
1962          we have nested at least three sections deep as normal ELF binaries
1963          can expect to recurse at least once.
1964
1965          FIXME: It would be better if this array was attached to the bfd,
1966          rather than being held in a static pointer.  */
1967
1968       if (sections_being_created_abfd != abfd)
1969         sections_being_created = NULL;
1970       if (sections_being_created == NULL)
1971         {
1972           /* FIXME: It would be more efficient to attach this array to the bfd somehow.  */
1973           sections_being_created = (bfd_boolean *)
1974             bfd_zalloc (abfd, elf_numsections (abfd) * sizeof (bfd_boolean));
1975           sections_being_created_abfd = abfd;
1976         }
1977       if (sections_being_created [shindex])
1978         {
1979           _bfd_error_handler
1980             (_("%B: warning: loop in section dependencies detected"), abfd);
1981           return FALSE;
1982         }
1983       sections_being_created [shindex] = TRUE;
1984     }
1985
1986   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
1987   ehdr = elf_elfheader (abfd);
1988   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, ehdr->e_shstrndx,
1989                                           hdr->sh_name);
1990   if (name == NULL)
1991     goto fail;
1992
1993   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1994   switch (hdr->sh_type)
1995     {
1996     case SHT_NULL:
1997       /* Inactive section. Throw it away.  */
1998       goto success;
1999
2000     case SHT_PROGBITS:          /* Normal section with contents.  */
2001     case SHT_NOBITS:            /* .bss section.  */
2002     case SHT_HASH:              /* .hash section.  */
2003     case SHT_NOTE:              /* .note section.  */
2004     case SHT_INIT_ARRAY:        /* .init_array section.  */
2005     case SHT_FINI_ARRAY:        /* .fini_array section.  */
2006     case SHT_PREINIT_ARRAY:     /* .preinit_array section.  */
2007     case SHT_GNU_LIBLIST:       /* .gnu.liblist section.  */
2008     case SHT_GNU_HASH:          /* .gnu.hash section.  */
2009       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2010       goto success;
2011
2012     case SHT_DYNAMIC:   /* Dynamic linking information.  */
2013       if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2014         goto fail;
2015
2016       if (hdr->sh_link > elf_numsections (abfd))
2017         {
2018           /* PR 10478: Accept Solaris binaries with a sh_link
2019              field set to SHN_BEFORE or SHN_AFTER.  */
2020           switch (bfd_get_arch (abfd))
2021             {
2022             case bfd_arch_i386:
2023             case bfd_arch_sparc:
2024               if (hdr->sh_link == (SHN_LORESERVE & 0xffff) /* SHN_BEFORE */
2025                   || hdr->sh_link == ((SHN_LORESERVE + 1) & 0xffff) /* SHN_AFTER */)
2026                 break;
2027               /* Otherwise fall through.  */
2028             default:
2029               goto fail;
2030             }
2031         }
2032       else if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link] == NULL)
2033         goto fail;
2034       else if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_STRTAB)
2035         {
2036           Elf_Internal_Shdr *dynsymhdr;
2037
2038           /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
2039              sh_link field for the ".dynamic" section.  Find the
2040              string table for the ".dynsym" section instead.  */
2041           if (elf_dynsymtab (abfd) != 0)
2042             {
2043               dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)];
2044               hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
2045             }
2046           else
2047             {
2048               unsigned int i, num_sec;
2049
2050               num_sec = elf_numsections (abfd);
2051               for (i = 1; i < num_sec; i++)
2052                 {
2053                   dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[i];
2054                   if (dynsymhdr->sh_type == SHT_DYNSYM)
2055                     {
2056                       hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
2057                       break;
2058                     }
2059                 }
2060             }
2061         }
2062       goto success;
2063
2064     case SHT_SYMTAB:            /* A symbol table.  */
2065       if (elf_onesymtab (abfd) == shindex)
2066         goto success;
2067
2068       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
2069         goto fail;
2070
2071       if (hdr->sh_info * hdr->sh_entsize > hdr->sh_size)
2072         {
2073           if (hdr->sh_size != 0)
2074             goto fail;
2075           /* Some assemblers erroneously set sh_info to one with a
2076              zero sh_size.  ld sees this as a global symbol count
2077              of (unsigned) -1.  Fix it here.  */
2078           hdr->sh_info = 0;
2079           goto success;
2080         }
2081
2082       /* PR 18854: A binary might contain more than one symbol table.
2083          Unusual, but possible.  Warn, but continue.  */
2084       if (elf_onesymtab (abfd) != 0)
2085         {
2086           _bfd_error_handler
2087             /* xgettext:c-format */
2088             (_("%B: warning: multiple symbol tables detected - ignoring the table in section %u"),
2089              abfd, shindex);
2090           goto success;
2091         }
2092       elf_onesymtab (abfd) = shindex;
2093       elf_symtab_hdr (abfd) = *hdr;
2094       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
2095       abfd->flags |= HAS_SYMS;
2096
2097       /* Sometimes a shared object will map in the symbol table.  If
2098          SHF_ALLOC is set, and this is a shared object, then we also
2099          treat this section as a BFD section.  We can not base the
2100          decision purely on SHF_ALLOC, because that flag is sometimes
2101          set in a relocatable object file, which would confuse the
2102          linker.  */
2103       if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
2104           && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
2105           && ! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2106                                                 shindex))
2107         goto fail;
2108
2109       /* Go looking for SHT_SYMTAB_SHNDX too, since if there is one we
2110          can't read symbols without that section loaded as well.  It
2111          is most likely specified by the next section header.  */
2112       {
2113         elf_section_list * entry;
2114         unsigned int i, num_sec;
2115
2116         for (entry = elf_symtab_shndx_list (abfd); entry != NULL; entry = entry->next)
2117           if (entry->hdr.sh_link == shindex)
2118             goto success;
2119
2120         num_sec = elf_numsections (abfd);
2121         for (i = shindex + 1; i < num_sec; i++)
2122           {
2123             Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
2124
2125             if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
2126                 && hdr2->sh_link == shindex)
2127               break;
2128           }
2129
2130         if (i == num_sec)
2131           for (i = 1; i < shindex; i++)
2132             {
2133               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
2134
2135               if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
2136                   && hdr2->sh_link == shindex)
2137                 break;
2138             }
2139
2140         if (i != shindex)
2141           ret = bfd_section_from_shdr (abfd, i);
2142         /* else FIXME: we have failed to find the symbol table - should we issue an error ? */
2143         goto success;
2144       }
2145
2146     case SHT_DYNSYM:            /* A dynamic symbol table.  */
2147       if (elf_dynsymtab (abfd) == shindex)
2148         goto success;
2149
2150       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
2151         goto fail;
2152
2153       if (hdr->sh_info * hdr->sh_entsize > hdr->sh_size)
2154         {
2155           if (hdr->sh_size != 0)
2156             goto fail;
2157
2158           /* Some linkers erroneously set sh_info to one with a
2159              zero sh_size.  ld sees this as a global symbol count
2160              of (unsigned) -1.  Fix it here.  */
2161           hdr->sh_info = 0;
2162           goto success;
2163         }
2164
2165       /* PR 18854: A binary might contain more than one dynamic symbol table.
2166          Unusual, but possible.  Warn, but continue.  */
2167       if (elf_dynsymtab (abfd) != 0)
2168         {
2169           _bfd_error_handler
2170             /* xgettext:c-format */
2171             (_("%B: warning: multiple dynamic symbol tables detected - ignoring the table in section %u"),
2172              abfd, shindex);
2173           goto success;
2174         }
2175       elf_dynsymtab (abfd) = shindex;
2176       elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr = *hdr;
2177       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2178       abfd->flags |= HAS_SYMS;
2179
2180       /* Besides being a symbol table, we also treat this as a regular
2181          section, so that objcopy can handle it.  */
2182       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2183       goto success;
2184
2185     case SHT_SYMTAB_SHNDX:      /* Symbol section indices when >64k sections.  */
2186       {
2187         elf_section_list * entry;
2188
2189         for (entry = elf_symtab_shndx_list (abfd); entry != NULL; entry = entry->next)
2190           if (entry->ndx == shindex)
2191             goto success;
2192         
2193         entry = bfd_alloc (abfd, sizeof * entry);
2194         if (entry == NULL)
2195           goto fail;
2196         entry->ndx = shindex;
2197         entry->hdr = * hdr;
2198         entry->next = elf_symtab_shndx_list (abfd);
2199         elf_symtab_shndx_list (abfd) = entry;
2200         elf_elfsections (abfd)[shindex] = & entry->hdr;
2201         goto success;
2202       }
2203
2204     case SHT_STRTAB:            /* A string table.  */
2205       if (hdr->bfd_section != NULL)
2206         goto success;
2207
2208       if (ehdr->e_shstrndx == shindex)
2209         {
2210           elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr = *hdr;
2211           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
2212           goto success;
2213         }
2214
2215       if (elf_elfsections (abfd)[elf_onesymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
2216         {
2217         symtab_strtab:
2218           elf_tdata (abfd)->strtab_hdr = *hdr;
2219           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
2220           goto success;
2221         }
2222
2223       if (elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
2224         {
2225         dynsymtab_strtab:
2226           elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr = *hdr;
2227           hdr = &elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr;
2228           elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr;
2229           /* We also treat this as a regular section, so that objcopy
2230              can handle it.  */
2231           ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2232                                                  shindex);
2233           goto success;
2234         }
2235
2236       /* If the string table isn't one of the above, then treat it as a
2237          regular section.  We need to scan all the headers to be sure,
2238          just in case this strtab section appeared before the above.  */
2239       if (elf_onesymtab (abfd) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2240         {
2241           unsigned int i, num_sec;
2242
2243           num_sec = elf_numsections (abfd);
2244           for (i = 1; i < num_sec; i++)
2245             {
2246               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
2247               if (hdr2->sh_link == shindex)
2248                 {
2249                   /* Prevent endless recursion on broken objects.  */
2250                   if (i == shindex)
2251                     goto fail;
2252                   if (! bfd_section_from_shdr (abfd, i))
2253                     goto fail;
2254                   if (elf_onesymtab (abfd) == i)
2255                     goto symtab_strtab;
2256                   if (elf_dynsymtab (abfd) == i)
2257                     goto dynsymtab_strtab;
2258                 }
2259             }
2260         }
2261       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2262       goto success;
2263
2264     case SHT_REL:
2265     case SHT_RELA:
2266       /* *These* do a lot of work -- but build no sections!  */
2267       {
2268         asection *target_sect;
2269         Elf_Internal_Shdr *hdr2, **p_hdr;
2270         unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
2271         struct bfd_elf_section_data *esdt;
2272
2273         if (hdr->sh_entsize
2274             != (bfd_size_type) (hdr->sh_type == SHT_REL
2275                                 ? bed->s->sizeof_rel : bed->s->sizeof_rela))
2276           goto fail;
2277
2278         /* Check for a bogus link to avoid crashing.  */
2279         if (hdr->sh_link >= num_sec)
2280           {
2281             _bfd_error_handler
2282               /* xgettext:c-format */
2283               (_("%B: invalid link %lu for reloc section %s (index %u)"),
2284                abfd, hdr->sh_link, name, shindex);
2285             ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2286                                                    shindex);
2287             goto success;
2288           }
2289
2290         /* For some incomprehensible reason Oracle distributes
2291            libraries for Solaris in which some of the objects have
2292            bogus sh_link fields.  It would be nice if we could just
2293            reject them, but, unfortunately, some people need to use
2294            them.  We scan through the section headers; if we find only
2295            one suitable symbol table, we clobber the sh_link to point
2296            to it.  I hope this doesn't break anything.
2297
2298            Don't do it on executable nor shared library.  */
2299         if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0
2300             && elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_SYMTAB
2301             && elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_DYNSYM)
2302           {
2303             unsigned int scan;
2304             int found;
2305
2306             found = 0;
2307             for (scan = 1; scan < num_sec; scan++)
2308               {
2309                 if (elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_SYMTAB
2310                     || elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_DYNSYM)
2311                   {
2312                     if (found != 0)
2313                       {
2314                         found = 0;
2315                         break;
2316                       }
2317                     found = scan;
2318                   }
2319               }
2320             if (found != 0)
2321               hdr->sh_link = found;
2322           }
2323
2324         /* Get the symbol table.  */
2325         if ((elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_SYMTAB
2326              || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_DYNSYM)
2327             && ! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_link))
2328           goto fail;
2329
2330         /* If this reloc section does not use the main symbol table we
2331            don't treat it as a reloc section.  BFD can't adequately
2332            represent such a section, so at least for now, we don't
2333            try.  We just present it as a normal section.  We also
2334            can't use it as a reloc section if it points to the null
2335            section, an invalid section, another reloc section, or its
2336            sh_link points to the null section.  */
2337         if (hdr->sh_link != elf_onesymtab (abfd)
2338             || hdr->sh_link == SHN_UNDEF
2339             || hdr->sh_info == SHN_UNDEF
2340             || hdr->sh_info >= num_sec
2341             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_REL
2342             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_RELA)
2343           {
2344             ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2345                                                    shindex);
2346             goto success;
2347           }
2348
2349         if (! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_info))
2350           goto fail;
2351
2352         target_sect = bfd_section_from_elf_index (abfd, hdr->sh_info);
2353         if (target_sect == NULL)
2354           goto fail;
2355
2356         esdt = elf_section_data (target_sect);
2357         if (hdr->sh_type == SHT_RELA)
2358           p_hdr = &esdt->rela.hdr;
2359         else
2360           p_hdr = &esdt->rel.hdr;
2361
2362         /* PR 17512: file: 0b4f81b7.  */
2363         if (*p_hdr != NULL)
2364           goto fail;
2365         hdr2 = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*hdr2));
2366         if (hdr2 == NULL)
2367           goto fail;
2368         *hdr2 = *hdr;
2369         *p_hdr = hdr2;
2370         elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr2;
2371         target_sect->reloc_count += NUM_SHDR_ENTRIES (hdr);
2372         target_sect->flags |= SEC_RELOC;
2373         target_sect->relocation = NULL;
2374         target_sect->rel_filepos = hdr->sh_offset;
2375         /* In the section to which the relocations apply, mark whether
2376            its relocations are of the REL or RELA variety.  */
2377         if (hdr->sh_size != 0)
2378           {
2379             if (hdr->sh_type == SHT_RELA)
2380               target_sect->use_rela_p = 1;
2381           }
2382         abfd->flags |= HAS_RELOC;
2383         goto success;
2384       }
2385
2386     case SHT_GNU_verdef:
2387       elf_dynverdef (abfd) = shindex;
2388       elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr = *hdr;
2389       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2390       goto success;
2391
2392     case SHT_GNU_versym:
2393       if (hdr->sh_entsize != sizeof (Elf_External_Versym))
2394         goto fail;
2395
2396       elf_dynversym (abfd) = shindex;
2397       elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr = *hdr;
2398       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2399       goto success;
2400
2401     case SHT_GNU_verneed:
2402       elf_dynverref (abfd) = shindex;
2403       elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr = *hdr;
2404       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2405       goto success;
2406
2407     case SHT_SHLIB:
2408       goto success;
2409
2410     case SHT_GROUP:
2411       if (! IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (hdr, GRP_ENTRY_SIZE))
2412         goto fail;
2413
2414       if (!_bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2415         goto fail;
2416
2417       if (hdr->contents != NULL)
2418         {
2419           Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) hdr->contents;
2420           unsigned int n_elt = hdr->sh_size / sizeof (* idx);
2421           asection *s;
2422
2423           if (n_elt == 0)
2424             goto fail;
2425           if (idx->flags & GRP_COMDAT)
2426             hdr->bfd_section->flags
2427               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
2428
2429           /* We try to keep the same section order as it comes in.  */
2430           idx += n_elt;
2431
2432           while (--n_elt != 0)
2433             {
2434               --idx;
2435
2436               if (idx->shdr != NULL
2437                   && (s = idx->shdr->bfd_section) != NULL
2438                   && elf_next_in_group (s) != NULL)
2439                 {
2440                   elf_next_in_group (hdr->bfd_section) = s;
2441                   break;
2442                 }
2443             }
2444         }
2445       goto success;
2446
2447     default:
2448       /* Possibly an attributes section.  */
2449       if (hdr->sh_type == SHT_GNU_ATTRIBUTES
2450           || hdr->sh_type == bed->obj_attrs_section_type)
2451         {
2452           if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2453             goto fail;
2454           _bfd_elf_parse_attributes (abfd, hdr);
2455           goto success;
2456         }
2457
2458       /* Check for any processor-specific section types.  */
2459       if (bed->elf_backend_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2460         goto success;
2461
2462       if (hdr->sh_type >= SHT_LOUSER && hdr->sh_type <= SHT_HIUSER)
2463         {
2464           if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
2465             /* FIXME: How to properly handle allocated section reserved
2466                for applications?  */
2467             _bfd_error_handler
2468               /* xgettext:c-format */
2469               (_("%B: don't know how to handle allocated, application "
2470                  "specific section `%s' [0x%8x]"),
2471                abfd, name, hdr->sh_type);
2472           else
2473             {
2474               /* Allow sections reserved for applications.  */
2475               ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2476                                                      shindex);
2477               goto success;
2478             }
2479         }
2480       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOPROC
2481                && hdr->sh_type <= SHT_HIPROC)
2482         /* FIXME: We should handle this section.  */
2483         _bfd_error_handler
2484           /* xgettext:c-format */
2485           (_("%B: don't know how to handle processor specific section "
2486              "`%s' [0x%8x]"),
2487            abfd, name, hdr->sh_type);
2488       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOOS && hdr->sh_type <= SHT_HIOS)
2489         {
2490           /* Unrecognised OS-specific sections.  */
2491           if ((hdr->sh_flags & SHF_OS_NONCONFORMING) != 0)
2492             /* SHF_OS_NONCONFORMING indicates that special knowledge is
2493                required to correctly process the section and the file should
2494                be rejected with an error message.  */
2495             _bfd_error_handler
2496               /* xgettext:c-format */
2497               (_("%B: don't know how to handle OS specific section "
2498                  "`%s' [0x%8x]"),
2499                abfd, name, hdr->sh_type);
2500           else
2501             {
2502               /* Otherwise it should be processed.  */
2503               ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2504               goto success;
2505             }
2506         }
2507       else
2508         /* FIXME: We should handle this section.  */
2509         _bfd_error_handler
2510           /* xgettext:c-format */
2511           (_("%B: don't know how to handle section `%s' [0x%8x]"),
2512            abfd, name, hdr->sh_type);
2513
2514       goto fail;
2515     }
2516
2517  fail:
2518   ret = FALSE;
2519  success:
2520   if (sections_being_created && sections_being_created_abfd == abfd)
2521     sections_being_created [shindex] = FALSE;
2522   if (-- nesting == 0)
2523     {
2524       sections_being_created = NULL;
2525       sections_being_created_abfd = abfd;
2526     }
2527   return ret;
2528 }
2529
2530 /* Return the local symbol specified by ABFD, R_SYMNDX.  */
2531
2532 Elf_Internal_Sym *
2533 bfd_sym_from_r_symndx (struct sym_cache *cache,
2534                        bfd *abfd,
2535                        unsigned long r_symndx)
2536 {
2537   unsigned int ent = r_symndx % LOCAL_SYM_CACHE_SIZE;
2538
2539   if (cache->abfd != abfd || cache->indx[ent] != r_symndx)
2540     {
2541       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2542       unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
2543       Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
2544
2545       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2546       if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr, 1, r_symndx,
2547                                 &cache->sym[ent], esym, &eshndx) == NULL)
2548         return NULL;
2549
2550       if (cache->abfd != abfd)
2551         {
2552           memset (cache->indx, -1, sizeof (cache->indx));
2553           cache->abfd = abfd;
2554         }
2555       cache->indx[ent] = r_symndx;
2556     }
2557
2558   return &cache->sym[ent];
2559 }
2560
2561 /* Given an ELF section number, retrieve the corresponding BFD
2562    section.  */
2563
2564 asection *
2565 bfd_section_from_elf_index (bfd *abfd, unsigned int sec_index)
2566 {
2567   if (sec_index >= elf_numsections (abfd))
2568     return NULL;
2569   return elf_elfsections (abfd)[sec_index]->bfd_section;
2570 }
2571
2572 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_b[] =
2573 {
2574   { STRING_COMMA_LEN (".bss"), -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2575   { NULL,                   0,  0, 0,            0 }
2576 };
2577
2578 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_c[] =
2579 {
2580   { STRING_COMMA_LEN (".comment"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2581   { NULL,                       0, 0, 0,            0 }
2582 };
2583
2584 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_d[] =
2585 {
2586   { STRING_COMMA_LEN (".data"),         -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2587   { STRING_COMMA_LEN (".data1"),         0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2588   /* There are more DWARF sections than these, but they needn't be added here
2589      unless you have to cope with broken compilers that don't emit section
2590      attributes or you want to help the user writing assembler.  */
2591   { STRING_COMMA_LEN (".debug"),         0, SHT_PROGBITS, 0 },
2592   { STRING_COMMA_LEN (".debug_line"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2593   { STRING_COMMA_LEN (".debug_info"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2594   { STRING_COMMA_LEN (".debug_abbrev"),  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2595   { STRING_COMMA_LEN (".debug_aranges"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2596   { STRING_COMMA_LEN (".dynamic"),       0, SHT_DYNAMIC,  SHF_ALLOC },
2597   { STRING_COMMA_LEN (".dynstr"),        0, SHT_STRTAB,   SHF_ALLOC },
2598   { STRING_COMMA_LEN (".dynsym"),        0, SHT_DYNSYM,   SHF_ALLOC },
2599   { NULL,                      0,        0, 0,            0 }
2600 };
2601
2602 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_f[] =
2603 {
2604   { STRING_COMMA_LEN (".fini"),       0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2605   { STRING_COMMA_LEN (".fini_array"), 0, SHT_FINI_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2606   { NULL,                          0, 0, 0,              0 }
2607 };
2608
2609 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_g[] =
2610 {
2611   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.linkonce.b"), -2, SHT_NOBITS,      SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2612   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.lto_"),       -1, SHT_PROGBITS,    SHF_EXCLUDE },
2613   { STRING_COMMA_LEN (".got"),             0, SHT_PROGBITS,    SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2614   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version"),     0, SHT_GNU_versym,  0 },
2615   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_d"),   0, SHT_GNU_verdef,  0 },
2616   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_r"),   0, SHT_GNU_verneed, 0 },
2617   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.liblist"),     0, SHT_GNU_LIBLIST, SHF_ALLOC },
2618   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.conflict"),    0, SHT_RELA,        SHF_ALLOC },
2619   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.hash"),        0, SHT_GNU_HASH,    SHF_ALLOC },
2620   { NULL,                        0,        0, 0,               0 }
2621 };
2622
2623 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_h[] =
2624 {
2625   { STRING_COMMA_LEN (".hash"), 0, SHT_HASH,     SHF_ALLOC },
2626   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2627 };
2628
2629 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_i[] =
2630 {
2631   { STRING_COMMA_LEN (".init"),       0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2632   { STRING_COMMA_LEN (".init_array"), 0, SHT_INIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2633   { STRING_COMMA_LEN (".interp"),     0, SHT_PROGBITS,   0 },
2634   { NULL,                      0,     0, 0,              0 }
2635 };
2636
2637 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_l[] =
2638 {
2639   { STRING_COMMA_LEN (".line"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2640   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2641 };
2642
2643 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_n[] =
2644 {
2645   { STRING_COMMA_LEN (".note.GNU-stack"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2646   { STRING_COMMA_LEN (".note"),          -1, SHT_NOTE,     0 },
2647   { NULL,                    0,           0, 0,            0 }
2648 };
2649
2650 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_p[] =
2651 {
2652   { STRING_COMMA_LEN (".preinit_array"), 0, SHT_PREINIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2653   { STRING_COMMA_LEN (".plt"),           0, SHT_PROGBITS,      SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2654   { NULL,                   0,           0, 0,                 0 }
2655 };
2656
2657 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_r[] =
2658 {
2659   { STRING_COMMA_LEN (".rodata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2660   { STRING_COMMA_LEN (".rodata1"), 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2661   { STRING_COMMA_LEN (".rela"),   -1, SHT_RELA,     0 },
2662   { STRING_COMMA_LEN (".rel"),    -1, SHT_REL,      0 },
2663   { NULL,                   0,     0, 0,            0 }
2664 };
2665
2666 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_s[] =
2667 {
2668   { STRING_COMMA_LEN (".shstrtab"), 0, SHT_STRTAB, 0 },
2669   { STRING_COMMA_LEN (".strtab"),   0, SHT_STRTAB, 0 },
2670   { STRING_COMMA_LEN (".symtab"),   0, SHT_SYMTAB, 0 },
2671   /* See struct bfd_elf_special_section declaration for the semantics of
2672      this special case where .prefix_length != strlen (.prefix).  */
2673   { ".stabstr",                 5,  3, SHT_STRTAB, 0 },
2674   { NULL,                       0,  0, 0,          0 }
2675 };
2676
2677 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_t[] =
2678 {
2679   { STRING_COMMA_LEN (".text"),  -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2680   { STRING_COMMA_LEN (".tbss"),  -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2681   { STRING_COMMA_LEN (".tdata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2682   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2683 };
2684
2685 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_z[] =
2686 {
2687   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_line"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2688   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_info"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2689   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_abbrev"),  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2690   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_aranges"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2691   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2692 };
2693
2694 static const struct bfd_elf_special_section * const special_sections[] =
2695 {
2696   special_sections_b,           /* 'b' */
2697   special_sections_c,           /* 'c' */
2698   special_sections_d,           /* 'd' */
2699   NULL,                         /* 'e' */
2700   special_sections_f,           /* 'f' */
2701   special_sections_g,           /* 'g' */
2702   special_sections_h,           /* 'h' */
2703   special_sections_i,           /* 'i' */
2704   NULL,                         /* 'j' */
2705   NULL,                         /* 'k' */
2706   special_sections_l,           /* 'l' */
2707   NULL,                         /* 'm' */
2708   special_sections_n,           /* 'n' */
2709   NULL,                         /* 'o' */
2710   special_sections_p,           /* 'p' */
2711   NULL,                         /* 'q' */
2712   special_sections_r,           /* 'r' */
2713   special_sections_s,           /* 's' */
2714   special_sections_t,           /* 't' */
2715   NULL,                         /* 'u' */
2716   NULL,                         /* 'v' */
2717   NULL,                         /* 'w' */
2718   NULL,                         /* 'x' */
2719   NULL,                         /* 'y' */
2720   special_sections_z            /* 'z' */
2721 };
2722
2723 const struct bfd_elf_special_section *
2724 _bfd_elf_get_special_section (const char *name,
2725                               const struct bfd_elf_special_section *spec,
2726                               unsigned int rela)
2727 {
2728   int i;
2729   int len;
2730
2731   len = strlen (name);
2732
2733   for (i = 0; spec[i].prefix != NULL; i++)
2734     {
2735       int suffix_len;
2736       int prefix_len = spec[i].prefix_length;
2737
2738       if (len < prefix_len)
2739         continue;
2740       if (memcmp (name, spec[i].prefix, prefix_len) != 0)
2741         continue;
2742
2743       suffix_len = spec[i].suffix_length;
2744       if (suffix_len <= 0)
2745         {
2746           if (name[prefix_len] != 0)
2747             {
2748               if (suffix_len == 0)
2749                 continue;
2750               if (name[prefix_len] != '.'
2751                   && (suffix_len == -2
2752                       || (rela && spec[i].type == SHT_REL)))
2753                 continue;
2754             }
2755         }
2756       else
2757         {
2758           if (len < prefix_len + suffix_len)
2759             continue;
2760           if (memcmp (name + len - suffix_len,
2761                       spec[i].prefix + prefix_len,
2762                       suffix_len) != 0)
2763             continue;
2764         }
2765       return &spec[i];
2766     }
2767
2768   return NULL;
2769 }
2770
2771 const struct bfd_elf_special_section *
2772 _bfd_elf_get_sec_type_attr (bfd *abfd, asection *sec)
2773 {
2774   int i;
2775   const struct bfd_elf_special_section *spec;
2776   const struct elf_backend_data *bed;
2777
2778   /* See if this is one of the special sections.  */
2779   if (sec->name == NULL)
2780     return NULL;
2781
2782   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2783   spec = bed->special_sections;
2784   if (spec)
2785     {
2786       spec = _bfd_elf_get_special_section (sec->name,
2787                                            bed->special_sections,
2788                                            sec->use_rela_p);
2789       if (spec != NULL)
2790         return spec;
2791     }
2792
2793   if (sec->name[0] != '.')
2794     return NULL;
2795
2796   i = sec->name[1] - 'b';
2797   if (i < 0 || i > 'z' - 'b')
2798     return NULL;
2799
2800   spec = special_sections[i];
2801
2802   if (spec == NULL)
2803     return NULL;
2804
2805   return _bfd_elf_get_special_section (sec->name, spec, sec->use_rela_p);
2806 }
2807
2808 bfd_boolean
2809 _bfd_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
2810 {
2811   struct bfd_elf_section_data *sdata;
2812   const struct elf_backend_data *bed;
2813   const struct bfd_elf_special_section *ssect;
2814
2815   sdata = (struct bfd_elf_section_data *) sec->used_by_bfd;
2816   if (sdata == NULL)
2817     {
2818       sdata = (struct bfd_elf_section_data *) bfd_zalloc (abfd,
2819                                                           sizeof (*sdata));
2820       if (sdata == NULL)
2821         return FALSE;
2822       sec->used_by_bfd = sdata;
2823     }
2824
2825   /* Indicate whether or not this section should use RELA relocations.  */
2826   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2827   sec->use_rela_p = bed->default_use_rela_p;
2828
2829   /* When we read a file, we don't need to set ELF section type and
2830      flags.  They will be overridden in _bfd_elf_make_section_from_shdr
2831      anyway.  We will set ELF section type and flags for all linker
2832      created sections.  If user specifies BFD section flags, we will
2833      set ELF section type and flags based on BFD section flags in
2834      elf_fake_sections.  Special handling for .init_array/.fini_array
2835      output sections since they may contain .ctors/.dtors input
2836      sections.  We don't want _bfd_elf_init_private_section_data to
2837      copy ELF section type from .ctors/.dtors input sections.  */
2838   if (abfd->direction != read_direction
2839       || (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
2840     {
2841       ssect = (*bed->get_sec_type_attr) (abfd, sec);
2842       if (ssect != NULL
2843           && (!sec->flags
2844               || (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
2845               || ssect->type == SHT_INIT_ARRAY
2846               || ssect->type == SHT_FINI_ARRAY))
2847         {
2848           elf_section_type (sec) = ssect->type;
2849           elf_section_flags (sec) = ssect->attr;
2850         }
2851     }
2852
2853   return _bfd_generic_new_section_hook (abfd, sec);
2854 }
2855
2856 /* Create a new bfd section from an ELF program header.
2857
2858    Since program segments have no names, we generate a synthetic name
2859    of the form segment<NUM>, where NUM is generally the index in the
2860    program header table.  For segments that are split (see below) we
2861    generate the names segment<NUM>a and segment<NUM>b.
2862
2863    Note that some program segments may have a file size that is different than
2864    (less than) the memory size.  All this means is that at execution the
2865    system must allocate the amount of memory specified by the memory size,
2866    but only initialize it with the first "file size" bytes read from the
2867    file.  This would occur for example, with program segments consisting
2868    of combined data+bss.
2869
2870    To handle the above situation, this routine generates TWO bfd sections
2871    for the single program segment.  The first has the length specified by
2872    the file size of the segment, and the second has the length specified
2873    by the difference between the two sizes.  In effect, the segment is split
2874    into its initialized and uninitialized parts.
