Support the use of the STT_COMMON type. (In source and object files only at the...
[external/binutils.git] / bfd / elf.c
1 /* ELF executable support for BFD.
2
3    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
4    2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
21    MA 02110-1301, USA.  */
22
23
24 /*
25 SECTION
26         ELF backends
27
28         BFD support for ELF formats is being worked on.
29         Currently, the best supported back ends are for sparc and i386
30         (running svr4 or Solaris 2).
31
32         Documentation of the internals of the support code still needs
33         to be written.  The code is changing quickly enough that we
34         haven't bothered yet.  */
35
36 /* For sparc64-cross-sparc32.  */
37 #define _SYSCALL32
38 #include "sysdep.h"
39 #include "bfd.h"
40 #include "bfdlink.h"
41 #include "libbfd.h"
42 #define ARCH_SIZE 0
43 #include "elf-bfd.h"
44 #include "libiberty.h"
45 #include "safe-ctype.h"
46
47 static int elf_sort_sections (const void *, const void *);
48 static bfd_boolean assign_file_positions_except_relocs (bfd *, struct bfd_link_info *);
49 static bfd_boolean prep_headers (bfd *);
50 static bfd_boolean swap_out_syms (bfd *, struct bfd_strtab_hash **, int) ;
51 static bfd_boolean elf_read_notes (bfd *, file_ptr, bfd_size_type) ;
52 static bfd_boolean elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size,
53                                     file_ptr offset);
54
55 /* Swap version information in and out.  The version information is
56    currently size independent.  If that ever changes, this code will
57    need to move into elfcode.h.  */
58
59 /* Swap in a Verdef structure.  */
60
61 void
62 _bfd_elf_swap_verdef_in (bfd *abfd,
63                          const Elf_External_Verdef *src,
64                          Elf_Internal_Verdef *dst)
65 {
66   dst->vd_version = H_GET_16 (abfd, src->vd_version);
67   dst->vd_flags   = H_GET_16 (abfd, src->vd_flags);
68   dst->vd_ndx     = H_GET_16 (abfd, src->vd_ndx);
69   dst->vd_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vd_cnt);
70   dst->vd_hash    = H_GET_32 (abfd, src->vd_hash);
71   dst->vd_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vd_aux);
72   dst->vd_next    = H_GET_32 (abfd, src->vd_next);
73 }
74
75 /* Swap out a Verdef structure.  */
76
77 void
78 _bfd_elf_swap_verdef_out (bfd *abfd,
79                           const Elf_Internal_Verdef *src,
80                           Elf_External_Verdef *dst)
81 {
82   H_PUT_16 (abfd, src->vd_version, dst->vd_version);
83   H_PUT_16 (abfd, src->vd_flags, dst->vd_flags);
84   H_PUT_16 (abfd, src->vd_ndx, dst->vd_ndx);
85   H_PUT_16 (abfd, src->vd_cnt, dst->vd_cnt);
86   H_PUT_32 (abfd, src->vd_hash, dst->vd_hash);
87   H_PUT_32 (abfd, src->vd_aux, dst->vd_aux);
88   H_PUT_32 (abfd, src->vd_next, dst->vd_next);
89 }
90
91 /* Swap in a Verdaux structure.  */
92
93 void
94 _bfd_elf_swap_verdaux_in (bfd *abfd,
95                           const Elf_External_Verdaux *src,
96                           Elf_Internal_Verdaux *dst)
97 {
98   dst->vda_name = H_GET_32 (abfd, src->vda_name);
99   dst->vda_next = H_GET_32 (abfd, src->vda_next);
100 }
101
102 /* Swap out a Verdaux structure.  */
103
104 void
105 _bfd_elf_swap_verdaux_out (bfd *abfd,
106                            const Elf_Internal_Verdaux *src,
107                            Elf_External_Verdaux *dst)
108 {
109   H_PUT_32 (abfd, src->vda_name, dst->vda_name);
110   H_PUT_32 (abfd, src->vda_next, dst->vda_next);
111 }
112
113 /* Swap in a Verneed structure.  */
114
115 void
116 _bfd_elf_swap_verneed_in (bfd *abfd,
117                           const Elf_External_Verneed *src,
118                           Elf_Internal_Verneed *dst)
119 {
120   dst->vn_version = H_GET_16 (abfd, src->vn_version);
121   dst->vn_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vn_cnt);
122   dst->vn_file    = H_GET_32 (abfd, src->vn_file);
123   dst->vn_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vn_aux);
124   dst->vn_next    = H_GET_32 (abfd, src->vn_next);
125 }
126
127 /* Swap out a Verneed structure.  */
128
129 void
130 _bfd_elf_swap_verneed_out (bfd *abfd,
131                            const Elf_Internal_Verneed *src,
132                            Elf_External_Verneed *dst)
133 {
134   H_PUT_16 (abfd, src->vn_version, dst->vn_version);
135   H_PUT_16 (abfd, src->vn_cnt, dst->vn_cnt);
136   H_PUT_32 (abfd, src->vn_file, dst->vn_file);
137   H_PUT_32 (abfd, src->vn_aux, dst->vn_aux);
138   H_PUT_32 (abfd, src->vn_next, dst->vn_next);
139 }
140
141 /* Swap in a Vernaux structure.  */
142
143 void
144 _bfd_elf_swap_vernaux_in (bfd *abfd,
145                           const Elf_External_Vernaux *src,
146                           Elf_Internal_Vernaux *dst)
147 {
148   dst->vna_hash  = H_GET_32 (abfd, src->vna_hash);
149   dst->vna_flags = H_GET_16 (abfd, src->vna_flags);
150   dst->vna_other = H_GET_16 (abfd, src->vna_other);
151   dst->vna_name  = H_GET_32 (abfd, src->vna_name);
152   dst->vna_next  = H_GET_32 (abfd, src->vna_next);
153 }
154
155 /* Swap out a Vernaux structure.  */
156
157 void
158 _bfd_elf_swap_vernaux_out (bfd *abfd,
159                            const Elf_Internal_Vernaux *src,
160                            Elf_External_Vernaux *dst)
161 {
162   H_PUT_32 (abfd, src->vna_hash, dst->vna_hash);
163   H_PUT_16 (abfd, src->vna_flags, dst->vna_flags);
164   H_PUT_16 (abfd, src->vna_other, dst->vna_other);
165   H_PUT_32 (abfd, src->vna_name, dst->vna_name);
166   H_PUT_32 (abfd, src->vna_next, dst->vna_next);
167 }
168
169 /* Swap in a Versym structure.  */
170
171 void
172 _bfd_elf_swap_versym_in (bfd *abfd,
173                          const Elf_External_Versym *src,
174                          Elf_Internal_Versym *dst)
175 {
176   dst->vs_vers = H_GET_16 (abfd, src->vs_vers);
177 }
178
179 /* Swap out a Versym structure.  */
180
181 void
182 _bfd_elf_swap_versym_out (bfd *abfd,
183                           const Elf_Internal_Versym *src,
184                           Elf_External_Versym *dst)
185 {
186   H_PUT_16 (abfd, src->vs_vers, dst->vs_vers);
187 }
188
189 /* Standard ELF hash function.  Do not change this function; you will
190    cause invalid hash tables to be generated.  */
191
192 unsigned long
193 bfd_elf_hash (const char *namearg)
194 {
195   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
196   unsigned long h = 0;
197   unsigned long g;
198   int ch;
199
200   while ((ch = *name++) != '\0')
201     {
202       h = (h << 4) + ch;
203       if ((g = (h & 0xf0000000)) != 0)
204         {
205           h ^= g >> 24;
206           /* The ELF ABI says `h &= ~g', but this is equivalent in
207              this case and on some machines one insn instead of two.  */
208           h ^= g;
209         }
210     }
211   return h & 0xffffffff;
212 }
213
214 /* DT_GNU_HASH hash function.  Do not change this function; you will
215    cause invalid hash tables to be generated.  */
216
217 unsigned long
218 bfd_elf_gnu_hash (const char *namearg)
219 {
220   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
221   unsigned long h = 5381;
222   unsigned char ch;
223
224   while ((ch = *name++) != '\0')
225     h = (h << 5) + h + ch;
226   return h & 0xffffffff;
227 }
228
229 bfd_boolean
230 bfd_elf_mkobject (bfd *abfd)
231 {
232   if (abfd->tdata.any == NULL)
233     {
234       abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct elf_obj_tdata));
235       if (abfd->tdata.any == NULL)
236         return FALSE;
237     }
238
239   elf_tdata (abfd)->program_header_size = (bfd_size_type) -1;
240
241   return TRUE;
242 }
243
244 bfd_boolean
245 bfd_elf_mkcorefile (bfd *abfd)
246 {
247   /* I think this can be done just like an object file.  */
248   return bfd_elf_mkobject (abfd);
249 }
250
251 char *
252 bfd_elf_get_str_section (bfd *abfd, unsigned int shindex)
253 {
254   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
255   bfd_byte *shstrtab = NULL;
256   file_ptr offset;
257   bfd_size_type shstrtabsize;
258
259   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
260   if (i_shdrp == 0
261       || shindex >= elf_numsections (abfd)
262       || i_shdrp[shindex] == 0)
263     return NULL;
264
265   shstrtab = i_shdrp[shindex]->contents;
266   if (shstrtab == NULL)
267     {
268       /* No cached one, attempt to read, and cache what we read.  */
269       offset = i_shdrp[shindex]->sh_offset;
270       shstrtabsize = i_shdrp[shindex]->sh_size;
271
272       /* Allocate and clear an extra byte at the end, to prevent crashes
273          in case the string table is not terminated.  */
274       if (shstrtabsize + 1 == 0
275           || (shstrtab = bfd_alloc (abfd, shstrtabsize + 1)) == NULL
276           || bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0)
277         shstrtab = NULL;
278       else if (bfd_bread (shstrtab, shstrtabsize, abfd) != shstrtabsize)
279         {
280           if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
281             bfd_set_error (bfd_error_file_truncated);
282           shstrtab = NULL;
283         }
284       else
285         shstrtab[shstrtabsize] = '\0';
286       i_shdrp[shindex]->contents = shstrtab;
287     }
288   return (char *) shstrtab;
289 }
290
291 char *
292 bfd_elf_string_from_elf_section (bfd *abfd,
293                                  unsigned int shindex,
294                                  unsigned int strindex)
295 {
296   Elf_Internal_Shdr *hdr;
297
298   if (strindex == 0)
299     return "";
300
301   if (elf_elfsections (abfd) == NULL || shindex >= elf_numsections (abfd))
302     return NULL;
303
304   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
305
306   if (hdr->contents == NULL
307       && bfd_elf_get_str_section (abfd, shindex) == NULL)
308     return NULL;
309
310   if (strindex >= hdr->sh_size)
311     {
312       unsigned int shstrndx = elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx;
313       (*_bfd_error_handler)
314         (_("%B: invalid string offset %u >= %lu for section `%s'"),
315          abfd, strindex, (unsigned long) hdr->sh_size,
316          (shindex == shstrndx && strindex == hdr->sh_name
317           ? ".shstrtab"
318           : bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shstrndx, hdr->sh_name)));
319       return "";
320     }
321
322   return ((char *) hdr->contents) + strindex;
323 }
324
325 /* Read and convert symbols to internal format.
326    SYMCOUNT specifies the number of symbols to read, starting from
327    symbol SYMOFFSET.  If any of INTSYM_BUF, EXTSYM_BUF or EXTSHNDX_BUF
328    are non-NULL, they are used to store the internal symbols, external
329    symbols, and symbol section index extensions, respectively.  */
330
331 Elf_Internal_Sym *
332 bfd_elf_get_elf_syms (bfd *ibfd,
333                       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
334                       size_t symcount,
335                       size_t symoffset,
336                       Elf_Internal_Sym *intsym_buf,
337                       void *extsym_buf,
338                       Elf_External_Sym_Shndx *extshndx_buf)
339 {
340   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
341   void *alloc_ext;
342   const bfd_byte *esym;
343   Elf_External_Sym_Shndx *alloc_extshndx;
344   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
345   Elf_Internal_Sym *isym;
346   Elf_Internal_Sym *isymend;
347   const struct elf_backend_data *bed;
348   size_t extsym_size;
349   bfd_size_type amt;
350   file_ptr pos;
351
352   if (symcount == 0)
353     return intsym_buf;
354
355   /* Normal syms might have section extension entries.  */
356   shndx_hdr = NULL;
357   if (symtab_hdr == &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr)
358     shndx_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_shndx_hdr;
359
360   /* Read the symbols.  */
361   alloc_ext = NULL;
362   alloc_extshndx = NULL;
363   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
364   extsym_size = bed->s->sizeof_sym;
365   amt = symcount * extsym_size;
366   pos = symtab_hdr->sh_offset + symoffset * extsym_size;
367   if (extsym_buf == NULL)
368     {
369       alloc_ext = bfd_malloc2 (symcount, extsym_size);
370       extsym_buf = alloc_ext;
371     }
372   if (extsym_buf == NULL
373       || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
374       || bfd_bread (extsym_buf, amt, ibfd) != amt)
375     {
376       intsym_buf = NULL;
377       goto out;
378     }
379
380   if (shndx_hdr == NULL || shndx_hdr->sh_size == 0)
381     extshndx_buf = NULL;
382   else
383     {
384       amt = symcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
385       pos = shndx_hdr->sh_offset + symoffset * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
386       if (extshndx_buf == NULL)
387         {
388           alloc_extshndx = bfd_malloc2 (symcount,
389                                         sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
390           extshndx_buf = alloc_extshndx;
391         }
392       if (extshndx_buf == NULL
393           || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
394           || bfd_bread (extshndx_buf, amt, ibfd) != amt)
395         {
396           intsym_buf = NULL;
397           goto out;
398         }
399     }
400
401   if (intsym_buf == NULL)
402     {
403       intsym_buf = bfd_malloc2 (symcount, sizeof (Elf_Internal_Sym));
404       if (intsym_buf == NULL)
405         goto out;
406     }
407
408   /* Convert the symbols to internal form.  */
409   isymend = intsym_buf + symcount;
410   for (esym = extsym_buf, isym = intsym_buf, shndx = extshndx_buf;
411        isym < isymend;
412        esym += extsym_size, isym++, shndx = shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL)
413     if (!(*bed->s->swap_symbol_in) (ibfd, esym, shndx, isym))
414       {
415         symoffset += (esym - (bfd_byte *) extsym_buf) / extsym_size;
416         (*_bfd_error_handler) (_("%B symbol number %lu references "
417                                  "nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"),
418                                ibfd, (unsigned long) symoffset);
419         intsym_buf = NULL;
420         goto out;
421       }
422
423  out:
424   if (alloc_ext != NULL)
425     free (alloc_ext);
426   if (alloc_extshndx != NULL)
427     free (alloc_extshndx);
428
429   return intsym_buf;
430 }
431
432 /* Look up a symbol name.  */
433 const char *
434 bfd_elf_sym_name (bfd *abfd,
435                   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
436                   Elf_Internal_Sym *isym,
437                   asection *sym_sec)
438 {
439   const char *name;
440   unsigned int iname = isym->st_name;
441   unsigned int shindex = symtab_hdr->sh_link;
442
443   if (iname == 0 && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION
444       /* Check for a bogus st_shndx to avoid crashing.  */
445       && isym->st_shndx < elf_numsections (abfd)
446       && !(isym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && isym->st_shndx <= SHN_HIRESERVE))
447     {
448       iname = elf_elfsections (abfd)[isym->st_shndx]->sh_name;
449       shindex = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
450     }
451
452   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shindex, iname);
453   if (name == NULL)
454     name = "(null)";
455   else if (sym_sec && *name == '\0')
456     name = bfd_section_name (abfd, sym_sec);
457
458   return name;
459 }
460
461 /* Elf_Internal_Shdr->contents is an array of these for SHT_GROUP
462    sections.  The first element is the flags, the rest are section
463    pointers.  */
464
465 typedef union elf_internal_group {
466   Elf_Internal_Shdr *shdr;
467   unsigned int flags;
468 } Elf_Internal_Group;
469
470 /* Return the name of the group signature symbol.  Why isn't the
471    signature just a string?  */
472
473 static const char *
474 group_signature (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *ghdr)
475 {
476   Elf_Internal_Shdr *hdr;
477   unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
478   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
479   Elf_Internal_Sym isym;
480
481   /* First we need to ensure the symbol table is available.  Make sure
482      that it is a symbol table section.  */
483   hdr = elf_elfsections (abfd) [ghdr->sh_link];
484   if (hdr->sh_type != SHT_SYMTAB
485       || ! bfd_section_from_shdr (abfd, ghdr->sh_link))
486     return NULL;
487
488   /* Go read the symbol.  */
489   hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
490   if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, 1, ghdr->sh_info,
491                             &isym, esym, &eshndx) == NULL)
492     return NULL;
493
494   return bfd_elf_sym_name (abfd, hdr, &isym, NULL);
495 }
496
497 /* Set next_in_group list pointer, and group name for NEWSECT.  */
498
499 static bfd_boolean
500 setup_group (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *newsect)
501 {
502   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
503
504   /* If num_group is zero, read in all SHT_GROUP sections.  The count
505      is set to -1 if there are no SHT_GROUP sections.  */
506   if (num_group == 0)
507     {
508       unsigned int i, shnum;
509
510       /* First count the number of groups.  If we have a SHT_GROUP
511          section with just a flag word (ie. sh_size is 4), ignore it.  */
512       shnum = elf_numsections (abfd);
513       num_group = 0;
514
515 #define IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER(shdr)             \
516         (   (shdr)->sh_type == SHT_GROUP                \
517          && (shdr)->sh_size >= (2 * GRP_ENTRY_SIZE)     \
518          && (shdr)->sh_entsize == GRP_ENTRY_SIZE        \
519          && ((shdr)->sh_size % GRP_ENTRY_SIZE) == 0)
520
521       for (i = 0; i < shnum; i++)
522         {
523           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
524
525           if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr))
526             num_group += 1;
527         }
528
529       if (num_group == 0)
530         {
531           num_group = (unsigned) -1;
532           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
533         }
534       else
535         {
536           /* We keep a list of elf section headers for group sections,
537              so we can find them quickly.  */
538           bfd_size_type amt;
539
540           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
541           elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr
542             = bfd_alloc2 (abfd, num_group, sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
543           if (elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr == NULL)
544             return FALSE;
545
546           num_group = 0;
547           for (i = 0; i < shnum; i++)
548             {
549               Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
550
551               if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr))
552                 {
553                   unsigned char *src;
554                   Elf_Internal_Group *dest;
555
556                   /* Add to list of sections.  */
557                   elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[num_group] = shdr;
558                   num_group += 1;
559
560                   /* Read the raw contents.  */
561                   BFD_ASSERT (sizeof (*dest) >= 4);
562                   amt = shdr->sh_size * sizeof (*dest) / 4;
563                   shdr->contents = bfd_alloc2 (abfd, shdr->sh_size,
564                                                sizeof (*dest) / 4);
565                   /* PR binutils/4110: Handle corrupt group headers.  */
566                   if (shdr->contents == NULL)
567                     {
568                       _bfd_error_handler
569                         (_("%B: Corrupt size field in group section header: 0x%lx"), abfd, shdr->sh_size);
570                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
571                       return FALSE;
572                     }
573
574                   memset (shdr->contents, 0, amt);
575
576                   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
577                       || (bfd_bread (shdr->contents, shdr->sh_size, abfd)
578                           != shdr->sh_size))
579                     return FALSE;
580
581                   /* Translate raw contents, a flag word followed by an
582                      array of elf section indices all in target byte order,
583                      to the flag word followed by an array of elf section
584                      pointers.  */
585                   src = shdr->contents + shdr->sh_size;
586                   dest = (Elf_Internal_Group *) (shdr->contents + amt);
587                   while (1)
588                     {
589                       unsigned int idx;
590
591                       src -= 4;
592                       --dest;
593                       idx = H_GET_32 (abfd, src);
594                       if (src == shdr->contents)
595                         {
596                           dest->flags = idx;
597                           if (shdr->bfd_section != NULL && (idx & GRP_COMDAT))
598                             shdr->bfd_section->flags
599                               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
600                           break;
601                         }
602                       if (idx >= shnum)
603                         {
604                           ((*_bfd_error_handler)
605                            (_("%B: invalid SHT_GROUP entry"), abfd));
606                           idx = 0;
607                         }
608                       dest->shdr = elf_elfsections (abfd)[idx];
609                     }
610                 }
611             }
612         }
613     }
614
615   if (num_group != (unsigned) -1)
616     {
617       unsigned int i;
618
619       for (i = 0; i < num_group; i++)
620         {
621           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
622           Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
623           unsigned int n_elt = shdr->sh_size / 4;
624
625           /* Look through this group's sections to see if current
626              section is a member.  */
627           while (--n_elt != 0)
628             if ((++idx)->shdr == hdr)
629               {
630                 asection *s = NULL;
631
632                 /* We are a member of this group.  Go looking through
633                    other members to see if any others are linked via
634                    next_in_group.  */
635                 idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
636                 n_elt = shdr->sh_size / 4;
637                 while (--n_elt != 0)
638                   if ((s = (++idx)->shdr->bfd_section) != NULL
639                       && elf_next_in_group (s) != NULL)
640                     break;
641                 if (n_elt != 0)
642                   {
643                     /* Snarf the group name from other member, and
644                        insert current section in circular list.  */
645                     elf_group_name (newsect) = elf_group_name (s);
646                     elf_next_in_group (newsect) = elf_next_in_group (s);
647                     elf_next_in_group (s) = newsect;
648                   }
649                 else
650                   {
651                     const char *gname;
652
653                     gname = group_signature (abfd, shdr);
654                     if (gname == NULL)
655                       return FALSE;
656                     elf_group_name (newsect) = gname;
657
658                     /* Start a circular list with one element.  */
659                     elf_next_in_group (newsect) = newsect;
660                   }
661
662                 /* If the group section has been created, point to the
663                    new member.  */
664                 if (shdr->bfd_section != NULL)
665                   elf_next_in_group (shdr->bfd_section) = newsect;
666
667                 i = num_group - 1;
668                 break;
669               }
670         }
671     }
672
673   if (elf_group_name (newsect) == NULL)
674     {
675       (*_bfd_error_handler) (_("%B: no group info for section %A"),
676                              abfd, newsect);
677     }
678   return TRUE;
679 }
680
681 bfd_boolean
682 _bfd_elf_setup_sections (bfd *abfd)
683 {
684   unsigned int i;
685   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
686   bfd_boolean result = TRUE;
687   asection *s;
688
689   /* Process SHF_LINK_ORDER.  */
690   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
691     {
692       Elf_Internal_Shdr *this_hdr = &elf_section_data (s)->this_hdr;
693       if ((this_hdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
694         {
695           unsigned int elfsec = this_hdr->sh_link;
696           /* FIXME: The old Intel compiler and old strip/objcopy may
697              not set the sh_link or sh_info fields.  Hence we could
698              get the situation where elfsec is 0.  */
699           if (elfsec == 0)
700             {
701               const struct elf_backend_data *bed
702                 = get_elf_backend_data (abfd);
703               if (bed->link_order_error_handler)
704                 bed->link_order_error_handler
705                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
706                    abfd, s);
707             }
708           else
709             {
710               asection *link;
711
712               this_hdr = elf_elfsections (abfd)[elfsec];
713
714               /* PR 1991, 2008:
715                  Some strip/objcopy may leave an incorrect value in
716                  sh_link.  We don't want to proceed.  */
717               link = this_hdr->bfd_section;
718               if (link == NULL)
719                 {
720                   (*_bfd_error_handler)
721                     (_("%B: sh_link [%d] in section `%A' is incorrect"),
722                      s->owner, s, elfsec);
723                   result = FALSE;
724                 }
725
726               elf_linked_to_section (s) = link;
727             }
728         }
729     }
730
731   /* Process section groups.  */
732   if (num_group == (unsigned) -1)
733     return result;
734
735   for (i = 0; i < num_group; i++)
736     {
737       Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
738       Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
739       unsigned int n_elt = shdr->sh_size / 4;
740
741       while (--n_elt != 0)
742         if ((++idx)->shdr->bfd_section)
743           elf_sec_group (idx->shdr->bfd_section) = shdr->bfd_section;
744         else if (idx->shdr->sh_type == SHT_RELA
745                  || idx->shdr->sh_type == SHT_REL)
746           /* We won't include relocation sections in section groups in
747              output object files. We adjust the group section size here
748              so that relocatable link will work correctly when
749              relocation sections are in section group in input object
750              files.  */
751           shdr->bfd_section->size -= 4;
752         else
753           {
754             /* There are some unknown sections in the group.  */
755             (*_bfd_error_handler)
756               (_("%B: unknown [%d] section `%s' in group [%s]"),
757                abfd,
758                (unsigned int) idx->shdr->sh_type,
759                bfd_elf_string_from_elf_section (abfd,
760                                                 (elf_elfheader (abfd)
761                                                  ->e_shstrndx),
762                                                 idx->shdr->sh_name),
763                shdr->bfd_section->name);
764             result = FALSE;
765           }
766     }
767   return result;
768 }
769
770 bfd_boolean
771 bfd_elf_is_group_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, const asection *sec)
772 {
773   return elf_next_in_group (sec) != NULL;
774 }
775
776 /* Make a BFD section from an ELF section.  We store a pointer to the
777    BFD section in the bfd_section field of the header.  */
778
779 bfd_boolean
780 _bfd_elf_make_section_from_shdr (bfd *abfd,
781                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
782                                  const char *name,
783                                  int shindex)
784 {
785   asection *newsect;
786   flagword flags;
787   const struct elf_backend_data *bed;
788
789   if (hdr->bfd_section != NULL)
790     {
791       BFD_ASSERT (strcmp (name,
792                           bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section)) == 0);
793       return TRUE;
794     }
795
796   newsect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
797   if (newsect == NULL)
798     return FALSE;
799
800   hdr->bfd_section = newsect;
801   elf_section_data (newsect)->this_hdr = *hdr;
802   elf_section_data (newsect)->this_idx = shindex;
803
804   /* Always use the real type/flags.  */
805   elf_section_type (newsect) = hdr->sh_type;
806   elf_section_flags (newsect) = hdr->sh_flags;
807
808   newsect->filepos = hdr->sh_offset;
809
810   if (! bfd_set_section_vma (abfd, newsect, hdr->sh_addr)
811       || ! bfd_set_section_size (abfd, newsect, hdr->sh_size)
812       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, newsect,
813                                       bfd_log2 ((bfd_vma) hdr->sh_addralign)))
814     return FALSE;
815
816   flags = SEC_NO_FLAGS;
817   if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
818     flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
819   if (hdr->sh_type == SHT_GROUP)
820     flags |= SEC_GROUP | SEC_EXCLUDE;
821   if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
822     {
823       flags |= SEC_ALLOC;
824       if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
825         flags |= SEC_LOAD;
826     }
827   if ((hdr->sh_flags & SHF_WRITE) == 0)
828     flags |= SEC_READONLY;
829   if ((hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
830     flags |= SEC_CODE;
831   else if ((flags & SEC_LOAD) != 0)
832     flags |= SEC_DATA;
833   if ((hdr->sh_flags & SHF_MERGE) != 0)
834     {
835       flags |= SEC_MERGE;
836       newsect->entsize = hdr->sh_entsize;
837       if ((hdr->sh_flags & SHF_STRINGS) != 0)
838         flags |= SEC_STRINGS;
839     }
840   if (hdr->sh_flags & SHF_GROUP)
841     if (!setup_group (abfd, hdr, newsect))
842       return FALSE;
843   if ((hdr->sh_flags & SHF_TLS) != 0)
844     flags |= SEC_THREAD_LOCAL;
845
846   if ((flags & SEC_ALLOC) == 0)
847     {
848       /* The debugging sections appear to be recognized only by name,
849          not any sort of flag.  Their SEC_ALLOC bits are cleared.  */
850       static const struct
851         {
852           const char *name;
853           int len;
854         } debug_sections [] =
855         {
856           { STRING_COMMA_LEN ("debug") },       /* 'd' */
857           { NULL,                0  },  /* 'e' */
858           { NULL,                0  },  /* 'f' */
859           { STRING_COMMA_LEN ("gnu.linkonce.wi.") },    /* 'g' */
860           { NULL,                0  },  /* 'h' */
861           { NULL,                0  },  /* 'i' */
862           { NULL,                0  },  /* 'j' */
863           { NULL,                0  },  /* 'k' */
864           { STRING_COMMA_LEN ("line") },        /* 'l' */
865           { NULL,                0  },  /* 'm' */
866           { NULL,                0  },  /* 'n' */
867           { NULL,                0  },  /* 'o' */
868           { NULL,                0  },  /* 'p' */
869           { NULL,                0  },  /* 'q' */
870           { NULL,                0  },  /* 'r' */
871           { STRING_COMMA_LEN ("stab") } /* 's' */
872         };
873
874       if (name [0] == '.')