2875
2876  */
2877
2878 bfd_boolean
2879 _bfd_elf_make_section_from_phdr (bfd *abfd,
2880                                  Elf_Internal_Phdr *hdr,
2881                                  int hdr_index,
2882                                  const char *type_name)
2883 {
2884   asection *newsect;
2885   char *name;
2886   char namebuf[64];
2887   size_t len;
2888   int split;
2889
2890   split = ((hdr->p_memsz > 0)
2891             && (hdr->p_filesz > 0)
2892             && (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz));
2893
2894   if (hdr->p_filesz > 0)
2895     {
2896       sprintf (namebuf, "%s%d%s", type_name, hdr_index, split ? "a" : "");
2897       len = strlen (namebuf) + 1;
2898       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
2899       if (!name)
2900         return FALSE;
2901       memcpy (name, namebuf, len);
2902       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2903       if (newsect == NULL)
2904         return FALSE;
2905       newsect->vma = hdr->p_vaddr;
2906       newsect->lma = hdr->p_paddr;
2907       newsect->size = hdr->p_filesz;
2908       newsect->filepos = hdr->p_offset;
2909       newsect->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
2910       newsect->alignment_power = bfd_log2 (hdr->p_align);
2911       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2912         {
2913           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2914           newsect->flags |= SEC_LOAD;
2915           if (hdr->p_flags & PF_X)
2916             {
2917               /* FIXME: all we known is that it has execute PERMISSION,
2918                  may be data.  */
2919               newsect->flags |= SEC_CODE;
2920             }
2921         }
2922       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2923         {
2924           newsect->flags |= SEC_READONLY;
2925         }
2926     }
2927
2928   if (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz)
2929     {
2930       bfd_vma align;
2931
2932       sprintf (namebuf, "%s%d%s", type_name, hdr_index, split ? "b" : "");
2933       len = strlen (namebuf) + 1;
2934       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
2935       if (!name)
2936         return FALSE;
2937       memcpy (name, namebuf, len);
2938       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2939       if (newsect == NULL)
2940         return FALSE;
2941       newsect->vma = hdr->p_vaddr + hdr->p_filesz;
2942       newsect->lma = hdr->p_paddr + hdr->p_filesz;
2943       newsect->size = hdr->p_memsz - hdr->p_filesz;
2944       newsect->filepos = hdr->p_offset + hdr->p_filesz;
2945       align = newsect->vma & -newsect->vma;
2946       if (align == 0 || align > hdr->p_align)
2947         align = hdr->p_align;
2948       newsect->alignment_power = bfd_log2 (align);
2949       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2950         {
2951           /* Hack for gdb.  Segments that have not been modified do
2952              not have their contents written to a core file, on the
2953              assumption that a debugger can find the contents in the
2954              executable.  We flag this case by setting the fake
2955              section size to zero.  Note that "real" bss sections will
2956              always have their contents dumped to the core file.  */
2957           if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
2958             newsect->size = 0;
2959           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2960           if (hdr->p_flags & PF_X)
2961             newsect->flags |= SEC_CODE;
2962         }
2963       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2964         newsect->flags |= SEC_READONLY;
2965     }
2966
2967   return TRUE;
2968 }
2969
2970 bfd_boolean
2971 bfd_section_from_phdr (bfd *abfd, Elf_Internal_Phdr *hdr, int hdr_index)
2972 {
2973   const struct elf_backend_data *bed;
2974
2975   switch (hdr->p_type)
2976     {
2977     case PT_NULL:
2978       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "null");
2979
2980     case PT_LOAD:
2981       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "load");
2982
2983     case PT_DYNAMIC:
2984       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "dynamic");
2985
2986     case PT_INTERP:
2987       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "interp");
2988
2989     case PT_NOTE:
2990       if (! _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "note"))
2991         return FALSE;
2992       if (! elf_read_notes (abfd, hdr->p_offset, hdr->p_filesz))
2993         return FALSE;
2994       return TRUE;
2995
2996     case PT_SHLIB:
2997       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "shlib");
2998
2999     case PT_PHDR:
3000       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "phdr");
3001
3002     case PT_GNU_EH_FRAME:
3003       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index,
3004                                               "eh_frame_hdr");
3005
3006     case PT_GNU_STACK:
3007       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "stack");
3008
3009     case PT_GNU_RELRO:
3010       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "relro");
3011
3012     default:
3013       /* Check for any processor-specific program segment types.  */
3014       bed = get_elf_backend_data (abfd);
3015       return bed->elf_backend_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "proc");
3016     }
3017 }
3018
3019 /* Return the REL_HDR for SEC, assuming there is only a single one, either
3020    REL or RELA.  */
3021
3022 Elf_Internal_Shdr *
3023 _bfd_elf_single_rel_hdr (asection *sec)
3024 {
3025   if (elf_section_data (sec)->rel.hdr)
3026     {
3027       BFD_ASSERT (elf_section_data (sec)->rela.hdr == NULL);
3028       return elf_section_data (sec)->rel.hdr;
3029     }
3030   else
3031     return elf_section_data (sec)->rela.hdr;
3032 }
3033
3034 static bfd_boolean
3035 _bfd_elf_set_reloc_sh_name (bfd *abfd,
3036                             Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
3037                             const char *sec_name,
3038                             bfd_boolean use_rela_p)
3039 {
3040   char *name = (char *) bfd_alloc (abfd,
3041                                    sizeof ".rela" + strlen (sec_name));
3042   if (name == NULL)
3043     return FALSE;
3044
3045   sprintf (name, "%s%s", use_rela_p ? ".rela" : ".rel", sec_name);
3046   rel_hdr->sh_name =
3047     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd), name,
3048                                         FALSE);
3049   if (rel_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
3050     return FALSE;
3051
3052   return TRUE;
3053 }
3054
3055 /* Allocate and initialize a section-header for a new reloc section,
3056    containing relocations against ASECT.  It is stored in RELDATA.  If
3057    USE_RELA_P is TRUE, we use RELA relocations; otherwise, we use REL
3058    relocations.  */
3059
3060 static bfd_boolean
3061 _bfd_elf_init_reloc_shdr (bfd *abfd,
3062                           struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
3063                           const char *sec_name,
3064                           bfd_boolean use_rela_p,
3065                           bfd_boolean delay_st_name_p)
3066 {
3067   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
3068   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3069
3070   BFD_ASSERT (reldata->hdr == NULL);
3071   rel_hdr = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*rel_hdr));
3072   reldata->hdr = rel_hdr;
3073
3074   if (delay_st_name_p)
3075     rel_hdr->sh_name = (unsigned int) -1;
3076   else if (!_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd, rel_hdr, sec_name,
3077                                         use_rela_p))
3078     return FALSE;
3079   rel_hdr->sh_type = use_rela_p ? SHT_RELA : SHT_REL;
3080   rel_hdr->sh_entsize = (use_rela_p
3081                          ? bed->s->sizeof_rela
3082                          : bed->s->sizeof_rel);
3083   rel_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
3084   rel_hdr->sh_flags = 0;
3085   rel_hdr->sh_addr = 0;
3086   rel_hdr->sh_size = 0;
3087   rel_hdr->sh_offset = 0;
3088
3089   return TRUE;
3090 }
3091
3092 /* Return the default section type based on the passed in section flags.  */
3093
3094 int
3095 bfd_elf_get_default_section_type (flagword flags)
3096 {
3097   if ((flags & SEC_ALLOC) != 0
3098       && (flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
3099     return SHT_NOBITS;
3100   return SHT_PROGBITS;
3101 }
3102
3103 struct fake_section_arg
3104 {
3105   struct bfd_link_info *link_info;
3106   bfd_boolean failed;
3107 };
3108
3109 /* Set up an ELF internal section header for a section.  */
3110
3111 static void
3112 elf_fake_sections (bfd *abfd, asection *asect, void *fsarg)
3113 {
3114   struct fake_section_arg *arg = (struct fake_section_arg *)fsarg;
3115   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3116   struct bfd_elf_section_data *esd = elf_section_data (asect);
3117   Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
3118   unsigned int sh_type;
3119   const char *name = asect->name;
3120   bfd_boolean delay_st_name_p = FALSE;
3121
3122   if (arg->failed)
3123     {
3124       /* We already failed; just get out of the bfd_map_over_sections
3125          loop.  */
3126       return;
3127     }
3128
3129   this_hdr = &esd->this_hdr;
3130
3131   if (arg->link_info)
3132     {
3133       /* ld: compress DWARF debug sections with names: .debug_*.  */
3134       if ((arg->link_info->compress_debug & COMPRESS_DEBUG)
3135           && (asect->flags & SEC_DEBUGGING)
3136           && name[1] == 'd'
3137           && name[6] == '_')
3138         {
3139           /* Set SEC_ELF_COMPRESS to indicate this section should be
3140              compressed.  */
3141           asect->flags |= SEC_ELF_COMPRESS;
3142
3143           /* If this section will be compressed, delay adding section
3144              name to section name section after it is compressed in
3145              _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
3146           delay_st_name_p = TRUE;
3147         }
3148     }
3149   else if ((asect->flags & SEC_ELF_RENAME))
3150     {
3151       /* objcopy: rename output DWARF debug section.  */
3152       if ((abfd->flags & (BFD_DECOMPRESS | BFD_COMPRESS_GABI)))
3153         {
3154           /* When we decompress or compress with SHF_COMPRESSED,
3155              convert section name from .zdebug_* to .debug_* if
3156              needed.  */
3157           if (name[1] == 'z')
3158             {
3159               char *new_name = convert_zdebug_to_debug (abfd, name);
3160               if (new_name == NULL)
3161                 {
3162                   arg->failed = TRUE;
3163                   return;
3164                 }
3165               name = new_name;
3166             }
3167         }
3168       else if (asect->compress_status == COMPRESS_SECTION_DONE)
3169         {
3170           /* PR binutils/18087: Compression does not always make a
3171              section smaller.  So only rename the section when
3172              compression has actually taken place.  If input section
3173              name is .zdebug_*, we should never compress it again.  */
3174           char *new_name = convert_debug_to_zdebug (abfd, name);
3175           if (new_name == NULL)
3176             {
3177               arg->failed = TRUE;
3178               return;
3179             }
3180           BFD_ASSERT (name[1] != 'z');
3181           name = new_name;
3182         }
3183     }
3184
3185   if (delay_st_name_p)
3186     this_hdr->sh_name = (unsigned int) -1;
3187   else
3188     {
3189       this_hdr->sh_name
3190         = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
3191                                               name, FALSE);
3192       if (this_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
3193         {
3194           arg->failed = TRUE;
3195           return;
3196         }
3197     }
3198
3199   /* Don't clear sh_flags. Assembler may set additional bits.  */
3200
3201   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0
3202       || asect->user_set_vma)
3203     this_hdr->sh_addr = asect->vma;
3204   else
3205     this_hdr->sh_addr = 0;
3206
3207   this_hdr->sh_offset = 0;
3208   this_hdr->sh_size = asect->size;
3209   this_hdr->sh_link = 0;
3210   /* PR 17512: file: 0eb809fe, 8b0535ee.  */
3211   if (asect->alignment_power >= (sizeof (bfd_vma) * 8) - 1)
3212     {
3213       _bfd_error_handler
3214         /* xgettext:c-format */
3215         (_("%B: error: Alignment power %d of section `%A' is too big"),
3216          abfd, asect, asect->alignment_power);
3217       arg->failed = TRUE;
3218       return;
3219     }
3220   this_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << asect->alignment_power;
3221   /* The sh_entsize and sh_info fields may have been set already by
3222      copy_private_section_data.  */
3223
3224   this_hdr->bfd_section = asect;
3225   this_hdr->contents = NULL;
3226
3227   /* If the section type is unspecified, we set it based on
3228      asect->flags.  */
3229   if ((asect->flags & SEC_GROUP) != 0)
3230     sh_type = SHT_GROUP;
3231   else
3232     sh_type = bfd_elf_get_default_section_type (asect->flags);
3233
3234   if (this_hdr->sh_type == SHT_NULL)
3235     this_hdr->sh_type = sh_type;
3236   else if (this_hdr->sh_type == SHT_NOBITS
3237            && sh_type == SHT_PROGBITS
3238            && (asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3239     {
3240       /* Warn if we are changing a NOBITS section to PROGBITS, but
3241          allow the link to proceed.  This can happen when users link
3242          non-bss input sections to bss output sections, or emit data
3243          to a bss output section via a linker script.  */
3244       _bfd_error_handler
3245         (_("warning: section `%A' type changed to PROGBITS"), asect);
3246       this_hdr->sh_type = sh_type;
3247     }
3248
3249   switch (this_hdr->sh_type)
3250     {
3251     default:
3252       break;
3253
3254     case SHT_STRTAB:
3255     case SHT_NOTE:
3256     case SHT_NOBITS:
3257     case SHT_PROGBITS:
3258       break;
3259
3260     case SHT_INIT_ARRAY:
3261     case SHT_FINI_ARRAY:
3262     case SHT_PREINIT_ARRAY:
3263       this_hdr->sh_entsize = bed->s->arch_size / 8;
3264       break;
3265
3266     case SHT_HASH:
3267       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
3268       break;
3269
3270     case SHT_DYNSYM:
3271       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
3272       break;
3273
3274     case SHT_DYNAMIC:
3275       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_dyn;
3276       break;
3277
3278     case SHT_RELA:
3279       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rela_p)
3280         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rela;
3281       break;
3282
3283      case SHT_REL:
3284       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rel_p)
3285         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rel;
3286       break;
3287
3288      case SHT_GNU_versym:
3289       this_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Versym);
3290       break;
3291
3292      case SHT_GNU_verdef:
3293       this_hdr->sh_entsize = 0;
3294       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
3295          cverdefs.  The linker will set cverdefs, but sh_info will be
3296          zero.  */
3297       if (this_hdr->sh_info == 0)
3298         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3299       else
3300         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverdefs == 0
3301                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverdefs);
3302       break;
3303
3304     case SHT_GNU_verneed:
3305       this_hdr->sh_entsize = 0;
3306       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
3307          cverrefs.  The linker will set cverrefs, but sh_info will be
3308          zero.  */
3309       if (this_hdr->sh_info == 0)
3310         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverrefs;
3311       else
3312         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverrefs == 0
3313                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverrefs);
3314       break;
3315
3316     case SHT_GROUP:
3317       this_hdr->sh_entsize = GRP_ENTRY_SIZE;
3318       break;
3319
3320     case SHT_GNU_HASH:
3321       this_hdr->sh_entsize = bed->s->arch_size == 64 ? 0 : 4;
3322       break;
3323     }
3324
3325   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3326     this_hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
3327   if ((asect->flags & SEC_READONLY) == 0)
3328     this_hdr->sh_flags |= SHF_WRITE;
3329   if ((asect->flags & SEC_CODE) != 0)
3330     this_hdr->sh_flags |= SHF_EXECINSTR;
3331   if ((asect->flags & SEC_MERGE) != 0)
3332     {
3333       this_hdr->sh_flags |= SHF_MERGE;
3334       this_hdr->sh_entsize = asect->entsize;
3335     }
3336   if ((asect->flags & SEC_STRINGS) != 0)
3337     this_hdr->sh_flags |= SHF_STRINGS;
3338   if ((asect->flags & SEC_GROUP) == 0 && elf_group_name (asect) != NULL)
3339     this_hdr->sh_flags |= SHF_GROUP;
3340   if ((asect->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
3341     {
3342       this_hdr->sh_flags |= SHF_TLS;
3343       if (asect->size == 0
3344           && (asect->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
3345         {
3346           struct bfd_link_order *o = asect->map_tail.link_order;
3347
3348           this_hdr->sh_size = 0;
3349           if (o != NULL)
3350             {
3351               this_hdr->sh_size = o->offset + o->size;
3352               if (this_hdr->sh_size != 0)
3353                 this_hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
3354             }
3355         }
3356     }
3357   if ((asect->flags & (SEC_GROUP | SEC_EXCLUDE)) == SEC_EXCLUDE)
3358     this_hdr->sh_flags |= SHF_EXCLUDE;
3359
3360   /* If the section has relocs, set up a section header for the
3361      SHT_REL[A] section.  If two relocation sections are required for
3362      this section, it is up to the processor-specific back-end to
3363      create the other.  */
3364   if ((asect->flags & SEC_RELOC) != 0)
3365     {
3366       /* When doing a relocatable link, create both REL and RELA sections if
3367          needed.  */
3368       if (arg->link_info
3369           /* Do the normal setup if we wouldn't create any sections here.  */
3370           && esd->rel.count + esd->rela.count > 0
3371           && (bfd_link_relocatable (arg->link_info)
3372               || arg->link_info->emitrelocations))
3373         {
3374           if (esd->rel.count && esd->rel.hdr == NULL
3375               && !_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, &esd->rel, name, FALSE,
3376                                             delay_st_name_p))
3377             {
3378               arg->failed = TRUE;
3379               return;
3380             }
3381           if (esd->rela.count && esd->rela.hdr == NULL
3382               && !_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, &esd->rela, name, TRUE,
3383                                             delay_st_name_p))
3384             {
3385               arg->failed = TRUE;
3386               return;
3387             }
3388         }
3389       else if (!_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd,
3390                                           (asect->use_rela_p
3391                                            ? &esd->rela : &esd->rel),
3392                                           name,
3393                                           asect->use_rela_p,
3394                                           delay_st_name_p))
3395           arg->failed = TRUE;
3396     }
3397
3398   /* Check for processor-specific section types.  */
3399   sh_type = this_hdr->sh_type;
3400   if (bed->elf_backend_fake_sections
3401       && !(*bed->elf_backend_fake_sections) (abfd, this_hdr, asect))
3402     arg->failed = TRUE;
3403
3404   if (sh_type == SHT_NOBITS && asect->size != 0)
3405     {
3406       /* Don't change the header type from NOBITS if we are being
3407          called for objcopy --only-keep-debug.  */
3408       this_hdr->sh_type = sh_type;
3409     }
3410 }
3411
3412 /* Fill in the contents of a SHT_GROUP section.  Called from
3413    _bfd_elf_compute_section_file_positions for gas, objcopy, and
3414    when ELF targets use the generic linker, ld.  Called for ld -r
3415    from bfd_elf_final_link.  */
3416
3417 void
3418 bfd_elf_set_group_contents (bfd *abfd, asection *sec, void *failedptrarg)
3419 {
3420   bfd_boolean *failedptr = (bfd_boolean *) failedptrarg;
3421   asection *elt, *first;
3422   unsigned char *loc;
3423   bfd_boolean gas;
3424
3425   /* Ignore linker created group section.  See elfNN_ia64_object_p in
3426      elfxx-ia64.c.  */
3427   if (((sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_LINKER_CREATED)) != SEC_GROUP)
3428       || *failedptr)
3429     return;
3430
3431   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info == 0)
3432     {
3433       unsigned long symindx = 0;
3434
3435       /* elf_group_id will have been set up by objcopy and the
3436          generic linker.  */
3437       if (elf_group_id (sec) != NULL)
3438         symindx = elf_group_id (sec)->udata.i;
3439
3440       if (symindx == 0)
3441         {
3442           /* If called from the assembler, swap_out_syms will have set up
3443              elf_section_syms.  */
3444           BFD_ASSERT (elf_section_syms (abfd) != NULL);
3445           symindx = elf_section_syms (abfd)[sec->index]->udata.i;
3446         }
3447       elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = symindx;
3448     }
3449   else if (elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info == (unsigned int) -2)
3450     {
3451       /* The ELF backend linker sets sh_info to -2 when the group
3452          signature symbol is global, and thus the index can't be
3453          set until all local symbols are output.  */
3454       asection *igroup;
3455       struct bfd_elf_section_data *sec_data;
3456       unsigned long symndx;
3457       unsigned long extsymoff;
3458       struct elf_link_hash_entry *h;
3459
3460       /* The point of this little dance to the first SHF_GROUP section
3461          then back to the SHT_GROUP section is that this gets us to
3462          the SHT_GROUP in the input object.  */
3463       igroup = elf_sec_group (elf_next_in_group (sec));
3464       sec_data = elf_section_data (igroup);
3465       symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
3466       extsymoff = 0;
3467       if (!elf_bad_symtab (igroup->owner))
3468         {
3469           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3470
3471           symtab_hdr = &elf_tdata (igroup->owner)->symtab_hdr;
3472           extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
3473         }
3474       h = elf_sym_hashes (igroup->owner)[symndx - extsymoff];
3475       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3476              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3477         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3478
3479       elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = h->indx;
3480     }
3481
3482   /* The contents won't be allocated for "ld -r" or objcopy.  */
3483   gas = TRUE;
3484   if (sec->contents == NULL)
3485     {
3486       gas = FALSE;
3487       sec->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (abfd, sec->size);
3488
3489       /* Arrange for the section to be written out.  */
3490       elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = sec->contents;
3491       if (sec->contents == NULL)
3492         {
3493           *failedptr = TRUE;
3494           return;
3495         }
3496     }
3497
3498   loc = sec->contents + sec->size;
3499
3500   /* Get the pointer to the first section in the group that gas
3501      squirreled away here.  objcopy arranges for this to be set to the
3502      start of the input section group.  */
3503   first = elt = elf_next_in_group (sec);
3504
3505   /* First element is a flag word.  Rest of section is elf section
3506      indices for all the sections of the group.  Write them backwards
3507      just to keep the group in the same order as given in .section
3508      directives, not that it matters.  */
3509   while (elt != NULL)
3510     {
3511       asection *s;
3512
3513       s = elt;
3514       if (!gas)
3515         s = s->output_section;
3516       if (s != NULL
3517           && !bfd_is_abs_section (s))
3518         {
3519           unsigned int idx = elf_section_data (s)->this_idx;
3520
3521           loc -= 4;
3522           H_PUT_32 (abfd, idx, loc);
3523         }
3524       elt = elf_next_in_group (elt);
3525       if (elt == first)
3526         break;
3527     }
3528
3529   if ((loc -= 4) != sec->contents)
3530     abort ();
3531
3532   H_PUT_32 (abfd, sec->flags & SEC_LINK_ONCE ? GRP_COMDAT : 0, loc);
3533 }
3534
3535 /* Return the section which RELOC_SEC applies to.  */
3536
3537 asection *
3538 _bfd_elf_get_reloc_section (asection *reloc_sec)
3539 {
3540   const char *name;
3541   unsigned int type;
3542   bfd *abfd;
3543
3544   if (reloc_sec == NULL)
3545     return NULL;
3546
3547   type = elf_section_data (reloc_sec)->this_hdr.sh_type;
3548   if (type != SHT_REL && type != SHT_RELA)
3549     return NULL;
3550
3551   /* We look up the section the relocs apply to by name.  */
3552   name = reloc_sec->name;
3553   if (type == SHT_REL)
3554     name += 4;
3555   else
3556     name += 5;
3557
3558   /* If a target needs .got.plt section, relocations in rela.plt/rel.plt
3559      section apply to .got.plt section.  */
3560   abfd = reloc_sec->owner;
3561   if (get_elf_backend_data (abfd)->want_got_plt
3562       && strcmp (name, ".plt") == 0)
3563     {
3564       /* .got.plt is a linker created input section.  It may be mapped
3565          to some other output section.  Try two likely sections.  */
3566       name = ".got.plt";
3567       reloc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
3568       if (reloc_sec != NULL)
3569         return reloc_sec;
3570       name = ".got";
3571     }
3572
3573   reloc_sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
3574   return reloc_sec;
3575 }
3576
3577 /* Assign all ELF section numbers.  The dummy first section is handled here
3578    too.  The link/info pointers for the standard section types are filled
3579    in here too, while we're at it.  */
3580
3581 static bfd_boolean
3582 assign_section_numbers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
3583 {
3584   struct elf_obj_tdata *t = elf_tdata (abfd);
3585   asection *sec;
3586   unsigned int section_number;
3587   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
3588   struct bfd_elf_section_data *d;
3589   bfd_boolean need_symtab;
3590
3591   section_number = 1;
3592
3593   _bfd_elf_strtab_clear_all_refs (elf_shstrtab (abfd));
3594
3595   /* SHT_GROUP sections are in relocatable files only.  */
3596   if (link_info == NULL || bfd_link_relocatable (link_info))
3597     {
3598       size_t reloc_count = 0;
3599
3600       /* Put SHT_GROUP sections first.  */
3601       for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
3602         {
3603           d = elf_section_data (sec);
3604
3605           if (d->this_hdr.sh_type == SHT_GROUP)
3606             {
3607               if (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED)
3608                 {
3609                   /* Remove the linker created SHT_GROUP sections.  */
3610                   bfd_section_list_remove (abfd, sec);
3611                   abfd->section_count--;
3612                 }
3613               else
3614                 d->this_idx = section_number++;
3615             }
3616
3617           /* Count relocations.  */
3618           reloc_count += sec->reloc_count;
3619         }
3620
3621       /* Clear HAS_RELOC if there are no relocations.  */
3622       if (reloc_count == 0)
3623         abfd->flags &= ~HAS_RELOC;
3624     }
3625
3626   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
3627     {
3628       d = elf_section_data (sec);
3629
3630       if (d->this_hdr.sh_type != SHT_GROUP)
3631         d->this_idx = section_number++;
3632       if (d->this_hdr.sh_name != (unsigned int) -1)
3633         _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->this_hdr.sh_name);
3634       if (d->rel.hdr)
3635         {
3636           d->rel.idx = section_number++;
3637           if (d->rel.hdr->sh_name != (unsigned int) -1)
3638             _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rel.hdr->sh_name);
3639         }
3640       else
3641         d->rel.idx = 0;
3642
3643       if (d->rela.hdr)
3644         {
3645           d->rela.idx = section_number++;
3646           if (d->rela.hdr->sh_name != (unsigned int) -1)
3647             _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rela.hdr->sh_name);
3648         }
3649       else
3650         d->rela.idx = 0;
3651     }
3652
3653   need_symtab = (bfd_get_symcount (abfd) > 0
3654                 || (link_info == NULL
3655                     && ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC | HAS_RELOC))
3656                         == HAS_RELOC)));
3657   if (need_symtab)
3658     {
3659       elf_onesymtab (abfd) = section_number++;
3660       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->symtab_hdr.sh_name);
3661       if (section_number > ((SHN_LORESERVE - 2) & 0xFFFF))
3662         {
3663           elf_section_list * entry;
3664
3665           BFD_ASSERT (elf_symtab_shndx_list (abfd) == NULL);
3666
3667           entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof * entry);
3668           entry->ndx = section_number++;
3669           elf_symtab_shndx_list (abfd) = entry;
3670           entry->hdr.sh_name
3671             = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
3672                                                   ".symtab_shndx", FALSE);
3673           if (entry->hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
3674             return FALSE;
3675         }
3676       elf_strtab_sec (abfd) = section_number++;
3677       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->strtab_hdr.sh_name);
3678     }
3679
3680   elf_shstrtab_sec (abfd) = section_number++;
3681   _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->shstrtab_hdr.sh_name);
3682   elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx = elf_shstrtab_sec (abfd);
3683
3684   if (section_number >= SHN_LORESERVE)
3685     {
3686       /* xgettext:c-format */
3687       _bfd_error_handler (_("%B: too many sections: %u"),
3688                           abfd, section_number);
3689       return FALSE;
3690     }
3691
3692   elf_numsections (abfd) = section_number;
3693   elf_elfheader (abfd)->e_shnum = section_number;
3694
3695   /* Set up the list of section header pointers, in agreement with the
3696      indices.  */
3697   i_shdrp = (Elf_Internal_Shdr **) bfd_zalloc2 (abfd, section_number,
3698                                                 sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
3699   if (i_shdrp == NULL)
3700     return FALSE;
3701
3702   i_shdrp[0] = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_zalloc (abfd,
3703                                                  sizeof (Elf_Internal_Shdr));
3704   if (i_shdrp[0] == NULL)
3705     {
3706       bfd_release (abfd, i_shdrp);
3707       return FALSE;
3708     }
3709
3710   elf_elfsections (abfd) = i_shdrp;
3711
3712   i_shdrp[elf_shstrtab_sec (abfd)] = &t->shstrtab_hdr;
3713   if (need_symtab)
3714     {
3715       i_shdrp[elf_onesymtab (abfd)] = &t->symtab_hdr;
3716       if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
3717         {
3718           elf_section_list * entry = elf_symtab_shndx_list (abfd);
3719           BFD_ASSERT (entry != NULL);
3720           i_shdrp[entry->ndx] = & entry->hdr;
3721           entry->hdr.sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3722         }
3723       i_shdrp[elf_strtab_sec (abfd)] = &t->strtab_hdr;
3724       t->symtab_hdr.sh_link = elf_strtab_sec (abfd);
3725     }
3726
3727   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
3728     {
3729       asection *s;
3730
3731       d = elf_section_data (sec);
3732
3733       i_shdrp[d->this_idx] = &d->this_hdr;
3734       if (d->rel.idx != 0)
3735         i_shdrp[d->rel.idx] = d->rel.hdr;
3736       if (d->rela.idx != 0)
3737         i_shdrp[d->rela.idx] = d->rela.hdr;
3738
3739       /* Fill in the sh_link and sh_info fields while we're at it.  */
3740
3741       /* sh_link of a reloc section is the section index of the symbol
3742          table.  sh_info is the section index of the section to which
3743          the relocation entries apply.  */
3744       if (d->rel.idx != 0)
3745         {
3746           d->rel.hdr->sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3747           d->rel.hdr->sh_info = d->this_idx;
3748           d->rel.hdr->sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3749         }
3750       if (d->rela.idx != 0)
3751         {
3752           d->rela.hdr->sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3753           d->rela.hdr->sh_info = d->this_idx;
3754           d->rela.hdr->sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3755         }
3756
3757       /* We need to set up sh_link for SHF_LINK_ORDER.  */
3758       if ((d->this_hdr.sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
3759         {
3760           s = elf_linked_to_section (sec);
3761           if (s)
3762             {
3763               /* elf_linked_to_section points to the input section.  */
3764               if (link_info != NULL)
3765                 {
3766                   /* Check discarded linkonce section.  */
3767                   if (discarded_section (s))
3768                     {
3769                       asection *kept;
3770                       _bfd_error_handler
3771                         /* xgettext:c-format */
3772                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to discarded section `%A' of `%B'"),
3773                          abfd, d->this_hdr.bfd_section,
3774                          s, s->owner);
3775                       /* Point to the kept section if it has the same
3776                          size as the discarded one.  */
3777                       kept = _bfd_elf_check_kept_section (s, link_info);
3778                       if (kept == NULL)
3779                         {
3780                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3781                           return FALSE;
3782                         }
3783                       s = kept;
3784                     }
3785
3786                   s = s->output_section;
3787                   BFD_ASSERT (s != NULL);
3788                 }
3789               else
3790                 {
3791                   /* Handle objcopy. */
3792                   if (s->output_section == NULL)
3793                     {
3794                       _bfd_error_handler
3795                         /* xgettext:c-format */
3796                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to removed section `%A' of `%B'"),
3797                          abfd, d->this_hdr.bfd_section, s, s->owner);
3798                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3799                       return FALSE;
3800                     }
3801                   s = s->output_section;
3802                 }
3803               d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3804             }
3805           else
3806             {
3807               /* PR 290:
3808                  The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
3809                  SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
3810                  sh_info fields.  Hence we could get the situation
3811                  where s is NULL.  */
3812               const struct elf_backend_data *bed
3813                 = get_elf_backend_data (abfd);
3814               if (bed->link_order_error_handler)
3815                 bed->link_order_error_handler
3816                   /* xgettext:c-format */
3817                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
3818                    abfd, sec);
3819             }
3820         }
3821
3822       switch (d->this_hdr.sh_type)
3823         {
3824         case SHT_REL:
3825         case SHT_RELA:
3826           /* A reloc section which we are treating as a normal BFD
3827              section.  sh_link is the section index of the symbol
3828              table.  sh_info is the section index of the section to
3829              which the relocation entries apply.  We assume that an
3830              allocated reloc section uses the dynamic symbol table.
3831              FIXME: How can we be sure?  */
3832           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3833           if (s != NULL)
3834             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3835
3836           s = get_elf_backend_data (abfd)->get_reloc_section (sec);
3837           if (s != NULL)
3838             {
3839               d->this_hdr.sh_info = elf_section_data (s)->this_idx;
3840               d->this_hdr.sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3841             }
3842           break;
3843
3844         case SHT_STRTAB:
3845           /* We assume that a section named .stab*str is a stabs
3846              string section.  We look for a section with the same name
3847              but without the trailing ``str'', and set its sh_link
3848              field to point to this section.  */
3849           if (CONST_STRNEQ (sec->name, ".stab")
3850               && strcmp (sec->name + strlen (sec->name) - 3, "str") == 0)
3851             {
3852               size_t len;
3853               char *alc;
3854
3855               len = strlen (sec->name);
3856               alc = (char *) bfd_malloc (len - 2);
3857               if (alc == NULL)
3858                 return FALSE;
3859               memcpy (alc, sec->name, len - 3);
3860               alc[len - 3] = '\0';
3861               s = bfd_get_section_by_name (abfd, alc);
3862               free (alc);
3863               if (s != NULL)
3864                 {
3865                   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link = d->this_idx;
3866
3867                   /* This is a .stab section.  */
3868                   if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize == 0)
3869                     elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize
3870                       = 4 + 2 * bfd_get_arch_size (abfd) / 8;
3871                 }
3872             }
3873           break;
3874
3875         case SHT_DYNAMIC:
3876         case SHT_DYNSYM:
3877         case SHT_GNU_verneed:
3878         case SHT_GNU_verdef:
3879           /* sh_link is the section header index of the string table
3880              used for the dynamic entries, or the symbol table, or the
3881              version strings.  */
3882           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
3883           if (s != NULL)
3884             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3885           break;
3886
3887         case SHT_GNU_LIBLIST:
3888           /* sh_link is the section header index of the prelink library
3889              list used for the dynamic entries, or the symbol table, or
3890              the version strings.  */
3891           s = bfd_get_section_by_name (abfd, (sec->flags & SEC_ALLOC)
3892                                              ? ".dynstr" : ".gnu.libstr");
3893           if (s != NULL)
3894             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3895           break;
3896
3897         case SHT_HASH:
3898         case SHT_GNU_HASH:
3899         case SHT_GNU_versym:
3900           /* sh_link is the section header index of the symbol table
3901              this hash table or version table is for.  */
3902           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3903           if (s != NULL)
3904             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3905           break;
3906
3907         case SHT_GROUP:
3908           d->this_hdr.sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3909         }
3910     }
3911
3912   /* Delay setting sh_name to _bfd_elf_write_object_contents so that
3913      _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load can convert DWARF
3914      debug section name from .debug_* to .zdebug_* if needed.  */
3915
3916   return TRUE;
3917 }
3918
3919 static bfd_boolean
3920 sym_is_global (bfd *abfd, asymbol *sym)
3921 {
3922   /* If the backend has a special mapping, use it.  */
3923   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3924   if (bed->elf_backend_sym_is_global)
3925     return (*bed->elf_backend_sym_is_global) (abfd, sym);
3926
3927   return ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE)) != 0
3928           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
3929           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym)));
3930 }
3931
3932 /* Filter global symbols of ABFD to include in the import library.  All
3933    SYMCOUNT symbols of ABFD can be examined from their pointers in
3934    SYMS.  Pointers of symbols to keep should be stored contiguously at
3935    the beginning of that array.
3936
3937    Returns the number of symbols to keep.  */
3938
3939 unsigned int
3940 _bfd_elf_filter_global_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3941                                 asymbol **syms, long symcount)
3942 {
3943   long src_count, dst_count = 0;
3944
3945   for (src_count = 0; src_count < symcount; src_count++)
3946     {
3947       asymbol *sym = syms[src_count];
3948       char *name = (char *) bfd_asymbol_name (sym);
3949       struct bfd_link_hash_entry *h;
3950
3951       if (!sym_is_global (abfd, sym))
3952         continue;
3953
3954       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, name, FALSE, FALSE, FALSE);
3955       if (h == NULL)
3956         continue;
3957       if (h->type != bfd_link_hash_defined && h->type != bfd_link_hash_defweak)
3958         continue;
3959       if (h->linker_def || h->ldscript_def)
3960         continue;
3961
3962       syms[dst_count++] = sym;
3963     }
3964
3965   syms[dst_count] = NULL;
3966
3967   return dst_count;
3968 }
3969
3970 /* Don't output section symbols for sections that are not going to be
3971    output, that are duplicates or there is no BFD section.  */
3972
3973 static bfd_boolean
3974 ignore_section_sym (bfd *abfd, asymbol *sym)
3975 {
3976   elf_symbol_type *type_ptr;
3977
3978   if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
3979     return FALSE;
3980
3981   type_ptr = elf_symbol_from (abfd, sym);
3982   return ((type_ptr != NULL
3983            && type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx != 0
3984            && bfd_is_abs_section (sym->section))
3985           || !(sym->section->owner == abfd
3986                || (sym->section->output_section->owner == abfd
3987                    && sym->section->output_offset == 0)
3988                || bfd_is_abs_section (sym->section)));
3989 }
3990
3991 /* Map symbol from it's internal number to the external number, moving
3992    all local symbols to be at the head of the list.  */
3993
3994 static bfd_boolean
3995 elf_map_symbols (bfd *abfd, unsigned int *pnum_locals)
3996 {
3997   unsigned int symcount = bfd_get_symcount (abfd);
3998   asymbol **syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
3999   asymbol **sect_syms;
4000   unsigned int num_locals = 0;
4001   unsigned int num_globals = 0;
4002   unsigned int num_locals2 = 0;
4003   unsigned int num_globals2 = 0;
4004   unsigned int max_index = 0;
4005   unsigned int idx;
4006   asection *asect;
4007   asymbol **new_syms;
4008
4009 #ifdef DEBUG
4010   fprintf (stderr, "elf_map_symbols\n");
4011   fflush (stderr);
4012 #endif
4013
4014   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
4015     {
4016       if (max_index < asect->index)
4017         max_index = asect->index;
4018     }
4019
4020   max_index++;
4021   sect_syms = (asymbol **) bfd_zalloc2 (abfd, max_index, sizeof (asymbol *));
4022   if (sect_syms == NULL)
4023     return FALSE;
4024   elf_section_syms (abfd) = sect_syms;
4025   elf_num_section_syms (abfd) = max_index;
4026
4027   /* Init sect_syms entries for any section symbols we have already
4028      decided to output.  */
4029   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
4030     {
4031       asymbol *sym = syms[idx];
4032
4033       if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
4034           && sym->value == 0
4035           && !ignore_section_sym (abfd, sym)
4036           && !bfd_is_abs_section (sym->section))
4037         {
4038           asection *sec = sym->section;
4039
4040           if (sec->owner != abfd)
4041             sec = sec->output_section;
4042
4043           sect_syms[sec->index] = syms[idx];
4044         }
4045     }
4046
4047   /* Classify all of the symbols.  */
4048   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
4049     {
4050       if (sym_is_global (abfd, syms[idx]))
4051         num_globals++;
4052       else if (!ignore_section_sym (abfd, syms[idx]))
4053         num_locals++;
4054     }
4055
4056   /* We will be adding a section symbol for each normal BFD section.  Most
4057      sections will already have a section symbol in outsymbols, but
4058      eg. SHT_GROUP sections will not, and we need the section symbol mapped
4059      at least in that case.  */
4060   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
4061     {
4062       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
4063         {
4064           if (!sym_is_global (abfd, asect->symbol))
4065             num_locals++;
4066           else
4067             num_globals++;
4068         }
4069     }
4070
4071   /* Now sort the symbols so the local symbols are first.  */
4072   new_syms = (asymbol **) bfd_alloc2 (abfd, num_locals + num_globals,
4073                                       sizeof (asymbol *));
4074
4075   if (new_syms == NULL)
4076     return FALSE;
4077
4078   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
4079     {
4080       asymbol *sym = syms[idx];
4081       unsigned int i;
4082
4083       if (sym_is_global (abfd, sym))
4084         i = num_locals + num_globals2++;
4085       else if (!ignore_section_sym (abfd, sym))
4086         i = num_locals2++;
4087       else
4088         continue;
4089       new_syms[i] = sym;
4090       sym->udata.i = i + 1;
4091     }
4092   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
4093     {
4094       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
4095         {
4096           asymbol *sym = asect->symbol;
4097           unsigned int i;
4098
4099           sect_syms[asect->index] = sym;
4100           if (!sym_is_global (abfd, sym))
4101             i = num_locals2++;
4102           else
4103             i = num_locals + num_globals2++;
4104           new_syms[i] = sym;
4105           sym->udata.i = i + 1;
4106         }
4107     }
4108
4109   bfd_set_symtab (abfd, new_syms, num_locals + num_globals);
4110
4111   *pnum_locals = num_locals;
4112   return TRUE;
4113 }
4114
4115 /* Align to the maximum file alignment that could be required for any
4116    ELF data structure.  */
4117
4118 static inline file_ptr
4119 align_file_position (file_ptr off, int align)
4120 {
4121   return (off + align - 1) & ~(align - 1);
4122 }
4123
4124 /* Assign a file position to a section, optionally aligning to the
4125    required section alignment.  */
4126
4127 file_ptr
4128 _bfd_elf_assign_file_position_for_section (Elf_Internal_Shdr *i_shdrp,
4129                                            file_ptr offset,
4130                                            bfd_boolean align)
4131 {
4132   if (align && i_shdrp->sh_addralign > 1)
4133     offset = BFD_ALIGN (offset, i_shdrp->sh_addralign);
4134   i_shdrp->sh_offset = offset;
4135   if (i_shdrp->bfd_section != NULL)
4136     i_shdrp->bfd_section->filepos = offset;
4137   if (i_shdrp->sh_type != SHT_NOBITS)
4138     offset += i_shdrp->sh_size;
4139   return offset;
4140 }
4141
4142 /* Compute the file positions we are going to put the sections at, and
4143    otherwise prepare to begin writing out the ELF file.  If LINK_INFO
4144    is not NULL, this is being called by the ELF backend linker.  */
4145
4146 bfd_boolean
4147 _bfd_elf_compute_section_file_positions (bfd *abfd,
4148                                          struct bfd_link_info *link_info)
4149 {
4150   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4151   struct fake_section_arg fsargs;
4152   bfd_boolean failed;
4153   struct elf_strtab_hash *strtab = NULL;
4154   Elf_Internal_Shdr *shstrtab_hdr;
4155   bfd_boolean need_symtab;
4156
4157   if (abfd->output_has_begun)
4158     return TRUE;
4159
4160   /* Do any elf backend specific processing first.  */
4161   if (bed->elf_backend_begin_write_processing)
4162     (*bed->elf_backend_begin_write_processing) (abfd, link_info);
4163
4164   if (! prep_headers (abfd))
4165     return FALSE;
4166
4167   /* Post process the headers if necessary.  */
4168   (*bed->elf_backend_post_process_headers) (abfd, link_info);
4169
4170   fsargs.failed = FALSE;
4171   fsargs.link_info = link_info;
4172   bfd_map_over_sections (abfd, elf_fake_sections, &fsargs);
4173   if (fsargs.failed)
4174     return FALSE;
4175
4176   if (!assign_section_numbers (abfd, link_info))
4177     return FALSE;
4178
4179   /* The backend linker builds symbol table information itself.  */
4180   need_symtab = (link_info == NULL
4181                  && (bfd_get_symcount (abfd) > 0
4182                      || ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC | HAS_RELOC))
4183                          == HAS_RELOC)));
4184   if (need_symtab)
4185     {
4186       /* Non-zero if doing a relocatable link.  */
4187       int relocatable_p = ! (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC));
4188
4189       if (! swap_out_syms (abfd, &strtab, relocatable_p))
4190         return FALSE;
4191     }
4192
4193   failed = FALSE;
4194   if (link_info == NULL)
4195     {
4196       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
4197       if (failed)
4198         return FALSE;
4199     }
4200
4201   shstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
4202   /* sh_name was set in prep_headers.  */
4203   shstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
4204   shstrtab_hdr->sh_flags = bed->elf_strtab_flags;
4205   shstrtab_hdr->sh_addr = 0;
4206   /* sh_size is set in _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
4207   shstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
4208   shstrtab_hdr->sh_link = 0;
4209   shstrtab_hdr->sh_info = 0;
4210   /* sh_offset is set in _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
4211   shstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
4212
4213   if (!assign_file_positions_except_relocs (abfd, link_info))
4214     return FALSE;
4215
4216   if (need_symtab)
4217     {
4218       file_ptr off;
4219       Elf_Internal_Shdr *hdr;
4220
4221       off = elf_next_file_pos (abfd);
4222
4223       hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
4224       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4225
4226       if (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL)
4227         {
4228           hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
4229           if (hdr->sh_size != 0)
4230             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4231           /* FIXME: What about other symtab_shndx sections in the list ?  */
4232         }
4233
4234       hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
4235       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4236
4237       elf_next_file_pos (abfd) = off;
4238
4239       /* Now that we know where the .strtab section goes, write it
4240          out.  */
4241       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4242           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, strtab))
4243         return FALSE;
4244       _bfd_elf_strtab_free (strtab);
4245     }
4246
4247   abfd->output_has_begun = TRUE;
4248
4249   return TRUE;
4250 }
4251
4252 /* Make an initial estimate of the size of the program header.  If we
4253    get the number wrong here, we'll redo section placement.  */
4254
4255 static bfd_size_type
4256 get_program_header_size (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4257 {
4258   size_t segs;
4259   asection *s;
4260   const struct elf_backend_data *bed;
4261
4262   /* Assume we will need exactly two PT_LOAD segments: one for text
4263      and one for data.  */
4264   segs = 2;
4265
4266   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
4267   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4268     {
4269       /* If we have a loadable interpreter section, we need a
4270          PT_INTERP segment.  In this case, assume we also need a
4271          PT_PHDR segment, although that may not be true for all
4272          targets.  */
4273       segs += 2;
4274     }
4275
4276   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
4277     {
4278       /* We need a PT_DYNAMIC segment.  */
4279       ++segs;
4280     }
4281
4282   if (info != NULL && info->relro)
4283     {
4284       /* We need a PT_GNU_RELRO segment.  */
4285       ++segs;
4286     }
4287
4288   if (elf_eh_frame_hdr (abfd))
4289     {
4290       /* We need a PT_GNU_EH_FRAME segment.  */
4291       ++segs;
4292     }
4293
4294   if (elf_stack_flags (abfd))
4295     {
4296       /* We need a PT_GNU_STACK segment.  */
4297       ++segs;
4298     }
4299
4300   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4301     {
4302       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
4303           && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
4304         {
4305           /* We need a PT_NOTE segment.  */
4306           ++segs;
4307           /* Try to create just one PT_NOTE segment
4308              for all adjacent loadable .note* sections.