875         {
876           int i = name [1] - 'd';
877           if (i >= 0
878               && i < (int) ARRAY_SIZE (debug_sections)
879               && debug_sections [i].name != NULL
880               && strncmp (&name [1], debug_sections [i].name,
881                           debug_sections [i].len) == 0)
882             flags |= SEC_DEBUGGING;
883         }
884     }
885
886   /* As a GNU extension, if the name begins with .gnu.linkonce, we
887      only link a single copy of the section.  This is used to support
888      g++.  g++ will emit each template expansion in its own section.
889      The symbols will be defined as weak, so that multiple definitions
890      are permitted.  The GNU linker extension is to actually discard
891      all but one of the sections.  */
892   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce")
893       && elf_next_in_group (newsect) == NULL)
894     flags |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
895
896   bed = get_elf_backend_data (abfd);
897   if (bed->elf_backend_section_flags)
898     if (! bed->elf_backend_section_flags (&flags, hdr))
899       return FALSE;
900
901   if (! bfd_set_section_flags (abfd, newsect, flags))
902     return FALSE;
903
904   /* We do not parse the PT_NOTE segments as we are interested even in the
905      separate debug info files which may have the segments offsets corrupted.
906      PT_NOTEs from the core files are currently not parsed using BFD.  */
907   if (hdr->sh_type == SHT_NOTE)
908     {
909       char *contents;
910
911       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
912       if (!contents)
913         return FALSE;
914
915       if (!bfd_get_section_contents (abfd, hdr->bfd_section, contents, 0,
916                                      hdr->sh_size)
917           || !elf_parse_notes (abfd, contents, hdr->sh_size, -1))
918         {
919           free (contents);
920           return FALSE;
921         }
922       
923       free (contents);
924     }
925
926   if ((flags & SEC_ALLOC) != 0)
927     {
928       Elf_Internal_Phdr *phdr;
929       unsigned int i;
930
931       /* Look through the phdrs to see if we need to adjust the lma.
932          If all the p_paddr fields are zero, we ignore them, since
933          some ELF linkers produce such output.  */
934       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
935       for (i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
936         {
937           if (phdr->p_paddr != 0)
938             break;
939         }
940       if (i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum)
941         {
942           phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
943           for (i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
944             {
945               /* This section is part of this segment if its file
946                  offset plus size lies within the segment's memory
947                  span and, if the section is loaded, the extent of the
948                  loaded data lies within the extent of the segment.
949
950                  Note - we used to check the p_paddr field as well, and
951                  refuse to set the LMA if it was 0.  This is wrong
952                  though, as a perfectly valid initialised segment can
953                  have a p_paddr of zero.  Some architectures, eg ARM,
954                  place special significance on the address 0 and
955                  executables need to be able to have a segment which
956                  covers this address.  */
957               if (phdr->p_type == PT_LOAD
958                   && (bfd_vma) hdr->sh_offset >= phdr->p_offset
959                   && (hdr->sh_offset + hdr->sh_size
960                       <= phdr->p_offset + phdr->p_memsz)
961                   && ((flags & SEC_LOAD) == 0
962                       || (hdr->sh_offset + hdr->sh_size
963                           <= phdr->p_offset + phdr->p_filesz)))
964                 {
965                   if ((flags & SEC_LOAD) == 0)
966                     newsect->lma = (phdr->p_paddr
967                                     + hdr->sh_addr - phdr->p_vaddr);
968                   else
969                     /* We used to use the same adjustment for SEC_LOAD
970                        sections, but that doesn't work if the segment
971                        is packed with code from multiple VMAs.
972                        Instead we calculate the section LMA based on
973                        the segment LMA.  It is assumed that the
974                        segment will contain sections with contiguous
975                        LMAs, even if the VMAs are not.  */
976                     newsect->lma = (phdr->p_paddr
977                                     + hdr->sh_offset - phdr->p_offset);
978
979                   /* With contiguous segments, we can't tell from file
980                      offsets whether a section with zero size should
981                      be placed at the end of one segment or the
982                      beginning of the next.  Decide based on vaddr.  */
983                   if (hdr->sh_addr >= phdr->p_vaddr
984                       && (hdr->sh_addr + hdr->sh_size
985                           <= phdr->p_vaddr + phdr->p_memsz))
986                     break;
987                 }
988             }
989         }
990     }
991
992   return TRUE;
993 }
994
995 /*
996 INTERNAL_FUNCTION
997         bfd_elf_find_section
998
999 SYNOPSIS
1000         struct elf_internal_shdr *bfd_elf_find_section (bfd *abfd, char *name);
1001
1002 DESCRIPTION
1003         Helper functions for GDB to locate the string tables.
1004         Since BFD hides string tables from callers, GDB needs to use an
1005         internal hook to find them.  Sun's .stabstr, in particular,
1006         isn't even pointed to by the .stab section, so ordinary
1007         mechanisms wouldn't work to find it, even if we had some.
1008 */
1009
1010 struct elf_internal_shdr *
1011 bfd_elf_find_section (bfd *abfd, char *name)
1012 {
1013   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
1014   char *shstrtab;
1015   unsigned int max;
1016   unsigned int i;
1017
1018   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
1019   if (i_shdrp != NULL)
1020     {
1021       shstrtab = bfd_elf_get_str_section (abfd,
1022                                           elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx);
1023       if (shstrtab != NULL)
1024         {
1025           max = elf_numsections (abfd);
1026           for (i = 1; i < max; i++)
1027             if (!strcmp (&shstrtab[i_shdrp[i]->sh_name], name))
1028               return i_shdrp[i];
1029         }
1030     }
1031   return 0;
1032 }
1033
1034 const char *const bfd_elf_section_type_names[] = {
1035   "SHT_NULL", "SHT_PROGBITS", "SHT_SYMTAB", "SHT_STRTAB",
1036   "SHT_RELA", "SHT_HASH", "SHT_DYNAMIC", "SHT_NOTE",
1037   "SHT_NOBITS", "SHT_REL", "SHT_SHLIB", "SHT_DYNSYM",
1038 };
1039
1040 /* ELF relocs are against symbols.  If we are producing relocatable
1041    output, and the reloc is against an external symbol, and nothing
1042    has given us any additional addend, the resulting reloc will also
1043    be against the same symbol.  In such a case, we don't want to
1044    change anything about the way the reloc is handled, since it will
1045    all be done at final link time.  Rather than put special case code
1046    into bfd_perform_relocation, all the reloc types use this howto
1047    function.  It just short circuits the reloc if producing
1048    relocatable output against an external symbol.  */
1049
1050 bfd_reloc_status_type
1051 bfd_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1052                        arelent *reloc_entry,
1053                        asymbol *symbol,
1054                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
1055                        asection *input_section,
1056                        bfd *output_bfd,
1057                        char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1058 {
1059   if (output_bfd != NULL
1060       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1061       && (! reloc_entry->howto->partial_inplace
1062           || reloc_entry->addend == 0))
1063     {
1064       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1065       return bfd_reloc_ok;
1066     }
1067
1068   return bfd_reloc_continue;
1069 }
1070 \f
1071 /* Copy the program header and other data from one object module to
1072    another.  */
1073
1074 bfd_boolean
1075 _bfd_elf_copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
1076 {
1077   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1078       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1079     return TRUE;
1080
1081   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (obfd)
1082               || (elf_elfheader (obfd)->e_flags
1083                   == elf_elfheader (ibfd)->e_flags));
1084
1085   elf_gp (obfd) = elf_gp (ibfd);
1086   elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
1087   elf_flags_init (obfd) = TRUE;
1088
1089   /* Copy object attributes.  */
1090   _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
1091
1092   return TRUE;
1093 }
1094
1095 static const char *
1096 get_segment_type (unsigned int p_type)
1097 {
1098   const char *pt;
1099   switch (p_type)
1100     {
1101     case PT_NULL: pt = "NULL"; break;
1102     case PT_LOAD: pt = "LOAD"; break;
1103     case PT_DYNAMIC: pt = "DYNAMIC"; break;
1104     case PT_INTERP: pt = "INTERP"; break;
1105     case PT_NOTE: pt = "NOTE"; break;
1106     case PT_SHLIB: pt = "SHLIB"; break;
1107     case PT_PHDR: pt = "PHDR"; break;
1108     case PT_TLS: pt = "TLS"; break;
1109     case PT_GNU_EH_FRAME: pt = "EH_FRAME"; break;
1110     case PT_GNU_STACK: pt = "STACK"; break;
1111     case PT_GNU_RELRO: pt = "RELRO"; break;
1112     default: pt = NULL; break;
1113     }
1114   return pt;
1115 }
1116
1117 /* Print out the program headers.  */
1118
1119 bfd_boolean
1120 _bfd_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *farg)
1121 {
1122   FILE *f = farg;
1123   Elf_Internal_Phdr *p;
1124   asection *s;
1125   bfd_byte *dynbuf = NULL;
1126
1127   p = elf_tdata (abfd)->phdr;
1128   if (p != NULL)
1129     {
1130       unsigned int i, c;
1131
1132       fprintf (f, _("\nProgram Header:\n"));
1133       c = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
1134       for (i = 0; i < c; i++, p++)
1135         {
1136           const char *pt = get_segment_type (p->p_type);
1137           char buf[20];
1138
1139           if (pt == NULL)
1140             {
1141               sprintf (buf, "0x%lx", p->p_type);
1142               pt = buf;
1143             }
1144           fprintf (f, "%8s off    0x", pt);
1145           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_offset);
1146           fprintf (f, " vaddr 0x");
1147           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_vaddr);
1148           fprintf (f, " paddr 0x");
1149           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_paddr);
1150           fprintf (f, " align 2**%u\n", bfd_log2 (p->p_align));
1151           fprintf (f, "         filesz 0x");
1152           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_filesz);
1153           fprintf (f, " memsz 0x");
1154           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_memsz);
1155           fprintf (f, " flags %c%c%c",
1156                    (p->p_flags & PF_R) != 0 ? 'r' : '-',
1157                    (p->p_flags & PF_W) != 0 ? 'w' : '-',
1158                    (p->p_flags & PF_X) != 0 ? 'x' : '-');
1159           if ((p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X)) != 0)
1160             fprintf (f, " %lx", p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X));
1161           fprintf (f, "\n");
1162         }
1163     }
1164
1165   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1166   if (s != NULL)
1167     {
1168       int elfsec;
1169       unsigned long shlink;
1170       bfd_byte *extdyn, *extdynend;
1171       size_t extdynsize;
1172       void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
1173
1174       fprintf (f, _("\nDynamic Section:\n"));
1175
1176       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
1177         goto error_return;
1178
1179       elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1180       if (elfsec == -1)
1181         goto error_return;
1182       shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1183
1184       extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
1185       swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
1186
1187       extdyn = dynbuf;
1188       extdynend = extdyn + s->size;
1189       for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
1190         {
1191           Elf_Internal_Dyn dyn;
1192           const char *name;
1193           char ab[20];
1194           bfd_boolean stringp;
1195
1196           (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
1197
1198           if (dyn.d_tag == DT_NULL)
1199             break;
1200
1201           stringp = FALSE;
1202           switch (dyn.d_tag)
1203             {
1204             default:
1205               sprintf (ab, "0x%lx", (unsigned long) dyn.d_tag);
1206               name = ab;
1207               break;
1208
1209             case DT_NEEDED: name = "NEEDED"; stringp = TRUE; break;
1210             case DT_PLTRELSZ: name = "PLTRELSZ"; break;
1211             case DT_PLTGOT: name = "PLTGOT"; break;
1212             case DT_HASH: name = "HASH"; break;
1213             case DT_STRTAB: name = "STRTAB"; break;
1214             case DT_SYMTAB: name = "SYMTAB"; break;
1215             case DT_RELA: name = "RELA"; break;
1216             case DT_RELASZ: name = "RELASZ"; break;
1217             case DT_RELAENT: name = "RELAENT"; break;
1218             case DT_STRSZ: name = "STRSZ"; break;
1219             case DT_SYMENT: name = "SYMENT"; break;
1220             case DT_INIT: name = "INIT"; break;
1221             case DT_FINI: name = "FINI"; break;
1222             case DT_SONAME: name = "SONAME"; stringp = TRUE; break;
1223             case DT_RPATH: name = "RPATH"; stringp = TRUE; break;
1224             case DT_SYMBOLIC: name = "SYMBOLIC"; break;
1225             case DT_REL: name = "REL"; break;
1226             case DT_RELSZ: name = "RELSZ"; break;
1227             case DT_RELENT: name = "RELENT"; break;
1228             case DT_PLTREL: name = "PLTREL"; break;
1229             case DT_DEBUG: name = "DEBUG"; break;
1230             case DT_TEXTREL: name = "TEXTREL"; break;
1231             case DT_JMPREL: name = "JMPREL"; break;
1232             case DT_BIND_NOW: name = "BIND_NOW"; break;
1233             case DT_INIT_ARRAY: name = "INIT_ARRAY"; break;
1234             case DT_FINI_ARRAY: name = "FINI_ARRAY"; break;
1235             case DT_INIT_ARRAYSZ: name = "INIT_ARRAYSZ"; break;
1236             case DT_FINI_ARRAYSZ: name = "FINI_ARRAYSZ"; break;
1237             case DT_RUNPATH: name = "RUNPATH"; stringp = TRUE; break;
1238             case DT_FLAGS: name = "FLAGS"; break;
1239             case DT_PREINIT_ARRAY: name = "PREINIT_ARRAY"; break;
1240             case DT_PREINIT_ARRAYSZ: name = "PREINIT_ARRAYSZ"; break;
1241             case DT_CHECKSUM: name = "CHECKSUM"; break;
1242             case DT_PLTPADSZ: name = "PLTPADSZ"; break;
1243             case DT_MOVEENT: name = "MOVEENT"; break;
1244             case DT_MOVESZ: name = "MOVESZ"; break;
1245             case DT_FEATURE: name = "FEATURE"; break;
1246             case DT_POSFLAG_1: name = "POSFLAG_1"; break;
1247             case DT_SYMINSZ: name = "SYMINSZ"; break;
1248             case DT_SYMINENT: name = "SYMINENT"; break;
1249             case DT_CONFIG: name = "CONFIG"; stringp = TRUE; break;
1250             case DT_DEPAUDIT: name = "DEPAUDIT"; stringp = TRUE; break;
1251             case DT_AUDIT: name = "AUDIT"; stringp = TRUE; break;
1252             case DT_PLTPAD: name = "PLTPAD"; break;
1253             case DT_MOVETAB: name = "MOVETAB"; break;
1254             case DT_SYMINFO: name = "SYMINFO"; break;
1255             case DT_RELACOUNT: name = "RELACOUNT"; break;
1256             case DT_RELCOUNT: name = "RELCOUNT"; break;
1257             case DT_FLAGS_1: name = "FLAGS_1"; break;
1258             case DT_VERSYM: name = "VERSYM"; break;
1259             case DT_VERDEF: name = "VERDEF"; break;
1260             case DT_VERDEFNUM: name = "VERDEFNUM"; break;
1261             case DT_VERNEED: name = "VERNEED"; break;
1262             case DT_VERNEEDNUM: name = "VERNEEDNUM"; break;
1263             case DT_AUXILIARY: name = "AUXILIARY"; stringp = TRUE; break;
1264             case DT_USED: name = "USED"; break;
1265             case DT_FILTER: name = "FILTER"; stringp = TRUE; break;
1266             case DT_GNU_HASH: name = "GNU_HASH"; break;
1267             }
1268
1269           fprintf (f, "  %-11s ", name);
1270           if (! stringp)
1271             fprintf (f, "0x%lx", (unsigned long) dyn.d_un.d_val);
1272           else
1273             {
1274               const char *string;
1275               unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1276
1277               string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1278               if (string == NULL)
1279                 goto error_return;
1280               fprintf (f, "%s", string);
1281             }
1282           fprintf (f, "\n");
1283         }
1284
1285       free (dynbuf);
1286       dynbuf = NULL;
1287     }
1288
1289   if ((elf_dynverdef (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
1290       || (elf_dynverref (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verref == NULL))
1291     {
1292       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd, FALSE))
1293         return FALSE;
1294     }
1295
1296   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
1297     {
1298       Elf_Internal_Verdef *t;
1299
1300       fprintf (f, _("\nVersion definitions:\n"));
1301       for (t = elf_tdata (abfd)->verdef; t != NULL; t = t->vd_nextdef)
1302         {
1303           fprintf (f, "%d 0x%2.2x 0x%8.8lx %s\n", t->vd_ndx,
1304                    t->vd_flags, t->vd_hash,
1305                    t->vd_nodename ? t->vd_nodename : "<corrupt>");
1306           if (t->vd_auxptr != NULL && t->vd_auxptr->vda_nextptr != NULL)
1307             {
1308               Elf_Internal_Verdaux *a;
1309
1310               fprintf (f, "\t");
1311               for (a = t->vd_auxptr->vda_nextptr;
1312                    a != NULL;
1313                    a = a->vda_nextptr)
1314                 fprintf (f, "%s ",
1315                          a->vda_nodename ? a->vda_nodename : "<corrupt>");
1316               fprintf (f, "\n");
1317             }
1318         }
1319     }
1320
1321   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
1322     {
1323       Elf_Internal_Verneed *t;
1324
1325       fprintf (f, _("\nVersion References:\n"));
1326       for (t = elf_tdata (abfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1327         {
1328           Elf_Internal_Vernaux *a;
1329
1330           fprintf (f, _("  required from %s:\n"),
1331                    t->vn_filename ? t->vn_filename : "<corrupt>");
1332           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1333             fprintf (f, "    0x%8.8lx 0x%2.2x %2.2d %s\n", a->vna_hash,
1334                      a->vna_flags, a->vna_other,
1335                      a->vna_nodename ? a->vna_nodename : "<corrupt>");
1336         }
1337     }
1338
1339   return TRUE;
1340
1341  error_return:
1342   if (dynbuf != NULL)
1343     free (dynbuf);
1344   return FALSE;
1345 }
1346
1347 /* Display ELF-specific fields of a symbol.  */
1348
1349 void
1350 bfd_elf_print_symbol (bfd *abfd,
1351                       void *filep,
1352                       asymbol *symbol,
1353                       bfd_print_symbol_type how)
1354 {
1355   FILE *file = filep;
1356   switch (how)
1357     {
1358     case bfd_print_symbol_name:
1359       fprintf (file, "%s", symbol->name);
1360       break;
1361     case bfd_print_symbol_more:
1362       fprintf (file, "elf ");
1363       bfd_fprintf_vma (abfd, file, symbol->value);
1364       fprintf (file, " %lx", (long) symbol->flags);
1365       break;
1366     case bfd_print_symbol_all:
1367       {
1368         const char *section_name;
1369         const char *name = NULL;
1370         const struct elf_backend_data *bed;
1371         unsigned char st_other;
1372         bfd_vma val;
1373
1374         section_name = symbol->section ? symbol->section->name : "(*none*)";
1375
1376         bed = get_elf_backend_data (abfd);
1377         if (bed->elf_backend_print_symbol_all)
1378           name = (*bed->elf_backend_print_symbol_all) (abfd, filep, symbol);
1379
1380         if (name == NULL)
1381           {
1382             name = symbol->name;
1383             bfd_print_symbol_vandf (abfd, file, symbol);
1384           }
1385
1386         fprintf (file, " %s\t", section_name);
1387         /* Print the "other" value for a symbol.  For common symbols,
1388            we've already printed the size; now print the alignment.
1389            For other symbols, we have no specified alignment, and
1390            we've printed the address; now print the size.  */
1391         if (symbol->section && bfd_is_com_section (symbol->section))
1392           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_value;
1393         else
1394           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_size;
1395         bfd_fprintf_vma (abfd, file, val);
1396
1397         /* If we have version information, print it.  */
1398         if (elf_tdata (abfd)->dynversym_section != 0
1399             && (elf_tdata (abfd)->dynverdef_section != 0
1400                 || elf_tdata (abfd)->dynverref_section != 0))
1401           {
1402             unsigned int vernum;
1403             const char *version_string;
1404
1405             vernum = ((elf_symbol_type *) symbol)->version & VERSYM_VERSION;
1406
1407             if (vernum == 0)
1408               version_string = "";
1409             else if (vernum == 1)
1410               version_string = "Base";
1411             else if (vernum <= elf_tdata (abfd)->cverdefs)
1412               version_string =
1413                 elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1414             else
1415               {
1416                 Elf_Internal_Verneed *t;
1417
1418                 version_string = "";
1419                 for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1420                      t != NULL;
1421                      t = t->vn_nextref)
1422                   {
1423                     Elf_Internal_Vernaux *a;
1424
1425                     for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1426                       {
1427                         if (a->vna_other == vernum)
1428                           {
1429                             version_string = a->vna_nodename;
1430                             break;
1431                           }
1432                       }
1433                   }
1434               }
1435
1436             if ((((elf_symbol_type *) symbol)->version & VERSYM_HIDDEN) == 0)
1437               fprintf (file, "  %-11s", version_string);
1438             else
1439               {
1440                 int i;
1441
1442                 fprintf (file, " (%s)", version_string);
1443                 for (i = 10 - strlen (version_string); i > 0; --i)
1444                   putc (' ', file);
1445               }
1446           }
1447
1448         /* If the st_other field is not zero, print it.  */
1449         st_other = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_other;
1450
1451         switch (st_other)
1452           {
1453           case 0: break;
1454           case STV_INTERNAL:  fprintf (file, " .internal");  break;
1455           case STV_HIDDEN:    fprintf (file, " .hidden");    break;
1456           case STV_PROTECTED: fprintf (file, " .protected"); break;
1457           default:
1458             /* Some other non-defined flags are also present, so print
1459                everything hex.  */
1460             fprintf (file, " 0x%02x", (unsigned int) st_other);
1461           }
1462
1463         fprintf (file, " %s", name);
1464       }
1465       break;
1466     }
1467 }
1468
1469 /* Allocate an ELF string table--force the first byte to be zero.  */
1470
1471 struct bfd_strtab_hash *
1472 _bfd_elf_stringtab_init (void)
1473 {
1474   struct bfd_strtab_hash *ret;
1475
1476   ret = _bfd_stringtab_init ();
1477   if (ret != NULL)
1478     {
1479       bfd_size_type loc;
1480
1481       loc = _bfd_stringtab_add (ret, "", TRUE, FALSE);
1482       BFD_ASSERT (loc == 0 || loc == (bfd_size_type) -1);
1483       if (loc == (bfd_size_type) -1)
1484         {
1485           _bfd_stringtab_free (ret);
1486           ret = NULL;
1487         }
1488     }
1489   return ret;
1490 }
1491 \f
1492 /* ELF .o/exec file reading */
1493
1494 /* Create a new bfd section from an ELF section header.  */
1495
1496 bfd_boolean
1497 bfd_section_from_shdr (bfd *abfd, unsigned int shindex)
1498 {
1499   Elf_Internal_Shdr *hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
1500   Elf_Internal_Ehdr *ehdr = elf_elfheader (abfd);
1501   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1502   const char *name;
1503
1504   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd,
1505                                           elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
1506                                           hdr->sh_name);
1507   if (name == NULL)
1508     return FALSE;
1509
1510   switch (hdr->sh_type)
1511     {
1512     case SHT_NULL:
1513       /* Inactive section. Throw it away.  */
1514       return TRUE;
1515
1516     case SHT_PROGBITS:  /* Normal section with contents.  */
1517     case SHT_NOBITS:    /* .bss section.  */
1518     case SHT_HASH:      /* .hash section.  */
1519     case SHT_NOTE:      /* .note section.  */
1520     case SHT_INIT_ARRAY:        /* .init_array section.  */
1521     case SHT_FINI_ARRAY:        /* .fini_array section.  */
1522     case SHT_PREINIT_ARRAY:     /* .preinit_array section.  */
1523     case SHT_GNU_LIBLIST:       /* .gnu.liblist section.  */
1524     case SHT_GNU_HASH:          /* .gnu.hash section.  */
1525       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1526
1527     case SHT_DYNAMIC:   /* Dynamic linking information.  */
1528       if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
1529         return FALSE;
1530       if (hdr->sh_link > elf_numsections (abfd)
1531           || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link] == NULL)
1532         return FALSE;
1533       if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_STRTAB)
1534         {
1535           Elf_Internal_Shdr *dynsymhdr;
1536
1537           /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
1538              sh_link field for the ".dynamic" section.  Find the
1539              string table for the ".dynsym" section instead.  */
1540           if (elf_dynsymtab (abfd) != 0)
1541             {
1542               dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)];
1543               hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
1544             }
1545           else
1546             {
1547               unsigned int i, num_sec;
1548
1549               num_sec = elf_numsections (abfd);
1550               for (i = 1; i < num_sec; i++)
1551                 {
1552                   dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[i];
1553                   if (dynsymhdr->sh_type == SHT_DYNSYM)
1554                     {
1555                       hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
1556                       break;
1557                     }
1558                 }
1559             }
1560         }
1561       break;
1562
1563     case SHT_SYMTAB:            /* A symbol table */
1564       if (elf_onesymtab (abfd) == shindex)
1565         return TRUE;
1566
1567       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
1568         return FALSE;
1569       BFD_ASSERT (elf_onesymtab (abfd) == 0);
1570       elf_onesymtab (abfd) = shindex;
1571       elf_tdata (abfd)->symtab_hdr = *hdr;
1572       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1573       abfd->flags |= HAS_SYMS;
1574
1575       /* Sometimes a shared object will map in the symbol table.  If
1576          SHF_ALLOC is set, and this is a shared object, then we also
1577          treat this section as a BFD section.  We can not base the
1578          decision purely on SHF_ALLOC, because that flag is sometimes
1579          set in a relocatable object file, which would confuse the
1580          linker.  */
1581       if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
1582           && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
1583           && ! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1584                                                 shindex))
1585         return FALSE;
1586
1587       /* Go looking for SHT_SYMTAB_SHNDX too, since if there is one we
1588          can't read symbols without that section loaded as well.  It
1589          is most likely specified by the next section header.  */
1590       if (elf_elfsections (abfd)[elf_symtab_shndx (abfd)]->sh_link != shindex)
1591         {
1592           unsigned int i, num_sec;
1593
1594           num_sec = elf_numsections (abfd);
1595           for (i = shindex + 1; i < num_sec; i++)
1596             {
1597               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
1598               if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
1599                   && hdr2->sh_link == shindex)
1600                 break;
1601             }
1602           if (i == num_sec)
1603             for (i = 1; i < shindex; i++)
1604               {
1605                 Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
1606                 if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
1607                     && hdr2->sh_link == shindex)
1608                   break;
1609               }
1610           if (i != shindex)
1611             return bfd_section_from_shdr (abfd, i);
1612         }
1613       return TRUE;
1614
1615     case SHT_DYNSYM:            /* A dynamic symbol table */
1616       if (elf_dynsymtab (abfd) == shindex)
1617         return TRUE;
1618
1619       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
1620         return FALSE;
1621       BFD_ASSERT (elf_dynsymtab (abfd) == 0);
1622       elf_dynsymtab (abfd) = shindex;
1623       elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr = *hdr;
1624       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
1625       abfd->flags |= HAS_SYMS;
1626
1627       /* Besides being a symbol table, we also treat this as a regular
1628          section, so that objcopy can handle it.  */
1629       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1630
1631     case SHT_SYMTAB_SHNDX:      /* Symbol section indices when >64k sections */
1632       if (elf_symtab_shndx (abfd) == shindex)
1633         return TRUE;
1634
1635       BFD_ASSERT (elf_symtab_shndx (abfd) == 0);
1636       elf_symtab_shndx (abfd) = shindex;
1637       elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr = *hdr;
1638       elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
1639       return TRUE;
1640
1641     case SHT_STRTAB:            /* A string table */
1642       if (hdr->bfd_section != NULL)
1643         return TRUE;
1644       if (ehdr->e_shstrndx == shindex)
1645         {
1646           elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr = *hdr;
1647           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
1648           return TRUE;
1649         }
1650       if (elf_elfsections (abfd)[elf_onesymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
1651         {
1652         symtab_strtab:
1653           elf_tdata (abfd)->strtab_hdr = *hdr;
1654           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
1655           return TRUE;
1656         }
1657       if (elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
1658         {
1659         dynsymtab_strtab:
1660           elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr = *hdr;
1661           hdr = &elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr;
1662           elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr;
1663           /* We also treat this as a regular section, so that objcopy
1664              can handle it.  */
1665           return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1666                                                   shindex);
1667         }
1668
1669       /* If the string table isn't one of the above, then treat it as a
1670          regular section.  We need to scan all the headers to be sure,
1671          just in case this strtab section appeared before the above.  */
1672       if (elf_onesymtab (abfd) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
1673         {
1674           unsigned int i, num_sec;
1675
1676           num_sec = elf_numsections (abfd);
1677           for (i = 1; i < num_sec; i++)
1678             {
1679               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
1680               if (hdr2->sh_link == shindex)
1681                 {
1682                   /* Prevent endless recursion on broken objects.  */
1683                   if (i == shindex)
1684                     return FALSE;
1685                   if (! bfd_section_from_shdr (abfd, i))
1686                     return FALSE;
1687                   if (elf_onesymtab (abfd) == i)
1688                     goto symtab_strtab;
1689                   if (elf_dynsymtab (abfd) == i)
1690                     goto dynsymtab_strtab;
1691                 }
1692             }
1693         }
1694       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1695
1696     case SHT_REL:
1697     case SHT_RELA:
1698       /* *These* do a lot of work -- but build no sections!  */
1699       {
1700         asection *target_sect;
1701         Elf_Internal_Shdr *hdr2;
1702         unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
1703
1704         if (hdr->sh_entsize
1705             != (bfd_size_type) (hdr->sh_type == SHT_REL
1706                                 ? bed->s->sizeof_rel : bed->s->sizeof_rela))
1707           return FALSE;
1708
1709         /* Check for a bogus link to avoid crashing.  */
1710         if ((hdr->sh_link >= SHN_LORESERVE && hdr->sh_link <= SHN_HIRESERVE)
1711             || hdr->sh_link >= num_sec)
1712           {
1713             ((*_bfd_error_handler)
1714              (_("%B: invalid link %lu for reloc section %s (index %u)"),
1715               abfd, hdr->sh_link, name, shindex));
1716             return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1717                                                     shindex);
1718           }
1719
1720         /* For some incomprehensible reason Oracle distributes
1721            libraries for Solaris in which some of the objects have
1722            bogus sh_link fields.  It would be nice if we could just
1723            reject them, but, unfortunately, some people need to use
1724            them.  We scan through the section headers; if we find only
1725            one suitable symbol table, we clobber the sh_link to point
1726            to it.  I hope this doesn't break anything.  */
1727         if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_SYMTAB
1728             && elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_DYNSYM)
1729           {
1730             unsigned int scan;
1731             int found;
1732
1733             found = 0;
1734             for (scan = 1; scan < num_sec; scan++)
1735               {
1736                 if (elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_SYMTAB
1737                     || elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_DYNSYM)
1738                   {
1739                     if (found != 0)
1740                       {
1741                         found = 0;
1742                         break;
1743                       }
1744                     found = scan;
1745                   }
1746               }
1747             if (found != 0)
1748               hdr->sh_link = found;
1749           }
1750
1751         /* Get the symbol table.  */
1752         if ((elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_SYMTAB
1753              || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_DYNSYM)
1754             && ! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_link))
1755           return FALSE;
1756
1757         /* If this reloc section does not use the main symbol table we
1758            don't treat it as a reloc section.  BFD can't adequately
1759            represent such a section, so at least for now, we don't
1760            try.  We just present it as a normal section.  We also
1761            can't use it as a reloc section if it points to the null
1762            section, an invalid section, or another reloc section.  */
1763         if (hdr->sh_link != elf_onesymtab (abfd)
1764             || hdr->sh_info == SHN_UNDEF
1765             || (hdr->sh_info >= SHN_LORESERVE && hdr->sh_info <= SHN_HIRESERVE)
1766             || hdr->sh_info >= num_sec
1767             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_REL
1768             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_RELA)
1769           return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1770                                                   shindex);
1771
1772         if (! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_info))
1773           return FALSE;
1774         target_sect = bfd_section_from_elf_index (abfd, hdr->sh_info);
1775         if (target_sect == NULL)
1776           return FALSE;
1777
1778         if ((target_sect->flags & SEC_RELOC) == 0
1779             || target_sect->reloc_count == 0)
1780           hdr2 = &elf_section_data (target_sect)->rel_hdr;
1781         else
1782           {
1783             bfd_size_type amt;
1784             BFD_ASSERT (elf_section_data (target_sect)->rel_hdr2 == NULL);
1785             amt = sizeof (*hdr2);
1786             hdr2 = bfd_alloc (abfd, amt);
1787             if (hdr2 == NULL)
1788               return FALSE;
1789             elf_section_data (target_sect)->rel_hdr2 = hdr2;
1790           }
1791         *hdr2 = *hdr;
1792         elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr2;
1793         target_sect->reloc_count += NUM_SHDR_ENTRIES (hdr);
1794         target_sect->flags |= SEC_RELOC;
1795         target_sect->relocation = NULL;
1796         target_sect->rel_filepos = hdr->sh_offset;
1797         /* In the section to which the relocations apply, mark whether
1798            its relocations are of the REL or RELA variety.  */
1799         if (hdr->sh_size != 0)
1800           target_sect->use_rela_p = hdr->sh_type == SHT_RELA;
1801         abfd->flags |= HAS_RELOC;
1802         return TRUE;
1803       }
1804
1805     case SHT_GNU_verdef:
1806       elf_dynverdef (abfd) = shindex;
1807       elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr = *hdr;
1808       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1809
1810     case SHT_GNU_versym:
1811       if (hdr->sh_entsize != sizeof (Elf_External_Versym))
1812         return FALSE;
1813       elf_dynversym (abfd) = shindex;
1814       elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr = *hdr;
1815       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1816
1817     case SHT_GNU_verneed:
1818       elf_dynverref (abfd) = shindex;
1819       elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr = *hdr;
1820       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1821
1822     case SHT_SHLIB:
1823       return TRUE;
1824
1825     case SHT_GROUP:
1826       /* We need a BFD section for objcopy and relocatable linking,
1827          and it's handy to have the signature available as the section
1828          name.  */
1829       if (! IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (hdr))
1830         return FALSE;
1831       name = group_signature (abfd, hdr);
1832       if (name == NULL)
1833         return FALSE;
1834       if (!_bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
1835         return FALSE;
1836       if (hdr->contents != NULL)
1837         {
1838           Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) hdr->contents;
1839           unsigned int n_elt = hdr->sh_size / GRP_ENTRY_SIZE;
1840           asection *s;
1841
1842           if (idx->flags & GRP_COMDAT)
1843             hdr->bfd_section->flags
1844               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
1845
1846           /* We try to keep the same section order as it comes in.  */
1847           idx += n_elt;
1848           while (--n_elt != 0)
1849             {
1850               --idx;
1851
1852               if (idx->shdr != NULL
1853                   && (s = idx->shdr->bfd_section) != NULL
1854                   && elf_next_in_group (s) != NULL)
1855                 {
1856                   elf_next_in_group (hdr->bfd_section) = s;
1857                   break;
1858                 }
1859             }
1860         }
1861       break;
1862
1863     default:
1864       /* Possibly an attributes section.  */
1865       if (hdr->sh_type == SHT_GNU_ATTRIBUTES
1866           || hdr->sh_type == bed->obj_attrs_section_type)
1867         {
1868           if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
1869             return FALSE;
1870           _bfd_elf_parse_attributes (abfd, hdr);
1871           return TRUE;
1872         }
1873
1874       /* Check for any processor-specific section types.  */
1875       if (bed->elf_backend_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
1876         return TRUE;
1877
1878       if (hdr->sh_type >= SHT_LOUSER && hdr->sh_type <= SHT_HIUSER)
1879         {
1880           if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
1881             /* FIXME: How to properly handle allocated section reserved
1882                for applications?  */
1883             (*_bfd_error_handler)
1884               (_("%B: don't know how to handle allocated, application "
1885                  "specific section `%s' [0x%8x]"),
1886                abfd, name, hdr->sh_type);
1887           else
1888             /* Allow sections reserved for applications.  */
1889             return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1890                                                     shindex);
1891         }
1892       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOPROC
1893                && hdr->sh_type <= SHT_HIPROC)
1894         /* FIXME: We should handle this section.  */
1895         (*_bfd_error_handler)
1896           (_("%B: don't know how to handle processor specific section "
1897              "`%s' [0x%8x]"),
1898            abfd, name, hdr->sh_type);
1899       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOOS && hdr->sh_type <= SHT_HIOS)
1900         {
1901           /* Unrecognised OS-specific sections.  */
1902           if ((hdr->sh_flags & SHF_OS_NONCONFORMING) != 0)
1903             /* SHF_OS_NONCONFORMING indicates that special knowledge is
1904                required to correctly process the section and the file should
1905                be rejected with an error message.  */
1906             (*_bfd_error_handler)
1907               (_("%B: don't know how to handle OS specific section "
1908                  "`%s' [0x%8x]"),
1909                abfd, name, hdr->sh_type);
1910           else
1911             /* Otherwise it should be processed.  */
1912             return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1913         }
1914       else
1915         /* FIXME: We should handle this section.  */
1916         (*_bfd_error_handler)
1917           (_("%B: don't know how to handle section `%s' [0x%8x]"),
1918            abfd, name, hdr->sh_type);
1919
1920       return FALSE;
1921     }
1922
1923   return TRUE;
1924 }
1925
1926 /* Return the section for the local symbol specified by ABFD, R_SYMNDX.
1927    Return SEC for sections that have no elf section, and NULL on error.  */
1928
1929 asection *
1930 bfd_section_from_r_symndx (bfd *abfd,
1931                            struct sym_sec_cache *cache,
1932                            asection *sec,
1933                            unsigned long r_symndx)
1934 {
1935   unsigned int ent = r_symndx % LOCAL_SYM_CACHE_SIZE;
1936   asection *s;
1937
1938   if (cache->abfd != abfd || cache->indx[ent] != r_symndx)
1939     {
1940       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1941       unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
1942       Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
1943       Elf_Internal_Sym isym;
1944
1945       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1946       if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr, 1, r_symndx,
1947                                 &isym, esym, &eshndx) == NULL)
1948         return NULL;
1949
1950       if (cache->abfd != abfd)
1951         {
1952           memset (cache->indx, -1, sizeof (cache->indx));
1953           cache->abfd = abfd;
1954         }
1955       cache->indx[ent] = r_symndx;
1956       cache->shndx[ent] = isym.st_shndx;
1957     }
1958
1959   s = bfd_section_from_elf_index (abfd, cache->shndx[ent]);
1960   if (s != NULL)
1961     return s;
1962
1963   return sec;
1964 }
1965
1966 /* Given an ELF section number, retrieve the corresponding BFD
1967    section.  */
1968
1969 asection *
1970 bfd_section_from_elf_index (bfd *abfd, unsigned int index)
1971 {
1972   if (index >= elf_numsections (abfd))
1973     return NULL;
1974   return elf_elfsections (abfd)[index]->bfd_section;
1975 }
1976
1977 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_b[] =
1978 {
1979   { STRING_COMMA_LEN (".bss"), -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
1980   { NULL,                   0,  0, 0,            0 }
1981 };
1982
1983 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_c[] =
1984 {
1985   { STRING_COMMA_LEN (".comment"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
1986   { NULL,                       0, 0, 0,            0 }
1987 };
1988
1989 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_d[] =
1990 {
1991   { STRING_COMMA_LEN (".data"),         -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
1992   { STRING_COMMA_LEN (".data1"),         0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
1993   { STRING_COMMA_LEN (".debug"),         0, SHT_PROGBITS, 0 },
1994   { STRING_COMMA_LEN (".debug_line"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
1995   { STRING_COMMA_LEN (".debug_info"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
1996   { STRING_COMMA_LEN (".debug_abbrev"),  0, SHT_PROGBITS, 0 },
1997   { STRING_COMMA_LEN (".debug_aranges"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
1998   { STRING_COMMA_LEN (".dynamic"),       0, SHT_DYNAMIC,  SHF_ALLOC },
1999   { STRING_COMMA_LEN (".dynstr"),        0, SHT_STRTAB,   SHF_ALLOC },
2000   { STRING_COMMA_LEN (".dynsym"),        0, SHT_DYNSYM,   SHF_ALLOC },
2001   { NULL,                      0,        0, 0,            0 }
2002 };
2003
2004 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_f[] =
2005 {
2006   { STRING_COMMA_LEN (".fini"),       0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2007   { STRING_COMMA_LEN (".fini_array"), 0, SHT_FINI_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2008   { NULL,                          0, 0, 0,              0 }
2009 };
2010
2011 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_g[] =
2012 {
2013   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.linkonce.b"), -2, SHT_NOBITS,      SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2014   { STRING_COMMA_LEN (".got"),             0, SHT_PROGBITS,    SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2015   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version"),     0, SHT_GNU_versym,  0 },
2016   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_d"),   0, SHT_GNU_verdef,  0 },
2017   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_r"),   0, SHT_GNU_verneed, 0 },
2018   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.liblist"),     0, SHT_GNU_LIBLIST, SHF_ALLOC },
2019   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.conflict"),    0, SHT_RELA,        SHF_ALLOC },
2020   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.hash"),        0, SHT_GNU_HASH,    SHF_ALLOC },
2021   { NULL,                        0,        0, 0,               0 }
2022 };
2023
2024 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_h[] =
2025 {
2026   { STRING_COMMA_LEN (".hash"), 0, SHT_HASH,     SHF_ALLOC },
2027   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2028 };
2029
2030 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_i[] =
2031 {
2032   { STRING_COMMA_LEN (".init"),       0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2033   { STRING_COMMA_LEN (".init_array"), 0, SHT_INIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2034   { STRING_COMMA_LEN (".interp"),     0, SHT_PROGBITS,   0 },
2035   { NULL,                      0,     0, 0,              0 }
2036 };
2037
2038 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_l[] =
2039 {
2040   { STRING_COMMA_LEN (".line"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2041   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2042 };
2043
2044 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_n[] =
2045 {
2046   { STRING_COMMA_LEN (".note.GNU-stack"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2047   { STRING_COMMA_LEN (".note"),          -1, SHT_NOTE,     0 },
2048   { NULL,                    0,           0, 0,            0 }
2049 };
2050
2051 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_p[] =
2052 {
2053   { STRING_COMMA_LEN (".preinit_array"), 0, SHT_PREINIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2054   { STRING_COMMA_LEN (".plt"),           0, SHT_PROGBITS,      SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2055   { NULL,                   0,           0, 0,                 0 }
2056 };
2057
2058 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_r[] =
2059 {
2060   { STRING_COMMA_LEN (".rodata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2061   { STRING_COMMA_LEN (".rodata1"), 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2062   { STRING_COMMA_LEN (".rela"),   -1, SHT_RELA,     0 },
2063   { STRING_COMMA_LEN (".rel"),    -1, SHT_REL,      0 },
2064   { NULL,                   0,     0, 0,            0 }
2065 };
2066
2067 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_s[] =
2068 {
2069   { STRING_COMMA_LEN (".shstrtab"), 0, SHT_STRTAB, 0 },
2070   { STRING_COMMA_LEN (".strtab"),   0, SHT_STRTAB, 0 },
2071   { STRING_COMMA_LEN (".symtab"),   0, SHT_SYMTAB, 0 },
2072   /* See struct bfd_elf_special_section declaration for the semantics of
2073      this special case where .prefix_length != strlen (.prefix).  */
2074   { ".stabstr",                 5,  3, SHT_STRTAB, 0 },
2075   { NULL,                       0,  0, 0,          0 }
2076 };
2077
2078 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_t[] =
2079 {
2080   { STRING_COMMA_LEN (".text"),  -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2081   { STRING_COMMA_LEN (".tbss"),  -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2082   { STRING_COMMA_LEN (".tdata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2083   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2084 };
2085
2086 static const struct bfd_elf_special_section *special_sections[] =
2087 {
2088   special_sections_b,           /* 'b' */
2089   special_sections_c,           /* 'c' */
2090   special_sections_d,           /* 'd' */
2091   NULL,                         /* 'e' */
2092   special_sections_f,           /* 'f' */
2093   special_sections_g,           /* 'g' */
2094   special_sections_h,           /* 'h' */
2095   special_sections_i,           /* 'i' */
2096   NULL,                         /* 'j' */
2097   NULL,                         /* 'k' */
2098   special_sections_l,           /* 'l' */
2099   NULL,                         /* 'm' */
2100   special_sections_n,           /* 'n' */
2101   NULL,                         /* 'o' */
2102   special_sections_p,           /* 'p' */
2103   NULL,                         /* 'q' */
2104   special_sections_r,           /* 'r' */
2105   special_sections_s,           /* 's' */
2106   special_sections_t,           /* 't' */
2107 };
2108
2109 const struct bfd_elf_special_section *
2110 _bfd_elf_get_special_section (const char *name,
2111                               const struct bfd_elf_special_section *spec,
2112                               unsigned int rela)
2113 {
2114   int i;
2115   int len;
2116
2117   len = strlen (name);
2118
2119   for (i = 0; spec[i].prefix != NULL; i++)
2120     {
2121       int suffix_len;
2122       int prefix_len = spec[i].prefix_length;
2123
2124       if (len < prefix_len)
2125         continue;
2126       if (memcmp (name, spec[i].prefix, prefix_len) != 0)
2127         continue;
2128
2129       suffix_len = spec[i].suffix_length;
2130       if (suffix_len <= 0)
2131         {
2132           if (name[prefix_len] != 0)
2133             {
2134               if (suffix_len == 0)
2135                 continue;
2136               if (name[prefix_len] != '.'
2137                   && (suffix_len == -2
2138                       || (rela && spec[i].type == SHT_REL)))
2139                 continue;
2140             }
2141         }
2142       else
2143         {
2144           if (len < prefix_len + suffix_len)
2145             continue;
2146           if (memcmp (name + len - suffix_len,
2147                       spec[i].prefix + prefix_len,
2148                       suffix_len) != 0)
2149             continue;
2150         }
2151       return &spec[i];
2152     }
2153
2154   return NULL;
2155 }
2156
2157 const struct bfd_elf_special_section *
2158 _bfd_elf_get_sec_type_attr (bfd *abfd, asection *sec)
2159 {
2160   int i;
2161   const struct bfd_elf_special_section *spec;
2162   const struct elf_backend_data *bed;
2163
2164   /* See if this is one of the special sections.  */
2165   if (sec->name == NULL)
2166     return NULL;
2167
2168   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2169   spec = bed->special_sections;
2170   if (spec)
2171     {
2172       spec = _bfd_elf_get_special_section (sec->name,
2173                                            bed->special_sections,
2174                                            sec->use_rela_p);
2175       if (spec != NULL)
2176         return spec;
2177     }
2178
2179   if (sec->name[0] != '.')
2180     return NULL;
2181
2182   i = sec->name[1] - 'b';
2183   if (i < 0 || i > 't' - 'b')
2184     return NULL;
2185
2186   spec = special_sections[i];
2187
2188   if (spec == NULL)
2189     return NULL;
2190
2191   return _bfd_elf_get_special_section (sec->name, spec, sec->use_rela_p);
2192 }
2193
2194 bfd_boolean
2195 _bfd_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
2196 {
2197   struct bfd_elf_section_data *sdata;
2198   const struct elf_backend_data *bed;
2199   const struct bfd_elf_special_section *ssect;
2200
2201   sdata = (struct bfd_elf_section_data *) sec->used_by_bfd;
2202   if (sdata == NULL)
2203     {
2204       sdata = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*sdata));
2205       if (sdata == NULL)
2206         return FALSE;
2207       sec->used_by_bfd = sdata;
2208     }
2209
2210   /* Indicate whether or not this section should use RELA relocations.  */
2211   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2212   sec->use_rela_p = bed->default_use_rela_p;
2213
2214   /* When we read a file, we don't need to set ELF section type and
2215      flags.  They will be overridden in _bfd_elf_make_section_from_shdr
2216      anyway.  We will set ELF section type and flags for all linker
2217      created sections.  If user specifies BFD section flags, we will
2218      set ELF section type and flags based on BFD section flags in
2219      elf_fake_sections.  */
2220   if ((!sec->flags && abfd->direction != read_direction)
2221       || (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
2222     {
2223       ssect = (*bed->get_sec_type_attr) (abfd, sec);
2224       if (ssect != NULL)
2225         {
2226           elf_section_type (sec) = ssect->type;
2227           elf_section_flags (sec) = ssect->attr;
2228         }
2229     }
2230
2231   return _bfd_generic_new_section_hook (abfd, sec);
2232 }
2233
2234 /* Create a new bfd section from an ELF program header.
2235
2236    Since program segments have no names, we generate a synthetic name
2237    of the form segment<NUM>, where NUM is generally the index in the
2238    program header table.  For segments that are split (see below) we
2239    generate the names segment<NUM>a and segment<NUM>b.
2240
2241    Note that some program segments may have a file size that is different than
2242    (less than) the memory size.  All this means is that at execution the
2243    system must allocate the amount of memory specified by the memory size,
2244    but only initialize it with the first "file size" bytes read from the
2245    file.  This would occur for example, with program segments consisting
2246    of combined data+bss.
2247
2248    To handle the above situation, this routine generates TWO bfd sections
2249    for the single program segment.  The first has the length specified by
2250    the file size of the segment, and the second has the length specified
2251    by the difference between the two sizes.  In effect, the segment is split
2252    into its initialized and uninitialized parts.