4309              gABI requires that within a PT_NOTE segment
4310              (and also inside of each SHT_NOTE section)
4311              each note is padded to a multiple of 4 size,
4312              so we check whether the sections are correctly
4313              aligned.  */
4314           if (s->alignment_power == 2)
4315             while (s->next != NULL
4316                    && s->next->alignment_power == 2
4317                    && (s->next->flags & SEC_LOAD) != 0
4318                    && CONST_STRNEQ (s->next->name, ".note"))
4319               s = s->next;
4320         }
4321     }
4322
4323   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4324     {
4325       if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
4326         {
4327           /* We need a PT_TLS segment.  */
4328           ++segs;
4329           break;
4330         }
4331     }
4332
4333   /* Let the backend count up any program headers it might need.  */
4334   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4335   if (bed->elf_backend_additional_program_headers)
4336     {
4337       int a;
4338
4339       a = (*bed->elf_backend_additional_program_headers) (abfd, info);
4340       if (a == -1)
4341         abort ();
4342       segs += a;
4343     }
4344
4345   return segs * bed->s->sizeof_phdr;
4346 }
4347
4348 /* Find the segment that contains the output_section of section.  */
4349
4350 Elf_Internal_Phdr *
4351 _bfd_elf_find_segment_containing_section (bfd * abfd, asection * section)
4352 {
4353   struct elf_segment_map *m;
4354   Elf_Internal_Phdr *p;
4355
4356   for (m = elf_seg_map (abfd), p = elf_tdata (abfd)->phdr;
4357        m != NULL;
4358        m = m->next, p++)
4359     {
4360       int i;
4361
4362       for (i = m->count - 1; i >= 0; i--)
4363         if (m->sections[i] == section)
4364           return p;
4365     }
4366
4367   return NULL;
4368 }
4369
4370 /* Create a mapping from a set of sections to a program segment.  */
4371
4372 static struct elf_segment_map *
4373 make_mapping (bfd *abfd,
4374               asection **sections,
4375               unsigned int from,
4376               unsigned int to,
4377               bfd_boolean phdr)
4378 {
4379   struct elf_segment_map *m;
4380   unsigned int i;
4381   asection **hdrpp;
4382   bfd_size_type amt;
4383
4384   amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4385   amt += (to - from - 1) * sizeof (asection *);
4386   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4387   if (m == NULL)
4388     return NULL;
4389   m->next = NULL;
4390   m->p_type = PT_LOAD;
4391   for (i = from, hdrpp = sections + from; i < to; i++, hdrpp++)
4392     m->sections[i - from] = *hdrpp;
4393   m->count = to - from;
4394
4395   if (from == 0 && phdr)
4396     {
4397       /* Include the headers in the first PT_LOAD segment.  */
4398       m->includes_filehdr = 1;
4399       m->includes_phdrs = 1;
4400     }
4401
4402   return m;
4403 }
4404
4405 /* Create the PT_DYNAMIC segment, which includes DYNSEC.  Returns NULL
4406    on failure.  */
4407
4408 struct elf_segment_map *
4409 _bfd_elf_make_dynamic_segment (bfd *abfd, asection *dynsec)
4410 {
4411   struct elf_segment_map *m;
4412
4413   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd,
4414                                              sizeof (struct elf_segment_map));
4415   if (m == NULL)
4416     return NULL;
4417   m->next = NULL;
4418   m->p_type = PT_DYNAMIC;
4419   m->count = 1;
4420   m->sections[0] = dynsec;
4421
4422   return m;
4423 }
4424
4425 /* Possibly add or remove segments from the segment map.  */
4426
4427 static bfd_boolean
4428 elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
4429                         struct bfd_link_info *info,
4430                         bfd_boolean remove_empty_load)
4431 {
4432   struct elf_segment_map **m;
4433   const struct elf_backend_data *bed;
4434
4435   /* The placement algorithm assumes that non allocated sections are
4436      not in PT_LOAD segments.  We ensure this here by removing such
4437      sections from the segment map.  We also remove excluded
4438      sections.  Finally, any PT_LOAD segment without sections is
4439      removed.  */
4440   m = &elf_seg_map (abfd);
4441   while (*m)
4442     {
4443       unsigned int i, new_count;
4444
4445       for (new_count = 0, i = 0; i < (*m)->count; i++)
4446         {
4447           if (((*m)->sections[i]->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
4448               && (((*m)->sections[i]->flags & SEC_ALLOC) != 0
4449                   || (*m)->p_type != PT_LOAD))
4450             {
4451               (*m)->sections[new_count] = (*m)->sections[i];
4452               new_count++;
4453             }
4454         }
4455       (*m)->count = new_count;
4456
4457       if (remove_empty_load
4458           && (*m)->p_type == PT_LOAD
4459           && (*m)->count == 0
4460           && !(*m)->includes_phdrs)
4461         *m = (*m)->next;
4462       else
4463         m = &(*m)->next;
4464     }
4465
4466   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4467   if (bed->elf_backend_modify_segment_map != NULL)
4468     {
4469       if (!(*bed->elf_backend_modify_segment_map) (abfd, info))
4470         return FALSE;
4471     }
4472
4473   return TRUE;
4474 }
4475
4476 /* Set up a mapping from BFD sections to program segments.  */
4477
4478 bfd_boolean
4479 _bfd_elf_map_sections_to_segments (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4480 {
4481   unsigned int count;
4482   struct elf_segment_map *m;
4483   asection **sections = NULL;
4484   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4485   bfd_boolean no_user_phdrs;
4486
4487   no_user_phdrs = elf_seg_map (abfd) == NULL;
4488
4489   if (info != NULL)
4490     info->user_phdrs = !no_user_phdrs;
4491
4492   if (no_user_phdrs && bfd_count_sections (abfd) != 0)
4493     {
4494       asection *s;
4495       unsigned int i;
4496       struct elf_segment_map *mfirst;
4497       struct elf_segment_map **pm;
4498       asection *last_hdr;
4499       bfd_vma last_size;
4500       unsigned int phdr_index;
4501       bfd_vma maxpagesize;
4502       asection **hdrpp;
4503       bfd_boolean phdr_in_segment = TRUE;
4504       bfd_boolean writable;
4505       int tls_count = 0;
4506       asection *first_tls = NULL;
4507       asection *dynsec, *eh_frame_hdr;
4508       bfd_size_type amt;
4509       bfd_vma addr_mask, wrap_to = 0;
4510       bfd_boolean linker_created_pt_phdr_segment = FALSE;
4511
4512       /* Select the allocated sections, and sort them.  */
4513
4514       sections = (asection **) bfd_malloc2 (bfd_count_sections (abfd),
4515                                             sizeof (asection *));
4516       if (sections == NULL)
4517         goto error_return;
4518
4519       /* Calculate top address, avoiding undefined behaviour of shift
4520          left operator when shift count is equal to size of type
4521          being shifted.  */
4522       addr_mask = ((bfd_vma) 1 << (bfd_arch_bits_per_address (abfd) - 1)) - 1;
4523       addr_mask = (addr_mask << 1) + 1;
4524
4525       i = 0;
4526       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4527         {
4528           if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4529             {
4530               sections[i] = s;
4531               ++i;
4532               /* A wrapping section potentially clashes with header.  */
4533               if (((s->lma + s->size) & addr_mask) < (s->lma & addr_mask))
4534                 wrap_to = (s->lma + s->size) & addr_mask;
4535             }
4536         }
4537       BFD_ASSERT (i <= bfd_count_sections (abfd));
4538       count = i;
4539
4540       qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *), elf_sort_sections);
4541
4542       /* Build the mapping.  */
4543
4544       mfirst = NULL;
4545       pm = &mfirst;
4546
4547       /* If we have a .interp section, then create a PT_PHDR segment for
4548          the program headers and a PT_INTERP segment for the .interp
4549          section.  */
4550       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
4551       if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4552         {
4553           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4554           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4555           if (m == NULL)
4556             goto error_return;
4557           m->next = NULL;
4558           m->p_type = PT_PHDR;
4559           /* FIXME: UnixWare and Solaris set PF_X, Irix 5 does not.  */
4560           m->p_flags = PF_R | PF_X;
4561           m->p_flags_valid = 1;
4562           m->includes_phdrs = 1;
4563           linker_created_pt_phdr_segment = TRUE;
4564           *pm = m;
4565           pm = &m->next;
4566
4567           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4568           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4569           if (m == NULL)
4570             goto error_return;
4571           m->next = NULL;
4572           m->p_type = PT_INTERP;
4573           m->count = 1;
4574           m->sections[0] = s;
4575
4576           *pm = m;
4577           pm = &m->next;
4578         }
4579
4580       /* Look through the sections.  We put sections in the same program
4581          segment when the start of the second section can be placed within
4582          a few bytes of the end of the first section.  */
4583       last_hdr = NULL;
4584       last_size = 0;
4585       phdr_index = 0;
4586       maxpagesize = bed->maxpagesize;
4587       /* PR 17512: file: c8455299.
4588          Avoid divide-by-zero errors later on.
4589          FIXME: Should we abort if the maxpagesize is zero ?  */
4590       if (maxpagesize == 0)
4591         maxpagesize = 1;
4592       writable = FALSE;
4593       dynsec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
4594       if (dynsec != NULL
4595           && (dynsec->flags & SEC_LOAD) == 0)
4596         dynsec = NULL;
4597
4598       /* Deal with -Ttext or something similar such that the first section
4599          is not adjacent to the program headers.  This is an
4600          approximation, since at this point we don't know exactly how many
4601          program headers we will need.  */
4602       if (count > 0)
4603         {
4604           bfd_size_type phdr_size = elf_program_header_size (abfd);
4605
4606           if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
4607             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
4608           phdr_size += bed->s->sizeof_ehdr;
4609           if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0
4610               || (sections[0]->lma & addr_mask) < phdr_size
4611               || ((sections[0]->lma & addr_mask) % maxpagesize
4612                   < phdr_size % maxpagesize)
4613               || (sections[0]->lma & addr_mask & -maxpagesize) < wrap_to)
4614             {
4615               /* PR 20815: The ELF standard says that a PT_PHDR segment, if
4616                  present, must be included as part of the memory image of the
4617                  program.  Ie it must be part of a PT_LOAD segment as well.
4618                  If we have had to create our own PT_PHDR segment, but it is
4619                  not going to be covered by the first PT_LOAD segment, then
4620                  force the inclusion if we can...  */
4621               if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0
4622                   && linker_created_pt_phdr_segment)
4623                 phdr_in_segment = TRUE;
4624               else
4625                 phdr_in_segment = FALSE;
4626             }
4627         }
4628
4629       for (i = 0, hdrpp = sections; i < count; i++, hdrpp++)
4630         {
4631           asection *hdr;
4632           bfd_boolean new_segment;
4633
4634           hdr = *hdrpp;
4635
4636           /* See if this section and the last one will fit in the same
4637              segment.  */
4638
4639           if (last_hdr == NULL)
4640             {
4641               /* If we don't have a segment yet, then we don't need a new
4642                  one (we build the last one after this loop).  */
4643               new_segment = FALSE;
4644             }
4645           else if (last_hdr->lma - last_hdr->vma != hdr->lma - hdr->vma)
4646             {
4647               /* If this section has a different relation between the
4648                  virtual address and the load address, then we need a new
4649                  segment.  */
4650               new_segment = TRUE;
4651             }
4652           else if (hdr->lma < last_hdr->lma + last_size
4653                    || last_hdr->lma + last_size < last_hdr->lma)
4654             {
4655               /* If this section has a load address that makes it overlap
4656                  the previous section, then we need a new segment.  */
4657               new_segment = TRUE;
4658             }
4659           /* In the next test we have to be careful when last_hdr->lma is close
4660              to the end of the address space.  If the aligned address wraps
4661              around to the start of the address space, then there are no more
4662              pages left in memory and it is OK to assume that the current
4663              section can be included in the current segment.  */
4664           else if ((BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize) + maxpagesize
4665                     > last_hdr->lma)
4666                    && (BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize) + maxpagesize
4667                        <= hdr->lma))
4668             {
4669               /* If putting this section in this segment would force us to
4670                  skip a page in the segment, then we need a new segment.  */
4671               new_segment = TRUE;
4672             }
4673           else if ((last_hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0
4674                    && (hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0
4675                    && ((abfd->flags & D_PAGED) == 0
4676                        || (((last_hdr->lma + last_size - 1) & -maxpagesize)
4677                            != (hdr->lma & -maxpagesize))))
4678             {
4679               /* We don't want to put a loaded section after a
4680                  nonloaded (ie. bss style) section in the same segment
4681                  as that will force the non-loaded section to be loaded.
4682                  Consider .tbss sections as loaded for this purpose.
4683                  However, like the writable/non-writable case below,
4684                  if they are on the same page then they must be put
4685                  in the same segment.  */
4686               new_segment = TRUE;
4687             }
4688           else if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0)
4689             {
4690               /* If the file is not demand paged, which means that we
4691                  don't require the sections to be correctly aligned in the
4692                  file, then there is no other reason for a new segment.  */
4693               new_segment = FALSE;
4694             }
4695           else if (! writable
4696                    && (hdr->flags & SEC_READONLY) == 0
4697                    && (((last_hdr->lma + last_size - 1) & -maxpagesize)
4698                        != (hdr->lma & -maxpagesize)))
4699             {
4700               /* We don't want to put a writable section in a read only
4701                  segment, unless they are on the same page in memory
4702                  anyhow.  We already know that the last section does not
4703                  bring us past the current section on the page, so the
4704                  only case in which the new section is not on the same
4705                  page as the previous section is when the previous section
4706                  ends precisely on a page boundary.  */
4707               new_segment = TRUE;
4708             }
4709           else
4710             {
4711               /* Otherwise, we can use the same segment.  */
4712               new_segment = FALSE;
4713             }
4714
4715           /* Allow interested parties a chance to override our decision.  */
4716           if (last_hdr != NULL
4717               && info != NULL
4718               && info->callbacks->override_segment_assignment != NULL)
4719             new_segment
4720               = info->callbacks->override_segment_assignment (info, abfd, hdr,
4721                                                               last_hdr,
4722                                                               new_segment);
4723
4724           if (! new_segment)
4725             {
4726               if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
4727                 writable = TRUE;
4728               last_hdr = hdr;
4729               /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4730               if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD))
4731                   != SEC_THREAD_LOCAL)
4732                 last_size = hdr->size;
4733               else
4734                 last_size = 0;
4735               continue;
4736             }
4737
4738           /* We need a new program segment.  We must create a new program
4739              header holding all the sections from phdr_index until hdr.  */
4740
4741           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
4742           if (m == NULL)
4743             goto error_return;
4744
4745           *pm = m;
4746           pm = &m->next;
4747
4748           if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
4749             writable = TRUE;
4750           else
4751             writable = FALSE;
4752
4753           last_hdr = hdr;
4754           /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4755           if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD)) != SEC_THREAD_LOCAL)
4756             last_size = hdr->size;
4757           else
4758             last_size = 0;
4759           phdr_index = i;
4760           phdr_in_segment = FALSE;
4761         }
4762
4763       /* Create a final PT_LOAD program segment, but not if it's just
4764          for .tbss.  */
4765       if (last_hdr != NULL
4766           && (i - phdr_index != 1
4767               || ((last_hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD))
4768                   != SEC_THREAD_LOCAL)))
4769         {
4770           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
4771           if (m == NULL)
4772             goto error_return;
4773
4774           *pm = m;
4775           pm = &m->next;
4776         }
4777
4778       /* If there is a .dynamic section, throw in a PT_DYNAMIC segment.  */
4779       if (dynsec != NULL)
4780         {
4781           m = _bfd_elf_make_dynamic_segment (abfd, dynsec);
4782           if (m == NULL)
4783             goto error_return;
4784           *pm = m;
4785           pm = &m->next;
4786         }
4787
4788       /* For each batch of consecutive loadable .note sections,
4789          add a PT_NOTE segment.  We don't use bfd_get_section_by_name,
4790          because if we link together nonloadable .note sections and
4791          loadable .note sections, we will generate two .note sections
4792          in the output file.  FIXME: Using names for section types is
4793          bogus anyhow.  */
4794       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4795         {
4796           if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
4797               && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
4798             {
4799               asection *s2;
4800
4801               count = 1;
4802               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4803               if (s->alignment_power == 2)
4804                 for (s2 = s; s2->next != NULL; s2 = s2->next)
4805                   {
4806                     if (s2->next->alignment_power == 2
4807                         && (s2->next->flags & SEC_LOAD) != 0
4808                         && CONST_STRNEQ (s2->next->name, ".note")
4809                         && align_power (s2->lma + s2->size, 2)
4810                            == s2->next->lma)
4811                       count++;
4812                     else
4813                       break;
4814                   }
4815               amt += (count - 1) * sizeof (asection *);
4816               m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4817               if (m == NULL)
4818                 goto error_return;
4819               m->next = NULL;
4820               m->p_type = PT_NOTE;
4821               m->count = count;
4822               while (count > 1)
4823                 {
4824                   m->sections[m->count - count--] = s;
4825                   BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
4826                   s = s->next;
4827                 }
4828               m->sections[m->count - 1] = s;
4829               BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
4830               *pm = m;
4831               pm = &m->next;
4832             }
4833           if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
4834             {
4835               if (! tls_count)
4836                 first_tls = s;
4837               tls_count++;
4838             }
4839         }
4840
4841       /* If there are any SHF_TLS output sections, add PT_TLS segment.  */
4842       if (tls_count > 0)
4843         {
4844           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4845           amt += (tls_count - 1) * sizeof (asection *);
4846           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4847           if (m == NULL)
4848             goto error_return;
4849           m->next = NULL;
4850           m->p_type = PT_TLS;
4851           m->count = tls_count;
4852           /* Mandated PF_R.  */
4853           m->p_flags = PF_R;
4854           m->p_flags_valid = 1;
4855           s = first_tls;
4856           for (i = 0; i < (unsigned int) tls_count; ++i)
4857             {
4858               if ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
4859                 {
4860                   _bfd_error_handler
4861                     (_("%B: TLS sections are not adjacent:"), abfd);
4862                   s = first_tls;
4863                   i = 0;
4864                   while (i < (unsigned int) tls_count)
4865                     {
4866                       if ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
4867                         {
4868                           _bfd_error_handler (_("           TLS: %A"), s);
4869                           i++;
4870                         }
4871                       else
4872                         _bfd_error_handler (_(" non-TLS: %A"), s);
4873                       s = s->next;
4874                     }
4875                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4876                   goto error_return;
4877                 }
4878               m->sections[i] = s;
4879               s = s->next;
4880             }
4881
4882           *pm = m;
4883           pm = &m->next;
4884         }
4885
4886       /* If there is a .eh_frame_hdr section, throw in a PT_GNU_EH_FRAME
4887          segment.  */
4888       eh_frame_hdr = elf_eh_frame_hdr (abfd);
4889       if (eh_frame_hdr != NULL
4890           && (eh_frame_hdr->output_section->flags & SEC_LOAD) != 0)
4891         {
4892           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4893           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4894           if (m == NULL)
4895             goto error_return;
4896           m->next = NULL;
4897           m->p_type = PT_GNU_EH_FRAME;
4898           m->count = 1;
4899           m->sections[0] = eh_frame_hdr->output_section;
4900
4901           *pm = m;
4902           pm = &m->next;
4903         }
4904
4905       if (elf_stack_flags (abfd))
4906         {
4907           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4908           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4909           if (m == NULL)
4910             goto error_return;
4911           m->next = NULL;
4912           m->p_type = PT_GNU_STACK;
4913           m->p_flags = elf_stack_flags (abfd);
4914           m->p_align = bed->stack_align;
4915           m->p_flags_valid = 1;
4916           m->p_align_valid = m->p_align != 0;
4917           if (info->stacksize > 0)
4918             {
4919               m->p_size = info->stacksize;
4920               m->p_size_valid = 1;
4921             }
4922
4923           *pm = m;
4924           pm = &m->next;
4925         }
4926
4927       if (info != NULL && info->relro)
4928         {
4929           for (m = mfirst; m != NULL; m = m->next)
4930             {
4931               if (m->p_type == PT_LOAD
4932                   && m->count != 0
4933                   && m->sections[0]->vma >= info->relro_start
4934                   && m->sections[0]->vma < info->relro_end)
4935                 {
4936                   i = m->count;
4937                   while (--i != (unsigned) -1)
4938                     if ((m->sections[i]->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS))
4939                         == (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS))
4940                       break;
4941
4942                   if (i != (unsigned) -1)
4943                     break;
4944                 }
4945             }
4946
4947           /* Make a PT_GNU_RELRO segment only when it isn't empty.  */
4948           if (m != NULL)
4949             {
4950               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4951               m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4952               if (m == NULL)
4953                 goto error_return;
4954               m->next = NULL;
4955               m->p_type = PT_GNU_RELRO;
4956               *pm = m;
4957               pm = &m->next;
4958             }
4959         }
4960
4961       free (sections);
4962       elf_seg_map (abfd) = mfirst;
4963     }
4964
4965   if (!elf_modify_segment_map (abfd, info, no_user_phdrs))
4966     return FALSE;
4967
4968   for (count = 0, m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
4969     ++count;
4970   elf_program_header_size (abfd) = count * bed->s->sizeof_phdr;
4971
4972   return TRUE;
4973
4974  error_return:
4975   if (sections != NULL)
4976     free (sections);
4977   return FALSE;
4978 }
4979
4980 /* Sort sections by address.  */
4981
4982 static int
4983 elf_sort_sections (const void *arg1, const void *arg2)
4984 {
4985   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4986   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4987   bfd_size_type size1, size2;
4988
4989   /* Sort by LMA first, since this is the address used to
4990      place the section into a segment.  */
4991   if (sec1->lma < sec2->lma)
4992     return -1;
4993   else if (sec1->lma > sec2->lma)
4994     return 1;
4995
4996   /* Then sort by VMA.  Normally the LMA and the VMA will be
4997      the same, and this will do nothing.  */
4998   if (sec1->vma < sec2->vma)
4999     return -1;
5000   else if (sec1->vma > sec2->vma)
5001     return 1;
5002
5003   /* Put !SEC_LOAD sections after SEC_LOAD ones.  */
5004
5005 #define TOEND(x) (((x)->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0)
5006
5007   if (TOEND (sec1))
5008     {
5009       if (TOEND (sec2))
5010         {
5011           /* If the indicies are the same, do not return 0
5012              here, but continue to try the next comparison.  */
5013           if (sec1->target_index - sec2->target_index != 0)
5014             return sec1->target_index - sec2->target_index;
5015         }
5016       else
5017         return 1;
5018     }
5019   else if (TOEND (sec2))
5020     return -1;
5021
5022 #undef TOEND
5023
5024   /* Sort by size, to put zero sized sections
5025      before others at the same address.  */
5026
5027   size1 = (sec1->flags & SEC_LOAD) ? sec1->size : 0;
5028   size2 = (sec2->flags & SEC_LOAD) ? sec2->size : 0;
5029
5030   if (size1 < size2)
5031     return -1;
5032   if (size1 > size2)
5033     return 1;
5034
5035   return sec1->target_index - sec2->target_index;
5036 }
5037
5038 /* Ian Lance Taylor writes:
5039
5040    We shouldn't be using % with a negative signed number.  That's just
5041    not good.  We have to make sure either that the number is not
5042    negative, or that the number has an unsigned type.  When the types
5043    are all the same size they wind up as unsigned.  When file_ptr is a
5044    larger signed type, the arithmetic winds up as signed long long,
5045    which is wrong.
5046
5047    What we're trying to say here is something like ``increase OFF by
5048    the least amount that will cause it to be equal to the VMA modulo
5049    the page size.''  */
5050 /* In other words, something like:
5051
5052    vma_offset = m->sections[0]->vma % bed->maxpagesize;
5053    off_offset = off % bed->maxpagesize;
5054    if (vma_offset < off_offset)
5055      adjustment = vma_offset + bed->maxpagesize - off_offset;
5056    else
5057      adjustment = vma_offset - off_offset;
5058
5059    which can can be collapsed into the expression below.  */
5060
5061 static file_ptr
5062 vma_page_aligned_bias (bfd_vma vma, ufile_ptr off, bfd_vma maxpagesize)
5063 {
5064   /* PR binutils/16199: Handle an alignment of zero.  */
5065   if (maxpagesize == 0)
5066     maxpagesize = 1;
5067   return ((vma - off) % maxpagesize);
5068 }
5069
5070 static void
5071 print_segment_map (const struct elf_segment_map *m)
5072 {
5073   unsigned int j;
5074   const char *pt = get_segment_type (m->p_type);
5075   char buf[32];
5076
5077   if (pt == NULL)
5078     {
5079       if (m->p_type >= PT_LOPROC && m->p_type <= PT_HIPROC)
5080         sprintf (buf, "LOPROC+%7.7x",
5081                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOPROC));
5082       else if (m->p_type >= PT_LOOS && m->p_type <= PT_HIOS)
5083         sprintf (buf, "LOOS+%7.7x",
5084                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOOS));
5085       else
5086         snprintf (buf, sizeof (buf), "%8.8x",
5087                   (unsigned int) m->p_type);
5088       pt = buf;
5089     }
5090   fflush (stdout);
5091   fprintf (stderr, "%s:", pt);
5092   for (j = 0; j < m->count; j++)
5093     fprintf (stderr, " %s", m->sections [j]->name);
5094   putc ('\n',stderr);
5095   fflush (stderr);
5096 }
5097
5098 static bfd_boolean
5099 write_zeros (bfd *abfd, file_ptr pos, bfd_size_type len)
5100 {
5101   void *buf;
5102   bfd_boolean ret;
5103
5104   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0)
5105     return FALSE;
5106   buf = bfd_zmalloc (len);
5107   if (buf == NULL)
5108     return FALSE;
5109   ret = bfd_bwrite (buf, len, abfd) == len;
5110   free (buf);
5111   return ret;
5112 }
5113
5114 /* Assign file positions to the sections based on the mapping from
5115    sections to segments.  This function also sets up some fields in
5116    the file header.  */
5117
5118 static bfd_boolean
5119 assign_file_positions_for_load_sections (bfd *abfd,
5120                                          struct bfd_link_info *link_info)
5121 {
5122   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5123   struct elf_segment_map *m;
5124   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
5125   Elf_Internal_Phdr *p;
5126   file_ptr off;
5127   bfd_size_type maxpagesize;
5128   unsigned int alloc;
5129   unsigned int i, j;
5130   bfd_vma header_pad = 0;
5131
5132   if (link_info == NULL
5133       && !_bfd_elf_map_sections_to_segments (abfd, link_info))
5134     return FALSE;
5135
5136   alloc = 0;
5137   for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
5138     {
5139       ++alloc;
5140       if (m->header_size)
5141         header_pad = m->header_size;
5142     }
5143
5144   if (alloc)
5145     {
5146       elf_elfheader (abfd)->e_phoff = bed->s->sizeof_ehdr;
5147       elf_elfheader (abfd)->e_phentsize = bed->s->sizeof_phdr;
5148     }
5149   else
5150     {
5151       /* PR binutils/12467.  */
5152       elf_elfheader (abfd)->e_phoff = 0;
5153       elf_elfheader (abfd)->e_phentsize = 0;
5154     }
5155
5156   elf_elfheader (abfd)->e_phnum = alloc;
5157
5158   if (elf_program_header_size (abfd) == (bfd_size_type) -1)
5159     elf_program_header_size (abfd) = alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5160   else
5161     BFD_ASSERT (elf_program_header_size (abfd)
5162                 >= alloc * bed->s->sizeof_phdr);
5163
5164   if (alloc == 0)
5165     {
5166       elf_next_file_pos (abfd) = bed->s->sizeof_ehdr;
5167       return TRUE;
5168     }
5169
5170   /* We're writing the size in elf_program_header_size (abfd),
5171      see assign_file_positions_except_relocs, so make sure we have
5172      that amount allocated, with trailing space cleared.
5173      The variable alloc contains the computed need, while
5174      elf_program_header_size (abfd) contains the size used for the
5175      layout.
5176      See ld/emultempl/elf-generic.em:gld${EMULATION_NAME}_map_segments
5177      where the layout is forced to according to a larger size in the
5178      last iterations for the testcase ld-elf/header.  */
5179   BFD_ASSERT (elf_program_header_size (abfd) % bed->s->sizeof_phdr
5180               == 0);
5181   phdrs = (Elf_Internal_Phdr *)
5182      bfd_zalloc2 (abfd,
5183                   (elf_program_header_size (abfd) / bed->s->sizeof_phdr),
5184                   sizeof (Elf_Internal_Phdr));
5185   elf_tdata (abfd)->phdr = phdrs;
5186   if (phdrs == NULL)
5187     return FALSE;
5188
5189   maxpagesize = 1;
5190   if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0)
5191     maxpagesize = bed->maxpagesize;
5192
5193   off = bed->s->sizeof_ehdr;
5194   off += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5195   if (header_pad < (bfd_vma) off)
5196     header_pad = 0;
5197   else
5198     header_pad -= off;
5199   off += header_pad;
5200
5201   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs, j = 0;
5202        m != NULL;
5203        m = m->next, p++, j++)
5204     {
5205       asection **secpp;
5206       bfd_vma off_adjust;
5207       bfd_boolean no_contents;
5208
5209       /* If elf_segment_map is not from map_sections_to_segments, the
5210          sections may not be correctly ordered.  NOTE: sorting should
5211          not be done to the PT_NOTE section of a corefile, which may
5212          contain several pseudo-sections artificially created by bfd.
5213          Sorting these pseudo-sections breaks things badly.  */
5214       if (m->count > 1
5215           && !(elf_elfheader (abfd)->e_type == ET_CORE
5216                && m->p_type == PT_NOTE))
5217         qsort (m->sections, (size_t) m->count, sizeof (asection *),
5218                elf_sort_sections);
5219
5220       /* An ELF segment (described by Elf_Internal_Phdr) may contain a
5221          number of sections with contents contributing to both p_filesz
5222          and p_memsz, followed by a number of sections with no contents
5223          that just contribute to p_memsz.  In this loop, OFF tracks next
5224          available file offset for PT_LOAD and PT_NOTE segments.  */
5225       p->p_type = m->p_type;
5226       p->p_flags = m->p_flags;
5227
5228       if (m->count == 0)
5229         p->p_vaddr = 0;
5230       else
5231         p->p_vaddr = m->sections[0]->vma - m->p_vaddr_offset;
5232
5233       if (m->p_paddr_valid)
5234         p->p_paddr = m->p_paddr;
5235       else if (m->count == 0)
5236         p->p_paddr = 0;
5237       else
5238         p->p_paddr = m->sections[0]->lma - m->p_vaddr_offset;
5239
5240       if (p->p_type == PT_LOAD
5241           && (abfd->flags & D_PAGED) != 0)
5242         {
5243           /* p_align in demand paged PT_LOAD segments effectively stores
5244              the maximum page size.  When copying an executable with
5245              objcopy, we set m->p_align from the input file.  Use this
5246              value for maxpagesize rather than bed->maxpagesize, which
5247              may be different.  Note that we use maxpagesize for PT_TLS
5248              segment alignment later in this function, so we are relying
5249              on at least one PT_LOAD segment appearing before a PT_TLS
5250              segment.  */
5251           if (m->p_align_valid)
5252             maxpagesize = m->p_align;
5253
5254           p->p_align = maxpagesize;
5255         }
5256       else if (m->p_align_valid)
5257         p->p_align = m->p_align;
5258       else if (m->count == 0)
5259         p->p_align = 1 << bed->s->log_file_align;
5260       else
5261         p->p_align = 0;
5262
5263       no_contents = FALSE;
5264       off_adjust = 0;
5265       if (p->p_type == PT_LOAD
5266           && m->count > 0)
5267         {
5268           bfd_size_type align;
5269           unsigned int align_power = 0;
5270
5271           if (m->p_align_valid)
5272             align = p->p_align;
5273           else
5274             {
5275               for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
5276                 {
5277                   unsigned int secalign;
5278
5279                   secalign = bfd_get_section_alignment (abfd, *secpp);
5280                   if (secalign > align_power)
5281                     align_power = secalign;
5282                 }
5283               align = (bfd_size_type) 1 << align_power;
5284               if (align < maxpagesize)
5285                 align = maxpagesize;
5286             }
5287
5288           for (i = 0; i < m->count; i++)
5289             if ((m->sections[i]->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
5290               /* If we aren't making room for this section, then
5291                  it must be SHT_NOBITS regardless of what we've
5292                  set via struct bfd_elf_special_section.  */
5293               elf_section_type (m->sections[i]) = SHT_NOBITS;
5294
5295           /* Find out whether this segment contains any loadable
5296              sections.  */
5297           no_contents = TRUE;
5298           for (i = 0; i < m->count; i++)
5299             if (elf_section_type (m->sections[i]) != SHT_NOBITS)
5300               {
5301                 no_contents = FALSE;
5302                 break;
5303               }
5304
5305           off_adjust = vma_page_aligned_bias (p->p_vaddr, off, align);
5306           off += off_adjust;
5307           if (no_contents)
5308             {
5309               /* We shouldn't need to align the segment on disk since
5310                  the segment doesn't need file space, but the gABI
5311                  arguably requires the alignment and glibc ld.so
5312                  checks it.  So to comply with the alignment
5313                  requirement but not waste file space, we adjust
5314                  p_offset for just this segment.  (OFF_ADJUST is
5315                  subtracted from OFF later.)  This may put p_offset
5316                  past the end of file, but that shouldn't matter.  */
5317             }
5318           else
5319             off_adjust = 0;
5320         }
5321       /* Make sure the .dynamic section is the first section in the
5322          PT_DYNAMIC segment.  */
5323       else if (p->p_type == PT_DYNAMIC
5324                && m->count > 1
5325                && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") != 0)
5326         {
5327           _bfd_error_handler
5328             (_("%B: The first section in the PT_DYNAMIC segment is not the .dynamic section"),
5329              abfd);
5330           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5331           return FALSE;
5332         }
5333       /* Set the note section type to SHT_NOTE.  */
5334       else if (p->p_type == PT_NOTE)
5335         for (i = 0; i < m->count; i++)
5336           elf_section_type (m->sections[i]) = SHT_NOTE;
5337
5338       p->p_offset = 0;
5339       p->p_filesz = 0;
5340       p->p_memsz = 0;
5341
5342       if (m->includes_filehdr)
5343         {
5344           if (!m->p_flags_valid)
5345             p->p_flags |= PF_R;
5346           p->p_filesz = bed->s->sizeof_ehdr;
5347           p->p_memsz = bed->s->sizeof_ehdr;
5348           if (m->count > 0)
5349             {
5350               if (p->p_vaddr < (bfd_vma) off
5351                   || (!m->p_paddr_valid
5352                       && p->p_paddr < (bfd_vma) off))
5353                 {
5354                   _bfd_error_handler
5355                     (_("%B: Not enough room for program headers, try linking with -N"),
5356                      abfd);
5357                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5358                   return FALSE;
5359                 }
5360
5361               p->p_vaddr -= off;
5362               if (!m->p_paddr_valid)
5363                 p->p_paddr -= off;
5364             }
5365         }
5366
5367       if (m->includes_phdrs)
5368         {
5369           if (!m->p_flags_valid)
5370             p->p_flags |= PF_R;
5371
5372           if (!m->includes_filehdr)
5373             {
5374               p->p_offset = bed->s->sizeof_ehdr;
5375
5376               if (m->count > 0)
5377                 {
5378                   p->p_vaddr -= off - p->p_offset;
5379                   if (!m->p_paddr_valid)
5380                     p->p_paddr -= off - p->p_offset;
5381                 }
5382             }
5383
5384           p->p_filesz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5385           p->p_memsz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5386           if (m->count)
5387             {
5388               p->p_filesz += header_pad;
5389               p->p_memsz += header_pad;
5390             }
5391         }
5392
5393       if (p->p_type == PT_LOAD
5394           || (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core))
5395         {
5396           if (!m->includes_filehdr && !m->includes_phdrs)
5397             p->p_offset = off;
5398           else
5399             {
5400               file_ptr adjust;
5401
5402               adjust = off - (p->p_offset + p->p_filesz);
5403               if (!no_contents)
5404                 p->p_filesz += adjust;
5405               p->p_memsz += adjust;
5406             }
5407         }
5408
5409       /* Set up p_filesz, p_memsz, p_align and p_flags from the section
5410          maps.  Set filepos for sections in PT_LOAD segments, and in
5411          core files, for sections in PT_NOTE segments.