2253
2254  */
2255
2256 bfd_boolean
2257 _bfd_elf_make_section_from_phdr (bfd *abfd,
2258                                  Elf_Internal_Phdr *hdr,
2259                                  int index,
2260                                  const char *typename)
2261 {
2262   asection *newsect;
2263   char *name;
2264   char namebuf[64];
2265   size_t len;
2266   int split;
2267
2268   split = ((hdr->p_memsz > 0)
2269             && (hdr->p_filesz > 0)
2270             && (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz));
2271
2272   if (hdr->p_filesz > 0)
2273     {
2274       sprintf (namebuf, "%s%d%s", typename, index, split ? "a" : "");
2275       len = strlen (namebuf) + 1;
2276       name = bfd_alloc (abfd, len);
2277       if (!name)
2278         return FALSE;
2279       memcpy (name, namebuf, len);
2280       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2281       if (newsect == NULL)
2282         return FALSE;
2283       newsect->vma = hdr->p_vaddr;
2284       newsect->lma = hdr->p_paddr;
2285       newsect->size = hdr->p_filesz;
2286       newsect->filepos = hdr->p_offset;
2287       newsect->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
2288       newsect->alignment_power = bfd_log2 (hdr->p_align);
2289       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2290         {
2291           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2292           newsect->flags |= SEC_LOAD;
2293           if (hdr->p_flags & PF_X)
2294             {
2295               /* FIXME: all we known is that it has execute PERMISSION,
2296                  may be data.  */
2297               newsect->flags |= SEC_CODE;
2298             }
2299         }
2300       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2301         {
2302           newsect->flags |= SEC_READONLY;
2303         }
2304     }
2305
2306   if (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz)
2307     {
2308       bfd_vma align;
2309
2310       sprintf (namebuf, "%s%d%s", typename, index, split ? "b" : "");
2311       len = strlen (namebuf) + 1;
2312       name = bfd_alloc (abfd, len);
2313       if (!name)
2314         return FALSE;
2315       memcpy (name, namebuf, len);
2316       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2317       if (newsect == NULL)
2318         return FALSE;
2319       newsect->vma = hdr->p_vaddr + hdr->p_filesz;
2320       newsect->lma = hdr->p_paddr + hdr->p_filesz;
2321       newsect->size = hdr->p_memsz - hdr->p_filesz;
2322       newsect->filepos = hdr->p_offset + hdr->p_filesz;
2323       align = newsect->vma & -newsect->vma;
2324       if (align == 0 || align > hdr->p_align)
2325         align = hdr->p_align;
2326       newsect->alignment_power = bfd_log2 (align);
2327       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2328         {
2329           /* Hack for gdb.  Segments that have not been modified do
2330              not have their contents written to a core file, on the
2331              assumption that a debugger can find the contents in the
2332              executable.  We flag this case by setting the fake
2333              section size to zero.  Note that "real" bss sections will
2334              always have their contents dumped to the core file.  */
2335           if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
2336             newsect->size = 0;
2337           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2338           if (hdr->p_flags & PF_X)
2339             newsect->flags |= SEC_CODE;
2340         }
2341       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2342         newsect->flags |= SEC_READONLY;
2343     }
2344
2345   return TRUE;
2346 }
2347
2348 bfd_boolean
2349 bfd_section_from_phdr (bfd *abfd, Elf_Internal_Phdr *hdr, int index)
2350 {
2351   const struct elf_backend_data *bed;
2352
2353   switch (hdr->p_type)
2354     {
2355     case PT_NULL:
2356       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "null");
2357
2358     case PT_LOAD:
2359       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "load");
2360
2361     case PT_DYNAMIC:
2362       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "dynamic");
2363
2364     case PT_INTERP:
2365       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "interp");
2366
2367     case PT_NOTE:
2368       if (! _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "note"))
2369         return FALSE;
2370       if (! elf_read_notes (abfd, hdr->p_offset, hdr->p_filesz))
2371         return FALSE;
2372       return TRUE;
2373
2374     case PT_SHLIB:
2375       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "shlib");
2376
2377     case PT_PHDR:
2378       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "phdr");
2379
2380     case PT_GNU_EH_FRAME:
2381       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index,
2382                                               "eh_frame_hdr");
2383
2384     case PT_GNU_STACK:
2385       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "stack");
2386
2387     case PT_GNU_RELRO:
2388       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "relro");
2389
2390     default:
2391       /* Check for any processor-specific program segment types.  */
2392       bed = get_elf_backend_data (abfd);
2393       return bed->elf_backend_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "proc");
2394     }
2395 }
2396
2397 /* Initialize REL_HDR, the section-header for new section, containing
2398    relocations against ASECT.  If USE_RELA_P is TRUE, we use RELA
2399    relocations; otherwise, we use REL relocations.  */
2400
2401 bfd_boolean
2402 _bfd_elf_init_reloc_shdr (bfd *abfd,
2403                           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
2404                           asection *asect,
2405                           bfd_boolean use_rela_p)
2406 {
2407   char *name;
2408   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2409   bfd_size_type amt = sizeof ".rela" + strlen (asect->name);
2410
2411   name = bfd_alloc (abfd, amt);
2412   if (name == NULL)
2413     return FALSE;
2414   sprintf (name, "%s%s", use_rela_p ? ".rela" : ".rel", asect->name);
2415   rel_hdr->sh_name =
2416     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd), name,
2417                                         FALSE);
2418   if (rel_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
2419     return FALSE;
2420   rel_hdr->sh_type = use_rela_p ? SHT_RELA : SHT_REL;
2421   rel_hdr->sh_entsize = (use_rela_p
2422                          ? bed->s->sizeof_rela
2423                          : bed->s->sizeof_rel);
2424   rel_hdr->sh_addralign = 1 << bed->s->log_file_align;
2425   rel_hdr->sh_flags = 0;
2426   rel_hdr->sh_addr = 0;
2427   rel_hdr->sh_size = 0;
2428   rel_hdr->sh_offset = 0;
2429
2430   return TRUE;
2431 }
2432
2433 /* Set up an ELF internal section header for a section.  */
2434
2435 static void
2436 elf_fake_sections (bfd *abfd, asection *asect, void *failedptrarg)
2437 {
2438   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2439   bfd_boolean *failedptr = failedptrarg;
2440   Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
2441   unsigned int sh_type;
2442
2443   if (*failedptr)
2444     {
2445       /* We already failed; just get out of the bfd_map_over_sections
2446          loop.  */
2447       return;
2448     }
2449
2450   this_hdr = &elf_section_data (asect)->this_hdr;
2451
2452   this_hdr->sh_name = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
2453                                                           asect->name, FALSE);
2454   if (this_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
2455     {
2456       *failedptr = TRUE;
2457       return;
2458     }
2459
2460   /* Don't clear sh_flags. Assembler may set additional bits.  */
2461
2462   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0
2463       || asect->user_set_vma)
2464     this_hdr->sh_addr = asect->vma;
2465   else
2466     this_hdr->sh_addr = 0;
2467
2468   this_hdr->sh_offset = 0;
2469   this_hdr->sh_size = asect->size;
2470   this_hdr->sh_link = 0;
2471   this_hdr->sh_addralign = 1 << asect->alignment_power;
2472   /* The sh_entsize and sh_info fields may have been set already by
2473      copy_private_section_data.  */
2474
2475   this_hdr->bfd_section = asect;
2476   this_hdr->contents = NULL;
2477
2478   /* If the section type is unspecified, we set it based on
2479      asect->flags.  */
2480   if ((asect->flags & SEC_GROUP) != 0)
2481     sh_type = SHT_GROUP;
2482   else if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0
2483            && (((asect->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
2484                || (asect->flags & SEC_NEVER_LOAD) != 0))
2485     sh_type = SHT_NOBITS;
2486   else
2487     sh_type = SHT_PROGBITS;
2488
2489   if (this_hdr->sh_type == SHT_NULL)
2490     this_hdr->sh_type = sh_type;
2491   else if (this_hdr->sh_type == SHT_NOBITS
2492            && sh_type == SHT_PROGBITS
2493            && (asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2494     {
2495       /* Warn if we are changing a NOBITS section to PROGBITS, but
2496          allow the link to proceed.  This can happen when users link
2497          non-bss input sections to bss output sections, or emit data
2498          to a bss output section via a linker script.  */
2499       (*_bfd_error_handler)
2500         (_("section `%A' type changed to PROGBITS"), asect);
2501       this_hdr->sh_type = sh_type;
2502     }
2503
2504   switch (this_hdr->sh_type)
2505     {
2506     default:
2507       break;
2508
2509     case SHT_STRTAB:
2510     case SHT_INIT_ARRAY:
2511     case SHT_FINI_ARRAY:
2512     case SHT_PREINIT_ARRAY:
2513     case SHT_NOTE:
2514     case SHT_NOBITS:
2515     case SHT_PROGBITS:
2516       break;
2517
2518     case SHT_HASH:
2519       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
2520       break;
2521
2522     case SHT_DYNSYM:
2523       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
2524       break;
2525
2526     case SHT_DYNAMIC:
2527       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_dyn;
2528       break;
2529
2530     case SHT_RELA:
2531       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rela_p)
2532         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rela;
2533       break;
2534
2535      case SHT_REL:
2536       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rel_p)
2537         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rel;
2538       break;
2539
2540      case SHT_GNU_versym:
2541       this_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Versym);
2542       break;
2543
2544      case SHT_GNU_verdef:
2545       this_hdr->sh_entsize = 0;
2546       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
2547          cverdefs.  The linker will set cverdefs, but sh_info will be
2548          zero.  */
2549       if (this_hdr->sh_info == 0)
2550         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
2551       else
2552         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverdefs == 0
2553                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverdefs);
2554       break;
2555
2556     case SHT_GNU_verneed:
2557       this_hdr->sh_entsize = 0;
2558       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
2559          cverrefs.  The linker will set cverrefs, but sh_info will be
2560          zero.  */
2561       if (this_hdr->sh_info == 0)
2562         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverrefs;
2563       else
2564         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverrefs == 0
2565                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverrefs);
2566       break;
2567
2568     case SHT_GROUP:
2569       this_hdr->sh_entsize = GRP_ENTRY_SIZE;
2570       break;
2571
2572     case SHT_GNU_HASH:
2573       this_hdr->sh_entsize = bed->s->arch_size == 64 ? 0 : 4;
2574       break;
2575     }
2576
2577   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2578     this_hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2579   if ((asect->flags & SEC_READONLY) == 0)
2580     this_hdr->sh_flags |= SHF_WRITE;
2581   if ((asect->flags & SEC_CODE) != 0)
2582     this_hdr->sh_flags |= SHF_EXECINSTR;
2583   if ((asect->flags & SEC_MERGE) != 0)
2584     {
2585       this_hdr->sh_flags |= SHF_MERGE;
2586       this_hdr->sh_entsize = asect->entsize;
2587       if ((asect->flags & SEC_STRINGS) != 0)
2588         this_hdr->sh_flags |= SHF_STRINGS;
2589     }
2590   if ((asect->flags & SEC_GROUP) == 0 && elf_group_name (asect) != NULL)
2591     this_hdr->sh_flags |= SHF_GROUP;
2592   if ((asect->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2593     {
2594       this_hdr->sh_flags |= SHF_TLS;
2595       if (asect->size == 0
2596           && (asect->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2597         {
2598           struct bfd_link_order *o = asect->map_tail.link_order;
2599
2600           this_hdr->sh_size = 0;
2601           if (o != NULL)
2602             {
2603               this_hdr->sh_size = o->offset + o->size;
2604               if (this_hdr->sh_size != 0)
2605                 this_hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
2606             }
2607         }
2608     }
2609
2610   /* Check for processor-specific section types.  */
2611   sh_type = this_hdr->sh_type;
2612   if (bed->elf_backend_fake_sections
2613       && !(*bed->elf_backend_fake_sections) (abfd, this_hdr, asect))
2614     *failedptr = TRUE;
2615
2616   if (sh_type == SHT_NOBITS && asect->size != 0)
2617     {
2618       /* Don't change the header type from NOBITS if we are being
2619          called for objcopy --only-keep-debug.  */
2620       this_hdr->sh_type = sh_type;
2621     }
2622
2623   /* If the section has relocs, set up a section header for the
2624      SHT_REL[A] section.  If two relocation sections are required for
2625      this section, it is up to the processor-specific back-end to
2626      create the other.  */
2627   if ((asect->flags & SEC_RELOC) != 0
2628       && !_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd,
2629                                     &elf_section_data (asect)->rel_hdr,
2630                                     asect,
2631                                     asect->use_rela_p))
2632     *failedptr = TRUE;
2633 }
2634
2635 /* Fill in the contents of a SHT_GROUP section.  */
2636
2637 void
2638 bfd_elf_set_group_contents (bfd *abfd, asection *sec, void *failedptrarg)
2639 {
2640   bfd_boolean *failedptr = failedptrarg;
2641   unsigned long symindx;
2642   asection *elt, *first;
2643   unsigned char *loc;
2644   bfd_boolean gas;
2645
2646   /* Ignore linker created group section.  See elfNN_ia64_object_p in
2647      elfxx-ia64.c.  */
2648   if (((sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_LINKER_CREATED)) != SEC_GROUP)
2649       || *failedptr)
2650     return;
2651
2652   symindx = 0;
2653   if (elf_group_id (sec) != NULL)
2654     symindx = elf_group_id (sec)->udata.i;
2655
2656   if (symindx == 0)
2657     {
2658       /* If called from the assembler, swap_out_syms will have set up
2659          elf_section_syms;  If called for "ld -r", use target_index.  */
2660       if (elf_section_syms (abfd) != NULL)
2661         symindx = elf_section_syms (abfd)[sec->index]->udata.i;
2662       else
2663         symindx = sec->target_index;
2664     }
2665   elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = symindx;
2666
2667   /* The contents won't be allocated for "ld -r" or objcopy.  */
2668   gas = TRUE;
2669   if (sec->contents == NULL)
2670     {
2671       gas = FALSE;
2672       sec->contents = bfd_alloc (abfd, sec->size);
2673
2674       /* Arrange for the section to be written out.  */
2675       elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = sec->contents;
2676       if (sec->contents == NULL)
2677         {
2678           *failedptr = TRUE;
2679           return;
2680         }
2681     }
2682
2683   loc = sec->contents + sec->size;
2684
2685   /* Get the pointer to the first section in the group that gas
2686      squirreled away here.  objcopy arranges for this to be set to the
2687      start of the input section group.  */
2688   first = elt = elf_next_in_group (sec);
2689
2690   /* First element is a flag word.  Rest of section is elf section
2691      indices for all the sections of the group.  Write them backwards
2692      just to keep the group in the same order as given in .section
2693      directives, not that it matters.  */
2694   while (elt != NULL)
2695     {
2696       asection *s;
2697       unsigned int idx;
2698
2699       loc -= 4;
2700       s = elt;
2701       if (!gas)
2702         s = s->output_section;
2703       idx = 0;
2704       if (s != NULL)
2705         idx = elf_section_data (s)->this_idx;
2706       H_PUT_32 (abfd, idx, loc);
2707       elt = elf_next_in_group (elt);
2708       if (elt == first)
2709         break;
2710     }
2711
2712   if ((loc -= 4) != sec->contents)
2713     abort ();
2714
2715   H_PUT_32 (abfd, sec->flags & SEC_LINK_ONCE ? GRP_COMDAT : 0, loc);
2716 }
2717
2718 /* Assign all ELF section numbers.  The dummy first section is handled here
2719    too.  The link/info pointers for the standard section types are filled
2720    in here too, while we're at it.  */
2721
2722 static bfd_boolean
2723 assign_section_numbers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
2724 {
2725   struct elf_obj_tdata *t = elf_tdata (abfd);
2726   asection *sec;
2727   unsigned int section_number, secn;
2728   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
2729   struct bfd_elf_section_data *d;
2730
2731   section_number = 1;
2732
2733   _bfd_elf_strtab_clear_all_refs (elf_shstrtab (abfd));
2734
2735   /* SHT_GROUP sections are in relocatable files only.  */
2736   if (link_info == NULL || link_info->relocatable)
2737     {
2738       /* Put SHT_GROUP sections first.  */
2739       for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2740         {
2741           d = elf_section_data (sec);
2742
2743           if (d->this_hdr.sh_type == SHT_GROUP)
2744             {
2745               if (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED)
2746                 {
2747                   /* Remove the linker created SHT_GROUP sections.  */
2748                   bfd_section_list_remove (abfd, sec);
2749                   abfd->section_count--;
2750                 }
2751               else
2752                 {
2753                   if (section_number == SHN_LORESERVE)
2754                     section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2755                   d->this_idx = section_number++;
2756                 }
2757             }
2758         }
2759     }
2760
2761   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
2762     {
2763       d = elf_section_data (sec);
2764
2765       if (d->this_hdr.sh_type != SHT_GROUP)
2766         {
2767           if (section_number == SHN_LORESERVE)
2768             section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2769           d->this_idx = section_number++;
2770         }
2771       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->this_hdr.sh_name);
2772       if ((sec->flags & SEC_RELOC) == 0)
2773         d->rel_idx = 0;
2774       else
2775         {
2776           if (section_number == SHN_LORESERVE)
2777             section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2778           d->rel_idx = section_number++;
2779           _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rel_hdr.sh_name);
2780         }
2781
2782       if (d->rel_hdr2)
2783         {
2784           if (section_number == SHN_LORESERVE)
2785             section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2786           d->rel_idx2 = section_number++;
2787           _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rel_hdr2->sh_name);
2788         }
2789       else
2790         d->rel_idx2 = 0;
2791     }
2792
2793   if (section_number == SHN_LORESERVE)
2794     section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2795   t->shstrtab_section = section_number++;
2796   _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->shstrtab_hdr.sh_name);
2797   elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx = t->shstrtab_section;
2798
2799   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
2800     {
2801       if (section_number == SHN_LORESERVE)
2802         section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2803       t->symtab_section = section_number++;
2804       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->symtab_hdr.sh_name);
2805       if (section_number > SHN_LORESERVE - 2)
2806         {
2807           if (section_number == SHN_LORESERVE)
2808             section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2809           t->symtab_shndx_section = section_number++;
2810           t->symtab_shndx_hdr.sh_name
2811             = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
2812                                                   ".symtab_shndx", FALSE);
2813           if (t->symtab_shndx_hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
2814             return FALSE;
2815         }
2816       if (section_number == SHN_LORESERVE)
2817         section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2818       t->strtab_section = section_number++;
2819       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->strtab_hdr.sh_name);
2820     }
2821
2822   _bfd_elf_strtab_finalize (elf_shstrtab (abfd));
2823   t->shstrtab_hdr.sh_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_shstrtab (abfd));
2824
2825   elf_numsections (abfd) = section_number;
2826   elf_elfheader (abfd)->e_shnum = section_number;
2827   if (section_number > SHN_LORESERVE)
2828     elf_elfheader (abfd)->e_shnum -= SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2829
2830   /* Set up the list of section header pointers, in agreement with the
2831      indices.  */
2832   i_shdrp = bfd_zalloc2 (abfd, section_number, sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
2833   if (i_shdrp == NULL)
2834     return FALSE;
2835
2836   i_shdrp[0] = bfd_zalloc (abfd, sizeof (Elf_Internal_Shdr));
2837   if (i_shdrp[0] == NULL)
2838     {
2839       bfd_release (abfd, i_shdrp);
2840       return FALSE;
2841     }
2842
2843   elf_elfsections (abfd) = i_shdrp;
2844
2845   i_shdrp[t->shstrtab_section] = &t->shstrtab_hdr;
2846   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
2847     {
2848       i_shdrp[t->symtab_section] = &t->symtab_hdr;
2849       if (elf_numsections (abfd) > SHN_LORESERVE)
2850         {
2851           i_shdrp[t->symtab_shndx_section] = &t->symtab_shndx_hdr;
2852           t->symtab_shndx_hdr.sh_link = t->symtab_section;
2853         }
2854       i_shdrp[t->strtab_section] = &t->strtab_hdr;
2855       t->symtab_hdr.sh_link = t->strtab_section;
2856     }
2857
2858   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
2859     {
2860       struct bfd_elf_section_data *d = elf_section_data (sec);
2861       asection *s;
2862       const char *name;
2863
2864       i_shdrp[d->this_idx] = &d->this_hdr;
2865       if (d->rel_idx != 0)
2866         i_shdrp[d->rel_idx] = &d->rel_hdr;
2867       if (d->rel_idx2 != 0)
2868         i_shdrp[d->rel_idx2] = d->rel_hdr2;
2869
2870       /* Fill in the sh_link and sh_info fields while we're at it.  */
2871
2872       /* sh_link of a reloc section is the section index of the symbol
2873          table.  sh_info is the section index of the section to which
2874          the relocation entries apply.  */
2875       if (d->rel_idx != 0)
2876         {
2877           d->rel_hdr.sh_link = t->symtab_section;
2878           d->rel_hdr.sh_info = d->this_idx;
2879         }
2880       if (d->rel_idx2 != 0)
2881         {
2882           d->rel_hdr2->sh_link = t->symtab_section;
2883           d->rel_hdr2->sh_info = d->this_idx;
2884         }
2885
2886       /* We need to set up sh_link for SHF_LINK_ORDER.  */
2887       if ((d->this_hdr.sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
2888         {
2889           s = elf_linked_to_section (sec);
2890           if (s)
2891             {
2892               /* elf_linked_to_section points to the input section.  */
2893               if (link_info != NULL)
2894                 {
2895                   /* Check discarded linkonce section.  */
2896                   if (elf_discarded_section (s))
2897                     {
2898                       asection *kept;
2899                       (*_bfd_error_handler)
2900                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to discarded section `%A' of `%B'"),
2901                          abfd, d->this_hdr.bfd_section,
2902                          s, s->owner);
2903                       /* Point to the kept section if it has the same
2904                          size as the discarded one.  */
2905                       kept = _bfd_elf_check_kept_section (s, link_info);
2906                       if (kept == NULL)
2907                         {
2908                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2909                           return FALSE;
2910                         }
2911                       s = kept;
2912                     }
2913
2914                   s = s->output_section;
2915                   BFD_ASSERT (s != NULL);
2916                 }
2917               else
2918                 {
2919                   /* Handle objcopy. */
2920                   if (s->output_section == NULL)
2921                     {
2922                       (*_bfd_error_handler)
2923                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to removed section `%A' of `%B'"),
2924                          abfd, d->this_hdr.bfd_section, s, s->owner);
2925                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2926                       return FALSE;
2927                     }
2928                   s = s->output_section;
2929                 }
2930               d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
2931             }
2932           else
2933             {
2934               /* PR 290:
2935                  The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
2936                  SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
2937                  sh_info fields.  Hence we could get the situation
2938                  where s is NULL.  */
2939               const struct elf_backend_data *bed
2940                 = get_elf_backend_data (abfd);
2941               if (bed->link_order_error_handler)
2942                 bed->link_order_error_handler
2943                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
2944                    abfd, sec);
2945             }
2946         }
2947
2948       switch (d->this_hdr.sh_type)
2949         {
2950         case SHT_REL:
2951         case SHT_RELA:
2952           /* A reloc section which we are treating as a normal BFD
2953              section.  sh_link is the section index of the symbol
2954              table.  sh_info is the section index of the section to
2955              which the relocation entries apply.  We assume that an
2956              allocated reloc section uses the dynamic symbol table.
2957              FIXME: How can we be sure?  */
2958           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
2959           if (s != NULL)
2960             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
2961
2962           /* We look up the section the relocs apply to by name.  */
2963           name = sec->name;
2964           if (d->this_hdr.sh_type == SHT_REL)
2965             name += 4;
2966           else
2967             name += 5;
2968           s = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
2969           if (s != NULL)
2970             d->this_hdr.sh_info = elf_section_data (s)->this_idx;
2971           break;
2972
2973         case SHT_STRTAB:
2974           /* We assume that a section named .stab*str is a stabs
2975              string section.  We look for a section with the same name
2976              but without the trailing ``str'', and set its sh_link
2977              field to point to this section.  */
2978           if (CONST_STRNEQ (sec->name, ".stab")
2979               && strcmp (sec->name + strlen (sec->name) - 3, "str") == 0)
2980             {
2981               size_t len;
2982               char *alc;
2983
2984               len = strlen (sec->name);
2985               alc = bfd_malloc (len - 2);
2986               if (alc == NULL)
2987                 return FALSE;
2988               memcpy (alc, sec->name, len - 3);
2989               alc[len - 3] = '\0';
2990               s = bfd_get_section_by_name (abfd, alc);
2991               free (alc);
2992               if (s != NULL)
2993                 {
2994                   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link = d->this_idx;
2995
2996                   /* This is a .stab section.  */
2997                   if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize == 0)
2998                     elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize
2999                       = 4 + 2 * bfd_get_arch_size (abfd) / 8;
3000                 }
3001             }
3002           break;
3003
3004         case SHT_DYNAMIC:
3005         case SHT_DYNSYM:
3006         case SHT_GNU_verneed:
3007         case SHT_GNU_verdef:
3008           /* sh_link is the section header index of the string table
3009              used for the dynamic entries, or the symbol table, or the
3010              version strings.  */
3011           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
3012           if (s != NULL)
3013             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3014           break;
3015
3016         case SHT_GNU_LIBLIST:
3017           /* sh_link is the section header index of the prelink library
3018              list used for the dynamic entries, or the symbol table, or
3019              the version strings.  */
3020           s = bfd_get_section_by_name (abfd, (sec->flags & SEC_ALLOC)
3021                                              ? ".dynstr" : ".gnu.libstr");
3022           if (s != NULL)
3023             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3024           break;
3025
3026         case SHT_HASH:
3027         case SHT_GNU_HASH:
3028         case SHT_GNU_versym:
3029           /* sh_link is the section header index of the symbol table
3030              this hash table or version table is for.  */
3031           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3032           if (s != NULL)
3033             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3034           break;
3035
3036         case SHT_GROUP:
3037           d->this_hdr.sh_link = t->symtab_section;
3038         }
3039     }
3040
3041   for (secn = 1; secn < section_number; ++secn)
3042     if (i_shdrp[secn] == NULL)
3043       i_shdrp[secn] = i_shdrp[0];
3044     else
3045       i_shdrp[secn]->sh_name = _bfd_elf_strtab_offset (elf_shstrtab (abfd),
3046                                                        i_shdrp[secn]->sh_name);
3047   return TRUE;
3048 }
3049
3050 /* Map symbol from it's internal number to the external number, moving
3051    all local symbols to be at the head of the list.  */
3052
3053 static bfd_boolean
3054 sym_is_global (bfd *abfd, asymbol *sym)
3055 {
3056   /* If the backend has a special mapping, use it.  */
3057   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3058   if (bed->elf_backend_sym_is_global)
3059     return (*bed->elf_backend_sym_is_global) (abfd, sym);
3060
3061   return ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
3062           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
3063           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym)));
3064 }
3065
3066 /* Don't output section symbols for sections that are not going to be
3067    output.  Also, don't output section symbols for reloc and other
3068    special sections.  */
3069
3070 static bfd_boolean
3071 ignore_section_sym (bfd *abfd, asymbol *sym)
3072 {
3073   return ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
3074           && (sym->value != 0
3075               || (sym->section->owner != abfd
3076                   && (sym->section->output_section->owner != abfd
3077                       || sym->section->output_offset != 0))));
3078 }
3079
3080 static bfd_boolean
3081 elf_map_symbols (bfd *abfd)
3082 {
3083   unsigned int symcount = bfd_get_symcount (abfd);
3084   asymbol **syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
3085   asymbol **sect_syms;
3086   unsigned int num_locals = 0;
3087   unsigned int num_globals = 0;
3088   unsigned int num_locals2 = 0;
3089   unsigned int num_globals2 = 0;
3090   int max_index = 0;
3091   unsigned int idx;
3092   asection *asect;
3093   asymbol **new_syms;
3094
3095 #ifdef DEBUG
3096   fprintf (stderr, "elf_map_symbols\n");
3097   fflush (stderr);
3098 #endif
3099
3100   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3101     {
3102       if (max_index < asect->index)
3103         max_index = asect->index;
3104     }
3105
3106   max_index++;
3107   sect_syms = bfd_zalloc2 (abfd, max_index, sizeof (asymbol *));
3108   if (sect_syms == NULL)
3109     return FALSE;
3110   elf_section_syms (abfd) = sect_syms;
3111   elf_num_section_syms (abfd) = max_index;
3112
3113   /* Init sect_syms entries for any section symbols we have already
3114      decided to output.  */
3115   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3116     {
3117       asymbol *sym = syms[idx];
3118
3119       if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
3120           && !ignore_section_sym (abfd, sym))
3121         {
3122           asection *sec = sym->section;
3123
3124           if (sec->owner != abfd)
3125             sec = sec->output_section;
3126
3127           sect_syms[sec->index] = syms[idx];
3128         }
3129     }
3130
3131   /* Classify all of the symbols.  */
3132   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3133     {
3134       if (ignore_section_sym (abfd, syms[idx]))
3135         continue;
3136       if (!sym_is_global (abfd, syms[idx]))
3137         num_locals++;
3138       else
3139         num_globals++;
3140     }
3141
3142   /* We will be adding a section symbol for each normal BFD section.  Most
3143      sections will already have a section symbol in outsymbols, but
3144      eg. SHT_GROUP sections will not, and we need the section symbol mapped
3145      at least in that case.  */
3146   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3147     {
3148       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
3149         {
3150           if (!sym_is_global (abfd, asect->symbol))
3151             num_locals++;
3152           else
3153             num_globals++;
3154         }
3155     }
3156
3157   /* Now sort the symbols so the local symbols are first.  */
3158   new_syms = bfd_alloc2 (abfd, num_locals + num_globals, sizeof (asymbol *));
3159
3160   if (new_syms == NULL)
3161     return FALSE;
3162
3163   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3164     {
3165       asymbol *sym = syms[idx];
3166       unsigned int i;
3167
3168       if (ignore_section_sym (abfd, sym))
3169         continue;
3170       if (!sym_is_global (abfd, sym))
3171         i = num_locals2++;
3172       else
3173         i = num_locals + num_globals2++;
3174       new_syms[i] = sym;
3175       sym->udata.i = i + 1;
3176     }
3177   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3178     {
3179       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
3180         {
3181           asymbol *sym = asect->symbol;
3182           unsigned int i;
3183
3184           sect_syms[asect->index] = sym;
3185           if (!sym_is_global (abfd, sym))
3186             i = num_locals2++;
3187           else
3188             i = num_locals + num_globals2++;
3189           new_syms[i] = sym;
3190           sym->udata.i = i + 1;
3191         }
3192     }
3193
3194   bfd_set_symtab (abfd, new_syms, num_locals + num_globals);
3195
3196   elf_num_locals (abfd) = num_locals;
3197   elf_num_globals (abfd) = num_globals;
3198   return TRUE;
3199 }
3200
3201 /* Align to the maximum file alignment that could be required for any
3202    ELF data structure.  */
3203
3204 static inline file_ptr
3205 align_file_position (file_ptr off, int align)
3206 {
3207   return (off + align - 1) & ~(align - 1);
3208 }
3209
3210 /* Assign a file position to a section, optionally aligning to the
3211    required section alignment.  */
3212
3213 file_ptr
3214 _bfd_elf_assign_file_position_for_section (Elf_Internal_Shdr *i_shdrp,
3215                                            file_ptr offset,
3216                                            bfd_boolean align)
3217 {
3218   if (align)
3219     {
3220       unsigned int al;
3221
3222       al = i_shdrp->sh_addralign;
3223       if (al > 1)
3224         offset = BFD_ALIGN (offset, al);
3225     }
3226   i_shdrp->sh_offset = offset;
3227   if (i_shdrp->bfd_section != NULL)
3228     i_shdrp->bfd_section->filepos = offset;
3229   if (i_shdrp->sh_type != SHT_NOBITS)
3230     offset += i_shdrp->sh_size;
3231   return offset;
3232 }
3233
3234 /* Compute the file positions we are going to put the sections at, and
3235    otherwise prepare to begin writing out the ELF file.  If LINK_INFO
3236    is not NULL, this is being called by the ELF backend linker.  */
3237
3238 bfd_boolean
3239 _bfd_elf_compute_section_file_positions (bfd *abfd,
3240                                          struct bfd_link_info *link_info)
3241 {
3242   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3243   bfd_boolean failed;
3244   struct bfd_strtab_hash *strtab = NULL;
3245   Elf_Internal_Shdr *shstrtab_hdr;
3246
3247   if (abfd->output_has_begun)
3248     return TRUE;
3249
3250   /* Do any elf backend specific processing first.  */
3251   if (bed->elf_backend_begin_write_processing)
3252     (*bed->elf_backend_begin_write_processing) (abfd, link_info);
3253
3254   if (! prep_headers (abfd))
3255     return FALSE;
3256
3257   /* Post process the headers if necessary.  */
3258   if (bed->elf_backend_post_process_headers)
3259     (*bed->elf_backend_post_process_headers) (abfd, link_info);
3260
3261   failed = FALSE;
3262   bfd_map_over_sections (abfd, elf_fake_sections, &failed);
3263   if (failed)
3264     return FALSE;
3265
3266   if (!assign_section_numbers (abfd, link_info))
3267     return FALSE;
3268
3269   /* The backend linker builds symbol table information itself.  */
3270   if (link_info == NULL && bfd_get_symcount (abfd) > 0)
3271     {
3272       /* Non-zero if doing a relocatable link.  */
3273       int relocatable_p = ! (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC));
3274
3275       if (! swap_out_syms (abfd, &strtab, relocatable_p))
3276         return FALSE;
3277     }
3278
3279   if (link_info == NULL)
3280     {
3281       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
3282       if (failed)
3283         return FALSE;
3284     }
3285
3286   shstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
3287   /* sh_name was set in prep_headers.  */
3288   shstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
3289   shstrtab_hdr->sh_flags = 0;
3290   shstrtab_hdr->sh_addr = 0;
3291   shstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_shstrtab (abfd));
3292   shstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
3293   shstrtab_hdr->sh_link = 0;
3294   shstrtab_hdr->sh_info = 0;
3295   /* sh_offset is set in assign_file_positions_except_relocs.  */
3296   shstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
3297
3298   if (!assign_file_positions_except_relocs (abfd, link_info))
3299     return FALSE;
3300
3301   if (link_info == NULL && bfd_get_symcount (abfd) > 0)
3302     {
3303       file_ptr off;
3304       Elf_Internal_Shdr *hdr;
3305
3306       off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
3307
3308       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3309       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3310
3311       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
3312       if (hdr->sh_size != 0)
3313         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3314
3315       hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
3316       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3317
3318       elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
3319
3320       /* Now that we know where the .strtab section goes, write it
3321          out.  */
3322       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3323           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, strtab))
3324         return FALSE;
3325       _bfd_stringtab_free (strtab);
3326     }
3327
3328   abfd->output_has_begun = TRUE;
3329
3330   return TRUE;
3331 }
3332
3333 /* Make an initial estimate of the size of the program header.  If we
3334    get the number wrong here, we'll redo section placement.  */
3335
3336 static bfd_size_type
3337 get_program_header_size (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3338 {
3339   size_t segs;
3340   asection *s;
3341   const struct elf_backend_data *bed;
3342
3343   /* Assume we will need exactly two PT_LOAD segments: one for text
3344      and one for data.  */
3345   segs = 2;
3346
3347   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
3348   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
3349     {
3350       /* If we have a loadable interpreter section, we need a
3351          PT_INTERP segment.  In this case, assume we also need a
3352          PT_PHDR segment, although that may not be true for all
3353          targets.  */
3354       segs += 2;
3355     }
3356
3357   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
3358     {
3359       /* We need a PT_DYNAMIC segment.  */
3360       ++segs;
3361     }
3362
3363   if (info->relro)
3364     {
3365       /* We need a PT_GNU_RELRO segment.  */
3366       ++segs;
3367     }
3368
3369   if (elf_tdata (abfd)->eh_frame_hdr)
3370     {
3371       /* We need a PT_GNU_EH_FRAME segment.  */
3372       ++segs;
3373     }
3374
3375   if (elf_tdata (abfd)->stack_flags)
3376     {
3377       /* We need a PT_GNU_STACK segment.  */
3378       ++segs;
3379     }
3380
3381   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3382     {
3383       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
3384           && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
3385         {
3386           /* We need a PT_NOTE segment.  */
3387           ++segs;
3388           /* Try to create just one PT_NOTE segment
3389              for all adjacent loadable .note* sections.