5412          assign_file_positions_for_non_load_sections will set filepos
5413          for other sections and update p_filesz for other segments.  */
5414       for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
5415         {
5416           asection *sec;
5417           bfd_size_type align;
5418           Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5419
5420           sec = *secpp;
5421           this_hdr = &elf_section_data (sec)->this_hdr;
5422           align = (bfd_size_type) 1 << bfd_get_section_alignment (abfd, sec);
5423
5424           if ((p->p_type == PT_LOAD
5425                || p->p_type == PT_TLS)
5426               && (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS
5427                   || ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
5428                       && ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0
5429                           || p->p_type == PT_TLS))))
5430             {
5431               bfd_vma p_start = p->p_paddr;
5432               bfd_vma p_end = p_start + p->p_memsz;
5433               bfd_vma s_start = sec->lma;
5434               bfd_vma adjust = s_start - p_end;
5435
5436               if (adjust != 0
5437                   && (s_start < p_end
5438                       || p_end < p_start))
5439                 {
5440                   _bfd_error_handler
5441                     /* xgettext:c-format */
5442                     (_("%B: section %A lma %#lx adjusted to %#lx"), abfd, sec,
5443                      (unsigned long) s_start, (unsigned long) p_end);
5444                   adjust = 0;
5445                   sec->lma = p_end;
5446                 }
5447               p->p_memsz += adjust;
5448
5449               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5450                 {
5451                   if (p->p_filesz + adjust < p->p_memsz)
5452                     {
5453                       /* We have a PROGBITS section following NOBITS ones.
5454                          Allocate file space for the NOBITS section(s) and
5455                          zero it.  */
5456                       adjust = p->p_memsz - p->p_filesz;
5457                       if (!write_zeros (abfd, off, adjust))
5458                         return FALSE;
5459                     }
5460                   off += adjust;
5461                   p->p_filesz += adjust;
5462                 }
5463             }
5464
5465           if (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
5466             {
5467               /* The section at i == 0 is the one that actually contains
5468                  everything.  */
5469               if (i == 0)
5470                 {
5471                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
5472                   off += this_hdr->sh_size;
5473                   p->p_filesz = this_hdr->sh_size;
5474                   p->p_memsz = 0;
5475                   p->p_align = 1;
5476                 }
5477               else
5478                 {
5479                   /* The rest are fake sections that shouldn't be written.  */
5480                   sec->filepos = 0;
5481                   sec->size = 0;
5482                   sec->flags = 0;
5483                   continue;
5484                 }
5485             }
5486           else
5487             {
5488               if (p->p_type == PT_LOAD)
5489                 {
5490                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
5491                   if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5492                     off += this_hdr->sh_size;
5493                 }
5494               else if (this_hdr->sh_type == SHT_NOBITS
5495                        && (this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) != 0
5496                        && this_hdr->sh_offset == 0)
5497                 {
5498                   /* This is a .tbss section that didn't get a PT_LOAD.
5499                      (See _bfd_elf_map_sections_to_segments "Create a
5500                      final PT_LOAD".)  Set sh_offset to the value it
5501                      would have if we had created a zero p_filesz and
5502                      p_memsz PT_LOAD header for the section.  This
5503                      also makes the PT_TLS header have the same
5504                      p_offset value.  */
5505                   bfd_vma adjust = vma_page_aligned_bias (this_hdr->sh_addr,
5506                                                           off, align);
5507                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off + adjust;
5508                 }
5509
5510               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5511                 {
5512                   p->p_filesz += this_hdr->sh_size;
5513                   /* A load section without SHF_ALLOC is something like
5514                      a note section in a PT_NOTE segment.  These take
5515                      file space but are not loaded into memory.  */
5516                   if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5517                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5518                 }
5519               else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5520                 {
5521                   if (p->p_type == PT_TLS)
5522                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5523
5524                   /* .tbss is special.  It doesn't contribute to p_memsz of
5525                      normal segments.  */
5526                   else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0)
5527                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5528                 }
5529
5530               if (align > p->p_align
5531                   && !m->p_align_valid
5532                   && (p->p_type != PT_LOAD
5533                       || (abfd->flags & D_PAGED) == 0))
5534                 p->p_align = align;
5535             }
5536
5537           if (!m->p_flags_valid)
5538             {
5539               p->p_flags |= PF_R;
5540               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
5541                 p->p_flags |= PF_X;
5542               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_WRITE) != 0)
5543                 p->p_flags |= PF_W;
5544             }
5545         }
5546
5547       off -= off_adjust;
5548
5549       /* Check that all sections are in a PT_LOAD segment.
5550          Don't check funky gdb generated core files.  */
5551       if (p->p_type == PT_LOAD && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
5552         {
5553           bfd_boolean check_vma = TRUE;
5554
5555           for (i = 1; i < m->count; i++)
5556             if (m->sections[i]->vma == m->sections[i - 1]->vma
5557                 && ELF_SECTION_SIZE (&(elf_section_data (m->sections[i])
5558                                        ->this_hdr), p) != 0
5559                 && ELF_SECTION_SIZE (&(elf_section_data (m->sections[i - 1])
5560                                        ->this_hdr), p) != 0)
5561               {
5562                 /* Looks like we have overlays packed into the segment.  */
5563                 check_vma = FALSE;
5564                 break;
5565               }
5566
5567           for (i = 0; i < m->count; i++)
5568             {
5569               Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5570               asection *sec;
5571
5572               sec = m->sections[i];
5573               this_hdr = &(elf_section_data(sec)->this_hdr);
5574               if (!ELF_SECTION_IN_SEGMENT_1 (this_hdr, p, check_vma, 0)
5575                   && !ELF_TBSS_SPECIAL (this_hdr, p))
5576                 {
5577                   _bfd_error_handler
5578                     /* xgettext:c-format */
5579                     (_("%B: section `%A' can't be allocated in segment %d"),
5580                      abfd, sec, j);
5581                   print_segment_map (m);
5582                 }
5583             }
5584         }
5585     }
5586
5587   elf_next_file_pos (abfd) = off;
5588   return TRUE;
5589 }
5590
5591 /* Assign file positions for the other sections.  */
5592
5593 static bfd_boolean
5594 assign_file_positions_for_non_load_sections (bfd *abfd,
5595                                              struct bfd_link_info *link_info)
5596 {
5597   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5598   Elf_Internal_Shdr **i_shdrpp;
5599   Elf_Internal_Shdr **hdrpp, **end_hdrpp;
5600   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
5601   Elf_Internal_Phdr *p;
5602   struct elf_segment_map *m;
5603   struct elf_segment_map *hdrs_segment;
5604   bfd_vma filehdr_vaddr, filehdr_paddr;
5605   bfd_vma phdrs_vaddr, phdrs_paddr;
5606   file_ptr off;
5607   unsigned int count;
5608
5609   i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
5610   end_hdrpp = i_shdrpp + elf_numsections (abfd);
5611   off = elf_next_file_pos (abfd);
5612   for (hdrpp = i_shdrpp + 1; hdrpp < end_hdrpp; hdrpp++)
5613     {
5614       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5615
5616       hdr = *hdrpp;
5617       if (hdr->bfd_section != NULL
5618           && (hdr->bfd_section->filepos != 0
5619               || (hdr->sh_type == SHT_NOBITS
5620                   && hdr->contents == NULL)))
5621         BFD_ASSERT (hdr->sh_offset == hdr->bfd_section->filepos);
5622       else if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5623         {
5624           if (hdr->sh_size != 0)
5625             _bfd_error_handler
5626               /* xgettext:c-format */
5627               (_("%B: warning: allocated section `%s' not in segment"),
5628                abfd,
5629                (hdr->bfd_section == NULL
5630                 ? "*unknown*"
5631                 : hdr->bfd_section->name));
5632           /* We don't need to page align empty sections.  */
5633           if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0 && hdr->sh_size != 0)
5634             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
5635                                           bed->maxpagesize);
5636           else
5637             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
5638                                           hdr->sh_addralign);
5639           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off,
5640                                                            FALSE);
5641         }
5642       else if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
5643                 && hdr->bfd_section == NULL)
5644                || (hdr->bfd_section != NULL
5645                    && (hdr->bfd_section->flags & SEC_ELF_COMPRESS))
5646                    /* Compress DWARF debug sections.  */
5647                || hdr == i_shdrpp[elf_onesymtab (abfd)]
5648                || (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL
5649                    && hdr == i_shdrpp[elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx])
5650                || hdr == i_shdrpp[elf_strtab_sec (abfd)]
5651                || hdr == i_shdrpp[elf_shstrtab_sec (abfd)])
5652         hdr->sh_offset = -1;
5653       else
5654         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
5655     }
5656
5657   /* Now that we have set the section file positions, we can set up
5658      the file positions for the non PT_LOAD segments.  */
5659   count = 0;
5660   filehdr_vaddr = 0;
5661   filehdr_paddr = 0;
5662   phdrs_vaddr = bed->maxpagesize + bed->s->sizeof_ehdr;
5663   phdrs_paddr = 0;
5664   hdrs_segment = NULL;
5665   phdrs = elf_tdata (abfd)->phdr;
5666   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs; m != NULL; m = m->next, p++)
5667     {
5668       ++count;
5669       if (p->p_type != PT_LOAD)
5670         continue;
5671
5672       if (m->includes_filehdr)
5673         {
5674           filehdr_vaddr = p->p_vaddr;
5675           filehdr_paddr = p->p_paddr;
5676         }
5677       if (m->includes_phdrs)
5678         {
5679           phdrs_vaddr = p->p_vaddr;
5680           phdrs_paddr = p->p_paddr;
5681           if (m->includes_filehdr)
5682             {
5683               hdrs_segment = m;
5684               phdrs_vaddr += bed->s->sizeof_ehdr;
5685               phdrs_paddr += bed->s->sizeof_ehdr;
5686             }
5687         }
5688     }
5689
5690   if (hdrs_segment != NULL && link_info != NULL)
5691     {
5692       /* There is a segment that contains both the file headers and the
5693          program headers, so provide a symbol __ehdr_start pointing there.
5694          A program can use this to examine itself robustly.  */
5695
5696       struct elf_link_hash_entry *hash
5697         = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (link_info), "__ehdr_start",
5698                                 FALSE, FALSE, TRUE);
5699       /* If the symbol was referenced and not defined, define it.  */
5700       if (hash != NULL
5701           && (hash->root.type == bfd_link_hash_new
5702               || hash->root.type == bfd_link_hash_undefined
5703               || hash->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5704               || hash->root.type == bfd_link_hash_common))
5705         {
5706           asection *s = NULL;
5707           if (hdrs_segment->count != 0)
5708             /* The segment contains sections, so use the first one.  */
5709             s = hdrs_segment->sections[0];
5710           else
5711             /* Use the first (i.e. lowest-addressed) section in any segment.  */
5712             for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
5713               if (m->count != 0)
5714                 {
5715                   s = m->sections[0];
5716                   break;
5717                 }
5718
5719           if (s != NULL)
5720             {
5721               hash->root.u.def.value = filehdr_vaddr - s->vma;
5722               hash->root.u.def.section = s;
5723             }
5724           else
5725             {
5726               hash->root.u.def.value = filehdr_vaddr;
5727               hash->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5728             }
5729
5730           hash->root.type = bfd_link_hash_defined;
5731           hash->def_regular = 1;
5732           hash->non_elf = 0;
5733         }
5734     }
5735
5736   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs; m != NULL; m = m->next, p++)
5737     {
5738       if (p->p_type == PT_GNU_RELRO)
5739         {
5740           const Elf_Internal_Phdr *lp;
5741           struct elf_segment_map *lm;
5742
5743           if (link_info != NULL)
5744             {
5745               /* During linking the range of the RELRO segment is passed
5746                  in link_info.  */
5747               for (lm = elf_seg_map (abfd), lp = phdrs;
5748                    lm != NULL;
5749                    lm = lm->next, lp++)
5750                 {
5751                   if (lp->p_type == PT_LOAD
5752                       && lp->p_vaddr < link_info->relro_end
5753                       && lm->count != 0
5754                       && lm->sections[0]->vma >= link_info->relro_start)
5755                     break;
5756                 }
5757
5758               BFD_ASSERT (lm != NULL);
5759             }
5760           else
5761             {
5762               /* Otherwise we are copying an executable or shared
5763                  library, but we need to use the same linker logic.  */
5764               for (lp = phdrs; lp < phdrs + count; ++lp)
5765                 {
5766                   if (lp->p_type == PT_LOAD
5767                       && lp->p_paddr == p->p_paddr)
5768                     break;
5769                 }
5770             }
5771
5772           if (lp < phdrs + count)
5773             {
5774               p->p_vaddr = lp->p_vaddr;
5775               p->p_paddr = lp->p_paddr;
5776               p->p_offset = lp->p_offset;
5777               if (link_info != NULL)
5778                 p->p_filesz = link_info->relro_end - lp->p_vaddr;
5779               else if (m->p_size_valid)
5780                 p->p_filesz = m->p_size;
5781               else
5782                 abort ();
5783               p->p_memsz = p->p_filesz;
5784               /* Preserve the alignment and flags if they are valid. The
5785                  gold linker generates RW/4 for the PT_GNU_RELRO section.
5786                  It is better for objcopy/strip to honor these attributes
5787                  otherwise gdb will choke when using separate debug files.
5788                */
5789               if (!m->p_align_valid)
5790                 p->p_align = 1;
5791               if (!m->p_flags_valid)
5792                 p->p_flags = PF_R;
5793             }
5794           else
5795             {
5796               memset (p, 0, sizeof *p);
5797               p->p_type = PT_NULL;
5798             }
5799         }
5800       else if (p->p_type == PT_GNU_STACK)
5801         {
5802           if (m->p_size_valid)
5803             p->p_memsz = m->p_size;
5804         }
5805       else if (m->count != 0)
5806         {
5807           unsigned int i;
5808
5809           if (p->p_type != PT_LOAD
5810               && (p->p_type != PT_NOTE
5811                   || bfd_get_format (abfd) != bfd_core))
5812             {
5813               /* A user specified segment layout may include a PHDR
5814                  segment that overlaps with a LOAD segment...  */
5815               if (p->p_type == PT_PHDR)
5816                 {
5817                   m->count = 0;
5818                   continue;
5819                 }
5820
5821               if (m->includes_filehdr || m->includes_phdrs)
5822                 {
5823                   /* PR 17512: file: 2195325e.  */
5824                   _bfd_error_handler
5825                     (_("%B: error: non-load segment %d includes file header and/or program header"),
5826                      abfd, (int)(p - phdrs));
5827                   return FALSE;
5828                 }
5829
5830               p->p_filesz = 0;
5831               p->p_offset = m->sections[0]->filepos;
5832               for (i = m->count; i-- != 0;)
5833                 {
5834                   asection *sect = m->sections[i];
5835                   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_section_data (sect)->this_hdr;
5836                   if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5837                     {
5838                       p->p_filesz = (sect->filepos - m->sections[0]->filepos
5839                                      + hdr->sh_size);
5840                       break;
5841                     }
5842                 }
5843             }
5844         }
5845       else if (m->includes_filehdr)
5846         {
5847           p->p_vaddr = filehdr_vaddr;
5848           if (! m->p_paddr_valid)
5849             p->p_paddr = filehdr_paddr;
5850         }
5851       else if (m->includes_phdrs)
5852         {
5853           p->p_vaddr = phdrs_vaddr;
5854           if (! m->p_paddr_valid)
5855             p->p_paddr = phdrs_paddr;
5856         }
5857     }
5858
5859   elf_next_file_pos (abfd) = off;
5860
5861   return TRUE;
5862 }
5863
5864 static elf_section_list *
5865 find_section_in_list (unsigned int i, elf_section_list * list)
5866 {
5867   for (;list != NULL; list = list->next)
5868     if (list->ndx == i)
5869       break;
5870   return list;
5871 }
5872
5873 /* Work out the file positions of all the sections.  This is called by
5874    _bfd_elf_compute_section_file_positions.  All the section sizes and
5875    VMAs must be known before this is called.
5876
5877    Reloc sections come in two flavours: Those processed specially as
5878    "side-channel" data attached to a section to which they apply, and
5879    those that bfd doesn't process as relocations.  The latter sort are
5880    stored in a normal bfd section by bfd_section_from_shdr.   We don't
5881    consider the former sort here, unless they form part of the loadable
5882    image.  Reloc sections not assigned here will be handled later by
5883    assign_file_positions_for_relocs.
5884
5885    We also don't set the positions of the .symtab and .strtab here.  */
5886
5887 static bfd_boolean
5888 assign_file_positions_except_relocs (bfd *abfd,
5889                                      struct bfd_link_info *link_info)
5890 {
5891   struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
5892   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
5893   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5894
5895   if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0
5896       && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
5897     {
5898       Elf_Internal_Shdr ** const i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
5899       unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
5900       Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
5901       unsigned int i;
5902       file_ptr off;
5903
5904       /* Start after the ELF header.  */
5905       off = i_ehdrp->e_ehsize;
5906
5907       /* We are not creating an executable, which means that we are
5908          not creating a program header, and that the actual order of
5909          the sections in the file is unimportant.  */
5910       for (i = 1, hdrpp = i_shdrpp + 1; i < num_sec; i++, hdrpp++)
5911         {
5912           Elf_Internal_Shdr *hdr;
5913
5914           hdr = *hdrpp;
5915           if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
5916                && hdr->bfd_section == NULL)
5917               || (hdr->bfd_section != NULL
5918                   && (hdr->bfd_section->flags & SEC_ELF_COMPRESS))
5919                   /* Compress DWARF debug sections.  */
5920               || i == elf_onesymtab (abfd)
5921               || (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL
5922                   && hdr == i_shdrpp[elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx])
5923               || i == elf_strtab_sec (abfd)
5924               || i == elf_shstrtab_sec (abfd))
5925             {
5926               hdr->sh_offset = -1;
5927             }
5928           else
5929             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
5930         }
5931
5932       elf_next_file_pos (abfd) = off;
5933     }
5934   else
5935     {
5936       unsigned int alloc;
5937
5938       /* Assign file positions for the loaded sections based on the
5939          assignment of sections to segments.  */
5940       if (!assign_file_positions_for_load_sections (abfd, link_info))
5941         return FALSE;
5942
5943       /* And for non-load sections.  */
5944       if (!assign_file_positions_for_non_load_sections (abfd, link_info))
5945         return FALSE;
5946
5947       if (bed->elf_backend_modify_program_headers != NULL)
5948         {
5949           if (!(*bed->elf_backend_modify_program_headers) (abfd, link_info))
5950             return FALSE;
5951         }
5952
5953       /* Set e_type in ELF header to ET_EXEC for -pie -Ttext-segment=.  */
5954       if (link_info != NULL && bfd_link_pie (link_info))
5955         {
5956           unsigned int num_segments = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
5957           Elf_Internal_Phdr *segment = elf_tdata (abfd)->phdr;
5958           Elf_Internal_Phdr *end_segment = &segment[num_segments];
5959
5960           /* Find the lowest p_vaddr in PT_LOAD segments.  */
5961           bfd_vma p_vaddr = (bfd_vma) -1;
5962           for (; segment < end_segment; segment++)
5963             if (segment->p_type == PT_LOAD && p_vaddr > segment->p_vaddr)
5964               p_vaddr = segment->p_vaddr;
5965
5966           /* Set e_type to ET_EXEC if the lowest p_vaddr in PT_LOAD
5967              segments is non-zero.  */
5968           if (p_vaddr)
5969             i_ehdrp->e_type = ET_EXEC;
5970         }
5971
5972       /* Write out the program headers.  */
5973       alloc = elf_program_header_size (abfd) / bed->s->sizeof_phdr;
5974
5975       /* Sort the program headers into the ordering required by the ELF standard.  */
5976       if (alloc == 0)
5977         return TRUE;
5978
5979       /* PR ld/20815 - Check that the program header segment, if present, will
5980          be loaded into memory.  FIXME: The check below is not sufficient as
5981          really all PT_LOAD segments should be checked before issuing an error
5982          message.  Plus the PHDR segment does not have to be the first segment
5983          in the program header table.  But this version of the check should
5984          catch all real world use cases.
5985
5986          FIXME: We used to have code here to sort the PT_LOAD segments into
5987          ascending order, as per the ELF spec.  But this breaks some programs,
5988          including the Linux kernel.  But really either the spec should be
5989          changed or the programs updated.  */
5990       if (alloc > 1
5991           && tdata->phdr[0].p_type == PT_PHDR
5992           && ! bed->elf_backend_allow_non_load_phdr (abfd, tdata->phdr, alloc)
5993           && tdata->phdr[1].p_type == PT_LOAD
5994           && (tdata->phdr[1].p_vaddr > tdata->phdr[0].p_vaddr
5995               || (tdata->phdr[1].p_vaddr + tdata->phdr[1].p_memsz)
5996               <  (tdata->phdr[0].p_vaddr + tdata->phdr[0].p_memsz)))
5997         {
5998           /* The fix for this error is usually to edit the linker script being
5999              used and set up the program headers manually.  Either that or
6000              leave room for the headers at the start of the SECTIONS.  */
6001           _bfd_error_handler (_("\
6002 %B: error: PHDR segment not covered by LOAD segment"),
6003                               abfd);
6004           return FALSE;
6005         }
6006
6007       if (bfd_seek (abfd, (bfd_signed_vma) bed->s->sizeof_ehdr, SEEK_SET) != 0
6008           || bed->s->write_out_phdrs (abfd, tdata->phdr, alloc) != 0)
6009         return FALSE;
6010     }
6011
6012   return TRUE;
6013 }
6014
6015 static bfd_boolean
6016 prep_headers (bfd *abfd)
6017 {
6018   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;   /* Elf file header, internal form.  */
6019   struct elf_strtab_hash *shstrtab;
6020   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6021
6022   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
6023
6024   shstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
6025   if (shstrtab == NULL)
6026     return FALSE;
6027
6028   elf_shstrtab (abfd) = shstrtab;
6029
6030   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
6031   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
6032   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
6033   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
6034
6035   i_ehdrp->e_ident[EI_CLASS] = bed->s->elfclass;
6036   i_ehdrp->e_ident[EI_DATA] =
6037     bfd_big_endian (abfd) ? ELFDATA2MSB : ELFDATA2LSB;
6038   i_ehdrp->e_ident[EI_VERSION] = bed->s->ev_current;
6039
6040   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6041     i_ehdrp->e_type = ET_DYN;
6042   else if ((abfd->flags & EXEC_P) != 0)
6043     i_ehdrp->e_type = ET_EXEC;
6044   else if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
6045     i_ehdrp->e_type = ET_CORE;
6046   else
6047     i_ehdrp->e_type = ET_REL;
6048
6049   switch (bfd_get_arch (abfd))
6050     {
6051     case bfd_arch_unknown:
6052       i_ehdrp->e_machine = EM_NONE;
6053       break;
6054
6055       /* There used to be a long list of cases here, each one setting
6056          e_machine to the same EM_* macro #defined as ELF_MACHINE_CODE
6057          in the corresponding bfd definition.  To avoid duplication,
6058          the switch was removed.  Machines that need special handling
6059          can generally do it in elf_backend_final_write_processing(),
6060          unless they need the information earlier than the final write.
6061          Such need can generally be supplied by replacing the tests for
6062          e_machine with the conditions used to determine it.  */
6063     default:
6064       i_ehdrp->e_machine = bed->elf_machine_code;
6065     }
6066
6067   i_ehdrp->e_version = bed->s->ev_current;
6068   i_ehdrp->e_ehsize = bed->s->sizeof_ehdr;
6069
6070   /* No program header, for now.  */
6071   i_ehdrp->e_phoff = 0;
6072   i_ehdrp->e_phentsize = 0;
6073   i_ehdrp->e_phnum = 0;
6074
6075   /* Each bfd section is section header entry.  */
6076   i_ehdrp->e_entry = bfd_get_start_address (abfd);
6077   i_ehdrp->e_shentsize = bed->s->sizeof_shdr;
6078
6079   /* If we're building an executable, we'll need a program header table.  */
6080   if (abfd->flags & EXEC_P)
6081     /* It all happens later.  */
6082     ;
6083   else
6084     {
6085       i_ehdrp->e_phentsize = 0;
6086       i_ehdrp->e_phoff = 0;
6087     }
6088
6089   elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name =
6090     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".symtab", FALSE);
6091   elf_tdata (abfd)->strtab_hdr.sh_name =
6092     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".strtab", FALSE);
6093   elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name =
6094     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".shstrtab", FALSE);
6095   if (elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
6096       || elf_tdata (abfd)->strtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
6097       || elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
6098     return FALSE;
6099
6100   return TRUE;
6101 }
6102
6103 /* Assign file positions for all the reloc sections which are not part
6104    of the loadable file image, and the file position of section headers.  */
6105
6106 static bfd_boolean
6107 _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load (bfd *abfd)
6108 {
6109   file_ptr off;
6110   Elf_Internal_Shdr **shdrpp, **end_shdrpp;
6111   Elf_Internal_Shdr *shdrp;
6112   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
6113   const struct elf_backend_data *bed;
6114
6115   off = elf_next_file_pos (abfd);
6116
6117   shdrpp = elf_elfsections (abfd);
6118   end_shdrpp = shdrpp + elf_numsections (abfd);
6119   for (shdrpp++; shdrpp < end_shdrpp; shdrpp++)
6120     {
6121       shdrp = *shdrpp;
6122       if (shdrp->sh_offset == -1)
6123         {
6124           asection *sec = shdrp->bfd_section;
6125           bfd_boolean is_rel = (shdrp->sh_type == SHT_REL
6126                                 || shdrp->sh_type == SHT_RELA);
6127           if (is_rel
6128               || (sec != NULL && (sec->flags & SEC_ELF_COMPRESS)))
6129             {
6130               if (!is_rel)
6131                 {
6132                   const char *name = sec->name;
6133                   struct bfd_elf_section_data *d;
6134
6135                   /* Compress DWARF debug sections.  */
6136                   if (!bfd_compress_section (abfd, sec,
6137                                              shdrp->contents))
6138                     return FALSE;
6139
6140                   if (sec->compress_status == COMPRESS_SECTION_DONE
6141                       && (abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) == 0)
6142                     {
6143                       /* If section is compressed with zlib-gnu, convert
6144                          section name from .debug_* to .zdebug_*.  */
6145                       char *new_name
6146                         = convert_debug_to_zdebug (abfd, name);
6147                       if (new_name == NULL)
6148                         return FALSE;
6149                       name = new_name;
6150                     }
6151                   /* Add section name to section name section.  */
6152                   if (shdrp->sh_name != (unsigned int) -1)
6153                     abort ();
6154                   shdrp->sh_name
6155                     = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
6156                                                           name, FALSE);
6157                   d = elf_section_data (sec);
6158
6159                   /* Add reloc section name to section name section.  */
6160                   if (d->rel.hdr
6161                       && !_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd,
6162                                                       d->rel.hdr,
6163                                                       name, FALSE))
6164                     return FALSE;
6165                   if (d->rela.hdr
6166                       && !_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd,
6167                                                       d->rela.hdr,
6168                                                       name, TRUE))
6169                     return FALSE;
6170
6171                   /* Update section size and contents.  */
6172                   shdrp->sh_size = sec->size;
6173                   shdrp->contents = sec->contents;
6174                   shdrp->bfd_section->contents = NULL;
6175                 }
6176               off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (shdrp,
6177                                                                off,
6178                                                                TRUE);
6179             }
6180         }
6181     }
6182
6183   /* Place section name section after DWARF debug sections have been
6184      compressed.  */
6185   _bfd_elf_strtab_finalize (elf_shstrtab (abfd));
6186   shdrp = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
6187   shdrp->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_shstrtab (abfd));
6188   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (shdrp, off, TRUE);
6189
6190   /* Place the section headers.  */
6191   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
6192   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6193   off = align_file_position (off, 1 << bed->s->log_file_align);
6194   i_ehdrp->e_shoff = off;
6195   off += i_ehdrp->e_shnum * i_ehdrp->e_shentsize;
6196   elf_next_file_pos (abfd) = off;
6197
6198   return TRUE;
6199 }
6200
6201 bfd_boolean
6202 _bfd_elf_write_object_contents (bfd *abfd)
6203 {
6204   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6205   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
6206   bfd_boolean failed;
6207   unsigned int count, num_sec;
6208   struct elf_obj_tdata *t;
6209
6210   if (! abfd->output_has_begun
6211       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
6212     return FALSE;
6213
6214   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
6215
6216   failed = FALSE;
6217   bfd_map_over_sections (abfd, bed->s->write_relocs, &failed);
6218   if (failed)
6219     return FALSE;
6220
6221   if (!_bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load (abfd))
6222     return FALSE;
6223
6224   /* After writing the headers, we need to write the sections too...  */
6225   num_sec = elf_numsections (abfd);
6226   for (count = 1; count < num_sec; count++)
6227     {
6228       i_shdrp[count]->sh_name
6229         = _bfd_elf_strtab_offset (elf_shstrtab (abfd),
6230                                   i_shdrp[count]->sh_name);
6231       if (bed->elf_backend_section_processing)
6232         (*bed->elf_backend_section_processing) (abfd, i_shdrp[count]);
6233       if (i_shdrp[count]->contents)
6234         {
6235           bfd_size_type amt = i_shdrp[count]->sh_size;
6236
6237           if (bfd_seek (abfd, i_shdrp[count]->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6238               || bfd_bwrite (i_shdrp[count]->contents, amt, abfd) != amt)
6239             return FALSE;
6240         }
6241     }
6242
6243   /* Write out the section header names.  */
6244   t = elf_tdata (abfd);
6245   if (elf_shstrtab (abfd) != NULL
6246       && (bfd_seek (abfd, t->shstrtab_hdr.sh_offset, SEEK_SET) != 0
6247           || !_bfd_elf_strtab_emit (abfd, elf_shstrtab (abfd))))
6248     return FALSE;
6249
6250   if (bed->elf_backend_final_write_processing)
6251     (*bed->elf_backend_final_write_processing) (abfd, elf_linker (abfd));
6252
6253   if (!bed->s->write_shdrs_and_ehdr (abfd))
6254     return FALSE;
6255
6256   /* This is last since write_shdrs_and_ehdr can touch i_shdrp[0].  */
6257   if (t->o->build_id.after_write_object_contents != NULL)
6258     return (*t->o->build_id.after_write_object_contents) (abfd);
6259
6260   return TRUE;
6261 }
6262
6263 bfd_boolean
6264 _bfd_elf_write_corefile_contents (bfd *abfd)
6265 {
6266   /* Hopefully this can be done just like an object file.  */
6267   return _bfd_elf_write_object_contents (abfd);
6268 }
6269
6270 /* Given a section, search the header to find them.  */
6271
6272 unsigned int
6273 _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd, struct bfd_section *asect)
6274 {
6275   const struct elf_backend_data *bed;
6276   unsigned int sec_index;
6277
6278   if (elf_section_data (asect) != NULL
6279       && elf_section_data (asect)->this_idx != 0)
6280     return elf_section_data (asect)->this_idx;
6281
6282   if (bfd_is_abs_section (asect))
6283     sec_index = SHN_ABS;
6284   else if (bfd_is_com_section (asect))
6285     sec_index = SHN_COMMON;
6286   else if (bfd_is_und_section (asect))
6287     sec_index = SHN_UNDEF;
6288   else
6289     sec_index = SHN_BAD;
6290
6291   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6292   if (bed->elf_backend_section_from_bfd_section)
6293     {
6294       int retval = sec_index;
6295
6296       if ((*bed->elf_backend_section_from_bfd_section) (abfd, asect, &retval))
6297         return retval;
6298     }
6299
6300   if (sec_index == SHN_BAD)
6301     bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
6302
6303   return sec_index;
6304 }
6305
6306 /* Given a BFD symbol, return the index in the ELF symbol table, or -1
6307    on error.  */
6308
6309 int
6310 _bfd_elf_symbol_from_bfd_symbol (bfd *abfd, asymbol **asym_ptr_ptr)
6311 {
6312   asymbol *asym_ptr = *asym_ptr_ptr;
6313   int idx;
6314   flagword flags = asym_ptr->flags;
6315
6316   /* When gas creates relocations against local labels, it creates its
6317      own symbol for the section, but does put the symbol into the
6318      symbol chain, so udata is 0.  When the linker is generating
6319      relocatable output, this section symbol may be for one of the
6320      input sections rather than the output section.  */
6321   if (asym_ptr->udata.i == 0
6322       && (flags & BSF_SECTION_SYM)
6323       && asym_ptr->section)
6324     {
6325       asection *sec;
6326       int indx;
6327
6328       sec = asym_ptr->section;
6329       if (sec->owner != abfd && sec->output_section != NULL)
6330         sec = sec->output_section;
6331       if (sec->owner == abfd
6332           && (indx = sec->index) < elf_num_section_syms (abfd)
6333           && elf_section_syms (abfd)[indx] != NULL)
6334         asym_ptr->udata.i = elf_section_syms (abfd)[indx]->udata.i;
6335     }
6336
6337   idx = asym_ptr->udata.i;
6338
6339   if (idx == 0)
6340     {
6341       /* This case can occur when using --strip-symbol on a symbol
6342          which is used in a relocation entry.  */
6343       _bfd_error_handler
6344         /* xgettext:c-format */
6345         (_("%B: symbol `%s' required but not present"),
6346          abfd, bfd_asymbol_name (asym_ptr));
6347       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
6348       return -1;
6349     }
6350
6351 #if DEBUG & 4
6352   {
6353     fprintf (stderr,
6354              "elf_symbol_from_bfd_symbol 0x%.8lx, name = %s, sym num = %d, flags = 0x%.8lx\n",
6355              (long) asym_ptr, asym_ptr->name, idx, (long) flags);
6356     fflush (stderr);
6357   }
6358 #endif
6359
6360   return idx;
6361 }
6362
6363 /* Rewrite program header information.  */
6364
6365 static bfd_boolean
6366 rewrite_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
6367 {
6368   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
6369   struct elf_segment_map *map;
6370   struct elf_segment_map *map_first;
6371   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
6372   Elf_Internal_Phdr *segment;
6373   asection *section;
6374   unsigned int i;
6375   unsigned int num_segments;
6376   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
6377   bfd_boolean p_paddr_valid;
6378   bfd_vma maxpagesize;
6379   struct elf_segment_map *phdr_adjust_seg = NULL;
6380   unsigned int phdr_adjust_num = 0;
6381   const struct elf_backend_data *bed;
6382
6383   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
6384   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
6385
6386   map_first = NULL;
6387   pointer_to_map = &map_first;
6388
6389   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
6390   maxpagesize = get_elf_backend_data (obfd)->maxpagesize;
6391
6392   /* Returns the end address of the segment + 1.  */
6393 #define SEGMENT_END(segment, start)                                     \
6394   (start + (segment->p_memsz > segment->p_filesz                        \
6395             ? segment->p_memsz : segment->p_filesz))
6396
6397 #define SECTION_SIZE(section, segment)                                  \
6398   (((section->flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_THREAD_LOCAL))            \
6399     != SEC_THREAD_LOCAL || segment->p_type == PT_TLS)                   \
6400    ? section->size : 0)
6401
6402   /* Returns TRUE if the given section is contained within
6403      the given segment.  VMA addresses are compared.  */
6404 #define IS_CONTAINED_BY_VMA(section, segment)                           \
6405   (section->vma >= segment->p_vaddr                                     \
6406    && (section->vma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
6407        <= (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr))))
6408
6409   /* Returns TRUE if the given section is contained within
6410      the given segment.  LMA addresses are compared.  */
6411 #define IS_CONTAINED_BY_LMA(section, segment, base)                     \
6412   (section->lma >= base                                                 \
6413    && (section->lma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
6414        <= SEGMENT_END (segment, base)))
6415
6416   /* Handle PT_NOTE segment.  */
6417 #define IS_NOTE(p, s)                                                   \
6418   (p->p_type == PT_NOTE                                                 \
6419    && elf_section_type (s) == SHT_NOTE                                  \
6420    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
6421    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
6422        <= p->p_offset + p->p_filesz))
6423
6424   /* Special case: corefile "NOTE" section containing regs, prpsinfo
6425      etc.  */
6426 #define IS_COREFILE_NOTE(p, s)                                          \
6427   (IS_NOTE (p, s)                                                       \
6428    && bfd_get_format (ibfd) == bfd_core                                 \
6429    && s->vma == 0                                                       \
6430    && s->lma == 0)
6431
6432   /* The complicated case when p_vaddr is 0 is to handle the Solaris
6433      linker, which generates a PT_INTERP section with p_vaddr and
6434      p_memsz set to 0.  */
6435 #define IS_SOLARIS_PT_INTERP(p, s)                                      \
6436   (p->p_vaddr == 0                                                      \
6437    && p->p_paddr == 0                                                   \
6438    && p->p_memsz == 0                                                   \
6439    && p->p_filesz > 0                                                   \
6440    && (s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0                                \
6441    && s->size > 0                                                       \
6442    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
6443    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
6444        <= p->p_offset + p->p_filesz))
6445
6446   /* Decide if the given section should be included in the given segment.