3390              gABI requires that within a PT_NOTE segment
3391              (and also inside of each SHT_NOTE section)
3392              each note is padded to a multiple of 4 size,
3393              so we check whether the sections are correctly
3394              aligned.  */
3395           if (s->alignment_power == 2)
3396             while (s->next != NULL
3397                    && s->next->alignment_power == 2
3398                    && (s->next->flags & SEC_LOAD) != 0
3399                    && CONST_STRNEQ (s->next->name, ".note"))
3400               s = s->next;
3401         }
3402     }
3403
3404   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3405     {
3406       if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
3407         {
3408           /* We need a PT_TLS segment.  */
3409           ++segs;
3410           break;
3411         }
3412     }
3413
3414   /* Let the backend count up any program headers it might need.  */
3415   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3416   if (bed->elf_backend_additional_program_headers)
3417     {
3418       int a;
3419
3420       a = (*bed->elf_backend_additional_program_headers) (abfd, info);
3421       if (a == -1)
3422         abort ();
3423       segs += a;
3424     }
3425
3426   return segs * bed->s->sizeof_phdr;
3427 }
3428
3429 /* Create a mapping from a set of sections to a program segment.  */
3430
3431 static struct elf_segment_map *
3432 make_mapping (bfd *abfd,
3433               asection **sections,
3434               unsigned int from,
3435               unsigned int to,
3436               bfd_boolean phdr)
3437 {
3438   struct elf_segment_map *m;
3439   unsigned int i;
3440   asection **hdrpp;
3441   bfd_size_type amt;
3442
3443   amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3444   amt += (to - from - 1) * sizeof (asection *);
3445   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3446   if (m == NULL)
3447     return NULL;
3448   m->next = NULL;
3449   m->p_type = PT_LOAD;
3450   for (i = from, hdrpp = sections + from; i < to; i++, hdrpp++)
3451     m->sections[i - from] = *hdrpp;
3452   m->count = to - from;
3453
3454   if (from == 0 && phdr)
3455     {
3456       /* Include the headers in the first PT_LOAD segment.  */
3457       m->includes_filehdr = 1;
3458       m->includes_phdrs = 1;
3459     }
3460
3461   return m;
3462 }
3463
3464 /* Create the PT_DYNAMIC segment, which includes DYNSEC.  Returns NULL
3465    on failure.  */
3466
3467 struct elf_segment_map *
3468 _bfd_elf_make_dynamic_segment (bfd *abfd, asection *dynsec)
3469 {
3470   struct elf_segment_map *m;
3471
3472   m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct elf_segment_map));
3473   if (m == NULL)
3474     return NULL;
3475   m->next = NULL;
3476   m->p_type = PT_DYNAMIC;
3477   m->count = 1;
3478   m->sections[0] = dynsec;
3479
3480   return m;
3481 }
3482
3483 /* Possibly add or remove segments from the segment map.  */
3484
3485 static bfd_boolean
3486 elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
3487                         struct bfd_link_info *info,
3488                         bfd_boolean remove_empty_load)
3489 {
3490   struct elf_segment_map **m;
3491   const struct elf_backend_data *bed;
3492
3493   /* The placement algorithm assumes that non allocated sections are
3494      not in PT_LOAD segments.  We ensure this here by removing such
3495      sections from the segment map.  We also remove excluded
3496      sections.  Finally, any PT_LOAD segment without sections is
3497      removed.  */
3498   m = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
3499   while (*m)
3500     {
3501       unsigned int i, new_count;
3502
3503       for (new_count = 0, i = 0; i < (*m)->count; i++)
3504         {
3505           if (((*m)->sections[i]->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3506               && (((*m)->sections[i]->flags & SEC_ALLOC) != 0
3507                   || (*m)->p_type != PT_LOAD))
3508             {
3509               (*m)->sections[new_count] = (*m)->sections[i];
3510               new_count++;
3511             }
3512         }
3513       (*m)->count = new_count;
3514
3515       if (remove_empty_load && (*m)->p_type == PT_LOAD && (*m)->count == 0)
3516         *m = (*m)->next;
3517       else
3518         m = &(*m)->next;
3519     }
3520
3521   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3522   if (bed->elf_backend_modify_segment_map != NULL)
3523     {
3524       if (!(*bed->elf_backend_modify_segment_map) (abfd, info))
3525         return FALSE;
3526     }
3527
3528   return TRUE;
3529 }
3530
3531 /* Set up a mapping from BFD sections to program segments.  */
3532
3533 bfd_boolean
3534 _bfd_elf_map_sections_to_segments (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3535 {
3536   unsigned int count;
3537   struct elf_segment_map *m;
3538   asection **sections = NULL;
3539   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3540   bfd_boolean no_user_phdrs;
3541
3542   no_user_phdrs = elf_tdata (abfd)->segment_map == NULL;
3543   if (no_user_phdrs && bfd_count_sections (abfd) != 0)
3544     {
3545       asection *s;
3546       unsigned int i;
3547       struct elf_segment_map *mfirst;
3548       struct elf_segment_map **pm;
3549       asection *last_hdr;
3550       bfd_vma last_size;
3551       unsigned int phdr_index;
3552       bfd_vma maxpagesize;
3553       asection **hdrpp;
3554       bfd_boolean phdr_in_segment = TRUE;
3555       bfd_boolean writable;
3556       int tls_count = 0;
3557       asection *first_tls = NULL;
3558       asection *dynsec, *eh_frame_hdr;
3559       bfd_size_type amt;
3560
3561       /* Select the allocated sections, and sort them.  */
3562
3563       sections = bfd_malloc2 (bfd_count_sections (abfd), sizeof (asection *));
3564       if (sections == NULL)
3565         goto error_return;
3566
3567       i = 0;
3568       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3569         {
3570           if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3571             {
3572               sections[i] = s;
3573               ++i;
3574             }
3575         }
3576       BFD_ASSERT (i <= bfd_count_sections (abfd));
3577       count = i;
3578
3579       qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *), elf_sort_sections);
3580
3581       /* Build the mapping.  */
3582
3583       mfirst = NULL;
3584       pm = &mfirst;
3585
3586       /* If we have a .interp section, then create a PT_PHDR segment for
3587          the program headers and a PT_INTERP segment for the .interp
3588          section.  */
3589       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
3590       if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
3591         {
3592           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3593           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3594           if (m == NULL)
3595             goto error_return;
3596           m->next = NULL;
3597           m->p_type = PT_PHDR;
3598           /* FIXME: UnixWare and Solaris set PF_X, Irix 5 does not.  */
3599           m->p_flags = PF_R | PF_X;
3600           m->p_flags_valid = 1;
3601           m->includes_phdrs = 1;
3602
3603           *pm = m;
3604           pm = &m->next;
3605
3606           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3607           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3608           if (m == NULL)
3609             goto error_return;
3610           m->next = NULL;
3611           m->p_type = PT_INTERP;
3612           m->count = 1;
3613           m->sections[0] = s;
3614
3615           *pm = m;
3616           pm = &m->next;
3617         }
3618
3619       /* Look through the sections.  We put sections in the same program
3620          segment when the start of the second section can be placed within
3621          a few bytes of the end of the first section.  */
3622       last_hdr = NULL;
3623       last_size = 0;
3624       phdr_index = 0;
3625       maxpagesize = bed->maxpagesize;
3626       writable = FALSE;
3627       dynsec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3628       if (dynsec != NULL
3629           && (dynsec->flags & SEC_LOAD) == 0)
3630         dynsec = NULL;
3631
3632       /* Deal with -Ttext or something similar such that the first section
3633          is not adjacent to the program headers.  This is an
3634          approximation, since at this point we don't know exactly how many
3635          program headers we will need.  */
3636       if (count > 0)
3637         {
3638           bfd_size_type phdr_size = elf_tdata (abfd)->program_header_size;
3639
3640           if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
3641             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
3642           if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0
3643               || sections[0]->lma < phdr_size
3644               || sections[0]->lma % maxpagesize < phdr_size % maxpagesize)
3645             phdr_in_segment = FALSE;
3646         }
3647
3648       for (i = 0, hdrpp = sections; i < count; i++, hdrpp++)
3649         {
3650           asection *hdr;
3651           bfd_boolean new_segment;
3652
3653           hdr = *hdrpp;
3654
3655           /* See if this section and the last one will fit in the same
3656              segment.  */
3657
3658           if (last_hdr == NULL)
3659             {
3660               /* If we don't have a segment yet, then we don't need a new
3661                  one (we build the last one after this loop).  */
3662               new_segment = FALSE;
3663             }
3664           else if (last_hdr->lma - last_hdr->vma != hdr->lma - hdr->vma)
3665             {
3666               /* If this section has a different relation between the
3667                  virtual address and the load address, then we need a new
3668                  segment.  */
3669               new_segment = TRUE;
3670             }
3671           else if (BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize)
3672                    < BFD_ALIGN (hdr->lma, maxpagesize))
3673             {
3674               /* If putting this section in this segment would force us to
3675                  skip a page in the segment, then we need a new segment.  */
3676               new_segment = TRUE;
3677             }
3678           else if ((last_hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0
3679                    && (hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0)
3680             {
3681               /* We don't want to put a loadable section after a
3682                  nonloadable section in the same segment.
3683                  Consider .tbss sections as loadable for this purpose.  */
3684               new_segment = TRUE;
3685             }
3686           else if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0)
3687             {
3688               /* If the file is not demand paged, which means that we
3689                  don't require the sections to be correctly aligned in the
3690                  file, then there is no other reason for a new segment.  */
3691               new_segment = FALSE;
3692             }
3693           else if (! writable
3694                    && (hdr->flags & SEC_READONLY) == 0
3695                    && (((last_hdr->lma + last_size - 1)
3696                         & ~(maxpagesize - 1))
3697                        != (hdr->lma & ~(maxpagesize - 1))))
3698             {
3699               /* We don't want to put a writable section in a read only
3700                  segment, unless they are on the same page in memory
3701                  anyhow.  We already know that the last section does not
3702                  bring us past the current section on the page, so the
3703                  only case in which the new section is not on the same
3704                  page as the previous section is when the previous section
3705                  ends precisely on a page boundary.  */
3706               new_segment = TRUE;
3707             }
3708           else
3709             {
3710               /* Otherwise, we can use the same segment.  */
3711               new_segment = FALSE;
3712             }
3713
3714           /* Allow interested parties a chance to override our decision.  */
3715           if (last_hdr && info->callbacks->override_segment_assignment)
3716             new_segment = info->callbacks->override_segment_assignment (info, abfd, hdr, last_hdr, new_segment);
3717
3718           if (! new_segment)
3719             {
3720               if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
3721                 writable = TRUE;
3722               last_hdr = hdr;
3723               /* .tbss sections effectively have zero size.  */
3724               if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD))
3725                   != SEC_THREAD_LOCAL)
3726                 last_size = hdr->size;
3727               else
3728                 last_size = 0;
3729               continue;
3730             }
3731
3732           /* We need a new program segment.  We must create a new program
3733              header holding all the sections from phdr_index until hdr.  */
3734
3735           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
3736           if (m == NULL)
3737             goto error_return;
3738
3739           *pm = m;
3740           pm = &m->next;
3741
3742           if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
3743             writable = TRUE;
3744           else
3745             writable = FALSE;
3746
3747           last_hdr = hdr;
3748           /* .tbss sections effectively have zero size.  */
3749           if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD)) != SEC_THREAD_LOCAL)
3750             last_size = hdr->size;
3751           else
3752             last_size = 0;
3753           phdr_index = i;
3754           phdr_in_segment = FALSE;
3755         }
3756
3757       /* Create a final PT_LOAD program segment.  */
3758       if (last_hdr != NULL)
3759         {
3760           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
3761           if (m == NULL)
3762             goto error_return;
3763
3764           *pm = m;
3765           pm = &m->next;
3766         }
3767
3768       /* If there is a .dynamic section, throw in a PT_DYNAMIC segment.  */
3769       if (dynsec != NULL)
3770         {
3771           m = _bfd_elf_make_dynamic_segment (abfd, dynsec);
3772           if (m == NULL)
3773             goto error_return;
3774           *pm = m;
3775           pm = &m->next;
3776         }
3777
3778       /* For each batch of consecutive loadable .note sections,
3779          add a PT_NOTE segment.  We don't use bfd_get_section_by_name,
3780          because if we link together nonloadable .note sections and
3781          loadable .note sections, we will generate two .note sections
3782          in the output file.  FIXME: Using names for section types is
3783          bogus anyhow.  */
3784       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3785         {
3786           if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
3787               && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
3788             {
3789               asection *s2;
3790               unsigned count = 1;
3791               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3792               if (s->alignment_power == 2)
3793                 for (s2 = s; s2->next != NULL; s2 = s2->next)
3794                   {
3795                     if (s2->next->alignment_power == 2
3796                         && (s2->next->flags & SEC_LOAD) != 0
3797                         && CONST_STRNEQ (s2->next->name, ".note")
3798                         && align_power (s2->vma + s2->size, 2)
3799                            == s2->next->vma)
3800                       count++;
3801                     else
3802                       break;
3803                   }
3804               amt += (count - 1) * sizeof (asection *);
3805               m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3806               if (m == NULL)
3807                 goto error_return;
3808               m->next = NULL;
3809               m->p_type = PT_NOTE;
3810               m->count = count;
3811               while (count > 1)
3812                 {
3813                   m->sections[m->count - count--] = s;
3814                   BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
3815                   s = s->next;
3816                 }
3817               m->sections[m->count - 1] = s;
3818               BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
3819               *pm = m;
3820               pm = &m->next;
3821             }
3822           if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
3823             {
3824               if (! tls_count)
3825                 first_tls = s;
3826               tls_count++;
3827             }
3828         }
3829
3830       /* If there are any SHF_TLS output sections, add PT_TLS segment.  */
3831       if (tls_count > 0)
3832         {
3833           int i;
3834
3835           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3836           amt += (tls_count - 1) * sizeof (asection *);
3837           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3838           if (m == NULL)
3839             goto error_return;
3840           m->next = NULL;
3841           m->p_type = PT_TLS;
3842           m->count = tls_count;
3843           /* Mandated PF_R.  */
3844           m->p_flags = PF_R;
3845           m->p_flags_valid = 1;
3846           for (i = 0; i < tls_count; ++i)
3847             {
3848               BFD_ASSERT (first_tls->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
3849               m->sections[i] = first_tls;
3850               first_tls = first_tls->next;
3851             }
3852
3853           *pm = m;
3854           pm = &m->next;
3855         }
3856
3857       /* If there is a .eh_frame_hdr section, throw in a PT_GNU_EH_FRAME
3858          segment.  */
3859       eh_frame_hdr = elf_tdata (abfd)->eh_frame_hdr;
3860       if (eh_frame_hdr != NULL
3861           && (eh_frame_hdr->output_section->flags & SEC_LOAD) != 0)
3862         {
3863           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3864           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3865           if (m == NULL)
3866             goto error_return;
3867           m->next = NULL;
3868           m->p_type = PT_GNU_EH_FRAME;
3869           m->count = 1;
3870           m->sections[0] = eh_frame_hdr->output_section;
3871
3872           *pm = m;
3873           pm = &m->next;
3874         }
3875
3876       if (elf_tdata (abfd)->stack_flags)
3877         {
3878           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3879           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3880           if (m == NULL)
3881             goto error_return;
3882           m->next = NULL;
3883           m->p_type = PT_GNU_STACK;
3884           m->p_flags = elf_tdata (abfd)->stack_flags;
3885           m->p_flags_valid = 1;
3886
3887           *pm = m;
3888           pm = &m->next;
3889         }
3890
3891       if (info->relro)
3892         {
3893           for (m = mfirst; m != NULL; m = m->next)
3894             {
3895               if (m->p_type == PT_LOAD)
3896                 {
3897                   asection *last = m->sections[m->count - 1];
3898                   bfd_vma vaddr = m->sections[0]->vma;
3899                   bfd_vma filesz = last->vma - vaddr + last->size;
3900
3901                   if (vaddr < info->relro_end
3902                       && vaddr >= info->relro_start
3903                       && (vaddr + filesz) >= info->relro_end)
3904                     break;
3905                 }
3906               }
3907
3908           /* Make a PT_GNU_RELRO segment only when it isn't empty.  */
3909           if (m != NULL)
3910             {
3911               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3912               m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3913               if (m == NULL)
3914                 goto error_return;
3915               m->next = NULL;
3916               m->p_type = PT_GNU_RELRO;
3917               m->p_flags = PF_R;
3918               m->p_flags_valid = 1;
3919
3920               *pm = m;
3921               pm = &m->next;
3922             }
3923         }
3924
3925       free (sections);
3926       elf_tdata (abfd)->segment_map = mfirst;
3927     }
3928
3929   if (!elf_modify_segment_map (abfd, info, no_user_phdrs))
3930     return FALSE;
3931
3932   for (count = 0, m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
3933     ++count;
3934   elf_tdata (abfd)->program_header_size = count * bed->s->sizeof_phdr;
3935
3936   return TRUE;
3937
3938  error_return:
3939   if (sections != NULL)
3940     free (sections);
3941   return FALSE;
3942 }
3943
3944 /* Sort sections by address.  */
3945
3946 static int
3947 elf_sort_sections (const void *arg1, const void *arg2)
3948 {
3949   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
3950   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
3951   bfd_size_type size1, size2;
3952
3953   /* Sort by LMA first, since this is the address used to
3954      place the section into a segment.  */
3955   if (sec1->lma < sec2->lma)
3956     return -1;
3957   else if (sec1->lma > sec2->lma)
3958     return 1;
3959
3960   /* Then sort by VMA.  Normally the LMA and the VMA will be
3961      the same, and this will do nothing.  */
3962   if (sec1->vma < sec2->vma)
3963     return -1;
3964   else if (sec1->vma > sec2->vma)
3965     return 1;
3966
3967   /* Put !SEC_LOAD sections after SEC_LOAD ones.  */
3968
3969 #define TOEND(x) (((x)->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0)
3970
3971   if (TOEND (sec1))
3972     {
3973       if (TOEND (sec2))
3974         {
3975           /* If the indicies are the same, do not return 0
3976              here, but continue to try the next comparison.  */
3977           if (sec1->target_index - sec2->target_index != 0)
3978             return sec1->target_index - sec2->target_index;
3979         }
3980       else
3981         return 1;
3982     }
3983   else if (TOEND (sec2))
3984     return -1;
3985
3986 #undef TOEND
3987
3988   /* Sort by size, to put zero sized sections
3989      before others at the same address.  */
3990
3991   size1 = (sec1->flags & SEC_LOAD) ? sec1->size : 0;
3992   size2 = (sec2->flags & SEC_LOAD) ? sec2->size : 0;
3993
3994   if (size1 < size2)
3995     return -1;
3996   if (size1 > size2)
3997     return 1;
3998
3999   return sec1->target_index - sec2->target_index;
4000 }
4001
4002 /* Ian Lance Taylor writes:
4003
4004    We shouldn't be using % with a negative signed number.  That's just
4005    not good.  We have to make sure either that the number is not
4006    negative, or that the number has an unsigned type.  When the types
4007    are all the same size they wind up as unsigned.  When file_ptr is a
4008    larger signed type, the arithmetic winds up as signed long long,
4009    which is wrong.
4010
4011    What we're trying to say here is something like ``increase OFF by
4012    the least amount that will cause it to be equal to the VMA modulo
4013    the page size.''  */
4014 /* In other words, something like:
4015
4016    vma_offset = m->sections[0]->vma % bed->maxpagesize;
4017    off_offset = off % bed->maxpagesize;
4018    if (vma_offset < off_offset)
4019      adjustment = vma_offset + bed->maxpagesize - off_offset;
4020    else
4021      adjustment = vma_offset - off_offset;
4022
4023    which can can be collapsed into the expression below.  */
4024
4025 static file_ptr
4026 vma_page_aligned_bias (bfd_vma vma, ufile_ptr off, bfd_vma maxpagesize)
4027 {
4028   return ((vma - off) % maxpagesize);
4029 }
4030
4031 static void
4032 print_segment_map (const struct elf_segment_map *m)
4033 {
4034   unsigned int j;
4035   const char *pt = get_segment_type (m->p_type);
4036   char buf[32];
4037
4038   if (pt == NULL)
4039     {
4040       if (m->p_type >= PT_LOPROC && m->p_type <= PT_HIPROC)
4041         sprintf (buf, "LOPROC+%7.7x",
4042                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOPROC));
4043       else if (m->p_type >= PT_LOOS && m->p_type <= PT_HIOS)
4044         sprintf (buf, "LOOS+%7.7x",
4045                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOOS));
4046       else
4047         snprintf (buf, sizeof (buf), "%8.8x",
4048                   (unsigned int) m->p_type);
4049       pt = buf;
4050     }
4051   fprintf (stderr, "%s:", pt);
4052   for (j = 0; j < m->count; j++)
4053     fprintf (stderr, " %s", m->sections [j]->name);
4054   putc ('\n',stderr);
4055 }
4056
4057 /* Assign file positions to the sections based on the mapping from
4058    sections to segments.  This function also sets up some fields in
4059    the file header.  */
4060
4061 static bfd_boolean
4062 assign_file_positions_for_load_sections (bfd *abfd,
4063                                          struct bfd_link_info *link_info)
4064 {
4065   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4066   struct elf_segment_map *m;
4067   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
4068   Elf_Internal_Phdr *p;
4069   file_ptr off;
4070   bfd_size_type maxpagesize;
4071   unsigned int alloc;
4072   unsigned int i, j;
4073
4074   if (link_info == NULL
4075       && !elf_modify_segment_map (abfd, link_info, FALSE))
4076     return FALSE;
4077
4078   alloc = 0;
4079   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
4080     ++alloc;
4081
4082   elf_elfheader (abfd)->e_phoff = bed->s->sizeof_ehdr;
4083   elf_elfheader (abfd)->e_phentsize = bed->s->sizeof_phdr;
4084   elf_elfheader (abfd)->e_phnum = alloc;
4085
4086   if (elf_tdata (abfd)->program_header_size == (bfd_size_type) -1)
4087     elf_tdata (abfd)->program_header_size = alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4088   else
4089     BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->program_header_size
4090                 >= alloc * bed->s->sizeof_phdr);
4091
4092   if (alloc == 0)
4093     {
4094       elf_tdata (abfd)->next_file_pos = bed->s->sizeof_ehdr;
4095       return TRUE;
4096     }
4097
4098   phdrs = bfd_alloc2 (abfd, alloc, sizeof (Elf_Internal_Phdr));
4099   elf_tdata (abfd)->phdr = phdrs;
4100   if (phdrs == NULL)
4101     return FALSE;
4102
4103   maxpagesize = 1;
4104   if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4105     maxpagesize = bed->maxpagesize;
4106
4107   off = bed->s->sizeof_ehdr;
4108   off += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4109
4110   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map, p = phdrs, j = 0;
4111        m != NULL;
4112        m = m->next, p++, j++)
4113     {
4114       asection **secpp;
4115       bfd_vma off_adjust;
4116       bfd_boolean no_contents;
4117
4118       /* If elf_segment_map is not from map_sections_to_segments, the
4119          sections may not be correctly ordered.  NOTE: sorting should
4120          not be done to the PT_NOTE section of a corefile, which may
4121          contain several pseudo-sections artificially created by bfd.