6447      A section will be included if:
6448        1. It is within the address space of the segment -- we use the LMA
6449           if that is set for the segment and the VMA otherwise,
6450        2. It is an allocated section or a NOTE section in a PT_NOTE
6451           segment.
6452        3. There is an output section associated with it,
6453        4. The section has not already been allocated to a previous segment.
6454        5. PT_GNU_STACK segments do not include any sections.
6455        6. PT_TLS segment includes only SHF_TLS sections.
6456        7. SHF_TLS sections are only in PT_TLS or PT_LOAD segments.
6457        8. PT_DYNAMIC should not contain empty sections at the beginning
6458           (with the possible exception of .dynamic).  */
6459 #define IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT(section, segment, bed)              \
6460   ((((segment->p_paddr                                                  \
6461       ? IS_CONTAINED_BY_LMA (section, segment, segment->p_paddr)        \
6462       : IS_CONTAINED_BY_VMA (section, segment))                         \
6463      && (section->flags & SEC_ALLOC) != 0)                              \
6464     || IS_NOTE (segment, section))                                      \
6465    && segment->p_type != PT_GNU_STACK                                   \
6466    && (segment->p_type != PT_TLS                                        \
6467        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL))                          \
6468    && (segment->p_type == PT_LOAD                                       \
6469        || segment->p_type == PT_TLS                                     \
6470        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)                     \
6471    && (segment->p_type != PT_DYNAMIC                                    \
6472        || SECTION_SIZE (section, segment) > 0                           \
6473        || (segment->p_paddr                                             \
6474            ? segment->p_paddr != section->lma                           \
6475            : segment->p_vaddr != section->vma)                          \
6476        || (strcmp (bfd_get_section_name (ibfd, section), ".dynamic")    \
6477            == 0))                                                       \
6478    && !section->segment_mark)
6479
6480 /* If the output section of a section in the input segment is NULL,
6481    it is removed from the corresponding output segment.   */
6482 #define INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT(section, segment, bed)               \
6483   (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed)          \
6484    && section->output_section != NULL)
6485
6486   /* Returns TRUE iff seg1 starts after the end of seg2.  */
6487 #define SEGMENT_AFTER_SEGMENT(seg1, seg2, field)                        \
6488   (seg1->field >= SEGMENT_END (seg2, seg2->field))
6489
6490   /* Returns TRUE iff seg1 and seg2 overlap. Segments overlap iff both
6491      their VMA address ranges and their LMA address ranges overlap.
6492      It is possible to have overlapping VMA ranges without overlapping LMA
6493      ranges.  RedBoot images for example can have both .data and .bss mapped
6494      to the same VMA range, but with the .data section mapped to a different
6495      LMA.  */
6496 #define SEGMENT_OVERLAPS(seg1, seg2)                                    \
6497   (   !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_vaddr)                     \
6498         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_vaddr))                 \
6499    && !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_paddr)                     \
6500         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_paddr)))
6501
6502   /* Initialise the segment mark field.  */
6503   for (section = ibfd->sections; section != NULL; section = section->next)
6504     section->segment_mark = FALSE;
6505
6506   /* The Solaris linker creates program headers in which all the
6507      p_paddr fields are zero.  When we try to objcopy or strip such a
6508      file, we get confused.  Check for this case, and if we find it
6509      don't set the p_paddr_valid fields.  */
6510   p_paddr_valid = FALSE;
6511   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6512        i < num_segments;
6513        i++, segment++)
6514     if (segment->p_paddr != 0)
6515       {
6516         p_paddr_valid = TRUE;
6517         break;
6518       }
6519
6520   /* Scan through the segments specified in the program header
6521      of the input BFD.  For this first scan we look for overlaps
6522      in the loadable segments.  These can be created by weird
6523      parameters to objcopy.  Also, fix some solaris weirdness.  */
6524   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6525        i < num_segments;
6526        i++, segment++)
6527     {
6528       unsigned int j;
6529       Elf_Internal_Phdr *segment2;
6530
6531       if (segment->p_type == PT_INTERP)
6532         for (section = ibfd->sections; section; section = section->next)
6533           if (IS_SOLARIS_PT_INTERP (segment, section))
6534             {
6535               /* Mininal change so that the normal section to segment
6536                  assignment code will work.  */
6537               segment->p_vaddr = section->vma;
6538               break;
6539             }
6540
6541       if (segment->p_type != PT_LOAD)
6542         {
6543           /* Remove PT_GNU_RELRO segment.  */
6544           if (segment->p_type == PT_GNU_RELRO)
6545             segment->p_type = PT_NULL;
6546           continue;
6547         }
6548
6549       /* Determine if this segment overlaps any previous segments.  */
6550       for (j = 0, segment2 = elf_tdata (ibfd)->phdr; j < i; j++, segment2++)
6551         {
6552           bfd_signed_vma extra_length;
6553
6554           if (segment2->p_type != PT_LOAD
6555               || !SEGMENT_OVERLAPS (segment, segment2))
6556             continue;
6557
6558           /* Merge the two segments together.  */
6559           if (segment2->p_vaddr < segment->p_vaddr)
6560             {
6561               /* Extend SEGMENT2 to include SEGMENT and then delete
6562                  SEGMENT.  */
6563               extra_length = (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr)
6564                               - SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr));
6565
6566               if (extra_length > 0)
6567                 {
6568                   segment2->p_memsz += extra_length;
6569                   segment2->p_filesz += extra_length;
6570                 }
6571
6572               segment->p_type = PT_NULL;
6573
6574               /* Since we have deleted P we must restart the outer loop.  */
6575               i = 0;
6576               segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6577               break;
6578             }
6579           else
6580             {
6581               /* Extend SEGMENT to include SEGMENT2 and then delete
6582                  SEGMENT2.  */
6583               extra_length = (SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr)
6584                               - SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr));
6585
6586               if (extra_length > 0)
6587                 {
6588                   segment->p_memsz += extra_length;
6589                   segment->p_filesz += extra_length;
6590                 }
6591
6592               segment2->p_type = PT_NULL;
6593             }
6594         }
6595     }
6596
6597   /* The second scan attempts to assign sections to segments.  */
6598   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6599        i < num_segments;
6600        i++, segment++)
6601     {
6602       unsigned int section_count;
6603       asection **sections;
6604       asection *output_section;
6605       unsigned int isec;
6606       bfd_vma matching_lma;
6607       bfd_vma suggested_lma;
6608       unsigned int j;
6609       bfd_size_type amt;
6610       asection *first_section;
6611       bfd_boolean first_matching_lma;
6612       bfd_boolean first_suggested_lma;
6613
6614       if (segment->p_type == PT_NULL)
6615         continue;
6616
6617       first_section = NULL;
6618       /* Compute how many sections might be placed into this segment.  */
6619       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
6620            section != NULL;
6621            section = section->next)
6622         {
6623           /* Find the first section in the input segment, which may be
6624              removed from the corresponding output segment.   */
6625           if (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed))
6626             {
6627               if (first_section == NULL)
6628                 first_section = section;
6629               if (section->output_section != NULL)
6630                 ++section_count;
6631             }
6632         }
6633
6634       /* Allocate a segment map big enough to contain
6635          all of the sections we have selected.  */
6636       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
6637       amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
6638       map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
6639       if (map == NULL)
6640         return FALSE;
6641
6642       /* Initialise the fields of the segment map.  Default to
6643          using the physical address of the segment in the input BFD.  */
6644       map->next = NULL;
6645       map->p_type = segment->p_type;
6646       map->p_flags = segment->p_flags;
6647       map->p_flags_valid = 1;
6648
6649       /* If the first section in the input segment is removed, there is
6650          no need to preserve segment physical address in the corresponding
6651          output segment.  */
6652       if (!first_section || first_section->output_section != NULL)
6653         {
6654           map->p_paddr = segment->p_paddr;
6655           map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
6656         }
6657
6658       /* Determine if this segment contains the ELF file header
6659          and if it contains the program headers themselves.  */
6660       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
6661                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
6662       map->includes_phdrs = 0;
6663
6664       if (!phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
6665         {
6666           map->includes_phdrs =
6667             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
6668              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
6669                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
6670                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
6671
6672           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
6673             phdr_included = TRUE;
6674         }
6675
6676       if (section_count == 0)
6677         {
6678           /* Special segments, such as the PT_PHDR segment, may contain
6679              no sections, but ordinary, loadable segments should contain
6680              something.  They are allowed by the ELF spec however, so only
6681              a warning is produced.  */
6682           if (segment->p_type == PT_LOAD)
6683             _bfd_error_handler (_("\
6684 %B: warning: Empty loadable segment detected, is this intentional ?"),
6685                                 ibfd);
6686
6687           map->count = 0;
6688           *pointer_to_map = map;
6689           pointer_to_map = &map->next;
6690
6691           continue;
6692         }
6693
6694       /* Now scan the sections in the input BFD again and attempt
6695          to add their corresponding output sections to the segment map.
6696          The problem here is how to handle an output section which has
6697          been moved (ie had its LMA changed).  There are four possibilities:
6698
6699          1. None of the sections have been moved.
6700             In this case we can continue to use the segment LMA from the
6701             input BFD.
6702
6703          2. All of the sections have been moved by the same amount.
6704             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
6705             of the first section.
6706
6707          3. Some of the sections have been moved, others have not.
6708             In this case those sections which have not been moved can be
6709             placed in the current segment which will have to have its size,
6710             and possibly its LMA changed, and a new segment or segments will
6711             have to be created to contain the other sections.
6712
6713          4. The sections have been moved, but not by the same amount.
6714             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
6715             of the first section and we will have to create a new segment
6716             or segments to contain the other sections.
6717
6718          In order to save time, we allocate an array to hold the section
6719          pointers that we are interested in.  As these sections get assigned
6720          to a segment, they are removed from this array.  */
6721
6722       sections = (asection **) bfd_malloc2 (section_count, sizeof (asection *));
6723       if (sections == NULL)
6724         return FALSE;
6725
6726       /* Step One: Scan for segment vs section LMA conflicts.
6727          Also add the sections to the section array allocated above.
6728          Also add the sections to the current segment.  In the common
6729          case, where the sections have not been moved, this means that
6730          we have completely filled the segment, and there is nothing
6731          more to do.  */
6732       isec = 0;
6733       matching_lma = 0;
6734       suggested_lma = 0;
6735       first_matching_lma = TRUE;
6736       first_suggested_lma = TRUE;
6737
6738       for (section = first_section, j = 0;
6739            section != NULL;
6740            section = section->next)
6741         {
6742           if (INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT (section, segment, bed))
6743             {
6744               output_section = section->output_section;
6745
6746               sections[j++] = section;
6747
6748               /* The Solaris native linker always sets p_paddr to 0.
6749                  We try to catch that case here, and set it to the
6750                  correct value.  Note - some backends require that
6751                  p_paddr be left as zero.  */
6752               if (!p_paddr_valid
6753                   && segment->p_vaddr != 0
6754                   && !bed->want_p_paddr_set_to_zero
6755                   && isec == 0
6756                   && output_section->lma != 0
6757                   && output_section->vma == (segment->p_vaddr
6758                                              + (map->includes_filehdr
6759                                                 ? iehdr->e_ehsize
6760                                                 : 0)
6761                                              + (map->includes_phdrs
6762                                                 ? (iehdr->e_phnum
6763                                                    * iehdr->e_phentsize)
6764                                                 : 0)))
6765                 map->p_paddr = segment->p_vaddr;
6766
6767               /* Match up the physical address of the segment with the
6768                  LMA address of the output section.  */
6769               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
6770                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section)
6771                   || (bed->want_p_paddr_set_to_zero
6772                       && IS_CONTAINED_BY_VMA (output_section, segment)))
6773                 {
6774                   if (first_matching_lma || output_section->lma < matching_lma)
6775                     {
6776                       matching_lma = output_section->lma;
6777                       first_matching_lma = FALSE;
6778                     }
6779
6780                   /* We assume that if the section fits within the segment
6781                      then it does not overlap any other section within that
6782                      segment.  */
6783                   map->sections[isec++] = output_section;
6784                 }
6785               else if (first_suggested_lma)
6786                 {
6787                   suggested_lma = output_section->lma;
6788                   first_suggested_lma = FALSE;
6789                 }
6790
6791               if (j == section_count)
6792                 break;
6793             }
6794         }
6795
6796       BFD_ASSERT (j == section_count);
6797
6798       /* Step Two: Adjust the physical address of the current segment,
6799          if necessary.  */
6800       if (isec == section_count)
6801         {
6802           /* All of the sections fitted within the segment as currently
6803              specified.  This is the default case.  Add the segment to
6804              the list of built segments and carry on to process the next
6805              program header in the input BFD.  */
6806           map->count = section_count;
6807           *pointer_to_map = map;
6808           pointer_to_map = &map->next;
6809
6810           if (p_paddr_valid
6811               && !bed->want_p_paddr_set_to_zero
6812               && matching_lma != map->p_paddr
6813               && !map->includes_filehdr
6814               && !map->includes_phdrs)
6815             /* There is some padding before the first section in the
6816                segment.  So, we must account for that in the output
6817                segment's vma.  */
6818             map->p_vaddr_offset = matching_lma - map->p_paddr;
6819
6820           free (sections);
6821           continue;
6822         }
6823       else
6824         {
6825           if (!first_matching_lma)
6826             {
6827               /* At least one section fits inside the current segment.
6828                  Keep it, but modify its physical address to match the
6829                  LMA of the first section that fitted.  */
6830               map->p_paddr = matching_lma;
6831             }
6832           else
6833             {
6834               /* None of the sections fitted inside the current segment.
6835                  Change the current segment's physical address to match
6836                  the LMA of the first section.  */
6837               map->p_paddr = suggested_lma;
6838             }
6839
6840           /* Offset the segment physical address from the lma
6841              to allow for space taken up by elf headers.  */
6842           if (map->includes_filehdr)
6843             {
6844               if (map->p_paddr >= iehdr->e_ehsize)
6845                 map->p_paddr -= iehdr->e_ehsize;
6846               else
6847                 {
6848                   map->includes_filehdr = FALSE;
6849                   map->includes_phdrs = FALSE;
6850                 }
6851             }
6852
6853           if (map->includes_phdrs)
6854             {
6855               if (map->p_paddr >= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)
6856                 {
6857                   map->p_paddr -= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize;
6858
6859                   /* iehdr->e_phnum is just an estimate of the number
6860                      of program headers that we will need.  Make a note
6861                      here of the number we used and the segment we chose
6862                      to hold these headers, so that we can adjust the
6863                      offset when we know the correct value.  */
6864                   phdr_adjust_num = iehdr->e_phnum;
6865                   phdr_adjust_seg = map;
6866                 }
6867               else
6868                 map->includes_phdrs = FALSE;
6869             }
6870         }
6871
6872       /* Step Three: Loop over the sections again, this time assigning
6873          those that fit to the current segment and removing them from the
6874          sections array; but making sure not to leave large gaps.  Once all
6875          possible sections have been assigned to the current segment it is
6876          added to the list of built segments and if sections still remain
6877          to be assigned, a new segment is constructed before repeating
6878          the loop.  */
6879       isec = 0;
6880       do
6881         {
6882           map->count = 0;
6883           suggested_lma = 0;
6884           first_suggested_lma = TRUE;
6885
6886           /* Fill the current segment with sections that fit.  */
6887           for (j = 0; j < section_count; j++)
6888             {
6889               section = sections[j];
6890
6891               if (section == NULL)
6892                 continue;
6893
6894               output_section = section->output_section;
6895
6896               BFD_ASSERT (output_section != NULL);
6897
6898               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
6899                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section))
6900                 {
6901                   if (map->count == 0)
6902                     {
6903                       /* If the first section in a segment does not start at
6904                          the beginning of the segment, then something is
6905                          wrong.  */
6906                       if (output_section->lma
6907                           != (map->p_paddr
6908                               + (map->includes_filehdr ? iehdr->e_ehsize : 0)
6909                               + (map->includes_phdrs
6910                                  ? iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize
6911                                  : 0)))
6912                         abort ();
6913                     }
6914                   else
6915                     {
6916                       asection *prev_sec;
6917
6918                       prev_sec = map->sections[map->count - 1];
6919
6920                       /* If the gap between the end of the previous section
6921                          and the start of this section is more than
6922                          maxpagesize then we need to start a new segment.  */
6923                       if ((BFD_ALIGN (prev_sec->lma + prev_sec->size,
6924                                       maxpagesize)
6925                            < BFD_ALIGN (output_section->lma, maxpagesize))
6926                           || (prev_sec->lma + prev_sec->size
6927                               > output_section->lma))
6928                         {
6929                           if (first_suggested_lma)
6930                             {
6931                               suggested_lma = output_section->lma;
6932                               first_suggested_lma = FALSE;
6933                             }
6934
6935                           continue;
6936                         }
6937                     }
6938
6939                   map->sections[map->count++] = output_section;
6940                   ++isec;
6941                   sections[j] = NULL;
6942                   section->segment_mark = TRUE;
6943                 }
6944               else if (first_suggested_lma)
6945                 {
6946                   suggested_lma = output_section->lma;
6947                   first_suggested_lma = FALSE;
6948                 }
6949             }
6950
6951           BFD_ASSERT (map->count > 0);
6952
6953           /* Add the current segment to the list of built segments.  */
6954           *pointer_to_map = map;
6955           pointer_to_map = &map->next;
6956
6957           if (isec < section_count)
6958             {
6959               /* We still have not allocated all of the sections to
6960                  segments.  Create a new segment here, initialise it
6961                  and carry on looping.  */
6962               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
6963               amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
6964               map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
6965               if (map == NULL)
6966                 {
6967                   free (sections);
6968                   return FALSE;
6969                 }
6970
6971               /* Initialise the fields of the segment map.  Set the physical
6972                  physical address to the LMA of the first section that has
6973                  not yet been assigned.  */
6974               map->next = NULL;
6975               map->p_type = segment->p_type;
6976               map->p_flags = segment->p_flags;
6977               map->p_flags_valid = 1;
6978               map->p_paddr = suggested_lma;
6979               map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
6980               map->includes_filehdr = 0;
6981               map->includes_phdrs = 0;
6982             }
6983         }
6984       while (isec < section_count);
6985
6986       free (sections);
6987     }
6988
6989   elf_seg_map (obfd) = map_first;
6990
6991   /* If we had to estimate the number of program headers that were
6992      going to be needed, then check our estimate now and adjust
6993      the offset if necessary.  */
6994   if (phdr_adjust_seg != NULL)
6995     {
6996       unsigned int count;
6997
6998       for (count = 0, map = map_first; map != NULL; map = map->next)
6999         count++;
7000
7001       if (count > phdr_adjust_num)
7002         phdr_adjust_seg->p_paddr
7003           -= (count - phdr_adjust_num) * iehdr->e_phentsize;
7004     }
7005
7006 #undef SEGMENT_END
7007 #undef SECTION_SIZE
7008 #undef IS_CONTAINED_BY_VMA
7009 #undef IS_CONTAINED_BY_LMA
7010 #undef IS_NOTE
7011 #undef IS_COREFILE_NOTE
7012 #undef IS_SOLARIS_PT_INTERP
7013 #undef IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT
7014 #undef INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT
7015 #undef SEGMENT_AFTER_SEGMENT
7016 #undef SEGMENT_OVERLAPS
7017   return TRUE;
7018 }
7019
7020 /* Copy ELF program header information.  */
7021
7022 static bfd_boolean
7023 copy_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
7024 {
7025   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
7026   struct elf_segment_map *map;
7027   struct elf_segment_map *map_first;
7028   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
7029   Elf_Internal_Phdr *segment;
7030   unsigned int i;
7031   unsigned int num_segments;
7032   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
7033   bfd_boolean p_paddr_valid;
7034
7035   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
7036
7037   map_first = NULL;
7038   pointer_to_map = &map_first;
7039
7040   /* If all the segment p_paddr fields are zero, don't set
7041      map->p_paddr_valid.  */
7042   p_paddr_valid = FALSE;
7043   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
7044   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7045        i < num_segments;
7046        i++, segment++)
7047     if (segment->p_paddr != 0)
7048       {
7049         p_paddr_valid = TRUE;
7050         break;
7051       }
7052
7053   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7054        i < num_segments;
7055        i++, segment++)
7056     {
7057       asection *section;
7058       unsigned int section_count;
7059       bfd_size_type amt;
7060       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
7061       asection *first_section = NULL;
7062       asection *lowest_section;
7063
7064       /* Compute how many sections are in this segment.  */
7065       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
7066            section != NULL;
7067            section = section->next)
7068         {
7069           this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
7070           if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
7071             {
7072               if (first_section == NULL)
7073                 first_section = section;
7074               section_count++;
7075             }
7076         }
7077
7078       /* Allocate a segment map big enough to contain
7079          all of the sections we have selected.  */
7080       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
7081       if (section_count != 0)
7082         amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
7083       map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
7084       if (map == NULL)
7085         return FALSE;
7086
7087       /* Initialize the fields of the output segment map with the
7088          input segment.  */
7089       map->next = NULL;
7090       map->p_type = segment->p_type;
7091       map->p_flags = segment->p_flags;
7092       map->p_flags_valid = 1;
7093       map->p_paddr = segment->p_paddr;
7094       map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
7095       map->p_align = segment->p_align;
7096       map->p_align_valid = 1;
7097       map->p_vaddr_offset = 0;
7098
7099       if (map->p_type == PT_GNU_RELRO
7100           || map->p_type == PT_GNU_STACK)
7101         {
7102           /* The PT_GNU_RELRO segment may contain the first a few
7103              bytes in the .got.plt section even if the whole .got.plt
7104              section isn't in the PT_GNU_RELRO segment.  We won't
7105              change the size of the PT_GNU_RELRO segment.
7106              Similarly, PT_GNU_STACK size is significant on uclinux
7107              systems.    */
7108           map->p_size = segment->p_memsz;
7109           map->p_size_valid = 1;
7110         }
7111
7112       /* Determine if this segment contains the ELF file header
7113          and if it contains the program headers themselves.  */
7114       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
7115                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
7116
7117       map->includes_phdrs = 0;
7118       if (! phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
7119         {
7120           map->includes_phdrs =
7121             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
7122              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
7123                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
7124                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
7125
7126           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
7127             phdr_included = TRUE;
7128         }
7129
7130       lowest_section = NULL;
7131       if (section_count != 0)
7132         {
7133           unsigned int isec = 0;
7134
7135           for (section = first_section;
7136                section != NULL;
7137                section = section->next)
7138             {
7139               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
7140               if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
7141                 {
7142                   map->sections[isec++] = section->output_section;
7143                   if ((section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7144                     {
7145                       bfd_vma seg_off;
7146
7147                       if (lowest_section == NULL
7148                           || section->lma < lowest_section->lma)
7149                         lowest_section = section;
7150
7151                       /* Section lmas are set up from PT_LOAD header
7152                          p_paddr in _bfd_elf_make_section_from_shdr.
7153                          If this header has a p_paddr that disagrees
7154                          with the section lma, flag the p_paddr as
7155                          invalid.  */
7156                       if ((section->flags & SEC_LOAD) != 0)
7157                         seg_off = this_hdr->sh_offset - segment->p_offset;
7158                       else
7159                         seg_off = this_hdr->sh_addr - segment->p_vaddr;
7160                       if (section->lma - segment->p_paddr != seg_off)
7161                         map->p_paddr_valid = FALSE;
7162                     }
7163                   if (isec == section_count)
7164                     break;
7165                 }
7166             }
7167         }
7168
7169       if (map->includes_filehdr && lowest_section != NULL)
7170         /* We need to keep the space used by the headers fixed.  */
7171         map->header_size = lowest_section->vma - segment->p_vaddr;
7172
7173       if (!map->includes_phdrs
7174           && !map->includes_filehdr
7175           && map->p_paddr_valid)
7176         /* There is some other padding before the first section.  */
7177         map->p_vaddr_offset = ((lowest_section ? lowest_section->lma : 0)
7178                                - segment->p_paddr);
7179
7180       map->count = section_count;
7181       *pointer_to_map = map;
7182       pointer_to_map = &map->next;
7183     }
7184
7185   elf_seg_map (obfd) = map_first;
7186   return TRUE;
7187 }
7188
7189 /* Copy private BFD data.  This copies or rewrites ELF program header
7190    information.  */
7191
7192 static bfd_boolean
7193 copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
7194 {
7195   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
7196       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
7197     return TRUE;
7198
7199   if (elf_tdata (ibfd)->phdr == NULL)
7200     return TRUE;
7201
7202   if (ibfd->xvec == obfd->xvec)
7203     {
7204       /* Check to see if any sections in the input BFD
7205          covered by ELF program header have changed.  */
7206       Elf_Internal_Phdr *segment;
7207       asection *section, *osec;
7208       unsigned int i, num_segments;
7209       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
7210       const struct elf_backend_data *bed;
7211
7212       bed = get_elf_backend_data (ibfd);
7213
7214       /* Regenerate the segment map if p_paddr is set to 0.  */
7215       if (bed->want_p_paddr_set_to_zero)
7216         goto rewrite;
7217
7218       /* Initialize the segment mark field.  */
7219       for (section = obfd->sections; section != NULL;
7220            section = section->next)
7221         section->segment_mark = FALSE;
7222
7223       num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
7224       for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7225            i < num_segments;
7226            i++, segment++)
7227         {
7228           /* PR binutils/3535.  The Solaris linker always sets the p_paddr
7229              and p_memsz fields of special segments (DYNAMIC, INTERP) to 0
7230              which severly confuses things, so always regenerate the segment
7231              map in this case.  */
7232           if (segment->p_paddr == 0
7233               && segment->p_memsz == 0
7234               && (segment->p_type == PT_INTERP || segment->p_type == PT_DYNAMIC))
7235             goto rewrite;
7236
7237           for (section = ibfd->sections;
7238                section != NULL; section = section->next)
7239             {
7240               /* We mark the output section so that we know it comes
7241                  from the input BFD.  */
7242               osec = section->output_section;
7243               if (osec)
7244                 osec->segment_mark = TRUE;
7245
7246               /* Check if this section is covered by the segment.  */
7247               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
7248               if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
7249                 {
7250                   /* FIXME: Check if its output section is changed or
7251                      removed.  What else do we need to check?  */
7252                   if (osec == NULL
7253                       || section->flags != osec->flags
7254                       || section->lma != osec->lma
7255                       || section->vma != osec->vma
7256                       || section->size != osec->size
7257                       || section->rawsize != osec->rawsize
7258                       || section->alignment_power != osec->alignment_power)
7259                     goto rewrite;
7260                 }
7261             }
7262         }
7263
7264       /* Check to see if any output section do not come from the
7265          input BFD.  */
7266       for (section = obfd->sections; section != NULL;
7267            section = section->next)
7268         {
7269           if (section->segment_mark == FALSE)
7270             goto rewrite;
7271           else
7272             section->segment_mark = FALSE;
7273         }
7274
7275       return copy_elf_program_header (ibfd, obfd);
7276     }
7277
7278 rewrite:
7279   if (ibfd->xvec == obfd->xvec)
7280     {
7281       /* When rewriting program header, set the output maxpagesize to
7282          the maximum alignment of input PT_LOAD segments.  */
7283       Elf_Internal_Phdr *segment;
7284       unsigned int i;
7285       unsigned int num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
7286       bfd_vma maxpagesize = 0;
7287
7288       for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7289            i < num_segments;
7290            i++, segment++)
7291         if (segment->p_type == PT_LOAD
7292             && maxpagesize < segment->p_align)
7293           {
7294             /* PR 17512: file: f17299af.  */
7295             if (segment->p_align > (bfd_vma) 1 << ((sizeof (bfd_vma) * 8) - 2))
7296               /* xgettext:c-format */
7297               _bfd_error_handler (_("\
7298 %B: warning: segment alignment of 0x%llx is too large"),
7299                                   ibfd, (long long) segment->p_align);
7300             else
7301               maxpagesize = segment->p_align;
7302           }
7303
7304       if (maxpagesize != get_elf_backend_data (obfd)->maxpagesize)
7305         bfd_emul_set_maxpagesize (bfd_get_target (obfd), maxpagesize);
7306     }
7307
7308   return rewrite_elf_program_header (ibfd, obfd);
7309 }
7310
7311 /* Initialize private output section information from input section.  */
7312
7313 bfd_boolean
7314 _bfd_elf_init_private_section_data (bfd *ibfd,
7315                                     asection *isec,
7316                                     bfd *obfd,
7317                                     asection *osec,
7318                                     struct bfd_link_info *link_info)
7319
7320 {
7321   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
7322   bfd_boolean final_link = (link_info != NULL
7323                             && !bfd_link_relocatable (link_info));
7324
7325   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7326       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7327     return TRUE;
7328
7329   BFD_ASSERT (elf_section_data (osec) != NULL);
7330
7331   /* For objcopy and relocatable link, don't copy the output ELF
7332      section type from input if the output BFD section flags have been
7333      set to something different.  For a final link allow some flags
7334      that the linker clears to differ.  */
7335   if (elf_section_type (osec) == SHT_NULL
7336       && (osec->flags == isec->flags
7337           || (final_link
7338               && ((osec->flags ^ isec->flags)
7339                   & ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC)) == 0)))
7340     elf_section_type (osec) = elf_section_type (isec);
7341
7342   /* FIXME: Is this correct for all OS/PROC specific flags?  */
7343   elf_section_flags (osec) |= (elf_section_flags (isec)
7344                                & (SHF_MASKOS | SHF_MASKPROC));
7345
7346   /* Set things up for objcopy and relocatable link.  The output
7347      SHT_GROUP section will have its elf_next_in_group pointing back
7348      to the input group members.  Ignore linker created group section.
7349      See elfNN_ia64_object_p in elfxx-ia64.c.  */
7350   if (!final_link)
7351     {
7352       if (elf_sec_group (isec) == NULL
7353           || (elf_sec_group (isec)->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
7354         {
7355           if (elf_section_flags (isec) & SHF_GROUP)
7356             elf_section_flags (osec) |= SHF_GROUP;
7357           elf_next_in_group (osec) = elf_next_in_group (isec);
7358           elf_section_data (osec)->group = elf_section_data (isec)->group;
7359         }
7360
7361       /* If not decompress, preserve SHF_COMPRESSED.  */
7362       if ((ibfd->flags & BFD_DECOMPRESS) == 0)
7363         elf_section_flags (osec) |= (elf_section_flags (isec)
7364                                      & SHF_COMPRESSED);
7365     }
7366
7367   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
7368
7369   /* We need to handle elf_linked_to_section for SHF_LINK_ORDER. We
7370      don't use the output section of the linked-to section since it
7371      may be NULL at this point.  */
7372   if ((ihdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
7373     {
7374       ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
7375       ohdr->sh_flags |= SHF_LINK_ORDER;
7376       elf_linked_to_section (osec) = elf_linked_to_section (isec);
7377     }
7378
7379   osec->use_rela_p = isec->use_rela_p;
7380
7381   return TRUE;
7382 }
7383
7384 /* Copy private section information.  This copies over the entsize
7385    field, and sometimes the info field.  */
7386
7387 bfd_boolean
7388 _bfd_elf_copy_private_section_data (bfd *ibfd,
7389                                     asection *isec,
7390                                     bfd *obfd,
7391                                     asection *osec)
7392 {
7393   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
7394
7395   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7396       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7397     return TRUE;
7398
7399   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
7400   ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
7401
7402   ohdr->sh_entsize = ihdr->sh_entsize;
7403
7404   if (ihdr->sh_type == SHT_SYMTAB
7405       || ihdr->sh_type == SHT_DYNSYM
7406       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verneed
7407       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verdef)
7408     ohdr->sh_info = ihdr->sh_info;
7409
7410   return _bfd_elf_init_private_section_data (ibfd, isec, obfd, osec,
7411                                              NULL);
7412 }
7413
7414 /* Look at all the SHT_GROUP sections in IBFD, making any adjustments
7415    necessary if we are removing either the SHT_GROUP section or any of
7416    the group member sections.  DISCARDED is the value that a section's
7417    output_section has if the section will be discarded, NULL when this
7418    function is called from objcopy, bfd_abs_section_ptr when called
7419    from the linker.  */
7420
7421 bfd_boolean
7422 _bfd_elf_fixup_group_sections (bfd *ibfd, asection *discarded)
7423 {
7424   asection *isec;
7425
7426   for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
7427     if (elf_section_type (isec) == SHT_GROUP)
7428       {
7429         asection *first = elf_next_in_group (isec);
7430         asection *s = first;
7431         bfd_size_type removed = 0;
7432
7433         while (s != NULL)
7434           {
7435             /* If this member section is being output but the
7436                SHT_GROUP section is not, then clear the group info
7437                set up by _bfd_elf_copy_private_section_data.  */
7438             if (s->output_section != discarded
7439                 && isec->output_section == discarded)
7440               {
7441                 elf_section_flags (s->output_section) &= ~SHF_GROUP;
7442                 elf_group_name (s->output_section) = NULL;
7443               }
7444             /* Conversely, if the member section is not being output
7445                but the SHT_GROUP section is, then adjust its size.  */
7446             else if (s->output_section == discarded
7447                      && isec->output_section != discarded)
7448               removed += 4;
7449             s = elf_next_in_group (s);
7450             if (s == first)
7451               break;
7452           }
7453         if (removed != 0)
7454           {
7455             if (discarded != NULL)
7456               {
7457                 /* If we've been called for ld -r, then we need to
7458                    adjust the input section size.  This function may
7459                    be called multiple times, so save the original
7460                    size.  */
7461                 if (isec->rawsize == 0)
7462                   isec->rawsize = isec->size;
7463                 isec->size = isec->rawsize - removed;
7464               }
7465             else
7466               {
7467                 /* Adjust the output section size when called from
7468                    objcopy. */
7469                 isec->output_section->size -= removed;
7470               }
7471           }
7472       }
7473
7474   return TRUE;
7475 }
7476
7477 /* Copy private header information.  */
7478
7479 bfd_boolean
7480 _bfd_elf_copy_private_header_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
7481 {
7482   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
7483       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
7484     return TRUE;
7485
7486   /* Copy over private BFD data if it has not already been copied.
7487      This must be done here, rather than in the copy_private_bfd_data
7488      entry point, because the latter is called after the section
7489      contents have been set, which means that the program headers have
7490      already been worked out.  */
7491   if (elf_seg_map (obfd) == NULL && elf_tdata (ibfd)->phdr != NULL)
7492     {
7493       if (! copy_private_bfd_data (ibfd, obfd))
7494         return FALSE;
7495     }
7496
7497   return _bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, NULL);
7498 }
7499
7500 /* Copy private symbol information.  If this symbol is in a section
7501    which we did not map into a BFD section, try to map the section
7502    index correctly.  We use special macro definitions for the mapped
7503    section indices; these definitions are interpreted by the
7504    swap_out_syms function.  */
7505
7506 #define MAP_ONESYMTAB (SHN_HIOS + 1)
7507 #define MAP_DYNSYMTAB (SHN_HIOS + 2)
7508 #define MAP_STRTAB    (SHN_HIOS + 3)
7509 #define MAP_SHSTRTAB  (SHN_HIOS + 4)
7510 #define MAP_SYM_SHNDX (SHN_HIOS + 5)
7511
7512 bfd_boolean
7513 _bfd_elf_copy_private_symbol_data (bfd *ibfd,
7514                                    asymbol *isymarg,
7515                                    bfd *obfd,
7516                                    asymbol *osymarg)
7517 {
7518   elf_symbol_type *isym, *osym;
7519
7520   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
7521       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
7522     return TRUE;
7523
7524   isym = elf_symbol_from (ibfd, isymarg);
7525   osym = elf_symbol_from (obfd, osymarg);
7526
7527   if (isym != NULL
7528       && isym->internal_elf_sym.st_shndx != 0
7529       && osym != NULL
7530       && bfd_is_abs_section (isym->symbol.section))
7531     {
7532       unsigned int shndx;
7533
7534       shndx = isym->internal_elf_sym.st_shndx;
7535       if (shndx == elf_onesymtab (ibfd))
7536         shndx = MAP_ONESYMTAB;
7537       else if (shndx == elf_dynsymtab (ibfd))
7538         shndx = MAP_DYNSYMTAB;
7539       else if (shndx == elf_strtab_sec (ibfd))
7540         shndx = MAP_STRTAB;
7541       else if (shndx == elf_shstrtab_sec (ibfd))
7542         shndx = MAP_SHSTRTAB;
7543       else if (find_section_in_list (shndx, elf_symtab_shndx_list (ibfd)))
7544         shndx = MAP_SYM_SHNDX;
7545       osym->internal_elf_sym.st_shndx = shndx;
7546     }
7547
7548   return TRUE;
7549 }
7550
7551 /* Swap out the symbols.  */
7552
7553 static bfd_boolean
7554 swap_out_syms (bfd *abfd,
7555                struct elf_strtab_hash **sttp,
7556                int relocatable_p)
7557 {
7558   const struct elf_backend_data *bed;
7559   int symcount;
7560   asymbol **syms;
7561   struct elf_strtab_hash *stt;
7562   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7563   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
7564   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
7565   struct elf_sym_strtab *symstrtab;
7566   bfd_byte *outbound_syms;
7567   bfd_byte *outbound_shndx;
7568   unsigned long outbound_syms_index;
7569   unsigned long outbound_shndx_index;
7570   int idx;
7571   unsigned int num_locals;
7572   bfd_size_type amt;
7573   bfd_boolean name_local_sections;
7574
7575   if (!elf_map_symbols (abfd, &num_locals))
7576     return FALSE;
7577
7578   /* Dump out the symtabs.  */
7579   stt = _bfd_elf_strtab_init ();
7580   if (stt == NULL)
7581     return FALSE;
7582
7583   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7584   symcount = bfd_get_symcount (abfd);
7585   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7586   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
7587   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
7588   symtab_hdr->sh_size = symtab_hdr->sh_entsize * (symcount + 1);
7589   symtab_hdr->sh_info = num_locals + 1;
7590   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
7591
7592   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
7593   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
7594
7595   /* Allocate buffer to swap out the .strtab section.  */
7596   symstrtab = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc ((symcount + 1)
7597                                                     * sizeof (*symstrtab));
7598   if (symstrtab == NULL)
7599     {
7600       _bfd_elf_strtab_free (stt);
7601       return FALSE;
7602     }
7603
7604   outbound_syms = (bfd_byte *) bfd_alloc2 (abfd, 1 + symcount,
7605                                            bed->s->sizeof_sym);
7606   if (outbound_syms == NULL)
7607     {
7608 error_return:
7609       _bfd_elf_strtab_free (stt);
7610       free (symstrtab);
7611       return FALSE;
7612     }
7613   symtab_hdr->contents = outbound_syms;
7614   outbound_syms_index = 0;
7615
7616   outbound_shndx = NULL;
7617   outbound_shndx_index = 0;
7618
7619   if (elf_symtab_shndx_list (abfd))
7620     {
7621       symtab_shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
7622       if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
7623         {
7624           amt = (bfd_size_type) (1 + symcount) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7625           outbound_shndx =  (bfd_byte *)
7626             bfd_zalloc2 (abfd, 1 + symcount, sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
7627           if (outbound_shndx == NULL)
7628             goto error_return;
7629
7630           symtab_shndx_hdr->contents = outbound_shndx;
7631           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
7632           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
7633           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7634           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7635         }
7636       /* FIXME: What about any other headers in the list ?  */
7637     }
7638
7639   /* Now generate the data (for "contents").  */
7640   {
7641     /* Fill in zeroth symbol and swap it out.  */
7642     Elf_Internal_Sym sym;
7643     sym.st_name = 0;
7644     sym.st_value = 0;
7645     sym.st_size = 0;
7646     sym.st_info = 0;
7647     sym.st_other = 0;
7648     sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
7649     sym.st_target_internal = 0;
7650     symstrtab[0].sym = sym;
7651     symstrtab[0].dest_index = outbound_syms_index;
7652     symstrtab[0].destshndx_index = outbound_shndx_index;
7653     outbound_syms_index++;
7654     if (outbound_shndx != NULL)
7655       outbound_shndx_index++;
7656   }
7657
7658   name_local_sections
7659     = (bed->elf_backend_name_local_section_symbols
7660        && bed->elf_backend_name_local_section_symbols (abfd));
7661
7662   syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
7663   for (idx = 0; idx < symcount;)
7664     {
7665       Elf_Internal_Sym sym;
7666       bfd_vma value = syms[idx]->value;
7667       elf_symbol_type *type_ptr;
7668       flagword flags = syms[idx]->flags;
7669       int type;
7670
7671       if (!name_local_sections
7672           && (flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_GLOBAL)) == BSF_SECTION_SYM)
7673         {
7674           /* Local section symbols have no name.  */
7675           sym.st_name = (unsigned long) -1;
7676         }
7677       else
7678         {
7679           /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
7680              to get the final offset for st_name.  */
7681           sym.st_name
7682             = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (stt, syms[idx]->name,
7683                                                    FALSE);
7684           if (sym.st_name == (unsigned long) -1)
7685             goto error_return;
7686         }
7687
7688       type_ptr = elf_symbol_from (abfd, syms[idx]);
7689
7690       if ((flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
7691           && bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
7692         {
7693           /* ELF common symbols put the alignment into the `value' field,
7694              and the size into the `size' field.  This is backwards from
7695              how BFD handles it, so reverse it here.  */
7696           sym.st_size = value;
7697           if (type_ptr == NULL
7698               || type_ptr->internal_elf_sym.st_value == 0)
7699             sym.st_value = value >= 16 ? 16 : (1 << bfd_log2 (value));
7700           else
7701             sym.st_value = type_ptr->internal_elf_sym.st_value;
7702           sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
7703             (abfd, syms[idx]->section);
7704         }
7705       else
7706         {
7707           asection *sec = syms[idx]->section;
7708           unsigned int shndx;
7709
7710           if (sec->output_section)
7711             {
7712               value += sec->output_offset;
7713               sec = sec->output_section;
7714             }
7715
7716           /* Don't add in the section vma for relocatable output.  */
7717           if (! relocatable_p)
7718             value += sec->vma;
7719           sym.st_value = value;
7720           sym.st_size = type_ptr ? type_ptr->internal_elf_sym.st_size : 0;
7721
7722           if (bfd_is_abs_section (sec)
7723               && type_ptr != NULL
7724               && type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx != 0)
7725             {
7726               /* This symbol is in a real ELF section which we did
7727                  not create as a BFD section.  Undo the mapping done
7728                  by copy_private_symbol_data.  */
7729               shndx = type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx;
7730               switch (shndx)
7731                 {
7732                 case MAP_ONESYMTAB:
7733                   shndx = elf_onesymtab (abfd);
7734                   break;
7735                 case MAP_DYNSYMTAB:
7736                   shndx = elf_dynsymtab (abfd);
7737                   break;
7738                 case MAP_STRTAB:
7739                   shndx = elf_strtab_sec (abfd);
7740                   break;
7741                 case MAP_SHSTRTAB:
7742                   shndx = elf_shstrtab_sec (abfd);
7743                   break;
7744                 case MAP_SYM_SHNDX:
7745                   if (elf_symtab_shndx_list (abfd))
7746                     shndx = elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx;
7747                   break;
7748                 default:
7749                   shndx = SHN_ABS;
7750                   break;
7751                 }
7752             }
7753           else
7754             {
7755               shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
7756
7757               if (shndx == SHN_BAD)
7758                 {
7759                   asection *sec2;
7760
7761                   /* Writing this would be a hell of a lot easier if
7762                      we had some decent documentation on bfd, and
7763                      knew what to expect of the library, and what to
7764                      demand of applications.  For example, it
7765                      appears that `objcopy' might not set the
7766                      section of a symbol to be a section that is
7767                      actually in the output file.  */
7768                   sec2 = bfd_get_section_by_name (abfd, sec->name);
7769                   if (sec2 != NULL)
7770                     shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec2);
7771                   if (shndx == SHN_BAD)
7772                     {
7773                       /* xgettext:c-format */
7774                       _bfd_error_handler (_("\
7775 Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"),
7776                                           syms[idx]->name ? syms[idx]->name : "<Local sym>",
7777                                           sec->name);
7778                       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7779                       goto error_return;
7780                     }
7781                 }
7782             }
7783
7784           sym.st_shndx = shndx;
7785         }
7786
7787       if ((flags & BSF_THREAD_LOCAL) != 0)
7788         type = STT_TLS;
7789       else if ((flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION) != 0)
7790         type = STT_GNU_IFUNC;
7791       else if ((flags & BSF_FUNCTION) != 0)
7792         type = STT_FUNC;
7793       else if ((flags & BSF_OBJECT) != 0)
7794         type = STT_OBJECT;
7795       else if ((flags & BSF_RELC) != 0)
7796         type = STT_RELC;
7797       else if ((flags & BSF_SRELC) != 0)
7798         type = STT_SRELC;
7799       else
7800         type = STT_NOTYPE;
7801
7802       if (syms[idx]->section->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
7803         type = STT_TLS;
7804
7805       /* Processor-specific types.  */
7806       if (type_ptr != NULL
7807           && bed->elf_backend_get_symbol_type)
7808         type = ((*bed->elf_backend_get_symbol_type)
7809                 (&type_ptr->internal_elf_sym, type));
7810
7811       if (flags & BSF_SECTION_SYM)
7812         {
7813           if (flags & BSF_GLOBAL)
7814             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
7815           else
7816             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
7817         }
7818       else if (bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
7819         {
7820           if (type != STT_TLS)
7821             {
7822               if ((abfd->flags & BFD_CONVERT_ELF_COMMON))
7823                 type = ((abfd->flags & BFD_USE_ELF_STT_COMMON)
7824                         ? STT_COMMON : STT_OBJECT);
7825               else
7826                 type = ((flags & BSF_ELF_COMMON) != 0
7827                         ? STT_COMMON : STT_OBJECT);
7828             }
7829           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, type);
7830         }
7831       else if (bfd_is_und_section (syms[idx]->section))
7832         sym.st_info = ELF_ST_INFO (((flags & BSF_WEAK)
7833                                     ? STB_WEAK
7834                                     : STB_GLOBAL),
7835                                    type);
7836       else if (flags & BSF_FILE)
7837         sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
7838       else
7839         {
7840           int bind = STB_LOCAL;
7841
7842           if (flags & BSF_LOCAL)
7843             bind = STB_LOCAL;
7844           else if (flags & BSF_GNU_UNIQUE)
7845             bind = STB_GNU_UNIQUE;
7846           else if (flags & BSF_WEAK)
7847             bind = STB_WEAK;
7848           else if (flags & BSF_GLOBAL)
7849             bind = STB_GLOBAL;
7850
7851           sym.st_info = ELF_ST_INFO (bind, type);
7852         }
7853
7854       if (type_ptr != NULL)
7855         {
7856           sym.st_other = type_ptr->internal_elf_sym.st_other;
7857           sym.st_target_internal
7858             = type_ptr->internal_elf_sym.st_target_internal;
7859         }
7860       else
7861         {
7862           sym.st_other = 0;
7863           sym.st_target_internal = 0;
7864         }
7865
7866       idx++;
7867       symstrtab[idx].sym = sym;
7868       symstrtab[idx].dest_index = outbound_syms_index;
7869       symstrtab[idx].destshndx_index = outbound_shndx_index;
7870
7871       outbound_syms_index++;
7872       if (outbound_shndx != NULL)
7873         outbound_shndx_index++;
7874     }
7875
7876   /* Finalize the .strtab section.  */
7877   _bfd_elf_strtab_finalize (stt);
7878
7879   /* Swap out the .strtab section.  */
7880   for (idx = 0; idx <= symcount; idx++)
7881     {
7882       struct elf_sym_strtab *elfsym = &symstrtab[idx];
7883       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
7884         elfsym->sym.st_name = 0;
7885       else
7886         elfsym->sym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (stt,
7887                                                       elfsym->sym.st_name);
7888       bed->s->swap_symbol_out (abfd, &elfsym->sym,
7889                                (outbound_syms
7890                                 + (elfsym->dest_index
7891                                    * bed->s->sizeof_sym)),
7892                                (outbound_shndx
7893                                 + (elfsym->destshndx_index
7894                                    * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx))));
7895     }
7896   free (symstrtab);
7897
7898   *sttp = stt;
7899   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (stt);
7900   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
7901   symstrtab_hdr->sh_flags = bed->elf_strtab_flags;
7902   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
7903   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
7904   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
7905   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
7906   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
7907
7908   return TRUE;
7909 }
7910
7911 /* Return the number of bytes required to hold the symtab vector.
7912
7913    Note that we base it on the count plus 1, since we will null terminate
7914    the vector allocated based on this size.  However, the ELF symbol table
7915    always has a dummy entry as symbol #0, so it ends up even.  */
7916
7917 long
7918 _bfd_elf_get_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
7919 {
7920   long symcount;
7921   long symtab_size;
7922   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7923
7924   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
7925   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
7926   if (symcount > 0)
7927     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
7928
7929   return symtab_size;
7930 }
7931
7932 long
7933 _bfd_elf_get_dynamic_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
7934 {
7935   long symcount;
7936   long symtab_size;
7937   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
7938
7939   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
7940     {
7941       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7942       return -1;
7943     }
7944
7945   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
7946   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
7947   if (symcount > 0)
7948     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
7949
7950   return symtab_size;
7951 }
7952
7953 long
7954 _bfd_elf_get_reloc_upper_bound (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7955                                 sec_ptr asect)
7956 {
7957   return (asect->reloc_count + 1) * sizeof (arelent *);
7958 }
7959
7960 /* Canonicalize the relocs.  */
7961
7962 long
7963 _bfd_elf_canonicalize_reloc (bfd *abfd,
7964                              sec_ptr section,
7965                              arelent **relptr,
7966                              asymbol **symbols)
7967 {
7968   arelent *tblptr;
7969   unsigned int i;
7970   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7971
7972   if (! bed->s->slurp_reloc_table (abfd, section, symbols, FALSE))
7973     return -1;
7974
7975   tblptr = section->relocation;
7976   for (i = 0; i < section->reloc_count; i++)
7977     *relptr++ = tblptr++;
7978
7979   *relptr = NULL;
7980
7981   return section->reloc_count;
7982 }
7983
7984 long
7985 _bfd_elf_canonicalize_symtab (bfd *abfd, asymbol **allocation)
7986 {
7987   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7988   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, FALSE);
7989
7990   if (symcount >= 0)
7991     bfd_get_symcount (abfd) = symcount;
7992   return symcount;
7993 }
7994
7995 long
7996 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_symtab (bfd *abfd,
7997                                       asymbol **allocation)
7998 {
7999   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8000   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, TRUE);
8001
8002   if (symcount >= 0)
8003     bfd_get_dynamic_symcount (abfd) = symcount;
8004   return symcount;
8005 }
8006
8007 /* Return the size required for the dynamic reloc entries.  Any loadable
8008    section that was actually installed in the BFD, and has type SHT_REL
8009    or SHT_RELA, and uses the dynamic symbol table, is considered to be a
8010    dynamic reloc section.  */
8011
8012 long
8013 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound (bfd *abfd)
8014 {
8015   long ret;
8016   asection *s;
8017
8018   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
8019     {
8020       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8021       return -1;
8022     }
8023
8024   ret = sizeof (arelent *);
8025   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
8026     if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
8027         && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
8028             || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
8029       ret += ((s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize)
8030               * sizeof (arelent *));
8031
8032   return ret;
8033 }
8034
8035 /* Canonicalize the dynamic relocation entries.  Note that we return the
8036    dynamic relocations as a single block, although they are actually
8037    associated with particular sections; the interface, which was
8038    designed for SunOS style shared libraries, expects that there is only
8039    one set of dynamic relocs.  Any loadable section that was actually
8040    installed in the BFD, and has type SHT_REL or SHT_RELA, and uses the
8041    dynamic symbol table, is considered to be a dynamic reloc section.  */
8042
8043 long
8044 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc (bfd *abfd,
8045                                      arelent **storage,
8046                                      asymbol **syms)
8047 {
8048   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
8049   asection *s;
8050   long ret;
8051
8052   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
8053     {
8054       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8055       return -1;
8056     }
8057
8058   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
8059   ret = 0;
8060   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
8061     {
8062       if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
8063           && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
8064               || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
8065         {
8066           arelent *p;
8067           long count, i;
8068
8069           if (! (*slurp_relocs) (abfd, s, syms, TRUE))
8070             return -1;
8071           count = s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
8072           p = s->relocation;
8073           for (i = 0; i < count; i++)
8074             *storage++ = p++;
8075           ret += count;
8076         }
8077     }
8078
8079   *storage = NULL;
8080
8081   return ret;
8082 }
8083 \f
8084 /* Read in the version information.  */
8085
8086 bfd_boolean
8087 _bfd_elf_slurp_version_tables (bfd *abfd, bfd_boolean default_imported_symver)
8088 {
8089   bfd_byte *contents = NULL;
8090   unsigned int freeidx = 0;
8091
8092   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
8093     {
8094       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8095       Elf_External_Verneed *everneed;
8096       Elf_Internal_Verneed *iverneed;
8097       unsigned int i;
8098       bfd_byte *contents_end;
8099
8100       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr;
8101
8102       if (hdr->sh_info == 0 || hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verneed))
8103         {
8104 error_return_bad_verref:
8105           _bfd_error_handler
8106             (_("%B: .gnu.version_r invalid entry"), abfd);
8107           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8108 error_return_verref:
8109           elf_tdata (abfd)->verref = NULL;
8110           elf_tdata (abfd)->cverrefs = 0;
8111           goto error_return;
8112         }
8113
8114       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
8115       if (contents == NULL)
8116         goto error_return_verref;
8117
8118       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8119           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
8120         goto error_return_verref;
8121
8122       elf_tdata (abfd)->verref = (Elf_Internal_Verneed *)
8123         bfd_zalloc2 (abfd, hdr->sh_info, sizeof (Elf_Internal_Verneed));
8124
8125       if (elf_tdata (abfd)->verref == NULL)
8126         goto error_return_verref;
8127
8128       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verneed)
8129                   == sizeof (Elf_External_Vernaux));
8130       contents_end = contents + hdr->sh_size - sizeof (Elf_External_Verneed);
8131       everneed = (Elf_External_Verneed *) contents;
8132       iverneed = elf_tdata (abfd)->verref;
8133       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++, iverneed++)
8134         {
8135           Elf_External_Vernaux *evernaux;
8136           Elf_Internal_Vernaux *ivernaux;
8137           unsigned int j;
8138
8139           _bfd_elf_swap_verneed_in (abfd, everneed, iverneed);
8140
8141           iverneed->vn_bfd = abfd;
8142
8143           iverneed->vn_filename =
8144             bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
8145                                              iverneed->vn_file);
8146           if (iverneed->vn_filename == NULL)
8147             goto error_return_bad_verref;
8148
8149           if (iverneed->vn_cnt == 0)
8150             iverneed->vn_auxptr = NULL;
8151           else
8152             {
8153               iverneed->vn_auxptr = (struct elf_internal_vernaux *)
8154                   bfd_alloc2 (abfd, iverneed->vn_cnt,
8155                               sizeof (Elf_Internal_Vernaux));
8156               if (iverneed->vn_auxptr == NULL)
8157                 goto error_return_verref;
8158             }
8159
8160           if (iverneed->vn_aux
8161               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
8162             goto error_return_bad_verref;
8163
8164           evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
8165                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_aux));
8166           ivernaux = iverneed->vn_auxptr;
8167           for (j = 0; j < iverneed->vn_cnt; j++, ivernaux++)
8168             {
8169               _bfd_elf_swap_vernaux_in (abfd, evernaux, ivernaux);
8170
8171               ivernaux->vna_nodename =
8172                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
8173                                                  ivernaux->vna_name);
8174               if (ivernaux->vna_nodename == NULL)
8175                 goto error_return_bad_verref;
8176
8177               if (ivernaux->vna_other > freeidx)
8178                 freeidx = ivernaux->vna_other;
8179
8180               ivernaux->vna_nextptr = NULL;
8181               if (ivernaux->vna_next == 0)
8182                 {
8183                   iverneed->vn_cnt = j + 1;
8184                   break;
8185                 }
8186               if (j + 1 < iverneed->vn_cnt)
8187                 ivernaux->vna_nextptr = ivernaux + 1;
8188
8189               if (ivernaux->vna_next
8190                   > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) evernaux))
8191                 goto error_return_bad_verref;
8192
8193               evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
8194                           ((bfd_byte *) evernaux + ivernaux->vna_next));
8195             }
8196
8197           iverneed->vn_nextref = NULL;
8198           if (iverneed->vn_next == 0)
8199             break;
8200           if (i + 1 < hdr->sh_info)
8201             iverneed->vn_nextref = iverneed + 1;
8202
8203           if (iverneed->vn_next
8204               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
8205             goto error_return_bad_verref;
8206
8207           everneed = ((Elf_External_Verneed *)
8208                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_next));
8209         }
8210       elf_tdata (abfd)->cverrefs = i;
8211
8212       free (contents);
8213       contents = NULL;
8214     }
8215
8216   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
8217     {
8218       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8219       Elf_External_Verdef *everdef;
8220       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
8221       Elf_Internal_Verdef *iverdefarr;
8222       Elf_Internal_Verdef iverdefmem;
8223       unsigned int i;
8224       unsigned int maxidx;
8225       bfd_byte *contents_end_def, *contents_end_aux;
8226
8227       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr;
8228
8229       if (hdr->sh_info == 0 || hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verdef))
8230         {
8231         error_return_bad_verdef:
8232           _bfd_error_handler
8233             (_("%B: .gnu.version_d invalid entry"), abfd);
8234           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8235         error_return_verdef:
8236           elf_tdata (abfd)->verdef = NULL;
8237           elf_tdata (abfd)->cverdefs = 0;
8238           goto error_return;
8239         }
8240
8241       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
8242       if (contents == NULL)
8243         goto error_return_verdef;
8244       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8245           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
8246         goto error_return_verdef;
8247
8248       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verdef)
8249                   >= sizeof (Elf_External_Verdaux));
8250       contents_end_def = contents + hdr->sh_size
8251                          - sizeof (Elf_External_Verdef);
8252       contents_end_aux = contents + hdr->sh_size
8253                          - sizeof (Elf_External_Verdaux);
8254
8255       /* We know the number of entries in the section but not the maximum
8256          index.  Therefore we have to run through all entries and find
8257          the maximum.  */
8258       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
8259       maxidx = 0;
8260       for (i = 0; i < hdr->sh_info; ++i)
8261         {
8262           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
8263
8264           if ((iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION)) == 0)
8265             goto error_return_bad_verdef;
8266           if ((iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION)) > maxidx)
8267             maxidx = iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION);
8268
8269           if (iverdefmem.vd_next == 0)
8270             break;
8271
8272           if (iverdefmem.vd_next
8273               > (size_t) (contents_end_def - (bfd_byte *) everdef))
8274             goto error_return_bad_verdef;
8275
8276           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
8277                      ((bfd_byte *) everdef + iverdefmem.vd_next));
8278         }
8279
8280       if (default_imported_symver)
8281         {
8282           if (freeidx > maxidx)
8283             maxidx = ++freeidx;
8284           else
8285             freeidx = ++maxidx;
8286         }
8287
8288       elf_tdata (abfd)->verdef = (Elf_Internal_Verdef *)
8289         bfd_zalloc2 (abfd, maxidx, sizeof (Elf_Internal_Verdef));
8290       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
8291         goto error_return_verdef;
8292
8293       elf_tdata (abfd)->cverdefs = maxidx;
8294
8295       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
8296       iverdefarr = elf_tdata (abfd)->verdef;
8297       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++)
8298         {
8299           Elf_External_Verdaux *everdaux;
8300           Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
8301           unsigned int j;
8302
8303           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
8304
8305           if ((iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) == 0)
8306             goto error_return_bad_verdef;
8307
8308           iverdef = &iverdefarr[(iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) - 1];
8309           memcpy (iverdef, &iverdefmem, offsetof (Elf_Internal_Verdef, vd_bfd));
8310
8311           iverdef->vd_bfd = abfd;
8312
8313           if (iverdef->vd_cnt == 0)
8314             iverdef->vd_auxptr = NULL;
8315           else
8316             {
8317               iverdef->vd_auxptr = (struct elf_internal_verdaux *)
8318                   bfd_alloc2 (abfd, iverdef->vd_cnt,
8319                               sizeof (Elf_Internal_Verdaux));
8320               if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
8321                 goto error_return_verdef;
8322             }
8323
8324           if (iverdef->vd_aux
8325               > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdef))
8326             goto error_return_bad_verdef;
8327
8328           everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
8329                       ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_aux));
8330           iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
8331           for (j = 0; j < iverdef->vd_cnt; j++, iverdaux++)
8332             {
8333               _bfd_elf_swap_verdaux_in (abfd, everdaux, iverdaux);
8334
8335               iverdaux->vda_nodename =
8336                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
8337                                                  iverdaux->vda_name);
8338               if (iverdaux->vda_nodename == NULL)
8339                 goto error_return_bad_verdef;
8340
8341               iverdaux->vda_nextptr = NULL;
8342               if (iverdaux->vda_next == 0)
8343                 {
8344                   iverdef->vd_cnt = j + 1;
8345                   break;
8346                 }
8347               if (j + 1 < iverdef->vd_cnt)
8348                 iverdaux->vda_nextptr = iverdaux + 1;
8349
8350               if (iverdaux->vda_next
8351                   > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdaux))
8352                 goto error_return_bad_verdef;
8353
8354               everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
8355                           ((bfd_byte *) everdaux + iverdaux->vda_next));
8356             }
8357
8358           iverdef->vd_nodename = NULL;
8359           if (iverdef->vd_cnt)
8360             iverdef->vd_nodename = iverdef->vd_auxptr->vda_nodename;
8361
8362           iverdef->vd_nextdef = NULL;
8363           if (iverdef->vd_next == 0)
8364             break;
8365           if ((size_t) (iverdef - iverdefarr) + 1 < maxidx)
8366             iverdef->vd_nextdef = iverdef + 1;
8367
8368           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
8369                      ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_next));
8370         }
8371
8372       free (contents);
8373       contents = NULL;
8374     }
8375   else if (default_imported_symver)
8376     {
8377       if (freeidx < 3)
8378         freeidx = 3;
8379       else
8380         freeidx++;
8381
8382       elf_tdata (abfd)->verdef = (Elf_Internal_Verdef *)
8383           bfd_zalloc2 (abfd, freeidx, sizeof (Elf_Internal_Verdef));
8384       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
8385         goto error_return;
8386
8387       elf_tdata (abfd)->cverdefs = freeidx;
8388     }
8389
8390   /* Create a default version based on the soname.  */
8391   if (default_imported_symver)
8392     {
8393       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
8394       Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
8395
8396       iverdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[freeidx - 1];
8397
8398       iverdef->vd_version = VER_DEF_CURRENT;
8399       iverdef->vd_flags = 0;
8400       iverdef->vd_ndx = freeidx;
8401       iverdef->vd_cnt = 1;
8402
8403       iverdef->vd_bfd = abfd;
8404
8405       iverdef->vd_nodename = bfd_elf_get_dt_soname (abfd);
8406       if (iverdef->vd_nodename == NULL)
8407         goto error_return_verdef;
8408       iverdef->vd_nextdef = NULL;
8409       iverdef->vd_auxptr = ((struct elf_internal_verdaux *)
8410                             bfd_zalloc (abfd, sizeof (Elf_Internal_Verdaux)));
8411       if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
8412         goto error_return_verdef;
8413
8414       iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
8415       iverdaux->vda_nodename = iverdef->vd_nodename;
8416     }
8417
8418   return TRUE;
8419
8420  error_return:
8421   if (contents != NULL)
8422     free (contents);
8423   return FALSE;
8424 }
8425 \f
8426 asymbol *
8427 _bfd_elf_make_empty_symbol (bfd *abfd)
8428 {
8429   elf_symbol_type *newsym;
8430
8431   newsym = (elf_symbol_type *) bfd_zalloc (abfd, sizeof * newsym);
8432   if (!newsym)
8433     return NULL;
8434   newsym->symbol.the_bfd = abfd;
8435   return &newsym->symbol;
8436 }
8437
8438 void
8439 _bfd_elf_get_symbol_info (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8440                           asymbol *symbol,
8441                           symbol_info *ret)
8442 {
8443   bfd_symbol_info (symbol, ret);
8444 }
8445
8446 /* Return whether a symbol name implies a local symbol.  Most targets
8447    use this function for the is_local_label_name entry point, but some
8448    override it.  */
8449
8450 bfd_boolean
8451 _bfd_elf_is_local_label_name (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8452                               const char *name)
8453 {
8454   /* Normal local symbols start with ``.L''.  */
8455   if (name[0] == '.' && name[1] == 'L')
8456     return TRUE;
8457
8458   /* At least some SVR4 compilers (e.g., UnixWare 2.1 cc) generate
8459      DWARF debugging symbols starting with ``..''.  */
8460   if (name[0] == '.' && name[1] == '.')
8461     return TRUE;
8462
8463   /* gcc will sometimes generate symbols beginning with ``_.L_'' when
8464      emitting DWARF debugging output.  I suspect this is actually a
8465      small bug in gcc (it calls ASM_OUTPUT_LABEL when it should call
8466      ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL, and this causes the leading
8467      underscore to be emitted on some ELF targets).  For ease of use,
8468      we treat such symbols as local.  */
8469   if (name[0] == '_' && name[1] == '.' && name[2] == 'L' && name[3] == '_')
8470     return TRUE;
8471
8472   /* Treat assembler generated fake symbols, dollar local labels and
8473      forward-backward labels (aka local labels) as locals.