4122          Sorting these pseudo-sections breaks things badly.  */
4123       if (m->count > 1
4124           && !(elf_elfheader (abfd)->e_type == ET_CORE
4125                && m->p_type == PT_NOTE))
4126         qsort (m->sections, (size_t) m->count, sizeof (asection *),
4127                elf_sort_sections);
4128
4129       /* An ELF segment (described by Elf_Internal_Phdr) may contain a
4130          number of sections with contents contributing to both p_filesz
4131          and p_memsz, followed by a number of sections with no contents
4132          that just contribute to p_memsz.  In this loop, OFF tracks next
4133          available file offset for PT_LOAD and PT_NOTE segments.  */
4134       p->p_type = m->p_type;
4135       p->p_flags = m->p_flags;
4136
4137       if (m->count == 0)
4138         p->p_vaddr = 0;
4139       else
4140         p->p_vaddr = m->sections[0]->vma - m->p_vaddr_offset;
4141
4142       if (m->p_paddr_valid)
4143         p->p_paddr = m->p_paddr;
4144       else if (m->count == 0)
4145         p->p_paddr = 0;
4146       else
4147         p->p_paddr = m->sections[0]->lma - m->p_vaddr_offset;
4148
4149       if (p->p_type == PT_LOAD
4150           && (abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4151         {
4152           /* p_align in demand paged PT_LOAD segments effectively stores
4153              the maximum page size.  When copying an executable with
4154              objcopy, we set m->p_align from the input file.  Use this
4155              value for maxpagesize rather than bed->maxpagesize, which
4156              may be different.  Note that we use maxpagesize for PT_TLS
4157              segment alignment later in this function, so we are relying
4158              on at least one PT_LOAD segment appearing before a PT_TLS
4159              segment.  */
4160           if (m->p_align_valid)
4161             maxpagesize = m->p_align;
4162
4163           p->p_align = maxpagesize;
4164         }
4165       else if (m->p_align_valid)
4166         p->p_align = m->p_align;
4167       else if (m->count == 0)
4168         p->p_align = 1 << bed->s->log_file_align;
4169       else
4170         p->p_align = 0;
4171
4172       no_contents = FALSE;
4173       off_adjust = 0;
4174       if (p->p_type == PT_LOAD
4175           && m->count > 0)
4176         {
4177           bfd_size_type align;
4178           unsigned int align_power = 0;
4179
4180           if (m->p_align_valid)
4181             align = p->p_align;
4182           else
4183             {
4184               for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
4185                 {
4186                   unsigned int secalign;
4187
4188                   secalign = bfd_get_section_alignment (abfd, *secpp);
4189                   if (secalign > align_power)
4190                     align_power = secalign;
4191                 }
4192               align = (bfd_size_type) 1 << align_power;
4193               if (align < maxpagesize)
4194                 align = maxpagesize;
4195             }
4196
4197           for (i = 0; i < m->count; i++)
4198             if ((m->sections[i]->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
4199               /* If we aren't making room for this section, then
4200                  it must be SHT_NOBITS regardless of what we've
4201                  set via struct bfd_elf_special_section.  */
4202               elf_section_type (m->sections[i]) = SHT_NOBITS;
4203
4204           /* Find out whether this segment contains any loadable
4205              sections.  If the first section isn't loadable, the same
4206              holds for any other sections.  */
4207           i = 0;
4208           while (elf_section_type (m->sections[i]) == SHT_NOBITS)
4209             {
4210               /* If a segment starts with .tbss, we need to look
4211                  at the next section to decide whether the segment
4212                  has any loadable sections.  */
4213               if ((elf_section_flags (m->sections[i]) & SHF_TLS) == 0
4214                   || ++i >= m->count)
4215                 {
4216                   no_contents = TRUE;
4217                   break;
4218                 }
4219             }
4220
4221           off_adjust = vma_page_aligned_bias (m->sections[0]->vma, off, align);
4222           off += off_adjust;
4223           if (no_contents)
4224             {
4225               /* We shouldn't need to align the segment on disk since
4226                  the segment doesn't need file space, but the gABI
4227                  arguably requires the alignment and glibc ld.so
4228                  checks it.  So to comply with the alignment
4229                  requirement but not waste file space, we adjust
4230                  p_offset for just this segment.  (OFF_ADJUST is
4231                  subtracted from OFF later.)  This may put p_offset
4232                  past the end of file, but that shouldn't matter.  */
4233             }
4234           else
4235             off_adjust = 0;
4236         }
4237       /* Make sure the .dynamic section is the first section in the
4238          PT_DYNAMIC segment.  */
4239       else if (p->p_type == PT_DYNAMIC
4240                && m->count > 1
4241                && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") != 0)
4242         {
4243           _bfd_error_handler
4244             (_("%B: The first section in the PT_DYNAMIC segment is not the .dynamic section"),
4245              abfd);
4246           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4247           return FALSE;
4248         }
4249
4250       p->p_offset = 0;
4251       p->p_filesz = 0;
4252       p->p_memsz = 0;
4253
4254       if (m->includes_filehdr)
4255         {
4256           if (!m->p_flags_valid)
4257             p->p_flags |= PF_R;
4258           p->p_filesz = bed->s->sizeof_ehdr;
4259           p->p_memsz = bed->s->sizeof_ehdr;
4260           if (m->count > 0)
4261             {
4262               BFD_ASSERT (p->p_type == PT_LOAD);
4263
4264               if (p->p_vaddr < (bfd_vma) off)
4265                 {
4266                   (*_bfd_error_handler)
4267                     (_("%B: Not enough room for program headers, try linking with -N"),
4268                      abfd);
4269                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4270                   return FALSE;
4271                 }
4272
4273               p->p_vaddr -= off;
4274               if (!m->p_paddr_valid)
4275                 p->p_paddr -= off;
4276             }
4277         }
4278
4279       if (m->includes_phdrs)
4280         {
4281           if (!m->p_flags_valid)
4282             p->p_flags |= PF_R;
4283
4284           if (!m->includes_filehdr)
4285             {
4286               p->p_offset = bed->s->sizeof_ehdr;
4287
4288               if (m->count > 0)
4289                 {
4290                   BFD_ASSERT (p->p_type == PT_LOAD);
4291                   p->p_vaddr -= off - p->p_offset;
4292                   if (!m->p_paddr_valid)
4293                     p->p_paddr -= off - p->p_offset;
4294                 }
4295             }
4296
4297           p->p_filesz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4298           p->p_memsz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4299         }
4300
4301       if (p->p_type == PT_LOAD
4302           || (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core))
4303         {
4304           if (!m->includes_filehdr && !m->includes_phdrs)
4305             p->p_offset = off;
4306           else
4307             {
4308               file_ptr adjust;
4309
4310               adjust = off - (p->p_offset + p->p_filesz);
4311               if (!no_contents)
4312                 p->p_filesz += adjust;
4313               p->p_memsz += adjust;
4314             }
4315         }
4316
4317       /* Set up p_filesz, p_memsz, p_align and p_flags from the section
4318          maps.  Set filepos for sections in PT_LOAD segments, and in
4319          core files, for sections in PT_NOTE segments.
4320          assign_file_positions_for_non_load_sections will set filepos
4321          for other sections and update p_filesz for other segments.  */
4322       for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
4323         {
4324           asection *sec;
4325           bfd_size_type align;
4326           Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
4327
4328           sec = *secpp;
4329           this_hdr = &elf_section_data (sec)->this_hdr;
4330           align = (bfd_size_type) 1 << bfd_get_section_alignment (abfd, sec);
4331
4332           if (p->p_type == PT_LOAD
4333               || p->p_type == PT_TLS)
4334             {
4335               bfd_signed_vma adjust = sec->lma - (p->p_paddr + p->p_memsz);
4336
4337               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS
4338                   || ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
4339                       && ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0
4340                           || p->p_type == PT_TLS)))
4341                 {
4342                   if (adjust < 0)
4343                     {
4344                       (*_bfd_error_handler)
4345                         (_("%B: section %A lma 0x%lx overlaps previous sections"),
4346                          abfd, sec, (unsigned long) sec->lma);
4347                       adjust = 0;
4348                     }
4349                   p->p_memsz += adjust;
4350
4351                   if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
4352                     {
4353                       off += adjust;
4354                       p->p_filesz += adjust;
4355                     }
4356                 }
4357             }
4358
4359           if (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
4360             {
4361               /* The section at i == 0 is the one that actually contains
4362                  everything.  */
4363               if (i == 0)
4364                 {
4365                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
4366                   off += this_hdr->sh_size;
4367                   p->p_filesz = this_hdr->sh_size;
4368                   p->p_memsz = 0;
4369                   p->p_align = 1;
4370                 }
4371               else
4372                 {
4373                   /* The rest are fake sections that shouldn't be written.  */
4374                   sec->filepos = 0;
4375                   sec->size = 0;
4376                   sec->flags = 0;
4377                   continue;
4378                 }
4379             }
4380           else
4381             {
4382               if (p->p_type == PT_LOAD)
4383                 {
4384                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
4385                   if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
4386                     off += this_hdr->sh_size;
4387                 }
4388
4389               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
4390                 {
4391                   p->p_filesz += this_hdr->sh_size;
4392                   /* A load section without SHF_ALLOC is something like
4393                      a note section in a PT_NOTE segment.  These take
4394                      file space but are not loaded into memory.  */
4395                   if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
4396                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
4397                 }
4398               else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
4399                 {
4400                   if (p->p_type == PT_TLS)
4401                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
4402
4403                   /* .tbss is special.  It doesn't contribute to p_memsz of
4404                      normal segments.  */
4405                   else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0)
4406                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
4407                 }
4408
4409               if (align > p->p_align
4410                   && !m->p_align_valid
4411                   && (p->p_type != PT_LOAD
4412                       || (abfd->flags & D_PAGED) == 0))
4413                 p->p_align = align;
4414             }
4415
4416           if (!m->p_flags_valid)
4417             {
4418               p->p_flags |= PF_R;
4419               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
4420                 p->p_flags |= PF_X;
4421               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_WRITE) != 0)
4422                 p->p_flags |= PF_W;
4423             }
4424         }
4425       off -= off_adjust;
4426
4427       /* Check that all sections are in a PT_LOAD segment.
4428          Don't check funky gdb generated core files.  */
4429       if (p->p_type == PT_LOAD && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
4430         for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
4431           {
4432             Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
4433             asection *sec;
4434
4435             sec = *secpp;
4436             this_hdr = &(elf_section_data(sec)->this_hdr);
4437             if (this_hdr->sh_size != 0
4438                 && !ELF_IS_SECTION_IN_SEGMENT_FILE (this_hdr, p))
4439               {
4440                 (*_bfd_error_handler)
4441                   (_("%B: section `%A' can't be allocated in segment %d"),
4442                    abfd, sec, j);
4443                 print_segment_map (m);
4444                 bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4445                 return FALSE;
4446               }
4447           }
4448     }
4449
4450   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4451   return TRUE;
4452 }
4453
4454 /* Assign file positions for the other sections.  */
4455
4456 static bfd_boolean
4457 assign_file_positions_for_non_load_sections (bfd *abfd,
4458                                              struct bfd_link_info *link_info)
4459 {
4460   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4461   Elf_Internal_Shdr **i_shdrpp;
4462   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
4463   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
4464   Elf_Internal_Phdr *p;
4465   struct elf_segment_map *m;
4466   bfd_vma filehdr_vaddr, filehdr_paddr;
4467   bfd_vma phdrs_vaddr, phdrs_paddr;
4468   file_ptr off;
4469   unsigned int num_sec;
4470   unsigned int i;
4471   unsigned int count;
4472
4473   i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
4474   num_sec = elf_numsections (abfd);
4475   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
4476   for (i = 1, hdrpp = i_shdrpp + 1; i < num_sec; i++, hdrpp++)
4477     {
4478       struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
4479       Elf_Internal_Shdr *hdr;
4480
4481       hdr = *hdrpp;
4482       if (hdr->bfd_section != NULL
4483           && (hdr->bfd_section->filepos != 0
4484               || (hdr->sh_type == SHT_NOBITS
4485                   && hdr->contents == NULL)))
4486         BFD_ASSERT (hdr->sh_offset == hdr->bfd_section->filepos);
4487       else if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
4488         {
4489           if (hdr->sh_size != 0)
4490             ((*_bfd_error_handler)
4491              (_("%B: warning: allocated section `%s' not in segment"),
4492               abfd,
4493               (hdr->bfd_section == NULL
4494                ? "*unknown*"
4495                : hdr->bfd_section->name)));
4496           /* We don't need to page align empty sections.  */
4497           if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0 && hdr->sh_size != 0)
4498             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
4499                                           bed->maxpagesize);
4500           else
4501             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
4502                                           hdr->sh_addralign);
4503           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off,
4504                                                            FALSE);
4505         }
4506       else if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
4507                 && hdr->bfd_section == NULL)
4508                || hdr == i_shdrpp[tdata->symtab_section]
4509                || hdr == i_shdrpp[tdata->symtab_shndx_section]
4510                || hdr == i_shdrpp[tdata->strtab_section])
4511         hdr->sh_offset = -1;
4512       else
4513         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4514
4515       if (i == SHN_LORESERVE - 1)
4516         {
4517           i += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
4518           hdrpp += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
4519         }
4520     }
4521
4522   /* Now that we have set the section file positions, we can set up
4523      the file positions for the non PT_LOAD segments.  */
4524   count = 0;
4525   filehdr_vaddr = 0;
4526   filehdr_paddr = 0;
4527   phdrs_vaddr = bed->maxpagesize + bed->s->sizeof_ehdr;
4528   phdrs_paddr = 0;
4529   phdrs = elf_tdata (abfd)->phdr;
4530   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map, p = phdrs;
4531        m != NULL;
4532        m = m->next, p++)
4533     {
4534       ++count;
4535       if (p->p_type != PT_LOAD)
4536         continue;
4537
4538       if (m->includes_filehdr)
4539         {
4540           filehdr_vaddr = p->p_vaddr;
4541           filehdr_paddr = p->p_paddr;
4542         }
4543       if (m->includes_phdrs)
4544         {
4545           phdrs_vaddr = p->p_vaddr;
4546           phdrs_paddr = p->p_paddr;
4547           if (m->includes_filehdr)
4548             {
4549               phdrs_vaddr += bed->s->sizeof_ehdr;
4550               phdrs_paddr += bed->s->sizeof_ehdr;
4551             }
4552         }
4553     }
4554
4555   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map, p = phdrs;
4556        m != NULL;
4557        m = m->next, p++)
4558     {
4559       if (m->count != 0)
4560         {
4561           if (p->p_type != PT_LOAD
4562               && (p->p_type != PT_NOTE
4563                   || bfd_get_format (abfd) != bfd_core))
4564             {
4565               Elf_Internal_Shdr *hdr;
4566               asection *sect;
4567
4568               BFD_ASSERT (!m->includes_filehdr && !m->includes_phdrs);
4569
4570               sect = m->sections[m->count - 1];
4571               hdr = &elf_section_data (sect)->this_hdr;
4572               p->p_filesz = sect->filepos - m->sections[0]->filepos;
4573               if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
4574                 p->p_filesz += hdr->sh_size;
4575
4576               if (p->p_type == PT_GNU_RELRO)
4577                 {
4578                   /* When we get here, we are copying executable
4579                      or shared library. But we need to use the same
4580                      linker logic.  */
4581                   Elf_Internal_Phdr *lp;
4582
4583                   for (lp = phdrs; lp < phdrs + count; ++lp)
4584                     {
4585                       if (lp->p_type == PT_LOAD
4586                           && lp->p_paddr == p->p_paddr)
4587                         break;
4588                     }
4589           
4590                   if (lp < phdrs + count)
4591                     {
4592                       /* We should use p_size if it is valid since it
4593                          may contain the first few bytes of the next
4594                          SEC_ALLOC section.  */
4595                       if (m->p_size_valid)
4596                         p->p_filesz = m->p_size;
4597                       else
4598                         abort ();
4599                       p->p_vaddr = lp->p_vaddr;
4600                       p->p_offset = lp->p_offset;
4601                       p->p_memsz = p->p_filesz;
4602                       p->p_align = 1;
4603                     }
4604                   else
4605                     abort ();
4606                 }
4607               else
4608                 p->p_offset = m->sections[0]->filepos;
4609             }
4610         }
4611       else
4612         {
4613           if (m->includes_filehdr)
4614             {
4615               p->p_vaddr = filehdr_vaddr;
4616               if (! m->p_paddr_valid)
4617                 p->p_paddr = filehdr_paddr;
4618             }
4619           else if (m->includes_phdrs)
4620             {
4621               p->p_vaddr = phdrs_vaddr;
4622               if (! m->p_paddr_valid)
4623                 p->p_paddr = phdrs_paddr;
4624             }
4625           else if (p->p_type == PT_GNU_RELRO)
4626             {
4627               Elf_Internal_Phdr *lp;
4628
4629               for (lp = phdrs; lp < phdrs + count; ++lp)
4630                 {
4631                   if (lp->p_type == PT_LOAD
4632                       && lp->p_vaddr <= link_info->relro_end
4633                       && lp->p_vaddr >= link_info->relro_start
4634                       && (lp->p_vaddr + lp->p_filesz
4635                           >= link_info->relro_end))
4636                     break;
4637                 }
4638
4639               if (lp < phdrs + count
4640                   && link_info->relro_end > lp->p_vaddr)
4641                 {
4642                   p->p_vaddr = lp->p_vaddr;
4643                   p->p_paddr = lp->p_paddr;
4644                   p->p_offset = lp->p_offset;
4645                   p->p_filesz = link_info->relro_end - lp->p_vaddr;
4646                   p->p_memsz = p->p_filesz;
4647                   p->p_align = 1;
4648                   p->p_flags = (lp->p_flags & ~PF_W);
4649                 }
4650               else
4651                 {
4652                   memset (p, 0, sizeof *p);
4653                   p->p_type = PT_NULL;
4654                 }
4655             }
4656         }
4657     }
4658
4659   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4660
4661   return TRUE;
4662 }
4663
4664 /* Work out the file positions of all the sections.  This is called by
4665    _bfd_elf_compute_section_file_positions.  All the section sizes and
4666    VMAs must be known before this is called.
4667
4668    Reloc sections come in two flavours: Those processed specially as
4669    "side-channel" data attached to a section to which they apply, and
4670    those that bfd doesn't process as relocations.  The latter sort are
4671    stored in a normal bfd section by bfd_section_from_shdr.   We don't
4672    consider the former sort here, unless they form part of the loadable
4673    image.  Reloc sections not assigned here will be handled later by
4674    assign_file_positions_for_relocs.
4675
4676    We also don't set the positions of the .symtab and .strtab here.  */
4677
4678 static bfd_boolean
4679 assign_file_positions_except_relocs (bfd *abfd,
4680                                      struct bfd_link_info *link_info)
4681 {
4682   struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
4683   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4684   file_ptr off;
4685   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4686
4687   if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0
4688       && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
4689     {
4690       Elf_Internal_Shdr ** const i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
4691       unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
4692       Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
4693       unsigned int i;
4694
4695       /* Start after the ELF header.  */
4696       off = i_ehdrp->e_ehsize;
4697
4698       /* We are not creating an executable, which means that we are
4699          not creating a program header, and that the actual order of
4700          the sections in the file is unimportant.  */
4701       for (i = 1, hdrpp = i_shdrpp + 1; i < num_sec; i++, hdrpp++)
4702         {
4703           Elf_Internal_Shdr *hdr;
4704
4705           hdr = *hdrpp;
4706           if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
4707                && hdr->bfd_section == NULL)
4708               || i == tdata->symtab_section
4709               || i == tdata->symtab_shndx_section
4710               || i == tdata->strtab_section)
4711             {
4712               hdr->sh_offset = -1;
4713             }
4714           else
4715             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4716
4717           if (i == SHN_LORESERVE - 1)
4718             {
4719               i += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
4720               hdrpp += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
4721             }
4722         }
4723     }
4724   else
4725     {
4726       unsigned int alloc;
4727
4728       /* Assign file positions for the loaded sections based on the
4729          assignment of sections to segments.  */
4730       if (!assign_file_positions_for_load_sections (abfd, link_info))
4731         return FALSE;
4732
4733       /* And for non-load sections.  */
4734       if (!assign_file_positions_for_non_load_sections (abfd, link_info))
4735         return FALSE;
4736
4737       if (bed->elf_backend_modify_program_headers != NULL)
4738         {
4739           if (!(*bed->elf_backend_modify_program_headers) (abfd, link_info))
4740             return FALSE;
4741         }
4742
4743       /* Write out the program headers.  */
4744       alloc = tdata->program_header_size / bed->s->sizeof_phdr;
4745       if (bfd_seek (abfd, (bfd_signed_vma) bed->s->sizeof_ehdr, SEEK_SET) != 0
4746           || bed->s->write_out_phdrs (abfd, tdata->phdr, alloc) != 0)
4747         return FALSE;
4748
4749       off = tdata->next_file_pos;
4750     }
4751
4752   /* Place the section headers.  */
4753   off = align_file_position (off, 1 << bed->s->log_file_align);
4754   i_ehdrp->e_shoff = off;
4755   off += i_ehdrp->e_shnum * i_ehdrp->e_shentsize;
4756
4757   tdata->next_file_pos = off;
4758
4759   return TRUE;
4760 }
4761
4762 static bfd_boolean
4763 prep_headers (bfd *abfd)
4764 {
4765   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;   /* Elf file header, internal form */
4766   Elf_Internal_Phdr *i_phdrp = 0; /* Program header table, internal form */
4767   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;  /* Section header table, internal form */
4768   struct elf_strtab_hash *shstrtab;
4769   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4770
4771   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4772   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
4773
4774   shstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
4775   if (shstrtab == NULL)
4776     return FALSE;
4777
4778   elf_shstrtab (abfd) = shstrtab;
4779
4780   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
4781   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
4782   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
4783   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
4784
4785   i_ehdrp->e_ident[EI_CLASS] = bed->s->elfclass;
4786   i_ehdrp->e_ident[EI_DATA] =
4787     bfd_big_endian (abfd) ? ELFDATA2MSB : ELFDATA2LSB;
4788   i_ehdrp->e_ident[EI_VERSION] = bed->s->ev_current;
4789
4790   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4791     i_ehdrp->e_type = ET_DYN;
4792   else if ((abfd->flags & EXEC_P) != 0)
4793     i_ehdrp->e_type = ET_EXEC;
4794   else if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
4795     i_ehdrp->e_type = ET_CORE;
4796   else
4797     i_ehdrp->e_type = ET_REL;
4798
4799   switch (bfd_get_arch (abfd))
4800     {
4801     case bfd_arch_unknown:
4802       i_ehdrp->e_machine = EM_NONE;
4803       break;
4804
4805       /* There used to be a long list of cases here, each one setting
4806          e_machine to the same EM_* macro #defined as ELF_MACHINE_CODE
4807          in the corresponding bfd definition.  To avoid duplication,
4808          the switch was removed.  Machines that need special handling
4809          can generally do it in elf_backend_final_write_processing(),
4810          unless they need the information earlier than the final write.