8474      These labels have the form:
8475
8476        L0^A.*                                  (fake symbols)
8477
8478        [.]?L[0123456789]+{^A|^B}[0123456789]*  (local labels)
8479
8480      Versions which start with .L will have already been matched above,
8481      so we only need to match the rest.  */
8482   if (name[0] == 'L' && ISDIGIT (name[1]))
8483     {
8484       bfd_boolean ret = FALSE;
8485       const char * p;
8486       char c;
8487
8488       for (p = name + 2; (c = *p); p++)
8489         {
8490           if (c == 1 || c == 2)
8491             {
8492               if (c == 1 && p == name + 2)
8493                 /* A fake symbol.  */
8494                 return TRUE;
8495
8496               /* FIXME: We are being paranoid here and treating symbols like
8497                  L0^Bfoo as if there were non-local, on the grounds that the
8498                  assembler will never generate them.  But can any symbol
8499                  containing an ASCII value in the range 1-31 ever be anything
8500                  other than some kind of local ?  */
8501               ret = TRUE;
8502             }
8503
8504           if (! ISDIGIT (c))
8505             {
8506               ret = FALSE;
8507               break;
8508             }
8509         }
8510       return ret;
8511     }
8512
8513   return FALSE;
8514 }
8515
8516 alent *
8517 _bfd_elf_get_lineno (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8518                      asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED)
8519 {
8520   abort ();
8521   return NULL;
8522 }
8523
8524 bfd_boolean
8525 _bfd_elf_set_arch_mach (bfd *abfd,
8526                         enum bfd_architecture arch,
8527                         unsigned long machine)
8528 {
8529   /* If this isn't the right architecture for this backend, and this
8530      isn't the generic backend, fail.  */
8531   if (arch != get_elf_backend_data (abfd)->arch
8532       && arch != bfd_arch_unknown
8533       && get_elf_backend_data (abfd)->arch != bfd_arch_unknown)
8534     return FALSE;
8535
8536   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, arch, machine);
8537 }
8538
8539 /* Find the nearest line to a particular section and offset,
8540    for error reporting.  */
8541
8542 bfd_boolean
8543 _bfd_elf_find_nearest_line (bfd *abfd,
8544                             asymbol **symbols,
8545                             asection *section,
8546                             bfd_vma offset,
8547                             const char **filename_ptr,
8548                             const char **functionname_ptr,
8549                             unsigned int *line_ptr,
8550                             unsigned int *discriminator_ptr)
8551 {
8552   bfd_boolean found;
8553
8554   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
8555                                      filename_ptr, functionname_ptr,
8556                                      line_ptr, discriminator_ptr,
8557                                      dwarf_debug_sections, 0,
8558                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info)
8559       || _bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
8560                                         filename_ptr, functionname_ptr,
8561                                         line_ptr))
8562     {
8563       if (!*functionname_ptr)
8564         _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
8565                                 *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
8566                                 functionname_ptr);
8567       return TRUE;
8568     }
8569
8570   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
8571                                              &found, filename_ptr,
8572                                              functionname_ptr, line_ptr,
8573                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
8574     return FALSE;
8575   if (found && (*functionname_ptr || *line_ptr))
8576     return TRUE;
8577
8578   if (symbols == NULL)
8579     return FALSE;
8580
8581   if (! _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
8582                                 filename_ptr, functionname_ptr))
8583     return FALSE;
8584
8585   *line_ptr = 0;
8586   return TRUE;
8587 }
8588
8589 /* Find the line for a symbol.  */
8590
8591 bfd_boolean
8592 _bfd_elf_find_line (bfd *abfd, asymbol **symbols, asymbol *symbol,
8593                     const char **filename_ptr, unsigned int *line_ptr)
8594 {
8595   return _bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, symbol, NULL, 0,
8596                                         filename_ptr, NULL, line_ptr, NULL,
8597                                         dwarf_debug_sections, 0,
8598                                         &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
8599 }
8600
8601 /* After a call to bfd_find_nearest_line, successive calls to
8602    bfd_find_inliner_info can be used to get source information about
8603    each level of function inlining that terminated at the address
8604    passed to bfd_find_nearest_line.  Currently this is only supported
8605    for DWARF2 with appropriate DWARF3 extensions. */
8606
8607 bfd_boolean
8608 _bfd_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
8609                             const char **filename_ptr,
8610                             const char **functionname_ptr,
8611                             unsigned int *line_ptr)
8612 {
8613   bfd_boolean found;
8614   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
8615                                          functionname_ptr, line_ptr,
8616                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
8617   return found;
8618 }
8619
8620 int
8621 _bfd_elf_sizeof_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8622 {
8623   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8624   int ret = bed->s->sizeof_ehdr;
8625
8626   if (!bfd_link_relocatable (info))
8627     {
8628       bfd_size_type phdr_size = elf_program_header_size (abfd);
8629
8630       if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
8631         {
8632           struct elf_segment_map *m;
8633
8634           phdr_size = 0;
8635           for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
8636             phdr_size += bed->s->sizeof_phdr;
8637
8638           if (phdr_size == 0)
8639             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
8640         }
8641
8642       elf_program_header_size (abfd) = phdr_size;
8643       ret += phdr_size;
8644     }
8645
8646   return ret;
8647 }
8648
8649 bfd_boolean
8650 _bfd_elf_set_section_contents (bfd *abfd,
8651                                sec_ptr section,
8652                                const void *location,
8653                                file_ptr offset,
8654                                bfd_size_type count)
8655 {
8656   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8657   file_ptr pos;
8658
8659   if (! abfd->output_has_begun
8660       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
8661     return FALSE;
8662
8663   if (!count)
8664     return TRUE;
8665
8666   hdr = &elf_section_data (section)->this_hdr;
8667   if (hdr->sh_offset == (file_ptr) -1)
8668     {
8669       /* We must compress this section.  Write output to the buffer.  */
8670       unsigned char *contents = hdr->contents;
8671       if ((offset + count) > hdr->sh_size
8672           || (section->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0
8673           || contents == NULL)
8674         abort ();
8675       memcpy (contents + offset, location, count);
8676       return TRUE;
8677     }
8678   pos = hdr->sh_offset + offset;
8679   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
8680       || bfd_bwrite (location, count, abfd) != count)
8681     return FALSE;
8682
8683   return TRUE;
8684 }
8685
8686 void
8687 _bfd_elf_no_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8688                            arelent *cache_ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
8689                            Elf_Internal_Rela *dst ATTRIBUTE_UNUSED)
8690 {
8691   abort ();
8692 }
8693
8694 /* Try to convert a non-ELF reloc into an ELF one.  */
8695
8696 bfd_boolean
8697 _bfd_elf_validate_reloc (bfd *abfd, arelent *areloc)
8698 {
8699   /* Check whether we really have an ELF howto.  */
8700
8701   if ((*areloc->sym_ptr_ptr)->the_bfd->xvec != abfd->xvec)
8702     {
8703       bfd_reloc_code_real_type code;
8704       reloc_howto_type *howto;
8705
8706       /* Alien reloc: Try to determine its type to replace it with an
8707          equivalent ELF reloc.  */
8708
8709       if (areloc->howto->pc_relative)
8710         {
8711           switch (areloc->howto->bitsize)
8712             {
8713             case 8:
8714               code = BFD_RELOC_8_PCREL;
8715               break;
8716             case 12:
8717               code = BFD_RELOC_12_PCREL;
8718               break;
8719             case 16:
8720               code = BFD_RELOC_16_PCREL;
8721               break;
8722             case 24:
8723               code = BFD_RELOC_24_PCREL;
8724               break;
8725             case 32:
8726               code = BFD_RELOC_32_PCREL;
8727               break;
8728             case 64:
8729               code = BFD_RELOC_64_PCREL;
8730               break;
8731             default:
8732               goto fail;
8733             }
8734
8735           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
8736
8737           if (areloc->howto->pcrel_offset != howto->pcrel_offset)
8738             {
8739               if (howto->pcrel_offset)
8740                 areloc->addend += areloc->address;
8741               else
8742                 areloc->addend -= areloc->address; /* addend is unsigned!! */
8743             }
8744         }
8745       else
8746         {
8747           switch (areloc->howto->bitsize)
8748             {
8749             case 8:
8750               code = BFD_RELOC_8;
8751               break;
8752             case 14:
8753               code = BFD_RELOC_14;
8754               break;
8755             case 16:
8756               code = BFD_RELOC_16;
8757               break;
8758             case 26:
8759               code = BFD_RELOC_26;
8760               break;
8761             case 32:
8762               code = BFD_RELOC_32;
8763               break;
8764             case 64:
8765               code = BFD_RELOC_64;
8766               break;
8767             default:
8768               goto fail;
8769             }
8770
8771           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
8772         }
8773
8774       if (howto)
8775         areloc->howto = howto;
8776       else
8777         goto fail;
8778     }
8779
8780   return TRUE;
8781
8782  fail:
8783   _bfd_error_handler
8784     /* xgettext:c-format */
8785     (_("%B: unsupported relocation type %s"),
8786      abfd, areloc->howto->name);
8787   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8788   return FALSE;
8789 }
8790
8791 bfd_boolean
8792 _bfd_elf_close_and_cleanup (bfd *abfd)
8793 {
8794   struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
8795   if (bfd_get_format (abfd) == bfd_object && tdata != NULL)
8796     {
8797       if (elf_tdata (abfd)->o != NULL && elf_shstrtab (abfd) != NULL)
8798         _bfd_elf_strtab_free (elf_shstrtab (abfd));
8799       _bfd_dwarf2_cleanup_debug_info (abfd, &tdata->dwarf2_find_line_info);
8800     }
8801
8802   return _bfd_generic_close_and_cleanup (abfd);
8803 }
8804
8805 /* For Rel targets, we encode meaningful data for BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY
8806    in the relocation's offset.  Thus we cannot allow any sort of sanity
8807    range-checking to interfere.  There is nothing else to do in processing
8808    this reloc.  */
8809
8810 bfd_reloc_status_type
8811 _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn
8812   (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *re ATTRIBUTE_UNUSED,
8813    struct bfd_symbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED,
8814    void *data ATTRIBUTE_UNUSED, asection *is ATTRIBUTE_UNUSED,
8815    bfd *obfd ATTRIBUTE_UNUSED, char **errmsg ATTRIBUTE_UNUSED)
8816 {
8817   return bfd_reloc_ok;
8818 }
8819 \f
8820 /* Elf core file support.  Much of this only works on native
8821    toolchains, since we rely on knowing the
8822    machine-dependent procfs structure in order to pick
8823    out details about the corefile.  */
8824
8825 #ifdef HAVE_SYS_PROCFS_H
8826 /* Needed for new procfs interface on sparc-solaris.  */
8827 # define _STRUCTURED_PROC 1
8828 # include <sys/procfs.h>
8829 #endif
8830
8831 /* Return a PID that identifies a "thread" for threaded cores, or the
8832    PID of the main process for non-threaded cores.  */
8833
8834 static int
8835 elfcore_make_pid (bfd *abfd)
8836 {
8837   int pid;
8838
8839   pid = elf_tdata (abfd)->core->lwpid;
8840   if (pid == 0)
8841     pid = elf_tdata (abfd)->core->pid;
8842
8843   return pid;
8844 }
8845
8846 /* If there isn't a section called NAME, make one, using
8847    data from SECT.  Note, this function will generate a
8848    reference to NAME, so you shouldn't deallocate or
8849    overwrite it.  */
8850
8851 static bfd_boolean
8852 elfcore_maybe_make_sect (bfd *abfd, char *name, asection *sect)
8853 {
8854   asection *sect2;
8855
8856   if (bfd_get_section_by_name (abfd, name) != NULL)
8857     return TRUE;
8858
8859   sect2 = bfd_make_section_with_flags (abfd, name, sect->flags);
8860   if (sect2 == NULL)
8861     return FALSE;
8862
8863   sect2->size = sect->size;
8864   sect2->filepos = sect->filepos;
8865   sect2->alignment_power = sect->alignment_power;
8866   return TRUE;
8867 }
8868
8869 /* Create a pseudosection containing SIZE bytes at FILEPOS.  This
8870    actually creates up to two pseudosections:
8871    - For the single-threaded case, a section named NAME, unless
8872      such a section already exists.
8873    - For the multi-threaded case, a section named "NAME/PID", where
8874      PID is elfcore_make_pid (abfd).
8875    Both pseudosections have identical contents. */
8876 bfd_boolean
8877 _bfd_elfcore_make_pseudosection (bfd *abfd,
8878                                  char *name,
8879                                  size_t size,
8880                                  ufile_ptr filepos)
8881 {
8882   char buf[100];
8883   char *threaded_name;
8884   size_t len;
8885   asection *sect;
8886
8887   /* Build the section name.  */
8888
8889   sprintf (buf, "%s/%d", name, elfcore_make_pid (abfd));
8890   len = strlen (buf) + 1;
8891   threaded_name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
8892   if (threaded_name == NULL)
8893     return FALSE;
8894   memcpy (threaded_name, buf, len);
8895
8896   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, threaded_name,
8897                                              SEC_HAS_CONTENTS);
8898   if (sect == NULL)
8899     return FALSE;
8900   sect->size = size;
8901   sect->filepos = filepos;
8902   sect->alignment_power = 2;
8903
8904   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, name, sect);
8905 }
8906
8907 /* prstatus_t exists on:
8908      solaris 2.5+
8909      linux 2.[01] + glibc
8910      unixware 4.2
8911 */
8912
8913 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
8914
8915 static bfd_boolean
8916 elfcore_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8917 {
8918   size_t size;
8919   int offset;
8920
8921   if (note->descsz == sizeof (prstatus_t))
8922     {
8923       prstatus_t prstat;
8924
8925       size = sizeof (prstat.pr_reg);
8926       offset   = offsetof (prstatus_t, pr_reg);
8927       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
8928
8929       /* Do not overwrite the core signal if it
8930          has already been set by another thread.  */
8931       if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
8932         elf_tdata (abfd)->core->signal = prstat.pr_cursig;
8933       if (elf_tdata (abfd)->core->pid == 0)
8934         elf_tdata (abfd)->core->pid = prstat.pr_pid;
8935
8936       /* pr_who exists on:
8937          solaris 2.5+
8938          unixware 4.2
8939          pr_who doesn't exist on:
8940          linux 2.[01]
8941          */
8942 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T_PR_WHO)
8943       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_who;
8944 #else
8945       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_pid;
8946 #endif
8947     }
8948 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
8949   else if (note->descsz == sizeof (prstatus32_t))
8950     {
8951       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
8952       prstatus32_t prstat;
8953
8954       size = sizeof (prstat.pr_reg);
8955       offset   = offsetof (prstatus32_t, pr_reg);
8956       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
8957
8958       /* Do not overwrite the core signal if it
8959          has already been set by another thread.  */
8960       if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
8961         elf_tdata (abfd)->core->signal = prstat.pr_cursig;
8962       if (elf_tdata (abfd)->core->pid == 0)
8963         elf_tdata (abfd)->core->pid = prstat.pr_pid;
8964
8965       /* pr_who exists on:
8966          solaris 2.5+
8967          unixware 4.2
8968          pr_who doesn't exist on:
8969          linux 2.[01]
8970          */
8971 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T_PR_WHO)
8972       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_who;
8973 #else
8974       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_pid;
8975 #endif
8976     }
8977 #endif /* HAVE_PRSTATUS32_T */
8978   else
8979     {
8980       /* Fail - we don't know how to handle any other
8981          note size (ie. data object type).  */
8982       return TRUE;
8983     }
8984
8985   /* Make a ".reg/999" section and a ".reg" section.  */
8986   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
8987                                           size, note->descpos + offset);
8988 }
8989 #endif /* defined (HAVE_PRSTATUS_T) */
8990
8991 /* Create a pseudosection containing the exact contents of NOTE.  */
8992 static bfd_boolean
8993 elfcore_make_note_pseudosection (bfd *abfd,
8994                                  char *name,
8995                                  Elf_Internal_Note *note)
8996 {
8997   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, name,
8998                                           note->descsz, note->descpos);
8999 }
9000
9001 /* There isn't a consistent prfpregset_t across platforms,
9002    but it doesn't matter, because we don't have to pick this
9003    data structure apart.  */
9004
9005 static bfd_boolean
9006 elfcore_grok_prfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9007 {
9008   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
9009 }
9010
9011 /* Linux dumps the Intel SSE regs in a note named "LINUX" with a note
9012    type of NT_PRXFPREG.  Just include the whole note's contents
9013    literally.  */
9014
9015 static bfd_boolean
9016 elfcore_grok_prxfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9017 {
9018   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xfp", note);
9019 }
9020
9021 /* Linux dumps the Intel XSAVE extended state in a note named "LINUX"
9022    with a note type of NT_X86_XSTATE.  Just include the whole note's
9023    contents literally.  */
9024
9025 static bfd_boolean
9026 elfcore_grok_xstatereg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9027 {
9028   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xstate", note);
9029 }
9030
9031 static bfd_boolean
9032 elfcore_grok_ppc_vmx (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9033 {
9034   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-ppc-vmx", note);
9035 }
9036
9037 static bfd_boolean
9038 elfcore_grok_ppc_vsx (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9039 {
9040   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-ppc-vsx", note);
9041 }
9042
9043 static bfd_boolean
9044 elfcore_grok_s390_high_gprs (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9045 {
9046   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-high-gprs", note);
9047 }
9048
9049 static bfd_boolean
9050 elfcore_grok_s390_timer (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9051 {
9052   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-timer", note);
9053 }
9054
9055 static bfd_boolean
9056 elfcore_grok_s390_todcmp (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9057 {
9058   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-todcmp", note);
9059 }
9060
9061 static bfd_boolean
9062 elfcore_grok_s390_todpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9063 {
9064   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-todpreg", note);
9065 }
9066
9067 static bfd_boolean
9068 elfcore_grok_s390_ctrs (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9069 {
9070   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-ctrs", note);
9071 }
9072
9073 static bfd_boolean
9074 elfcore_grok_s390_prefix (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9075 {
9076   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-prefix", note);
9077 }
9078
9079 static bfd_boolean
9080 elfcore_grok_s390_last_break (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9081 {
9082   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-last-break", note);
9083 }
9084
9085 static bfd_boolean
9086 elfcore_grok_s390_system_call (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9087 {
9088   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-system-call", note);
9089 }
9090
9091 static bfd_boolean
9092 elfcore_grok_s390_tdb (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9093 {
9094   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-tdb", note);
9095 }
9096
9097 static bfd_boolean
9098 elfcore_grok_s390_vxrs_low (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9099 {
9100   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-vxrs-low", note);
9101 }
9102
9103 static bfd_boolean
9104 elfcore_grok_s390_vxrs_high (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9105 {
9106   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-vxrs-high", note);
9107 }
9108
9109 static bfd_boolean
9110 elfcore_grok_arm_vfp (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9111 {
9112   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-arm-vfp", note);
9113 }
9114
9115 static bfd_boolean
9116 elfcore_grok_aarch_tls (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9117 {
9118   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-tls", note);
9119 }
9120
9121 static bfd_boolean
9122 elfcore_grok_aarch_hw_break (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9123 {
9124   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-hw-break", note);
9125 }
9126
9127 static bfd_boolean
9128 elfcore_grok_aarch_hw_watch (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9129 {
9130   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-hw-watch", note);
9131 }
9132
9133 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T)
9134 typedef prpsinfo_t   elfcore_psinfo_t;
9135 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T)         /* Sparc64 cross Sparc32 */
9136 typedef prpsinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
9137 #endif
9138 #endif
9139
9140 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
9141 typedef psinfo_t   elfcore_psinfo_t;
9142 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)           /* Sparc64 cross Sparc32 */
9143 typedef psinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
9144 #endif
9145 #endif
9146
9147 /* return a malloc'ed copy of a string at START which is at
9148    most MAX bytes long, possibly without a terminating '\0'.
9149    the copy will always have a terminating '\0'.  */
9150
9151 char *
9152 _bfd_elfcore_strndup (bfd *abfd, char *start, size_t max)
9153 {
9154   char *dups;
9155   char *end = (char *) memchr (start, '\0', max);
9156   size_t len;
9157
9158   if (end == NULL)
9159     len = max;
9160   else
9161     len = end - start;
9162
9163   dups = (char *) bfd_alloc (abfd, len + 1);
9164   if (dups == NULL)
9165     return NULL;
9166
9167   memcpy (dups, start, len);
9168   dups[len] = '\0';
9169
9170   return dups;
9171 }
9172
9173 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
9174 static bfd_boolean
9175 elfcore_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9176 {
9177   if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo_t))
9178     {
9179       elfcore_psinfo_t psinfo;
9180
9181       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
9182
9183 #if defined (HAVE_PSINFO_T_PR_PID) || defined (HAVE_PRPSINFO_T_PR_PID)
9184       elf_tdata (abfd)->core->pid = psinfo.pr_pid;
9185 #endif
9186       elf_tdata (abfd)->core->program
9187         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
9188                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
9189
9190       elf_tdata (abfd)->core->command
9191         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
9192                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
9193     }
9194 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
9195   else if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo32_t))
9196     {
9197       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
9198       elfcore_psinfo32_t psinfo;
9199
9200       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
9201
9202 #if defined (HAVE_PSINFO32_T_PR_PID) || defined (HAVE_PRPSINFO32_T_PR_PID)
9203       elf_tdata (abfd)->core->pid = psinfo.pr_pid;
9204 #endif
9205       elf_tdata (abfd)->core->program
9206         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
9207                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
9208
9209       elf_tdata (abfd)->core->command
9210         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
9211                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
9212     }
9213 #endif
9214
9215   else
9216     {
9217       /* Fail - we don't know how to handle any other
9218          note size (ie. data object type).  */
9219       return TRUE;
9220     }
9221
9222   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
9223      onto the end of the args in some (at least one anyway)
9224      implementations, so strip it off if it exists.  */
9225
9226   {
9227     char *command = elf_tdata (abfd)->core->command;
9228     int n = strlen (command);
9229
9230     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
9231       command[n - 1] = '\0';
9232   }
9233
9234   return TRUE;
9235 }
9236 #endif /* defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T) */
9237
9238 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
9239 static bfd_boolean
9240 elfcore_grok_pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9241 {
9242   if (note->descsz == sizeof (pstatus_t)
9243 #if defined (HAVE_PXSTATUS_T)
9244       || note->descsz == sizeof (pxstatus_t)
9245 #endif
9246       )
9247     {
9248       pstatus_t pstat;
9249
9250       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
9251
9252       elf_tdata (abfd)->core->pid = pstat.pr_pid;
9253     }
9254 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
9255   else if (note->descsz == sizeof (pstatus32_t))
9256     {
9257       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
9258       pstatus32_t pstat;
9259
9260       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
9261
9262       elf_tdata (abfd)->core->pid = pstat.pr_pid;
9263     }
9264 #endif
9265   /* Could grab some more details from the "representative"
9266      lwpstatus_t in pstat.pr_lwp, but we'll catch it all in an
9267      NT_LWPSTATUS note, presumably.  */
9268
9269   return TRUE;
9270 }
9271 #endif /* defined (HAVE_PSTATUS_T) */
9272
9273 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
9274 static bfd_boolean
9275 elfcore_grok_lwpstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9276 {
9277   lwpstatus_t lwpstat;
9278   char buf[100];
9279   char *name;
9280   size_t len;
9281   asection *sect;
9282
9283   if (note->descsz != sizeof (lwpstat)
9284 #if defined (HAVE_LWPXSTATUS_T)
9285       && note->descsz != sizeof (lwpxstatus_t)
9286 #endif
9287       )
9288     return TRUE;
9289
9290   memcpy (&lwpstat, note->descdata, sizeof (lwpstat));
9291
9292   elf_tdata (abfd)->core->lwpid = lwpstat.pr_lwpid;
9293   /* Do not overwrite the core signal if it has already been set by
9294      another thread.  */
9295   if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
9296     elf_tdata (abfd)->core->signal = lwpstat.pr_cursig;
9297
9298   /* Make a ".reg/999" section.  */
9299
9300   sprintf (buf, ".reg/%d", elfcore_make_pid (abfd));
9301   len = strlen (buf) + 1;
9302   name = bfd_alloc (abfd, len);
9303   if (name == NULL)
9304     return FALSE;
9305   memcpy (name, buf, len);
9306
9307   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9308   if (sect == NULL)
9309     return FALSE;
9310
9311 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
9312   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs);
9313   sect->filepos = note->descpos
9314     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.gregs);
9315 #endif
9316
9317 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
9318   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_reg);
9319   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_reg);
9320 #endif
9321
9322   sect->alignment_power = 2;
9323
9324   if (!elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
9325     return FALSE;
9326
9327   /* Make a ".reg2/999" section */
9328
9329   sprintf (buf, ".reg2/%d", elfcore_make_pid (abfd));
9330   len = strlen (buf) + 1;
9331   name = bfd_alloc (abfd, len);
9332   if (name == NULL)
9333     return FALSE;
9334   memcpy (name, buf, len);
9335
9336   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9337   if (sect == NULL)
9338     return FALSE;
9339
9340 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
9341   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.fpregs);
9342   sect->filepos = note->descpos
9343     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.fpregs);
9344 #endif
9345
9346 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_FPREG)
9347   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_fpreg);
9348   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_fpreg);
9349 #endif
9350
9351   sect->alignment_power = 2;
9352
9353   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg2", sect);
9354 }
9355 #endif /* defined (HAVE_LWPSTATUS_T) */
9356
9357 static bfd_boolean
9358 elfcore_grok_win32pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9359 {
9360   char buf[30];
9361   char *name;
9362   size_t len;
9363   asection *sect;
9364   int type;
9365   int is_active_thread;
9366   bfd_vma base_addr;
9367
9368   if (note->descsz < 728)
9369     return TRUE;
9370
9371   if (! CONST_STRNEQ (note->namedata, "win32"))
9372     return TRUE;
9373
9374   type = bfd_get_32 (abfd, note->descdata);
9375
9376   switch (type)
9377     {
9378     case 1 /* NOTE_INFO_PROCESS */:
9379       /* FIXME: need to add ->core->command.  */
9380       /* process_info.pid */
9381       elf_tdata (abfd)->core->pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
9382       /* process_info.signal */
9383       elf_tdata (abfd)->core->signal = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 12);
9384       break;
9385
9386     case 2 /* NOTE_INFO_THREAD */:
9387       /* Make a ".reg/999" section.  */
9388       /* thread_info.tid */
9389       sprintf (buf, ".reg/%ld", (long) bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8));
9390
9391       len = strlen (buf) + 1;
9392       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
9393       if (name == NULL)
9394         return FALSE;
9395
9396       memcpy (name, buf, len);
9397
9398       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9399       if (sect == NULL)
9400         return FALSE;
9401
9402       /* sizeof (thread_info.thread_context) */
9403       sect->size = 716;
9404       /* offsetof (thread_info.thread_context) */
9405       sect->filepos = note->descpos + 12;
9406       sect->alignment_power = 2;
9407
9408       /* thread_info.is_active_thread */
9409       is_active_thread = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
9410
9411       if (is_active_thread)
9412         if (! elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
9413           return FALSE;
9414       break;
9415
9416     case 3 /* NOTE_INFO_MODULE */:
9417       /* Make a ".module/xxxxxxxx" section.  */
9418       /* module_info.base_address */
9419       base_addr = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 4);
9420       sprintf (buf, ".module/%08lx", (unsigned long) base_addr);
9421
9422       len = strlen (buf) + 1;
9423       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
9424       if (name == NULL)
9425         return FALSE;
9426
9427       memcpy (name, buf, len);
9428
9429       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9430
9431       if (sect == NULL)
9432         return FALSE;
9433
9434       sect->size = note->descsz;
9435       sect->filepos = note->descpos;
9436       sect->alignment_power = 2;
9437       break;
9438
9439     default:
9440       return TRUE;
9441     }
9442
9443   return TRUE;
9444 }
9445
9446 static bfd_boolean
9447 elfcore_grok_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9448 {
9449   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9450
9451   switch (note->type)
9452     {
9453     default:
9454       return TRUE;
9455
9456     case NT_PRSTATUS:
9457       if (bed->elf_backend_grok_prstatus)
9458         if ((*bed->elf_backend_grok_prstatus) (abfd, note))
9459           return TRUE;
9460 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
9461       return elfcore_grok_prstatus (abfd, note);
9462 #else
9463       return TRUE;
9464 #endif
9465
9466 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
9467     case NT_PSTATUS:
9468       return elfcore_grok_pstatus (abfd, note);
9469 #endif
9470
9471 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
9472     case NT_LWPSTATUS:
9473       return elfcore_grok_lwpstatus (abfd, note);
9474 #endif
9475
9476     case NT_FPREGSET:           /* FIXME: rename to NT_PRFPREG */
9477       return elfcore_grok_prfpreg (abfd, note);
9478
9479     case NT_WIN32PSTATUS:
9480       return elfcore_grok_win32pstatus (abfd, note);
9481
9482     case NT_PRXFPREG:           /* Linux SSE extension */
9483       if (note->namesz == 6
9484           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9485         return elfcore_grok_prxfpreg (abfd, note);
9486       else
9487         return TRUE;
9488
9489     case NT_X86_XSTATE:         /* Linux XSAVE extension */
9490       if (note->namesz == 6
9491           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9492         return elfcore_grok_xstatereg (abfd, note);
9493       else
9494         return TRUE;
9495
9496     case NT_PPC_VMX:
9497       if (note->namesz == 6
9498           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9499         return elfcore_grok_ppc_vmx (abfd, note);
9500       else
9501         return TRUE;
9502
9503     case NT_PPC_VSX:
9504       if (note->namesz == 6
9505           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9506         return elfcore_grok_ppc_vsx (abfd, note);
9507       else
9508         return TRUE;
9509
9510     case NT_S390_HIGH_GPRS:
9511       if (note->namesz == 6
9512           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9513         return elfcore_grok_s390_high_gprs (abfd, note);
9514       else
9515         return TRUE;
9516
9517     case NT_S390_TIMER:
9518       if (note->namesz == 6
9519           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9520         return elfcore_grok_s390_timer (abfd, note);
9521       else
9522         return TRUE;
9523
9524     case NT_S390_TODCMP:
9525       if (note->namesz == 6
9526           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9527         return elfcore_grok_s390_todcmp (abfd, note);
9528       else
9529         return TRUE;
9530
9531     case NT_S390_TODPREG:
9532       if (note->namesz == 6
9533           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9534         return elfcore_grok_s390_todpreg (abfd, note);
9535       else
9536         return TRUE;
9537
9538     case NT_S390_CTRS:
9539       if (note->namesz == 6
9540           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9541         return elfcore_grok_s390_ctrs (abfd, note);
9542       else
9543         return TRUE;
9544
9545     case NT_S390_PREFIX:
9546       if (note->namesz == 6
9547           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9548         return elfcore_grok_s390_prefix (abfd, note);
9549       else
9550         return TRUE;
9551
9552     case NT_S390_LAST_BREAK:
9553       if (note->namesz == 6
9554           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9555         return elfcore_grok_s390_last_break (abfd, note);
9556       else
9557         return TRUE;
9558
9559     case NT_S390_SYSTEM_CALL:
9560       if (note->namesz == 6
9561           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9562         return elfcore_grok_s390_system_call (abfd, note);
9563       else
9564         return TRUE;
9565
9566     case NT_S390_TDB:
9567       if (note->namesz == 6
9568           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9569         return elfcore_grok_s390_tdb (abfd, note);
9570       else
9571         return TRUE;
9572
9573     case NT_S390_VXRS_LOW:
9574       if (note->namesz == 6
9575           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9576         return elfcore_grok_s390_vxrs_low (abfd, note);
9577       else
9578         return TRUE;
9579
9580     case NT_S390_VXRS_HIGH:
9581       if (note->namesz == 6
9582           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9583         return elfcore_grok_s390_vxrs_high (abfd, note);
9584       else
9585         return TRUE;
9586
9587     case NT_ARM_VFP:
9588       if (note->namesz == 6
9589           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9590         return elfcore_grok_arm_vfp (abfd, note);
9591       else
9592         return TRUE;
9593
9594     case NT_ARM_TLS:
9595       if (note->namesz == 6
9596           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9597         return elfcore_grok_aarch_tls (abfd, note);
9598       else
9599         return TRUE;
9600
9601     case NT_ARM_HW_BREAK:
9602       if (note->namesz == 6
9603           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9604         return elfcore_grok_aarch_hw_break (abfd, note);
9605       else
9606         return TRUE;
9607
9608     case NT_ARM_HW_WATCH:
9609       if (note->namesz == 6
9610           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9611         return elfcore_grok_aarch_hw_watch (abfd, note);
9612       else
9613         return TRUE;
9614
9615     case NT_PRPSINFO:
9616     case NT_PSINFO:
9617       if (bed->elf_backend_grok_psinfo)
9618         if ((*bed->elf_backend_grok_psinfo) (abfd, note))
9619           return TRUE;
9620 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
9621       return elfcore_grok_psinfo (abfd, note);
9622 #else
9623       return TRUE;
9624 #endif
9625
9626     case NT_AUXV:
9627       {
9628         asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
9629                                                              SEC_HAS_CONTENTS);
9630
9631         if (sect == NULL)
9632           return FALSE;
9633         sect->size = note->descsz;
9634         sect->filepos = note->descpos;
9635         sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
9636
9637         return TRUE;
9638       }
9639
9640     case NT_FILE:
9641       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.linuxcore.file",
9642                                               note);
9643
9644     case NT_SIGINFO:
9645       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.linuxcore.siginfo",
9646                                               note);
9647
9648     }
9649 }
9650
9651 static bfd_boolean
9652 elfobj_grok_gnu_build_id (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9653 {
9654   struct bfd_build_id* build_id;
9655
9656   if (note->descsz == 0)
9657     return FALSE;
9658
9659   build_id = bfd_alloc (abfd, sizeof (struct bfd_build_id) - 1 + note->descsz);
9660   if (build_id == NULL)
9661     return FALSE;
9662
9663   build_id->size = note->descsz;
9664   memcpy (build_id->data, note->descdata, note->descsz);
9665   abfd->build_id = build_id;
9666
9667   return TRUE;
9668 }
9669
9670 static bfd_boolean
9671 elfobj_grok_gnu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9672 {
9673   switch (note->type)
9674     {
9675     default:
9676       return TRUE;
9677
9678     case NT_GNU_BUILD_ID:
9679       return elfobj_grok_gnu_build_id (abfd, note);
9680     }
9681 }
9682
9683 static bfd_boolean
9684 elfobj_grok_stapsdt_note_1 (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9685 {
9686   struct sdt_note *cur =
9687     (struct sdt_note *) bfd_alloc (abfd, sizeof (struct sdt_note)
9688                                    + note->descsz);
9689
9690   cur->next = (struct sdt_note *) (elf_tdata (abfd))->sdt_note_head;
9691   cur->size = (bfd_size_type) note->descsz;
9692   memcpy (cur->data, note->descdata, note->descsz);
9693
9694   elf_tdata (abfd)->sdt_note_head = cur;
9695
9696   return TRUE;
9697 }
9698
9699 static bfd_boolean
9700 elfobj_grok_stapsdt_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9701 {
9702   switch (note->type)
9703     {
9704     case NT_STAPSDT:
9705       return elfobj_grok_stapsdt_note_1 (abfd, note);
9706
9707     default:
9708       return TRUE;
9709     }
9710 }
9711
9712 static bfd_boolean
9713 elfcore_grok_freebsd_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9714 {
9715   size_t offset;
9716
9717   switch (abfd->arch_info->bits_per_word)
9718     {
9719     case 32:
9720       if (note->descsz < 108)
9721         return FALSE;
9722       break;
9723
9724     case 64:
9725       if (note->descsz < 120)
9726         return FALSE;
9727       break;
9728
9729     default:
9730       return FALSE;
9731     }
9732
9733   /* Check for version 1 in pr_version.  */
9734   if (bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata) != 1)
9735     return FALSE;
9736   offset = 4;
9737
9738   /* Skip over pr_psinfosz. */
9739   if (abfd->arch_info->bits_per_word == 32)
9740     offset += 4;
9741   else
9742     {
9743       offset += 4;      /* Padding before pr_psinfosz. */
9744       offset += 8;
9745     }
9746
9747   /* pr_fname is PRFNAMESZ (16) + 1 bytes in size.  */
9748   elf_tdata (abfd)->core->program
9749     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + offset, 17);
9750   offset += 17;
9751
9752   /* pr_psargs is PRARGSZ (80) + 1 bytes in size.  */
9753   elf_tdata (abfd)->core->command
9754     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + offset, 81);
9755   offset += 81;
9756
9757   /* Padding before pr_pid.  */
9758   offset += 2;
9759
9760   /* The pr_pid field was added in version "1a".  */
9761   if (note->descsz < offset + 4)
9762     return TRUE;
9763
9764   elf_tdata (abfd)->core->pid
9765     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
9766
9767   return TRUE;
9768 }
9769
9770 static bfd_boolean
9771 elfcore_grok_freebsd_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9772 {
9773   size_t offset;
9774   size_t size;
9775
9776   /* Check for version 1 in pr_version. */
9777   if (bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata) != 1)
9778     return FALSE;
9779   offset = 4;
9780
9781   /* Skip over pr_statussz.  */
9782   switch (abfd->arch_info->bits_per_word)
9783     {
9784     case 32:
9785       offset += 4;
9786       break;
9787
9788     case 64:
9789       offset += 4;      /* Padding before pr_statussz. */
9790       offset += 8;
9791       break;
9792
9793     default:
9794       return FALSE;
9795     }
9796
9797   /* Extract size of pr_reg from pr_gregsetsz.  */
9798   if (abfd->arch_info->bits_per_word == 32)
9799     size = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
9800   else
9801     size = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
9802
9803   /* Skip over pr_gregsetsz and pr_fpregsetsz. */
9804   offset += (abfd->arch_info->bits_per_word / 8) * 2;
9805
9806   /* Skip over pr_osreldate. */
9807   offset += 4;
9808
9809   /* Read signal from pr_cursig. */
9810   if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
9811     elf_tdata (abfd)->core->signal
9812       = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
9813   offset += 4;
9814
9815   /* Read TID from pr_pid. */
9816   elf_tdata (abfd)->core->lwpid
9817       = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
9818   offset += 4;
9819
9820   /* Padding before pr_reg. */
9821   if (abfd->arch_info->bits_per_word == 64)
9822     offset += 4;
9823
9824   /* Make a ".reg/999" section and a ".reg" section.  */
9825   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
9826                                           size, note->descpos + offset);
9827 }
9828
9829 static bfd_boolean
9830 elfcore_grok_freebsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9831 {
9832   switch (note->type)
9833     {
9834     case NT_PRSTATUS:
9835       return elfcore_grok_freebsd_prstatus (abfd, note);
9836
9837     case NT_FPREGSET:
9838       return elfcore_grok_prfpreg (abfd, note);
9839
9840     case NT_PRPSINFO:
9841       return elfcore_grok_freebsd_psinfo (abfd, note);
9842
9843     case NT_FREEBSD_THRMISC:
9844       if (note->namesz == 8)
9845         return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".thrmisc", note);
9846       else
9847         return TRUE;
9848
9849     case NT_FREEBSD_PROCSTAT_AUXV:
9850       {
9851         asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
9852                                                              SEC_HAS_CONTENTS);
9853
9854         if (sect == NULL)
9855           return FALSE;
9856         sect->size = note->descsz - 4;
9857         sect->filepos = note->descpos + 4;
9858         sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
9859
9860         return TRUE;
9861       }
9862
9863     case NT_X86_XSTATE:
9864       if (note->namesz == 8)
9865         return elfcore_grok_xstatereg (abfd, note);
9866       else
9867         return TRUE;
9868
9869     default:
9870       return TRUE;
9871     }
9872 }
9873
9874 static bfd_boolean
9875 elfcore_netbsd_get_lwpid (Elf_Internal_Note *note, int *lwpidp)
9876 {
9877   char *cp;
9878
9879   cp = strchr (note->namedata, '@');
9880   if (cp != NULL)
9881     {
9882       *lwpidp = atoi(cp + 1);
9883       return TRUE;
9884     }
9885   return FALSE;
9886 }
9887
9888 static bfd_boolean
9889 elfcore_grok_netbsd_procinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9890 {
9891   /* Signal number at offset 0x08. */
9892   elf_tdata (abfd)->core->signal
9893     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x08);
9894
9895   /* Process ID at offset 0x50. */
9896   elf_tdata (abfd)->core->pid
9897     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x50);
9898
9899   /* Command name at 0x7c (max 32 bytes, including nul). */
9900   elf_tdata (abfd)->core->command
9901     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 0x7c, 31);
9902
9903   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.netbsdcore.procinfo",
9904                                           note);
9905 }
9906
9907 static bfd_boolean
9908 elfcore_grok_netbsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9909 {
9910   int lwp;
9911
9912   if (elfcore_netbsd_get_lwpid (note, &lwp))
9913     elf_tdata (abfd)->core->lwpid = lwp;
9914
9915   if (note->type == NT_NETBSDCORE_PROCINFO)
9916     {
9917       /* NetBSD-specific core "procinfo".  Note that we expect to
9918          find this note before any of the others, which is fine,
9919          since the kernel writes this note out first when it
9920          creates a core file.  */
9921
9922       return elfcore_grok_netbsd_procinfo (abfd, note);
9923     }
9924
9925   /* As of Jan 2002 there are no other machine-independent notes
9926      defined for NetBSD core files.  If the note type is less
9927      than the start of the machine-dependent note types, we don't
9928      understand it.  */
9929
9930   if (note->type < NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH)
9931     return TRUE;
9932
9933
9934   switch (bfd_get_arch (abfd))
9935     {
9936       /* On the Alpha, SPARC (32-bit and 64-bit), PT_GETREGS == mach+0 and
9937          PT_GETFPREGS == mach+2.  */
9938
9939     case bfd_arch_alpha:
9940     case bfd_arch_sparc:
9941       switch (note->type)
9942         {
9943         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+0:
9944           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
9945
9946         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+2:
9947           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
9948
9949         default:
9950           return TRUE;
9951         }
9952
9953       /* On all other arch's, PT_GETREGS == mach+1 and
9954          PT_GETFPREGS == mach+3.  */
9955
9956     default:
9957       switch (note->type)
9958         {
9959         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+1:
9960           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
9961
9962         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+3:
9963           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
9964
9965         default:
9966           return TRUE;
9967         }
9968     }
9969     /* NOTREACHED */
9970 }
9971
9972 static bfd_boolean
9973 elfcore_grok_openbsd_procinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9974 {
9975   /* Signal number at offset 0x08. */
9976   elf_tdata (abfd)->core->signal
9977     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x08);
9978
9979   /* Process ID at offset 0x20. */
9980   elf_tdata (abfd)->core->pid
9981     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x20);
9982
9983   /* Command name at 0x48 (max 32 bytes, including nul). */
9984   elf_tdata (abfd)->core->command
9985     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 0x48, 31);
9986
9987   return TRUE;
9988 }
9989
9990 static bfd_boolean
9991 elfcore_grok_openbsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9992 {
9993   if (note->type == NT_OPENBSD_PROCINFO)
9994     return elfcore_grok_openbsd_procinfo (abfd, note);
9995
9996   if (note->type == NT_OPENBSD_REGS)
9997     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
9998
9999   if (note->type == NT_OPENBSD_FPREGS)
10000     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
10001
10002   if (note->type == NT_OPENBSD_XFPREGS)
10003     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xfp", note);
10004
10005   if (note->type == NT_OPENBSD_AUXV)
10006     {
10007       asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
10008                                                            SEC_HAS_CONTENTS);
10009
10010       if (sect == NULL)
10011         return FALSE;
10012       sect->size = note->descsz;
10013       sect->filepos = note->descpos;
10014       sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
10015
10016       return TRUE;
10017     }
10018
10019   if (note->type == NT_OPENBSD_WCOOKIE)
10020     {
10021       asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".wcookie",
10022                                                            SEC_HAS_CONTENTS);
10023
10024       if (sect == NULL)
10025         return FALSE;
10026       sect->size = note->descsz;
10027       sect->filepos = note->descpos;
10028       sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
10029
10030       return TRUE;
10031     }
10032
10033   return TRUE;
10034 }
10035
10036 static bfd_boolean
10037 elfcore_grok_nto_status (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note, long *tid)
10038 {
10039   void *ddata = note->descdata;
10040   char buf[100];
10041   char *name;
10042   asection *sect;
10043   short sig;
10044   unsigned flags;
10045
10046   /* nto_procfs_status 'pid' field is at offset 0.  */
10047   elf_tdata (abfd)->core->pid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata);
10048
10049   /* nto_procfs_status 'tid' field is at offset 4.  Pass it back.  */
10050   *tid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 4);
10051
10052   /* nto_procfs_status 'flags' field is at offset 8.  */
10053   flags = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 8);
10054
10055   /* nto_procfs_status 'what' field is at offset 14.  */
10056   if ((sig = bfd_get_16 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 14)) > 0)
10057     {
10058       elf_tdata (abfd)->core->signal = sig;
10059       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = *tid;
10060     }
10061
10062   /* _DEBUG_FLAG_CURTID (current thread) is 0x80.  Some cores
10063      do not come from signals so we make sure we set the current
10064      thread just in case.  */
10065   if (flags & 0x00000080)
10066     elf_tdata (abfd)->core->lwpid = *tid;
10067
10068   /* Make a ".qnx_core_status/%d" section.  */
10069   sprintf (buf, ".qnx_core_status/%ld", *tid);
10070
10071   name = (char *) bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
10072   if (name == NULL)
10073     return FALSE;
10074   strcpy (name, buf);
10075
10076   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
10077   if (sect == NULL)
10078     return FALSE;
10079
10080   sect->size            = note->descsz;
10081   sect->filepos         = note->descpos;
10082   sect->alignment_power = 2;
10083
10084   return (elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".qnx_core_status", sect));
10085 }
10086
10087 static bfd_boolean
10088 elfcore_grok_nto_regs (bfd *abfd,
10089                        Elf_Internal_Note *note,
10090                        long tid,
10091                        char *base)
10092 {
10093   char buf[100];
10094   char *name;
10095   asection *sect;
10096
10097   /* Make a "(base)/%d" section.  */
10098   sprintf (buf, "%s/%ld", base, tid);
10099
10100   name = (char *) bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
10101   if (name == NULL)
10102     return FALSE;
10103   strcpy (name, buf);
10104
10105   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
10106   if (sect == NULL)
10107     return FALSE;
10108
10109   sect->size            = note->descsz;
10110   sect->filepos         = note->descpos;
10111   sect->alignment_power = 2;
10112
10113   /* This is the current thread.  */
10114   if (elf_tdata (abfd)->core->lwpid == tid)
10115     return elfcore_maybe_make_sect (abfd, base, sect);
10116
10117   return TRUE;
10118 }
10119
10120 #define BFD_QNT_CORE_INFO       7
10121 #define BFD_QNT_CORE_STATUS     8
10122 #define BFD_QNT_CORE_GREG       9
10123 #define BFD_QNT_CORE_FPREG      10
10124
10125 static bfd_boolean
10126 elfcore_grok_nto_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10127 {
10128   /* Every GREG section has a STATUS section before it.  Store the
10129      tid from the previous call to pass down to the next gregs
10130      function.  */
10131   static long tid = 1;
10132
10133   switch (note->type)
10134     {
10135     case BFD_QNT_CORE_INFO:
10136       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".qnx_core_info", note);
10137     case BFD_QNT_CORE_STATUS:
10138       return elfcore_grok_nto_status (abfd, note, &tid);
10139     case BFD_QNT_CORE_GREG:
10140       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg");
10141     case BFD_QNT_CORE_FPREG:
10142       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg2");
10143     default:
10144       return TRUE;
10145     }
10146 }
10147
10148 static bfd_boolean
10149 elfcore_grok_spu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10150 {
10151   char *name;
10152   asection *sect;
10153   size_t len;
10154
10155   /* Use note name as section name.  */
10156   len = note->namesz;
10157   name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
10158   if (name == NULL)
10159     return FALSE;
10160   memcpy (name, note->namedata, len);
10161   name[len - 1] = '\0';
10162
10163   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
10164   if (sect == NULL)
10165     return FALSE;
10166
10167   sect->size            = note->descsz;
10168   sect->filepos         = note->descpos;
10169   sect->alignment_power = 1;
10170
10171   return TRUE;
10172 }
10173
10174 /* Function: elfcore_write_note
10175
10176    Inputs:
10177      buffer to hold note, and current size of buffer
10178      name of note
10179      type of note
10180      data for note
10181      size of data for note
10182
10183    Writes note to end of buffer.  ELF64 notes are written exactly as
10184    for ELF32, despite the current (as of 2006) ELF gabi specifying
10185    that they ought to have 8-byte namesz and descsz field, and have
10186    8-byte alignment.  Other writers, eg. Linux kernel, do the same.
10187
10188    Return:
10189    Pointer to realloc'd buffer, *BUFSIZ updated.  */
10190
10191 char *
10192 elfcore_write_note (bfd *abfd,
10193                     char *buf,
10194                     int *bufsiz,
10195                     const char *name,
10196                     int type,
10197                     const void *input,
10198                     int size)
10199 {
10200   Elf_External_Note *xnp;
10201   size_t namesz;
10202   size_t newspace;
10203   char *dest;
10204
10205   namesz = 0;
10206   if (name != NULL)
10207     namesz = strlen (name) + 1;
10208
10209   newspace = 12 + ((namesz + 3) & -4) + ((size + 3) & -4);
10210
10211   buf = (char *) realloc (buf, *bufsiz + newspace);
10212   if (buf == NULL)
10213     return buf;
10214   dest = buf + *bufsiz;
10215   *bufsiz += newspace;
10216   xnp = (Elf_External_Note *) dest;
10217   H_PUT_32 (abfd, namesz, xnp->namesz);
10218   H_PUT_32 (abfd, size, xnp->descsz);
10219   H_PUT_32 (abfd, type, xnp->type);
10220   dest = xnp->name;
10221   if (name != NULL)
10222     {
10223       memcpy (dest, name, namesz);
10224       dest += namesz;
10225       while (namesz & 3)
10226         {
10227           *dest++ = '\0';
10228           ++namesz;
10229         }
10230     }
10231   memcpy (dest, input, size);
10232   dest += size;
10233   while (size & 3)
10234     {
10235       *dest++ = '\0';
10236       ++size;
10237     }
10238   return buf;
10239 }
10240
10241 char *
10242 elfcore_write_prpsinfo (bfd  *abfd,
10243                         char *buf,
10244                         int  *bufsiz,
10245                         const char *fname,
10246                         const char *psargs)
10247 {
10248   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10249
10250   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
10251     {
10252       char *ret;
10253       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
10254                                                  NT_PRPSINFO, fname, psargs);
10255       if (ret != NULL)
10256         return ret;
10257     }
10258
10259 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
10260 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
10261   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
10262     {
10263 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)
10264       psinfo32_t data;
10265       int note_type = NT_PSINFO;
10266 #else
10267       prpsinfo32_t data;
10268       int note_type = NT_PRPSINFO;
10269 #endif
10270
10271       memset (&data, 0, sizeof (data));
10272       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
10273       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
10274       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10275                                  "CORE", note_type, &data, sizeof (data));
10276     }
10277   else
10278 #endif
10279     {
10280 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
10281       psinfo_t data;
10282       int note_type = NT_PSINFO;
10283 #else
10284       prpsinfo_t data;
10285       int note_type = NT_PRPSINFO;
10286 #endif
10287
10288       memset (&data, 0, sizeof (data));
10289       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
10290       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
10291       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10292                                  "CORE", note_type, &data, sizeof (data));
10293     }
10294 #endif  /* PSINFO_T or PRPSINFO_T */
10295
10296   free (buf);
10297   return NULL;
10298 }
10299
10300 char *
10301 elfcore_write_linux_prpsinfo32
10302   (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
10303    const struct elf_internal_linux_prpsinfo *prpsinfo)
10304 {
10305   struct elf_external_linux_prpsinfo32 data;
10306
10307   swap_linux_prpsinfo32_out (abfd, prpsinfo, &data);
10308   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE", NT_PRPSINFO,
10309                              &data, sizeof (data));
10310 }
10311
10312 char *
10313 elfcore_write_linux_prpsinfo64
10314   (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
10315    const struct elf_internal_linux_prpsinfo *prpsinfo)
10316 {
10317   struct elf_external_linux_prpsinfo64 data;
10318
10319   swap_linux_prpsinfo64_out (abfd, prpsinfo, &data);
10320   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10321                              "CORE", NT_PRPSINFO, &data, sizeof (data));
10322 }
10323
10324 char *
10325 elfcore_write_prstatus (bfd *abfd,
10326                         char *buf,
10327                         int *bufsiz,
10328                         long pid,
10329                         int cursig,
10330                         const void *gregs)
10331 {
10332   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10333
10334   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
10335     {
10336       char *ret;
10337       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
10338                                                  NT_PRSTATUS,
10339                                                  pid, cursig, gregs);
10340       if (ret != NULL)
10341         return ret;
10342     }
10343
10344 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
10345 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
10346   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
10347     {
10348       prstatus32_t prstat;
10349
10350       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
10351       prstat.pr_pid = pid;
10352       prstat.pr_cursig = cursig;
10353       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
10354       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE",
10355                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
10356     }
10357   else
10358 #endif
10359     {
10360       prstatus_t prstat;
10361
10362       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
10363       prstat.pr_pid = pid;
10364       prstat.pr_cursig = cursig;
10365       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
10366       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE",
10367                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
10368     }
10369 #endif /* HAVE_PRSTATUS_T */
10370
10371   free (buf);
10372   return NULL;
10373 }
10374
10375 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
10376 char *
10377 elfcore_write_lwpstatus (bfd *abfd,
10378                          char *buf,
10379                          int *bufsiz,
10380                          long pid,
10381                          int cursig,
10382                          const void *gregs)
10383 {
10384   lwpstatus_t lwpstat;
10385   const char *note_name = "CORE";
10386
10387   memset (&lwpstat, 0, sizeof (lwpstat));
10388   lwpstat.pr_lwpid  = pid >> 16;
10389   lwpstat.pr_cursig = cursig;
10390 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
10391   memcpy (&lwpstat.pr_reg, gregs, sizeof (lwpstat.pr_reg));
10392 #elif defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
10393 #if !defined(gregs)
10394   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs,
10395           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs));
10396 #else
10397   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs,
10398           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs));
10399 #endif
10400 #endif
10401   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
10402                              NT_LWPSTATUS, &lwpstat, sizeof (lwpstat));
10403 }
10404 #endif /* HAVE_LWPSTATUS_T */
10405
10406 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
10407 char *
10408 elfcore_write_pstatus (bfd *abfd,
10409                        char *buf,
10410                        int *bufsiz,
10411                        long pid,
10412                        int cursig ATTRIBUTE_UNUSED,
10413                        const void *gregs ATTRIBUTE_UNUSED)
10414 {
10415   const char *note_name = "CORE";
10416 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
10417   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10418
10419   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
10420     {
10421       pstatus32_t pstat;
10422
10423       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
10424       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
10425       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
10426                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
10427       return buf;
10428     }
10429   else
10430 #endif
10431     {
10432       pstatus_t pstat;
10433
10434       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
10435       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
10436       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
10437                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
10438       return buf;
10439     }
10440 }
10441 #endif /* HAVE_PSTATUS_T */
10442
10443 char *
10444 elfcore_write_prfpreg (bfd *abfd,
10445                        char *buf,
10446                        int *bufsiz,
10447                        const void *fpregs,
10448                        int size)
10449 {
10450   const char *note_name = "CORE";
10451   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10452                              note_name, NT_FPREGSET, fpregs, size);
10453 }
10454
10455 char *
10456 elfcore_write_prxfpreg (bfd *abfd,
10457                         char *buf,
10458                         int *bufsiz,
10459                         const void *xfpregs,
10460                         int size)
10461 {
10462   char *note_name = "LINUX";
10463   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10464                              note_name, NT_PRXFPREG, xfpregs, size);
10465 }
10466
10467 char *
10468 elfcore_write_xstatereg (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
10469                          const void *xfpregs, int size)
10470 {
10471   char *note_name;
10472   if (get_elf_backend_data (abfd)->elf_osabi == ELFOSABI_FREEBSD)
10473     note_name = "FreeBSD";
10474   else
10475     note_name = "LINUX";
10476   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10477                              note_name, NT_X86_XSTATE, xfpregs, size);
10478 }
10479
10480 char *
10481 elfcore_write_ppc_vmx (bfd *abfd,
10482                        char *buf,
10483                        int *bufsiz,
10484                        const void *ppc_vmx,
10485                        int size)
10486 {
10487   char *note_name = "LINUX";
10488   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10489                              note_name, NT_PPC_VMX, ppc_vmx, size);
10490 }
10491
10492 char *
10493 elfcore_write_ppc_vsx (bfd *abfd,
10494                        char *buf,
10495                        int *bufsiz,
10496                        const void *ppc_vsx,
10497                        int size)
10498 {
10499   char *note_name = "LINUX";
10500   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10501                              note_name, NT_PPC_VSX, ppc_vsx, size);
10502 }
10503
10504 static char *
10505 elfcore_write_s390_high_gprs (bfd *abfd,
10506                               char *buf,
10507                               int *bufsiz,
10508                               const void *s390_high_gprs,
10509                               int size)
10510 {
10511   char *note_name = "LINUX";
10512   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10513                              note_name, NT_S390_HIGH_GPRS,
10514                              s390_high_gprs, size);
10515 }
10516
10517 char *
10518 elfcore_write_s390_timer (bfd *abfd,
10519                           char *buf,
10520                           int *bufsiz,
10521                           const void *s390_timer,
10522                           int size)
10523 {
10524   char *note_name = "LINUX";
10525   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10526                              note_name, NT_S390_TIMER, s390_timer, size);
10527 }
10528
10529 char *
10530 elfcore_write_s390_todcmp (bfd *abfd,
10531                            char *buf,
10532                            int *bufsiz,
10533                            const void *s390_todcmp,
10534                            int size)
10535 {
10536   char *note_name = "LINUX";
10537   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10538                              note_name, NT_S390_TODCMP, s390_todcmp, size);
10539 }
10540
10541 char *
10542 elfcore_write_s390_todpreg (bfd *abfd,
10543                             char *buf,
10544                             int *bufsiz,
10545                             const void *s390_todpreg,
10546                             int size)
10547 {
10548   char *note_name = "LINUX";
10549   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10550                              note_name, NT_S390_TODPREG, s390_todpreg, size);
10551 }
10552
10553 char *
10554 elfcore_write_s390_ctrs (bfd *abfd,
10555                          char *buf,
10556                          int *bufsiz,
10557                          const void *s390_ctrs,
10558                          int size)
10559 {
10560   char *note_name = "LINUX";
10561   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10562                              note_name, NT_S390_CTRS, s390_ctrs, size);
10563 }
10564
10565 char *
10566 elfcore_write_s390_prefix (bfd *abfd,
10567                            char *buf,
10568                            int *bufsiz,
10569                            const void *s390_prefix,
10570                            int size)
10571 {
10572   char *note_name = "LINUX";
10573   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10574                              note_name, NT_S390_PREFIX, s390_prefix, size);
10575 }
10576
10577 char *
10578 elfcore_write_s390_last_break (bfd *abfd,
10579                                char *buf,
10580                                int *bufsiz,
10581                                const void *s390_last_break,
10582                                int size)
10583 {
10584   char *note_name = "LINUX";
10585   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10586                              note_name, NT_S390_LAST_BREAK,
10587                              s390_last_break, size);
10588 }
10589
10590 char *
10591 elfcore_write_s390_system_call (bfd *abfd,
10592                                 char *buf,
10593                                 int *bufsiz,
10594                                 const void *s390_system_call,
10595                                 int size)
10596 {
10597   char *note_name = "LINUX";
10598   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10599                              note_name, NT_S390_SYSTEM_CALL,
10600                              s390_system_call, size);
10601 }
10602
10603 char *
10604 elfcore_write_s390_tdb (bfd *abfd,
10605                         char *buf,
10606                         int *bufsiz,
10607                         const void *s390_tdb,
10608                         int size)
10609 {
10610   char *note_name = "LINUX";
10611   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10612                              note_name, NT_S390_TDB, s390_tdb, size);
10613 }
10614
10615 char *
10616 elfcore_write_s390_vxrs_low (bfd *abfd,
10617                              char *buf,
10618                              int *bufsiz,
10619                              const void *s390_vxrs_low,
10620                              int size)
10621 {
10622   char *note_name = "LINUX";
10623   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10624                              note_name, NT_S390_VXRS_LOW, s390_vxrs_low, size);
10625 }
10626
10627 char *
10628 elfcore_write_s390_vxrs_high (bfd *abfd,
10629                              char *buf,
10630                              int *bufsiz,
10631                              const void *s390_vxrs_high,
10632                              int size)
10633 {
10634   char *note_name = "LINUX";
10635   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10636                              note_name, NT_S390_VXRS_HIGH,
10637                              s390_vxrs_high, size);
10638 }
10639
10640 char *
10641 elfcore_write_arm_vfp (bfd *abfd,
10642                        char *buf,
10643                        int *bufsiz,
10644                        const void *arm_vfp,
10645                        int size)
10646 {
10647   char *note_name = "LINUX";
10648   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10649                              note_name, NT_ARM_VFP, arm_vfp, size);
10650 }
10651
10652 char *
10653 elfcore_write_aarch_tls (bfd *abfd,
10654                        char *buf,
10655                        int *bufsiz,
10656                        const void *aarch_tls,
10657                        int size)
10658 {
10659   char *note_name = "LINUX";
10660   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10661                              note_name, NT_ARM_TLS, aarch_tls, size);
10662 }
10663
10664 char *
10665 elfcore_write_aarch_hw_break (bfd *abfd,
10666                             char *buf,
10667                             int *bufsiz,
10668                             const void *aarch_hw_break,
10669                             int size)
10670 {
10671   char *note_name = "LINUX";
10672   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10673                              note_name, NT_ARM_HW_BREAK, aarch_hw_break, size);
10674 }
10675
10676 char *
10677 elfcore_write_aarch_hw_watch (bfd *abfd,
10678                             char *buf,
10679                             int *bufsiz,
10680                             const void *aarch_hw_watch,
10681                             int size)
10682 {
10683   char *note_name = "LINUX";
10684   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10685                              note_name, NT_ARM_HW_WATCH, aarch_hw_watch, size);
10686 }
10687
10688 char *
10689 elfcore_write_register_note (bfd *abfd,
10690                              char *buf,
10691                              int *bufsiz,
10692                              const char *section,
10693                              const void *data,
10694                              int size)
10695 {
10696   if (strcmp (section, ".reg2") == 0)
10697     return elfcore_write_prfpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10698   if (strcmp (section, ".reg-xfp") == 0)
10699     return elfcore_write_prxfpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10700   if (strcmp (section, ".reg-xstate") == 0)
10701     return elfcore_write_xstatereg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10702   if (strcmp (section, ".reg-ppc-vmx") == 0)
10703     return elfcore_write_ppc_vmx (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10704   if (strcmp (section, ".reg-ppc-vsx") == 0)
10705     return elfcore_write_ppc_vsx (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10706   if (strcmp (section, ".reg-s390-high-gprs") == 0)
10707     return elfcore_write_s390_high_gprs (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10708   if (strcmp (section, ".reg-s390-timer") == 0)
10709     return elfcore_write_s390_timer (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10710   if (strcmp (section, ".reg-s390-todcmp") == 0)
10711     return elfcore_write_s390_todcmp (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10712   if (strcmp (section, ".reg-s390-todpreg") == 0)
10713     return elfcore_write_s390_todpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10714   if (strcmp (section, ".reg-s390-ctrs") == 0)
10715     return elfcore_write_s390_ctrs (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10716   if (strcmp (section, ".reg-s390-prefix") == 0)
10717     return elfcore_write_s390_prefix (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10718   if (strcmp (section, ".reg-s390-last-break") == 0)
10719     return elfcore_write_s390_last_break (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10720   if (strcmp (section, ".reg-s390-system-call") == 0)
10721     return elfcore_write_s390_system_call (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10722   if (strcmp (section, ".reg-s390-tdb") == 0)
10723     return elfcore_write_s390_tdb (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10724   if (strcmp (section, ".reg-s390-vxrs-low") == 0)
10725     return elfcore_write_s390_vxrs_low (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10726   if (strcmp (section, ".reg-s390-vxrs-high") == 0)
10727     return elfcore_write_s390_vxrs_high (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10728   if (strcmp (section, ".reg-arm-vfp") == 0)
10729     return elfcore_write_arm_vfp (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10730   if (strcmp (section, ".reg-aarch-tls") == 0)
10731     return elfcore_write_aarch_tls (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10732   if (strcmp (section, ".reg-aarch-hw-break") == 0)
10733     return elfcore_write_aarch_hw_break (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10734   if (strcmp (section, ".reg-aarch-hw-watch") == 0)
10735     return elfcore_write_aarch_hw_watch (abfd, buf, bufsiz, data, size);
10736   return NULL;
10737 }
10738
10739 static bfd_boolean
10740 elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size, file_ptr offset)
10741 {
10742   char *p;
10743
10744   p = buf;
10745   while (p < buf + size)
10746     {
10747       /* FIXME: bad alignment assumption.  */
10748       Elf_External_Note *xnp = (Elf_External_Note *) p;
10749       Elf_Internal_Note in;
10750
10751       if (offsetof (Elf_External_Note, name) > buf - p + size)
10752         return FALSE;
10753
10754       in.type = H_GET_32 (abfd, xnp->type);
10755
10756       in.namesz = H_GET_32 (abfd, xnp->namesz);
10757       in.namedata = xnp->name;
10758       if (in.namesz > buf - in.namedata + size)
10759         return FALSE;
10760
10761       in.descsz = H_GET_32 (abfd, xnp->descsz);
10762       in.descdata = in.namedata + BFD_ALIGN (in.namesz, 4);
10763       in.descpos = offset + (in.descdata - buf);
10764       if (in.descsz != 0
10765           && (in.descdata >= buf + size
10766               || in.descsz > buf - in.descdata + size))
10767         return FALSE;
10768
10769       switch (bfd_get_format (abfd))
10770         {
10771         default:
10772           return TRUE;
10773
10774         case bfd_core:
10775           {
10776 #define GROKER_ELEMENT(S,F) {S, sizeof (S) - 1, F}
10777             struct
10778             {
10779               const char * string;
10780               size_t len;
10781               bfd_boolean (* func)(bfd *, Elf_Internal_Note *);
10782             }
10783             grokers[] =
10784             {
10785               GROKER_ELEMENT ("", elfcore_grok_note),
10786               GROKER_ELEMENT ("FreeBSD", elfcore_grok_freebsd_note),
10787               GROKER_ELEMENT ("NetBSD-CORE", elfcore_grok_netbsd_note),
10788               GROKER_ELEMENT ( "OpenBSD", elfcore_grok_openbsd_note),
10789               GROKER_ELEMENT ("QNX", elfcore_grok_nto_note),
10790               GROKER_ELEMENT ("SPU/", elfcore_grok_spu_note)
10791             };
10792 #undef GROKER_ELEMENT
10793             int i;
10794
10795             for (i = ARRAY_SIZE (grokers); i--;)
10796               {
10797                 if (in.namesz >= grokers[i].len
10798                     && strncmp (in.namedata, grokers[i].string,
10799                                 grokers[i].len) == 0)
10800                   {
10801                     if (! grokers[i].func (abfd, & in))
10802                       return FALSE;
10803                     break;
10804                   }
10805               }
10806             break;
10807           }
10808
10809         case bfd_object:
10810           if (in.namesz == sizeof "GNU" && strcmp (in.namedata, "GNU") == 0)
10811             {
10812               if (! elfobj_grok_gnu_note (abfd, &in))
10813                 return FALSE;
10814             }
10815           else if (in.namesz == sizeof "stapsdt"
10816                    && strcmp (in.namedata, "stapsdt") == 0)
10817             {
10818               if (! elfobj_grok_stapsdt_note (abfd, &in))
10819                 return FALSE;
10820             }
10821           break;
10822         }
10823
10824       p = in.descdata + BFD_ALIGN (in.descsz, 4);
10825     }
10826
10827   return TRUE;
10828 }
10829
10830 static bfd_boolean
10831 elf_read_notes (bfd *abfd, file_ptr offset, bfd_size_type size)
10832 {
10833   char *buf;
10834
10835   if (size <= 0)
10836     return TRUE;
10837
10838   if (bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0)
10839     return FALSE;
10840
10841   buf = (char *) bfd_malloc (size + 1);
10842   if (buf == NULL)
10843     return FALSE;
10844
10845   /* PR 17512: file: ec08f814
10846      0-termintate the buffer so that string searches will not overflow.  */
10847   buf[size] = 0;
10848
10849   if (bfd_bread (buf, size, abfd) != size
10850       || !elf_parse_notes (abfd, buf, size, offset))
10851     {
10852       free (buf);
10853       return FALSE;
10854     }
10855
10856   free (buf);
10857   return TRUE;
10858 }
10859 \f
10860 /* Providing external access to the ELF program header table.  */
10861
10862 /* Return an upper bound on the number of bytes required to store a
10863    copy of ABFD's program header table entries.  Return -1 if an error
10864    occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
10865
10866 long
10867 bfd_get_elf_phdr_upper_bound (bfd *abfd)
10868 {
10869   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
10870     {
10871       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
10872       return -1;
10873     }
10874
10875   return elf_elfheader (abfd)->e_phnum * sizeof (Elf_Internal_Phdr);
10876 }
10877
10878 /* Copy ABFD's program header table entries to *PHDRS.  The entries
10879    will be stored as an array of Elf_Internal_Phdr structures, as
10880    defined in include/elf/internal.h.  To find out how large the
10881    buffer needs to be, call bfd_get_elf_phdr_upper_bound.
10882
10883    Return the number of program header table entries read, or -1 if an
10884    error occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
10885
10886 int
10887 bfd_get_elf_phdrs (bfd *abfd, void *phdrs)
10888 {
10889   int num_phdrs;
10890
10891   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
10892     {
10893       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
10894       return -1;
10895     }
10896
10897   num_phdrs = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
10898   memcpy (phdrs, elf_tdata (abfd)->phdr,
10899           num_phdrs * sizeof (Elf_Internal_Phdr));
10900
10901   return num_phdrs;
10902 }
10903
10904 enum elf_reloc_type_class
10905 _bfd_elf_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
10906                            const asection *rel_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
10907                            const Elf_Internal_Rela *rela ATTRIBUTE_UNUSED)
10908 {
10909   return reloc_class_normal;
10910 }
10911
10912 /* For RELA architectures, return the relocation value for a
10913    relocation against a local symbol.  */
10914
10915 bfd_vma
10916 _bfd_elf_rela_local_sym (bfd *abfd,
10917                          Elf_Internal_Sym *sym,
10918                          asection **psec,
10919                          Elf_Internal_Rela *rel)
10920 {
10921   asection *sec = *psec;
10922   bfd_vma relocation;
10923
10924   relocation = (sec->output_section->vma
10925                 + sec->output_offset
10926                 + sym->st_value);
10927   if ((sec->flags & SEC_MERGE)
10928       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION
10929       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
10930     {
10931       rel->r_addend =
10932         _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
10933                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
10934                                     sym->st_value + rel->r_addend);
10935       if (sec != *psec)
10936         {
10937           /* If we have changed the section, and our original section is
10938              marked with SEC_EXCLUDE, it means that the original
10939              SEC_MERGE section has been completely subsumed in some
10940              other SEC_MERGE section.  In this case, we need to leave
10941              some info around for --emit-relocs.  */
10942           if ((sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
10943             sec->kept_section = *psec;
10944           sec = *psec;
10945         }
10946       rel->r_addend -= relocation;
10947       rel->r_addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
10948     }
10949   return relocation;
10950 }
10951
10952 bfd_vma
10953 _bfd_elf_rel_local_sym (bfd *abfd,
10954                         Elf_Internal_Sym *sym,
10955                         asection **psec,
10956                         bfd_vma addend)
10957 {
10958   asection *sec = *psec;
10959
10960   if (sec->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_MERGE)
10961     return sym->st_value + addend;
10962
10963   return _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
10964                                      elf_section_data (sec)->sec_info,
10965                                      sym->st_value + addend);
10966 }
10967
10968 /* Adjust an address within a section.  Given OFFSET within SEC, return
10969    the new offset within the section, based upon changes made to the
10970    section.  Returns -1 if the offset is now invalid.
10971    The offset (in abnd out) is in target sized bytes, however big a
10972    byte may be.  */
10973
10974 bfd_vma
10975 _bfd_elf_section_offset (bfd *abfd,
10976                          struct bfd_link_info *info,
10977                          asection *sec,
10978                          bfd_vma offset)
10979 {
10980   switch (sec->sec_info_type)
10981     {
10982     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
10983       return _bfd_stab_section_offset (sec, elf_section_data (sec)->sec_info,
10984                                        offset);
10985     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
10986       return _bfd_elf_eh_frame_section_offset (abfd, info, sec, offset);
10987
10988     default:
10989       if ((sec->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY) != 0)
10990         {
10991           /* Reverse the offset.  */
10992           const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10993           bfd_size_type address_size = bed->s->arch_size / 8;
10994
10995           /* address_size and sec->size are in octets.  Convert
10996              to bytes before subtracting the original offset.  */
10997           offset = (sec->size - address_size) / bfd_octets_per_byte (abfd) - offset;
10998         }
10999       return offset;
11000     }
11001 }
11002 \f
11003 /* Create a new BFD as if by bfd_openr.  Rather than opening a file,
11004    reconstruct an ELF file by reading the segments out of remote memory
11005    based on the ELF file header at EHDR_VMA and the ELF program headers it
11006    points to.  If not null, *LOADBASEP is filled in with the difference
11007    between the VMAs from which the segments were read, and the VMAs the
11008    file headers (and hence BFD's idea of each section's VMA) put them at.
11009
11010    The function TARGET_READ_MEMORY is called to copy LEN bytes from the
11011    remote memory at target address VMA into the local buffer at MYADDR; it
11012    should return zero on success or an `errno' code on failure.  TEMPL must
11013    be a BFD for an ELF target with the word size and byte order found in
11014    the remote memory.  */
11015
11016 bfd *
11017 bfd_elf_bfd_from_remote_memory
11018   (bfd *templ,
11019    bfd_vma ehdr_vma,
11020    bfd_size_type size,
11021    bfd_vma *loadbasep,
11022    int (*target_read_memory) (bfd_vma, bfd_byte *, bfd_size_type))
11023 {
11024   return (*get_elf_backend_data (templ)->elf_backend_bfd_from_remote_memory)
11025     (templ, ehdr_vma, size, loadbasep, target_read_memory);
11026 }
11027 \f
11028 long
11029 _bfd_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
11030                                long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
11031                                asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
11032                                long dynsymcount,
11033                                asymbol **dynsyms,
11034                                asymbol **ret)
11035 {
11036   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11037   asection *relplt;
11038   asymbol *s;
11039   const char *relplt_name;
11040   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
11041   arelent *p;
11042   long count, i, n;
11043   size_t size;
11044   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11045   char *names;
11046   asection *plt;
11047
11048   *ret = NULL;
11049
11050   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0)
11051     return 0;
11052
11053   if (dynsymcount <= 0)
11054     return 0;
11055
11056   if (!bed->plt_sym_val)
11057     return 0;
11058
11059   relplt_name = bed->relplt_name;
11060   if (relplt_name == NULL)
11061     relplt_name = bed->rela_plts_and_copies_p ? ".rela.plt" : ".rel.plt";
11062   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, relplt_name);
11063   if (relplt == NULL)
11064     return 0;
11065
11066   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
11067   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd)
11068       || (hdr->sh_type != SHT_REL && hdr->sh_type != SHT_RELA))
11069     return 0;
11070
11071   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
11072   if (plt == NULL)
11073     return 0;
11074
11075   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
11076   if (! (*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
11077     return -1;
11078
11079   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
11080   size = count * sizeof (asymbol);
11081   p = relplt->relocation;
11082   for (i = 0; i < count; i++, p += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
11083     {
11084       size += strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name) + sizeof ("@plt");
11085       if (p->addend != 0)
11086         {
11087 #ifdef BFD64
11088           size += sizeof ("+0x") - 1 + 8 + 8 * (bed->s->elfclass == ELFCLASS64);
11089 #else
11090           size += sizeof ("+0x") - 1 + 8;
11091 #endif
11092         }
11093     }
11094
11095   s = *ret = (asymbol *) bfd_malloc (size);
11096   if (s == NULL)
11097     return -1;
11098
11099   names = (char *) (s + count);
11100   p = relplt->relocation;
11101   n = 0;
11102   for (i = 0; i < count; i++, p += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
11103     {
11104       size_t len;
11105       bfd_vma addr;
11106
11107       addr = bed->plt_sym_val (i, plt, p);
11108       if (addr == (bfd_vma) -1)
11109         continue;
11110
11111       *s = **p->sym_ptr_ptr;
11112       /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
11113          we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
11114       if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
11115         s->flags |= BSF_GLOBAL;
11116       s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
11117       s->section = plt;
11118       s->value = addr - plt->vma;
11119       s->name = names;
11120       s->udata.p = NULL;
11121       len = strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name);
11122       memcpy (names, (*p->sym_ptr_ptr)->name, len);
11123       names += len;
11124       if (p->addend != 0)
11125         {
11126           char buf[30], *a;
11127
11128           memcpy (names, "+0x", sizeof ("+0x") - 1);
11129           names += sizeof ("+0x") - 1;
11130           bfd_sprintf_vma (abfd, buf, p->addend);
11131           for (a = buf; *a == '0'; ++a)
11132             ;
11133           len = strlen (a);
11134           memcpy (names, a, len);
11135           names += len;
11136         }
11137       memcpy (names, "@plt", sizeof ("@plt"));
11138       names += sizeof ("@plt");
11139       ++s, ++n;
11140     }
11141
11142   return n;
11143 }
11144
11145 /* It is only used by x86-64 so far.
11146    ??? This repeats *COM* id of zero.  sec->id is supposed to be unique,
11147    but current usage would allow all of _bfd_std_section to be zero.  t*/
11148 asection _bfd_elf_large_com_section
11149   = BFD_FAKE_SECTION (_bfd_elf_large_com_section, NULL,
11150                       "LARGE_COMMON", 0, SEC_IS_COMMON);
11151
11152 void
11153 _bfd_elf_post_process_headers (bfd * abfd,
11154                                struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
11155 {
11156   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* ELF file header, internal form.  */
11157
11158   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
11159
11160   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = get_elf_backend_data (abfd)->elf_osabi;
11161
11162   /* To make things simpler for the loader on Linux systems we set the
11163      osabi field to ELFOSABI_GNU if the binary contains symbols of
11164      the STT_GNU_IFUNC type or STB_GNU_UNIQUE binding.  */
11165   if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == ELFOSABI_NONE
11166       && elf_tdata (abfd)->has_gnu_symbols)
11167     i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_GNU;
11168 }
11169
11170
11171 /* Return TRUE for ELF symbol types that represent functions.
11172    This is the default version of this function, which is sufficient for
11173    most targets.  It returns true if TYPE is STT_FUNC or STT_GNU_IFUNC.  */
11174
11175 bfd_boolean
11176 _bfd_elf_is_function_type (unsigned int type)
11177 {
11178   return (type == STT_FUNC
11179           || type == STT_GNU_IFUNC);
11180 }
11181
11182 /* If the ELF symbol SYM might be a function in SEC, return the
11183    function size and set *CODE_OFF to the function's entry point,
11184    otherwise return zero.  */
11185
11186 bfd_size_type
11187 _bfd_elf_maybe_function_sym (const asymbol *sym, asection *sec,
11188                              bfd_vma *code_off)
11189 {
11190   bfd_size_type size;
11191
11192   if ((sym->flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_FILE | BSF_OBJECT
11193                      | BSF_THREAD_LOCAL | BSF_RELC | BSF_SRELC)) != 0
11194       || sym->section != sec)
11195     return 0;
11196
11197   *code_off = sym->value;
11198   size = 0;
11199   if (!(sym->flags & BSF_SYNTHETIC))
11200     size = ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_size;
11201   if (size == 0)
11202     size = 1;
11203   return size;
11204 }