4811          Such need can generally be supplied by replacing the tests for
4812          e_machine with the conditions used to determine it.  */
4813     default:
4814       i_ehdrp->e_machine = bed->elf_machine_code;
4815     }
4816
4817   i_ehdrp->e_version = bed->s->ev_current;
4818   i_ehdrp->e_ehsize = bed->s->sizeof_ehdr;
4819
4820   /* No program header, for now.  */
4821   i_ehdrp->e_phoff = 0;
4822   i_ehdrp->e_phentsize = 0;
4823   i_ehdrp->e_phnum = 0;
4824
4825   /* Each bfd section is section header entry.  */
4826   i_ehdrp->e_entry = bfd_get_start_address (abfd);
4827   i_ehdrp->e_shentsize = bed->s->sizeof_shdr;
4828
4829   /* If we're building an executable, we'll need a program header table.  */
4830   if (abfd->flags & EXEC_P)
4831     /* It all happens later.  */
4832     ;
4833   else
4834     {
4835       i_ehdrp->e_phentsize = 0;
4836       i_phdrp = 0;
4837       i_ehdrp->e_phoff = 0;
4838     }
4839
4840   elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name =
4841     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".symtab", FALSE);
4842   elf_tdata (abfd)->strtab_hdr.sh_name =
4843     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".strtab", FALSE);
4844   elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name =
4845     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".shstrtab", FALSE);
4846   if (elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
4847       || elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
4848       || elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
4849     return FALSE;
4850
4851   return TRUE;
4852 }
4853
4854 /* Assign file positions for all the reloc sections which are not part
4855    of the loadable file image.  */
4856
4857 void
4858 _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (bfd *abfd)
4859 {
4860   file_ptr off;
4861   unsigned int i, num_sec;
4862   Elf_Internal_Shdr **shdrpp;
4863
4864   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
4865
4866   num_sec = elf_numsections (abfd);
4867   for (i = 1, shdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1; i < num_sec; i++, shdrpp++)
4868     {
4869       Elf_Internal_Shdr *shdrp;
4870
4871       shdrp = *shdrpp;
4872       if ((shdrp->sh_type == SHT_REL || shdrp->sh_type == SHT_RELA)
4873           && shdrp->sh_offset == -1)
4874         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (shdrp, off, TRUE);
4875     }
4876
4877   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4878 }
4879
4880 bfd_boolean
4881 _bfd_elf_write_object_contents (bfd *abfd)
4882 {
4883   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4884   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
4885   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
4886   bfd_boolean failed;
4887   unsigned int count, num_sec;
4888
4889   if (! abfd->output_has_begun
4890       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
4891     return FALSE;
4892
4893   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
4894   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4895
4896   failed = FALSE;
4897   bfd_map_over_sections (abfd, bed->s->write_relocs, &failed);
4898   if (failed)
4899     return FALSE;
4900
4901   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
4902
4903   /* After writing the headers, we need to write the sections too...  */
4904   num_sec = elf_numsections (abfd);
4905   for (count = 1; count < num_sec; count++)
4906     {
4907       if (bed->elf_backend_section_processing)
4908         (*bed->elf_backend_section_processing) (abfd, i_shdrp[count]);
4909       if (i_shdrp[count]->contents)
4910         {
4911           bfd_size_type amt = i_shdrp[count]->sh_size;
4912
4913           if (bfd_seek (abfd, i_shdrp[count]->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4914               || bfd_bwrite (i_shdrp[count]->contents, amt, abfd) != amt)
4915             return FALSE;
4916         }
4917       if (count == SHN_LORESERVE - 1)
4918         count += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
4919     }
4920
4921   /* Write out the section header names.  */
4922   if (elf_shstrtab (abfd) != NULL
4923       && (bfd_seek (abfd, elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_offset, SEEK_SET) != 0
4924           || !_bfd_elf_strtab_emit (abfd, elf_shstrtab (abfd))))
4925     return FALSE;
4926
4927   if (bed->elf_backend_final_write_processing)
4928     (*bed->elf_backend_final_write_processing) (abfd,
4929                                                 elf_tdata (abfd)->linker);
4930
4931   if (!bed->s->write_shdrs_and_ehdr (abfd))
4932     return FALSE;
4933
4934   /* This is last since write_shdrs_and_ehdr can touch i_shdrp[0].  */
4935   if (elf_tdata (abfd)->after_write_object_contents)
4936     return (*elf_tdata (abfd)->after_write_object_contents) (abfd);
4937
4938   return TRUE;
4939 }
4940
4941 bfd_boolean
4942 _bfd_elf_write_corefile_contents (bfd *abfd)
4943 {
4944   /* Hopefully this can be done just like an object file.  */
4945   return _bfd_elf_write_object_contents (abfd);
4946 }
4947
4948 /* Given a section, search the header to find them.  */
4949
4950 int
4951 _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd, struct bfd_section *asect)
4952 {
4953   const struct elf_backend_data *bed;
4954   int index;
4955
4956   if (elf_section_data (asect) != NULL
4957       && elf_section_data (asect)->this_idx != 0)
4958     return elf_section_data (asect)->this_idx;
4959
4960   if (bfd_is_abs_section (asect))
4961     index = SHN_ABS;
4962   else if (bfd_is_com_section (asect))
4963     index = SHN_COMMON;
4964   else if (bfd_is_und_section (asect))
4965     index = SHN_UNDEF;
4966   else
4967     index = -1;
4968
4969   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4970   if (bed->elf_backend_section_from_bfd_section)
4971     {
4972       int retval = index;
4973
4974       if ((*bed->elf_backend_section_from_bfd_section) (abfd, asect, &retval))
4975         return retval;
4976     }
4977
4978   if (index == -1)
4979     bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
4980
4981   return index;
4982 }
4983
4984 /* Given a BFD symbol, return the index in the ELF symbol table, or -1
4985    on error.  */
4986
4987 int
4988 _bfd_elf_symbol_from_bfd_symbol (bfd *abfd, asymbol **asym_ptr_ptr)
4989 {
4990   asymbol *asym_ptr = *asym_ptr_ptr;
4991   int idx;
4992   flagword flags = asym_ptr->flags;
4993
4994   /* When gas creates relocations against local labels, it creates its
4995      own symbol for the section, but does put the symbol into the
4996      symbol chain, so udata is 0.  When the linker is generating
4997      relocatable output, this section symbol may be for one of the
4998      input sections rather than the output section.  */
4999   if (asym_ptr->udata.i == 0
5000       && (flags & BSF_SECTION_SYM)
5001       && asym_ptr->section)
5002     {
5003       asection *sec;
5004       int indx;
5005
5006       sec = asym_ptr->section;
5007       if (sec->owner != abfd && sec->output_section != NULL)
5008         sec = sec->output_section;
5009       if (sec->owner == abfd
5010           && (indx = sec->index) < elf_num_section_syms (abfd)
5011           && elf_section_syms (abfd)[indx] != NULL)
5012         asym_ptr->udata.i = elf_section_syms (abfd)[indx]->udata.i;
5013     }
5014
5015   idx = asym_ptr->udata.i;
5016
5017   if (idx == 0)
5018     {
5019       /* This case can occur when using --strip-symbol on a symbol
5020          which is used in a relocation entry.  */
5021       (*_bfd_error_handler)
5022         (_("%B: symbol `%s' required but not present"),
5023          abfd, bfd_asymbol_name (asym_ptr));
5024       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
5025       return -1;
5026     }
5027
5028 #if DEBUG & 4
5029   {
5030     fprintf (stderr,
5031              "elf_symbol_from_bfd_symbol 0x%.8lx, name = %s, sym num = %d, flags = 0x%.8lx%s\n",
5032              (long) asym_ptr, asym_ptr->name, idx, flags,
5033              elf_symbol_flags (flags));
5034     fflush (stderr);
5035   }
5036 #endif
5037
5038   return idx;
5039 }
5040
5041 /* Rewrite program header information.  */
5042
5043 static bfd_boolean
5044 rewrite_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5045 {
5046   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
5047   struct elf_segment_map *map;
5048   struct elf_segment_map *map_first;
5049   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
5050   Elf_Internal_Phdr *segment;
5051   asection *section;
5052   unsigned int i;
5053   unsigned int num_segments;
5054   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
5055   bfd_vma maxpagesize;
5056   struct elf_segment_map *phdr_adjust_seg = NULL;
5057   unsigned int phdr_adjust_num = 0;
5058   const struct elf_backend_data *bed;
5059
5060   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
5061   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
5062
5063   map_first = NULL;
5064   pointer_to_map = &map_first;
5065
5066   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
5067   maxpagesize = get_elf_backend_data (obfd)->maxpagesize;
5068
5069   /* Returns the end address of the segment + 1.  */
5070 #define SEGMENT_END(segment, start)                                     \
5071   (start + (segment->p_memsz > segment->p_filesz                        \
5072             ? segment->p_memsz : segment->p_filesz))
5073
5074 #define SECTION_SIZE(section, segment)                                  \
5075   (((section->flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_THREAD_LOCAL))            \
5076     != SEC_THREAD_LOCAL || segment->p_type == PT_TLS)                   \
5077    ? section->size : 0)
5078
5079   /* Returns TRUE if the given section is contained within
5080      the given segment.  VMA addresses are compared.  */
5081 #define IS_CONTAINED_BY_VMA(section, segment)                           \
5082   (section->vma >= segment->p_vaddr                                     \
5083    && (section->vma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
5084        <= (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr))))
5085
5086   /* Returns TRUE if the given section is contained within
5087      the given segment.  LMA addresses are compared.  */
5088 #define IS_CONTAINED_BY_LMA(section, segment, base)                     \
5089   (section->lma >= base                                                 \
5090    && (section->lma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
5091        <= SEGMENT_END (segment, base)))
5092
5093   /* Special case: corefile "NOTE" section containing regs, prpsinfo etc.  */
5094 #define IS_COREFILE_NOTE(p, s)                                          \
5095   (p->p_type == PT_NOTE                                                 \
5096    && bfd_get_format (ibfd) == bfd_core                                 \
5097    && s->vma == 0 && s->lma == 0                                        \
5098    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
5099    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
5100        <= p->p_offset + p->p_filesz))
5101
5102   /* The complicated case when p_vaddr is 0 is to handle the Solaris
5103      linker, which generates a PT_INTERP section with p_vaddr and
5104      p_memsz set to 0.  */
5105 #define IS_SOLARIS_PT_INTERP(p, s)                                      \
5106   (p->p_vaddr == 0                                                      \
5107    && p->p_paddr == 0                                                   \
5108    && p->p_memsz == 0                                                   \
5109    && p->p_filesz > 0                                                   \
5110    && (s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0                                \
5111    && s->size > 0                                                       \
5112    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
5113    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
5114        <= p->p_offset + p->p_filesz))
5115
5116   /* Decide if the given section should be included in the given segment.
5117      A section will be included if:
5118        1. It is within the address space of the segment -- we use the LMA
5119           if that is set for the segment and the VMA otherwise,
5120        2. It is an allocated segment,
5121        3. There is an output section associated with it,
5122        4. The section has not already been allocated to a previous segment.
5123        5. PT_GNU_STACK segments do not include any sections.
5124        6. PT_TLS segment includes only SHF_TLS sections.
5125        7. SHF_TLS sections are only in PT_TLS or PT_LOAD segments.
5126        8. PT_DYNAMIC should not contain empty sections at the beginning
5127           (with the possible exception of .dynamic).  */
5128 #define IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT(section, segment, bed)              \
5129   ((((segment->p_paddr                                                  \
5130       ? IS_CONTAINED_BY_LMA (section, segment, segment->p_paddr)        \
5131       : IS_CONTAINED_BY_VMA (section, segment))                         \
5132      && (section->flags & SEC_ALLOC) != 0)                              \
5133     || IS_COREFILE_NOTE (segment, section))                             \
5134    && segment->p_type != PT_GNU_STACK                                   \
5135    && (segment->p_type != PT_TLS                                        \
5136        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL))                          \
5137    && (segment->p_type == PT_LOAD                                       \
5138        || segment->p_type == PT_TLS                                     \
5139        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)                     \
5140    && (segment->p_type != PT_DYNAMIC                                    \
5141        || SECTION_SIZE (section, segment) > 0                           \
5142        || (segment->p_paddr                                             \
5143            ? segment->p_paddr != section->lma                           \
5144            : segment->p_vaddr != section->vma)                          \
5145        || (strcmp (bfd_get_section_name (ibfd, section), ".dynamic")    \
5146            == 0))                                                       \
5147    && ! section->segment_mark)
5148
5149 /* If the output section of a section in the input segment is NULL,
5150    it is removed from the corresponding output segment.   */
5151 #define INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT(section, segment, bed)               \
5152   (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed)          \
5153    && section->output_section != NULL)
5154
5155   /* Returns TRUE iff seg1 starts after the end of seg2.  */
5156 #define SEGMENT_AFTER_SEGMENT(seg1, seg2, field)                        \
5157   (seg1->field >= SEGMENT_END (seg2, seg2->field))
5158
5159   /* Returns TRUE iff seg1 and seg2 overlap. Segments overlap iff both
5160      their VMA address ranges and their LMA address ranges overlap.
5161      It is possible to have overlapping VMA ranges without overlapping LMA
5162      ranges.  RedBoot images for example can have both .data and .bss mapped
5163      to the same VMA range, but with the .data section mapped to a different
5164      LMA.  */
5165 #define SEGMENT_OVERLAPS(seg1, seg2)                                    \
5166   (   !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_vaddr)                     \
5167         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_vaddr))                 \
5168    && !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_paddr)                     \
5169         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_paddr)))
5170
5171   /* Initialise the segment mark field.  */
5172   for (section = ibfd->sections; section != NULL; section = section->next)
5173     section->segment_mark = FALSE;
5174
5175   /* Scan through the segments specified in the program header
5176      of the input BFD.  For this first scan we look for overlaps
5177      in the loadable segments.  These can be created by weird
5178      parameters to objcopy.  Also, fix some solaris weirdness.  */
5179   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5180        i < num_segments;
5181        i++, segment++)
5182     {
5183       unsigned int j;
5184       Elf_Internal_Phdr *segment2;
5185
5186       if (segment->p_type == PT_INTERP)
5187         for (section = ibfd->sections; section; section = section->next)
5188           if (IS_SOLARIS_PT_INTERP (segment, section))
5189             {
5190               /* Mininal change so that the normal section to segment
5191                  assignment code will work.  */
5192               segment->p_vaddr = section->vma;
5193               break;
5194             }
5195
5196       if (segment->p_type != PT_LOAD)
5197         {
5198           /* Remove PT_GNU_RELRO segment.  */
5199           if (segment->p_type == PT_GNU_RELRO)
5200             segment->p_type = PT_NULL;
5201           continue;
5202         }
5203
5204       /* Determine if this segment overlaps any previous segments.  */
5205       for (j = 0, segment2 = elf_tdata (ibfd)->phdr; j < i; j++, segment2 ++)
5206         {
5207           bfd_signed_vma extra_length;
5208
5209           if (segment2->p_type != PT_LOAD
5210               || ! SEGMENT_OVERLAPS (segment, segment2))
5211             continue;
5212
5213           /* Merge the two segments together.  */
5214           if (segment2->p_vaddr < segment->p_vaddr)
5215             {
5216               /* Extend SEGMENT2 to include SEGMENT and then delete
5217                  SEGMENT.  */
5218               extra_length =
5219                 SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr)
5220                 - SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr);
5221
5222               if (extra_length > 0)
5223                 {
5224                   segment2->p_memsz  += extra_length;
5225                   segment2->p_filesz += extra_length;
5226                 }
5227
5228               segment->p_type = PT_NULL;
5229
5230               /* Since we have deleted P we must restart the outer loop.  */
5231               i = 0;
5232               segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5233               break;
5234             }
5235           else
5236             {
5237               /* Extend SEGMENT to include SEGMENT2 and then delete
5238                  SEGMENT2.  */
5239               extra_length =
5240                 SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr)
5241                 - SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr);
5242
5243               if (extra_length > 0)
5244                 {
5245                   segment->p_memsz  += extra_length;
5246                   segment->p_filesz += extra_length;
5247                 }
5248
5249               segment2->p_type = PT_NULL;
5250             }
5251         }
5252     }
5253
5254   /* The second scan attempts to assign sections to segments.  */
5255   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5256        i < num_segments;
5257        i ++, segment ++)
5258     {
5259       unsigned int  section_count;
5260       asection **   sections;
5261       asection *    output_section;
5262       unsigned int  isec;
5263       bfd_vma       matching_lma;
5264       bfd_vma       suggested_lma;
5265       unsigned int  j;
5266       bfd_size_type amt;
5267       asection *    first_section;
5268
5269       if (segment->p_type == PT_NULL)
5270         continue;
5271
5272       first_section = NULL;
5273       /* Compute how many sections might be placed into this segment.  */
5274       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
5275            section != NULL;
5276            section = section->next)
5277         {
5278           /* Find the first section in the input segment, which may be
5279              removed from the corresponding output segment.   */
5280           if (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed))
5281             {
5282               if (first_section == NULL)
5283                 first_section = section;
5284               if (section->output_section != NULL)
5285                 ++section_count;
5286             }
5287         }
5288
5289       /* Allocate a segment map big enough to contain
5290          all of the sections we have selected.  */
5291       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5292       amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
5293       map = bfd_zalloc (obfd, amt);
5294       if (map == NULL)
5295         return FALSE;
5296
5297       /* Initialise the fields of the segment map.  Default to
5298          using the physical address of the segment in the input BFD.  */
5299       map->next          = NULL;
5300       map->p_type        = segment->p_type;
5301       map->p_flags       = segment->p_flags;
5302       map->p_flags_valid = 1;
5303
5304       /* If the first section in the input segment is removed, there is
5305          no need to preserve segment physical address in the corresponding
5306          output segment.  */
5307       if (!first_section || first_section->output_section != NULL)
5308         {
5309           map->p_paddr = segment->p_paddr;
5310           map->p_paddr_valid = 1;
5311         }
5312
5313       /* Determine if this segment contains the ELF file header
5314          and if it contains the program headers themselves.  */
5315       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
5316                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
5317
5318       map->includes_phdrs = 0;
5319
5320       if (! phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
5321         {
5322           map->includes_phdrs =
5323             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
5324              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
5325                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
5326                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
5327
5328           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
5329             phdr_included = TRUE;
5330         }
5331
5332       if (section_count == 0)
5333         {
5334           /* Special segments, such as the PT_PHDR segment, may contain
5335              no sections, but ordinary, loadable segments should contain
5336              something.  They are allowed by the ELF spec however, so only
5337              a warning is produced.  */
5338           if (segment->p_type == PT_LOAD)
5339             (*_bfd_error_handler)
5340               (_("%B: warning: Empty loadable segment detected, is this intentional ?\n"),
5341                ibfd);
5342
5343           map->count = 0;
5344           *pointer_to_map = map;
5345           pointer_to_map = &map->next;
5346
5347           continue;
5348         }
5349
5350       /* Now scan the sections in the input BFD again and attempt
5351          to add their corresponding output sections to the segment map.
5352          The problem here is how to handle an output section which has
5353          been moved (ie had its LMA changed).  There are four possibilities:
5354
5355          1. None of the sections have been moved.
5356             In this case we can continue to use the segment LMA from the
5357             input BFD.
5358
5359          2. All of the sections have been moved by the same amount.
5360             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
5361             of the first section.
5362
5363          3. Some of the sections have been moved, others have not.
5364             In this case those sections which have not been moved can be
5365             placed in the current segment which will have to have its size,
5366             and possibly its LMA changed, and a new segment or segments will
5367             have to be created to contain the other sections.
5368
5369          4. The sections have been moved, but not by the same amount.
5370             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
5371             of the first section and we will have to create a new segment
5372             or segments to contain the other sections.
5373
5374          In order to save time, we allocate an array to hold the section
5375          pointers that we are interested in.  As these sections get assigned
5376          to a segment, they are removed from this array.  */
5377
5378       /* Gcc 2.96 miscompiles this code on mips. Don't do casting here
5379          to work around this long long bug.  */
5380       sections = bfd_malloc2 (section_count, sizeof (asection *));
5381       if (sections == NULL)
5382         return FALSE;
5383
5384       /* Step One: Scan for segment vs section LMA conflicts.
5385          Also add the sections to the section array allocated above.
5386          Also add the sections to the current segment.  In the common
5387          case, where the sections have not been moved, this means that
5388          we have completely filled the segment, and there is nothing
5389          more to do.  */
5390       isec = 0;
5391       matching_lma = 0;
5392       suggested_lma = 0;
5393
5394       for (j = 0, section = ibfd->sections;
5395            section != NULL;
5396            section = section->next)
5397         {
5398           if (INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT (section, segment, bed))
5399             {
5400               output_section = section->output_section;
5401
5402               sections[j ++] = section;
5403
5404               /* The Solaris native linker always sets p_paddr to 0.
5405                  We try to catch that case here, and set it to the
5406                  correct value.  Note - some backends require that
5407                  p_paddr be left as zero.  */
5408               if (segment->p_paddr == 0
5409                   && segment->p_vaddr != 0
5410                   && (! bed->want_p_paddr_set_to_zero)
5411                   && isec == 0
5412                   && output_section->lma != 0
5413                   && (output_section->vma == (segment->p_vaddr
5414                                               + (map->includes_filehdr
5415                                                  ? iehdr->e_ehsize
5416                                                  : 0)
5417                                               + (map->includes_phdrs
5418                                                  ? (iehdr->e_phnum
5419                                                     * iehdr->e_phentsize)
5420                                                  : 0))))
5421                 map->p_paddr = segment->p_vaddr;
5422
5423               /* Match up the physical address of the segment with the
5424                  LMA address of the output section.  */
5425               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
5426                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section)
5427                   || (bed->want_p_paddr_set_to_zero &&
5428                       IS_CONTAINED_BY_VMA (output_section, segment)))
5429                 {
5430                   if (matching_lma == 0 || output_section->lma < matching_lma)
5431                     matching_lma = output_section->lma;
5432
5433                   /* We assume that if the section fits within the segment
5434                      then it does not overlap any other section within that
5435                      segment.  */
5436                   map->sections[isec ++] = output_section;
5437                 }
5438               else if (suggested_lma == 0)
5439                 suggested_lma = output_section->lma;
5440             }
5441         }
5442
5443       BFD_ASSERT (j == section_count);
5444
5445       /* Step Two: Adjust the physical address of the current segment,
5446          if necessary.  */
5447       if (isec == section_count)
5448         {
5449           /* All of the sections fitted within the segment as currently
5450              specified.  This is the default case.  Add the segment to
5451              the list of built segments and carry on to process the next
5452              program header in the input BFD.  */
5453           map->count = section_count;
5454           *pointer_to_map = map;
5455           pointer_to_map = &map->next;
5456
5457           if (matching_lma != map->p_paddr
5458               && !map->includes_filehdr && !map->includes_phdrs)
5459             /* There is some padding before the first section in the
5460                segment.  So, we must account for that in the output
5461                segment's vma.  */
5462             map->p_vaddr_offset = matching_lma - map->p_paddr;
5463
5464           free (sections);
5465           continue;
5466         }
5467       else
5468         {
5469           if (matching_lma != 0)
5470             {
5471               /* At least one section fits inside the current segment.
5472                  Keep it, but modify its physical address to match the
5473                  LMA of the first section that fitted.  */
5474               map->p_paddr = matching_lma;
5475             }
5476           else
5477             {
5478               /* None of the sections fitted inside the current segment.
5479                  Change the current segment's physical address to match
5480                  the LMA of the first section.  */
5481               map->p_paddr = suggested_lma;
5482             }
5483
5484           /* Offset the segment physical address from the lma
5485              to allow for space taken up by elf headers.  */
5486           if (map->includes_filehdr)
5487             map->p_paddr -= iehdr->e_ehsize;
5488
5489           if (map->includes_phdrs)
5490             {
5491               map->p_paddr -= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize;
5492
5493               /* iehdr->e_phnum is just an estimate of the number
5494                  of program headers that we will need.  Make a note
5495                  here of the number we used and the segment we chose
5496                  to hold these headers, so that we can adjust the
5497                  offset when we know the correct value.  */
5498               phdr_adjust_num = iehdr->e_phnum;
5499               phdr_adjust_seg = map;
5500             }
5501         }
5502
5503       /* Step Three: Loop over the sections again, this time assigning
5504          those that fit to the current segment and removing them from the
5505          sections array; but making sure not to leave large gaps.  Once all
5506          possible sections have been assigned to the current segment it is
5507          added to the list of built segments and if sections still remain
5508          to be assigned, a new segment is constructed before repeating
5509          the loop.  */
5510       isec = 0;
5511       do
5512         {
5513           map->count = 0;
5514           suggested_lma = 0;
5515
5516           /* Fill the current segment with sections that fit.  */
5517           for (j = 0; j < section_count; j++)
5518             {
5519               section = sections[j];
5520
5521               if (section == NULL)
5522                 continue;
5523
5524               output_section = section->output_section;
5525
5526               BFD_ASSERT (output_section != NULL);
5527
5528               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
5529                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section))
5530                 {
5531                   if (map->count == 0)
5532                     {
5533                       /* If the first section in a segment does not start at
5534                          the beginning of the segment, then something is
5535                          wrong.  */
5536                       if (output_section->lma !=
5537                           (map->p_paddr
5538                            + (map->includes_filehdr ? iehdr->e_ehsize : 0)
5539                            + (map->includes_phdrs
5540                               ? iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize
5541                               : 0)))
5542                         abort ();
5543                     }
5544                   else
5545                     {
5546                       asection * prev_sec;
5547
5548                       prev_sec = map->sections[map->count - 1];
5549
5550                       /* If the gap between the end of the previous section
5551                          and the start of this section is more than
5552                          maxpagesize then we need to start a new segment.  */
5553                       if ((BFD_ALIGN (prev_sec->lma + prev_sec->size,
5554                                       maxpagesize)
5555                            < BFD_ALIGN (output_section->lma, maxpagesize))
5556                           || ((prev_sec->lma + prev_sec->size)
5557                               > output_section->lma))
5558                         {
5559                           if (suggested_lma == 0)
5560                             suggested_lma = output_section->lma;
5561
5562                           continue;
5563                         }
5564                     }
5565
5566                   map->sections[map->count++] = output_section;
5567                   ++isec;
5568                   sections[j] = NULL;
5569                   section->segment_mark = TRUE;
5570                 }
5571               else if (suggested_lma == 0)
5572                 suggested_lma = output_section->lma;
5573             }
5574
5575           BFD_ASSERT (map->count > 0);
5576
5577           /* Add the current segment to the list of built segments.  */
5578           *pointer_to_map = map;
5579           pointer_to_map = &map->next;
5580
5581           if (isec < section_count)
5582             {
5583               /* We still have not allocated all of the sections to
5584                  segments.  Create a new segment here, initialise it
5585                  and carry on looping.  */
5586               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5587               amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
5588               map = bfd_alloc (obfd, amt);
5589               if (map == NULL)
5590                 {
5591                   free (sections);
5592                   return FALSE;
5593                 }
5594
5595               /* Initialise the fields of the segment map.  Set the physical
5596                  physical address to the LMA of the first section that has
5597                  not yet been assigned.  */
5598               map->next             = NULL;
5599               map->p_type           = segment->p_type;
5600               map->p_flags          = segment->p_flags;
5601               map->p_flags_valid    = 1;
5602               map->p_paddr          = suggested_lma;
5603               map->p_paddr_valid    = 1;
5604               map->includes_filehdr = 0;
5605               map->includes_phdrs   = 0;
5606             }
5607         }
5608       while (isec < section_count);
5609
5610       free (sections);
5611     }
5612
5613   /* The Solaris linker creates program headers in which all the
5614      p_paddr fields are zero.  When we try to objcopy or strip such a
5615      file, we get confused.  Check for this case, and if we find it
5616      reset the p_paddr_valid fields.  */
5617   for (map = map_first; map != NULL; map = map->next)
5618     if (map->p_paddr != 0)
5619       break;
5620   if (map == NULL)
5621     for (map = map_first; map != NULL; map = map->next)
5622       map->p_paddr_valid = 0;
5623
5624   elf_tdata (obfd)->segment_map = map_first;
5625
5626   /* If we had to estimate the number of program headers that were
5627      going to be needed, then check our estimate now and adjust
5628      the offset if necessary.  */
5629   if (phdr_adjust_seg != NULL)
5630     {
5631       unsigned int count;
5632
5633       for (count = 0, map = map_first; map != NULL; map = map->next)
5634         count++;
5635
5636       if (count > phdr_adjust_num)
5637         phdr_adjust_seg->p_paddr
5638           -= (count - phdr_adjust_num) * iehdr->e_phentsize;
5639     }
5640
5641 #undef SEGMENT_END
5642 #undef SECTION_SIZE
5643 #undef IS_CONTAINED_BY_VMA
5644 #undef IS_CONTAINED_BY_LMA
5645 #undef IS_COREFILE_NOTE
5646 #undef IS_SOLARIS_PT_INTERP
5647 #undef IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT
5648 #undef INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT
5649 #undef SEGMENT_AFTER_SEGMENT
5650 #undef SEGMENT_OVERLAPS
5651   return TRUE;
5652 }
5653
5654 /* Copy ELF program header information.  */
5655
5656 static bfd_boolean
5657 copy_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5658 {
5659   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
5660   struct elf_segment_map *map;
5661   struct elf_segment_map *map_first;
5662   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
5663   Elf_Internal_Phdr *segment;
5664   unsigned int i;
5665   unsigned int num_segments;
5666   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
5667
5668   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
5669
5670   map_first = NULL;
5671   pointer_to_map = &map_first;
5672
5673   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
5674   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5675        i < num_segments;
5676        i++, segment++)
5677     {
5678       asection *section;
5679       unsigned int section_count;
5680       bfd_size_type amt;
5681       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5682       asection *first_section = NULL;
5683       asection *lowest_section = NULL;
5684
5685       /* Compute how many sections are in this segment.  */
5686       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
5687            section != NULL;
5688            section = section->next)
5689         {
5690           this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
5691           if (ELF_IS_SECTION_IN_SEGMENT_FILE (this_hdr, segment))
5692             {
5693               if (!first_section)
5694                 first_section = lowest_section = section;
5695               if (section->lma < lowest_section->lma)
5696                 lowest_section = section;
5697               section_count++;
5698             }
5699         }
5700
5701       /* Allocate a segment map big enough to contain
5702          all of the sections we have selected.  */
5703       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5704       if (section_count != 0)
5705         amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
5706       map = bfd_zalloc (obfd, amt);
5707       if (map == NULL)
5708         return FALSE;
5709
5710       /* Initialize the fields of the output segment map with the
5711          input segment.  */
5712       map->next = NULL;
5713       map->p_type = segment->p_type;
5714       map->p_flags = segment->p_flags;
5715       map->p_flags_valid = 1;
5716       map->p_paddr = segment->p_paddr;
5717       map->p_paddr_valid = 1;
5718       map->p_align = segment->p_align;
5719       map->p_align_valid = 1;
5720       map->p_vaddr_offset = 0;
5721
5722       if (map->p_type == PT_GNU_RELRO
5723           && segment->p_filesz == segment->p_memsz)
5724         {
5725           /* The PT_GNU_RELRO segment may contain the first a few
5726              bytes in the .got.plt section even if the whole .got.plt
5727              section isn't in the PT_GNU_RELRO segment.  We won't
5728              change the size of the PT_GNU_RELRO segment.  */
5729           map->p_size = segment->p_filesz;
5730           map->p_size_valid = 1;
5731         }
5732
5733       /* Determine if this segment contains the ELF file header
5734          and if it contains the program headers themselves.  */
5735       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
5736                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
5737
5738       map->includes_phdrs = 0;
5739       if (! phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
5740         {
5741           map->includes_phdrs =
5742             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
5743              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
5744                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
5745                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
5746
5747           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
5748             phdr_included = TRUE;
5749         }
5750
5751       if (!map->includes_phdrs && !map->includes_filehdr)
5752         /* There is some other padding before the first section.  */
5753         map->p_vaddr_offset = ((lowest_section ? lowest_section->lma : 0)
5754                                - segment->p_paddr);
5755
5756       if (section_count != 0)
5757         {
5758           unsigned int isec = 0;
5759
5760           for (section = first_section;
5761                section != NULL;
5762                section = section->next)
5763             {
5764               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
5765               if (ELF_IS_SECTION_IN_SEGMENT_FILE (this_hdr, segment))
5766                 {
5767                   map->sections[isec++] = section->output_section;
5768                   if (isec == section_count)
5769                     break;
5770                 }
5771             }
5772         }
5773
5774       map->count = section_count;
5775       *pointer_to_map = map;
5776       pointer_to_map = &map->next;
5777     }
5778
5779   elf_tdata (obfd)->segment_map = map_first;
5780   return TRUE;
5781 }
5782
5783 /* Copy private BFD data.  This copies or rewrites ELF program header
5784    information.  */
5785
5786 static bfd_boolean
5787 copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5788 {
5789   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
5790       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
5791     return TRUE;
5792
5793   if (elf_tdata (ibfd)->phdr == NULL)
5794     return TRUE;
5795
5796   if (ibfd->xvec == obfd->xvec)
5797     {
5798       /* Check to see if any sections in the input BFD
5799          covered by ELF program header have changed.  */
5800       Elf_Internal_Phdr *segment;
5801       asection *section, *osec;
5802       unsigned int i, num_segments;
5803       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5804
5805       /* Initialize the segment mark field.  */
5806       for (section = obfd->sections; section != NULL;
5807            section = section->next)
5808         section->segment_mark = FALSE;
5809
5810       num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
5811       for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5812            i < num_segments;
5813            i++, segment++)
5814         {
5815           /* PR binutils/3535.  The Solaris linker always sets the p_paddr
5816              and p_memsz fields of special segments (DYNAMIC, INTERP) to 0
5817              which severly confuses things, so always regenerate the segment
5818              map in this case.  */
5819           if (segment->p_paddr == 0
5820               && segment->p_memsz == 0
5821               && (segment->p_type == PT_INTERP || segment->p_type == PT_DYNAMIC))
5822             goto rewrite;
5823
5824           for (section = ibfd->sections;
5825                section != NULL; section = section->next)
5826             {
5827               /* We mark the output section so that we know it comes
5828                  from the input BFD.  */
5829               osec = section->output_section;
5830               if (osec)
5831                 osec->segment_mark = TRUE;
5832
5833               /* Check if this section is covered by the segment.  */
5834               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
5835               if (ELF_IS_SECTION_IN_SEGMENT_FILE (this_hdr, segment))
5836                 {
5837                   /* FIXME: Check if its output section is changed or
5838                      removed.  What else do we need to check?  */
5839                   if (osec == NULL
5840                       || section->flags != osec->flags
5841                       || section->lma != osec->lma
5842                       || section->vma != osec->vma
5843                       || section->size != osec->size
5844                       || section->rawsize != osec->rawsize
5845                       || section->alignment_power != osec->alignment_power)
5846                     goto rewrite;
5847                 }
5848             }
5849         }
5850
5851       /* Check to see if any output section do not come from the
5852          input BFD.  */
5853       for (section = obfd->sections; section != NULL;
5854            section = section->next)
5855         {
5856           if (section->segment_mark == FALSE)
5857             goto rewrite;
5858           else
5859             section->segment_mark = FALSE;
5860         }
5861
5862       return copy_elf_program_header (ibfd, obfd);
5863     }
5864
5865 rewrite:
5866   return rewrite_elf_program_header (ibfd, obfd);
5867 }
5868
5869 /* Initialize private output section information from input section.  */
5870
5871 bfd_boolean
5872 _bfd_elf_init_private_section_data (bfd *ibfd,
5873                                     asection *isec,
5874                                     bfd *obfd,
5875                                     asection *osec,
5876                                     struct bfd_link_info *link_info)
5877
5878 {
5879   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
5880   bfd_boolean need_group = link_info == NULL || link_info->relocatable;
5881
5882   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
5883       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
5884     return TRUE;
5885
5886   /* Don't copy the output ELF section type from input if the
5887      output BFD section flags have been set to something different.
5888      elf_fake_sections will set ELF section type based on BFD
5889      section flags.  */
5890   if (elf_section_type (osec) == SHT_NULL
5891       && (osec->flags == isec->flags || !osec->flags))
5892     elf_section_type (osec) = elf_section_type (isec);
5893
5894   /* FIXME: Is this correct for all OS/PROC specific flags?  */
5895   elf_section_flags (osec) |= (elf_section_flags (isec)
5896                                & (SHF_MASKOS | SHF_MASKPROC));
5897
5898   /* Set things up for objcopy and relocatable link.  The output
5899      SHT_GROUP section will have its elf_next_in_group pointing back
5900      to the input group members.  Ignore linker created group section.
5901      See elfNN_ia64_object_p in elfxx-ia64.c.  */
5902   if (need_group)
5903     {
5904       if (elf_sec_group (isec) == NULL
5905           || (elf_sec_group (isec)->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
5906         {
5907           if (elf_section_flags (isec) & SHF_GROUP)
5908             elf_section_flags (osec) |= SHF_GROUP;
5909           elf_next_in_group (osec) = elf_next_in_group (isec);
5910           elf_group_name (osec) = elf_group_name (isec);
5911         }
5912     }
5913
5914   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
5915
5916   /* We need to handle elf_linked_to_section for SHF_LINK_ORDER. We
5917      don't use the output section of the linked-to section since it
5918      may be NULL at this point.  */
5919   if ((ihdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
5920     {
5921       ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
5922       ohdr->sh_flags |= SHF_LINK_ORDER;
5923       elf_linked_to_section (osec) = elf_linked_to_section (isec);
5924     }
5925
5926   osec->use_rela_p = isec->use_rela_p;
5927
5928   return TRUE;
5929 }
5930
5931 /* Copy private section information.  This copies over the entsize
5932    field, and sometimes the info field.  */
5933
5934 bfd_boolean
5935 _bfd_elf_copy_private_section_data (bfd *ibfd,
5936                                     asection *isec,
5937                                     bfd *obfd,
5938                                     asection *osec)
5939 {
5940   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
5941
5942   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
5943       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
5944     return TRUE;
5945
5946   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
5947   ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
5948
5949   ohdr->sh_entsize = ihdr->sh_entsize;
5950
5951   if (ihdr->sh_type == SHT_SYMTAB
5952       || ihdr->sh_type == SHT_DYNSYM
5953       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verneed
5954       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verdef)
5955     ohdr->sh_info = ihdr->sh_info;
5956
5957   return _bfd_elf_init_private_section_data (ibfd, isec, obfd, osec,
5958                                              NULL);
5959 }
5960
5961 /* Copy private header information.  */
5962
5963 bfd_boolean
5964 _bfd_elf_copy_private_header_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5965 {
5966   asection *isec;
5967
5968   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
5969       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
5970     return TRUE;
5971
5972   /* Copy over private BFD data if it has not already been copied.
5973      This must be done here, rather than in the copy_private_bfd_data
5974      entry point, because the latter is called after the section
5975      contents have been set, which means that the program headers have
5976      already been worked out.  */
5977   if (elf_tdata (obfd)->segment_map == NULL && elf_tdata (ibfd)->phdr != NULL)
5978     {
5979       if (! copy_private_bfd_data (ibfd, obfd))
5980         return FALSE;
5981     }
5982
5983   /* _bfd_elf_copy_private_section_data copied over the SHF_GROUP flag
5984      but this might be wrong if we deleted the group section.  */
5985   for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
5986     if (elf_section_type (isec) == SHT_GROUP
5987         && isec->output_section == NULL)
5988       {
5989         asection *first = elf_next_in_group (isec);
5990         asection *s = first;
5991         while (s != NULL)
5992           {
5993             if (s->output_section != NULL)
5994               {
5995                 elf_section_flags (s->output_section) &= ~SHF_GROUP;
5996                 elf_group_name (s->output_section) = NULL;
5997               }
5998             s = elf_next_in_group (s);
5999             if (s == first)
6000               break;
6001           }
6002       }
6003
6004   return TRUE;
6005 }
6006
6007 /* Copy private symbol information.  If this symbol is in a section
6008    which we did not map into a BFD section, try to map the section
6009    index correctly.  We use special macro definitions for the mapped
6010    section indices; these definitions are interpreted by the
6011    swap_out_syms function.  */
6012
6013 #define MAP_ONESYMTAB (SHN_HIOS + 1)
6014 #define MAP_DYNSYMTAB (SHN_HIOS + 2)
6015 #define MAP_STRTAB    (SHN_HIOS + 3)
6016 #define MAP_SHSTRTAB  (SHN_HIOS + 4)
6017 #define MAP_SYM_SHNDX (SHN_HIOS + 5)
6018
6019 bfd_boolean
6020 _bfd_elf_copy_private_symbol_data (bfd *ibfd,
6021                                    asymbol *isymarg,
6022                                    bfd *obfd,
6023                                    asymbol *osymarg)
6024 {
6025   elf_symbol_type *isym, *osym;
6026
6027   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
6028       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
6029     return TRUE;
6030
6031   isym = elf_symbol_from (ibfd, isymarg);
6032   osym = elf_symbol_from (obfd, osymarg);
6033
6034   if (isym != NULL
6035       && osym != NULL
6036       && bfd_is_abs_section (isym->symbol.section))
6037     {
6038       unsigned int shndx;
6039
6040       shndx = isym->internal_elf_sym.st_shndx;
6041       if (shndx == elf_onesymtab (ibfd))
6042         shndx = MAP_ONESYMTAB;
6043       else if (shndx == elf_dynsymtab (ibfd))
6044         shndx = MAP_DYNSYMTAB;
6045       else if (shndx == elf_tdata (ibfd)->strtab_section)
6046         shndx = MAP_STRTAB;
6047       else if (shndx == elf_tdata (ibfd)->shstrtab_section)
6048         shndx = MAP_SHSTRTAB;
6049       else if (shndx == elf_tdata (ibfd)->symtab_shndx_section)
6050         shndx = MAP_SYM_SHNDX;
6051       osym->internal_elf_sym.st_shndx = shndx;
6052     }
6053
6054   return TRUE;
6055 }
6056
6057 /* Swap out the symbols.  */
6058
6059 static bfd_boolean
6060 swap_out_syms (bfd *abfd,
6061                struct bfd_strtab_hash **sttp,
6062                int relocatable_p)
6063 {
6064   const struct elf_backend_data *bed;
6065   int symcount;
6066   asymbol **syms;
6067   struct bfd_strtab_hash *stt;
6068   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6069   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
6070   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
6071   bfd_byte *outbound_syms;
6072   bfd_byte *outbound_shndx;
6073   int idx;
6074   bfd_size_type amt;
6075   bfd_boolean name_local_sections;
6076
6077   if (!elf_map_symbols (abfd))
6078     return FALSE;
6079
6080   /* Dump out the symtabs.  */
6081   stt = _bfd_elf_stringtab_init ();
6082   if (stt == NULL)
6083     return FALSE;
6084
6085   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6086   symcount = bfd_get_symcount (abfd);
6087   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6088   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
6089   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
6090   symtab_hdr->sh_size = symtab_hdr->sh_entsize * (symcount + 1);
6091   symtab_hdr->sh_info = elf_num_locals (abfd) + 1;
6092   symtab_hdr->sh_addralign = 1 << bed->s->log_file_align;
6093
6094   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
6095   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
6096
6097   outbound_syms = bfd_alloc2 (abfd, 1 + symcount, bed->s->sizeof_sym);
6098   if (outbound_syms == NULL)
6099     {
6100       _bfd_stringtab_free (stt);
6101       return FALSE;
6102     }
6103   symtab_hdr->contents = outbound_syms;
6104
6105   outbound_shndx = NULL;
6106   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
6107   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
6108     {
6109       amt = (bfd_size_type) (1 + symcount) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6110       outbound_shndx = bfd_zalloc2 (abfd, 1 + symcount,
6111                                     sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
6112       if (outbound_shndx == NULL)
6113         {
6114           _bfd_stringtab_free (stt);
6115           return FALSE;
6116         }
6117
6118       symtab_shndx_hdr->contents = outbound_shndx;
6119       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
6120       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
6121       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6122       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6123     }
6124
6125   /* Now generate the data (for "contents").  */
6126   {
6127     /* Fill in zeroth symbol and swap it out.  */
6128     Elf_Internal_Sym sym;
6129     sym.st_name = 0;
6130     sym.st_value = 0;
6131     sym.st_size = 0;
6132     sym.st_info = 0;
6133     sym.st_other = 0;
6134     sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6135     bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, outbound_syms, outbound_shndx);
6136     outbound_syms += bed->s->sizeof_sym;
6137     if (outbound_shndx != NULL)
6138       outbound_shndx += sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6139   }
6140
6141   name_local_sections
6142     = (bed->elf_backend_name_local_section_symbols
6143        && bed->elf_backend_name_local_section_symbols (abfd));
6144
6145   syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
6146   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
6147     {
6148       Elf_Internal_Sym sym;
6149       bfd_vma value = syms[idx]->value;
6150       elf_symbol_type *type_ptr;
6151       flagword flags = syms[idx]->flags;
6152       int type;
6153
6154       if (!name_local_sections
6155           && (flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_GLOBAL)) == BSF_SECTION_SYM)
6156         {
6157           /* Local section symbols have no name.  */
6158           sym.st_name = 0;
6159         }
6160       else
6161         {
6162           sym.st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (stt,
6163                                                             syms[idx]->name,
6164                                                             TRUE, FALSE);
6165           if (sym.st_name == (unsigned long) -1)
6166             {
6167               _bfd_stringtab_free (stt);
6168               return FALSE;
6169             }
6170         }
6171
6172       type_ptr = elf_symbol_from (abfd, syms[idx]);
6173
6174       if ((flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
6175           && bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
6176         {
6177           /* ELF common symbols put the alignment into the `value' field,
6178              and the size into the `size' field.  This is backwards from
6179              how BFD handles it, so reverse it here.  */
6180           sym.st_size = value;
6181           if (type_ptr == NULL
6182               || type_ptr->internal_elf_sym.st_value == 0)
6183             sym.st_value = value >= 16 ? 16 : (1 << bfd_log2 (value));
6184           else
6185             sym.st_value = type_ptr->internal_elf_sym.st_value;
6186           sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
6187             (abfd, syms[idx]->section);
6188         }
6189       else
6190         {
6191           asection *sec = syms[idx]->section;
6192           int shndx;
6193
6194           if (sec->output_section)
6195             {
6196               value += sec->output_offset;
6197               sec = sec->output_section;
6198             }
6199
6200           /* Don't add in the section vma for relocatable output.  */
6201           if (! relocatable_p)
6202             value += sec->vma;
6203           sym.st_value = value;
6204           sym.st_size = type_ptr ? type_ptr->internal_elf_sym.st_size : 0;
6205
6206           if (bfd_is_abs_section (sec)
6207               && type_ptr != NULL
6208               && type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx != 0)
6209             {
6210               /* This symbol is in a real ELF section which we did
6211                  not create as a BFD section.  Undo the mapping done
6212                  by copy_private_symbol_data.  */
6213               shndx = type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx;
6214               switch (shndx)
6215                 {
6216                 case MAP_ONESYMTAB:
6217                   shndx = elf_onesymtab (abfd);
6218                   break;
6219                 case MAP_DYNSYMTAB:
6220                   shndx = elf_dynsymtab (abfd);
6221                   break;
6222                 case MAP_STRTAB:
6223                   shndx = elf_tdata (abfd)->strtab_section;
6224                   break;
6225                 case MAP_SHSTRTAB:
6226                   shndx = elf_tdata (abfd)->shstrtab_section;
6227                   break;
6228                 case MAP_SYM_SHNDX:
6229                   shndx = elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_section;
6230                   break;
6231                 default:
6232                   break;
6233                 }
6234             }
6235           else
6236             {
6237               shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
6238
6239               if (shndx == -1)
6240                 {
6241                   asection *sec2;
6242
6243                   /* Writing this would be a hell of a lot easier if
6244                      we had some decent documentation on bfd, and
6245                      knew what to expect of the library, and what to
6246                      demand of applications.  For example, it
6247                      appears that `objcopy' might not set the
6248                      section of a symbol to be a section that is
6249                      actually in the output file.  */
6250                   sec2 = bfd_get_section_by_name (abfd, sec->name);
6251                   if (sec2 == NULL)
6252                     {
6253                       _bfd_error_handler (_("\
6254 Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"),
6255                                           syms[idx]->name ? syms[idx]->name : "<Local sym>",
6256                                           sec->name);
6257                       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6258                       _bfd_stringtab_free (stt);
6259                       return FALSE;
6260                     }
6261
6262                   shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec2);
6263                   BFD_ASSERT (shndx != -1);
6264                 }
6265             }
6266
6267           sym.st_shndx = shndx;
6268         }
6269
6270       if ((flags & BSF_THREAD_LOCAL) != 0)
6271         type = STT_TLS;
6272       else if ((flags & BSF_FUNCTION) != 0)
6273         type = STT_FUNC;
6274       else if ((flags & BSF_OBJECT) != 0)
6275         type = STT_OBJECT;
6276       else if ((flags & BSF_RELC) != 0)
6277         type = STT_RELC;
6278       else if ((flags & BSF_SRELC) != 0)
6279         type = STT_SRELC;
6280       else
6281         type = STT_NOTYPE;
6282
6283       if (syms[idx]->section->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
6284         type = STT_TLS;
6285
6286       /* Processor-specific types.  */
6287       if (type_ptr != NULL
6288           && bed->elf_backend_get_symbol_type)
6289         type = ((*bed->elf_backend_get_symbol_type)
6290                 (&type_ptr->internal_elf_sym, type));
6291
6292       if (flags & BSF_SECTION_SYM)
6293         {
6294           if (flags & BSF_GLOBAL)
6295             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
6296           else
6297             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
6298         }
6299       else if (bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
6300         sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL,
6301 #ifdef USE_STT_COMMON
6302                                    type == STT_OBJECT ? STT_COMMON :
6303 #endif
6304                                    type);
6305       else if (bfd_is_und_section (syms[idx]->section))
6306         sym.st_info = ELF_ST_INFO (((flags & BSF_WEAK)
6307                                     ? STB_WEAK
6308                                     : STB_GLOBAL),
6309                                    type);
6310       else if (flags & BSF_FILE)
6311         sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
6312       else
6313         {
6314           int bind = STB_LOCAL;
6315
6316           if (flags & BSF_LOCAL)
6317             bind = STB_LOCAL;
6318           else if (flags & BSF_WEAK)
6319             bind = STB_WEAK;
6320           else if (flags & BSF_GLOBAL)
6321             bind = STB_GLOBAL;
6322
6323           sym.st_info = ELF_ST_INFO (bind, type);
6324         }
6325
6326       if (type_ptr != NULL)
6327         sym.st_other = type_ptr->internal_elf_sym.st_other;
6328       else
6329         sym.st_other = 0;
6330
6331       bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, outbound_syms, outbound_shndx);
6332       outbound_syms += bed->s->sizeof_sym;
6333       if (outbound_shndx != NULL)
6334         outbound_shndx += sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6335     }
6336
6337   *sttp = stt;
6338   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (stt);
6339   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
6340
6341   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
6342   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
6343   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
6344   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
6345   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
6346   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
6347
6348   return TRUE;
6349 }
6350
6351 /* Return the number of bytes required to hold the symtab vector.
6352
6353    Note that we base it on the count plus 1, since we will null terminate
6354    the vector allocated based on this size.  However, the ELF symbol table
6355    always has a dummy entry as symbol #0, so it ends up even.  */
6356
6357 long
6358 _bfd_elf_get_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
6359 {
6360   long symcount;
6361   long symtab_size;
6362   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6363
6364   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
6365   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
6366   if (symcount > 0)
6367     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
6368
6369   return symtab_size;
6370 }
6371
6372 long
6373 _bfd_elf_get_dynamic_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
6374 {
6375   long symcount;
6376   long symtab_size;
6377   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
6378
6379   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
6380     {
6381       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6382       return -1;
6383     }
6384
6385   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
6386   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
6387   if (symcount > 0)
6388     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
6389
6390   return symtab_size;
6391 }
6392
6393 long
6394 _bfd_elf_get_reloc_upper_bound (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6395                                 sec_ptr asect)
6396 {
6397   return (asect->reloc_count + 1) * sizeof (arelent *);
6398 }
6399
6400 /* Canonicalize the relocs.  */
6401
6402 long
6403 _bfd_elf_canonicalize_reloc (bfd *abfd,
6404                              sec_ptr section,
6405                              arelent **relptr,
6406                              asymbol **symbols)
6407 {
6408   arelent *tblptr;
6409   unsigned int i;
6410   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6411
6412   if (! bed->s->slurp_reloc_table (abfd, section, symbols, FALSE))
6413     return -1;
6414
6415   tblptr = section->relocation;
6416   for (i = 0; i < section->reloc_count; i++)
6417     *relptr++ = tblptr++;
6418
6419   *relptr = NULL;
6420
6421   return section->reloc_count;
6422 }
6423
6424 long
6425 _bfd_elf_canonicalize_symtab (bfd *abfd, asymbol **allocation)
6426 {
6427   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6428   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, FALSE);
6429
6430   if (symcount >= 0)
6431     bfd_get_symcount (abfd) = symcount;
6432   return symcount;
6433 }
6434
6435 long
6436 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_symtab (bfd *abfd,
6437                                       asymbol **allocation)
6438 {
6439   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6440   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, TRUE);
6441
6442   if (symcount >= 0)
6443     bfd_get_dynamic_symcount (abfd) = symcount;
6444   return symcount;
6445 }
6446
6447 /* Return the size required for the dynamic reloc entries.  Any loadable
6448    section that was actually installed in the BFD, and has type SHT_REL
6449    or SHT_RELA, and uses the dynamic symbol table, is considered to be a
6450    dynamic reloc section.  */
6451
6452 long
6453 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound (bfd *abfd)
6454 {
6455   long ret;
6456   asection *s;
6457
6458   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
6459     {
6460       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6461       return -1;
6462     }
6463
6464   ret = sizeof (arelent *);
6465   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6466     if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
6467         && elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
6468         && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
6469             || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
6470       ret += ((s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize)
6471               * sizeof (arelent *));
6472
6473   return ret;
6474 }
6475
6476 /* Canonicalize the dynamic relocation entries.  Note that we return the
6477    dynamic relocations as a single block, although they are actually
6478    associated with particular sections; the interface, which was
6479    designed for SunOS style shared libraries, expects that there is only
6480    one set of dynamic relocs.  Any loadable section that was actually
6481    installed in the BFD, and has type SHT_REL or SHT_RELA, and uses the
6482    dynamic symbol table, is considered to be a dynamic reloc section.  */
6483
6484 long
6485 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc (bfd *abfd,
6486                                      arelent **storage,
6487                                      asymbol **syms)
6488 {
6489   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
6490   asection *s;
6491   long ret;
6492
6493   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
6494     {
6495       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6496       return -1;
6497     }
6498
6499   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
6500   ret = 0;
6501   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6502     {
6503       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
6504           && elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
6505           && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
6506               || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
6507         {
6508           arelent *p;
6509           long count, i;
6510
6511           if (! (*slurp_relocs) (abfd, s, syms, TRUE))
6512             return -1;
6513           count = s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6514           p = s->relocation;
6515           for (i = 0; i < count; i++)
6516             *storage++ = p++;
6517           ret += count;
6518         }
6519     }
6520
6521   *storage = NULL;
6522
6523   return ret;
6524 }
6525 \f
6526 /* Read in the version information.  */
6527
6528 bfd_boolean
6529 _bfd_elf_slurp_version_tables (bfd *abfd, bfd_boolean default_imported_symver)
6530 {
6531   bfd_byte *contents = NULL;
6532   unsigned int freeidx = 0;
6533
6534   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
6535     {
6536       Elf_Internal_Shdr *hdr;
6537       Elf_External_Verneed *everneed;
6538       Elf_Internal_Verneed *iverneed;
6539       unsigned int i;
6540       bfd_byte *contents_end;
6541
6542       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr;
6543
6544       elf_tdata (abfd)->verref = bfd_zalloc2 (abfd, hdr->sh_info,
6545                                               sizeof (Elf_Internal_Verneed));
6546       if (elf_tdata (abfd)->verref == NULL)
6547         goto error_return;
6548
6549       elf_tdata (abfd)->cverrefs = hdr->sh_info;
6550
6551       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
6552       if (contents == NULL)
6553         {
6554 error_return_verref:
6555           elf_tdata (abfd)->verref = NULL;
6556           elf_tdata (abfd)->cverrefs = 0;
6557           goto error_return;
6558         }
6559       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6560           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
6561         goto error_return_verref;
6562
6563       if (hdr->sh_info && hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verneed))
6564         goto error_return_verref;
6565
6566       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verneed)
6567                   == sizeof (Elf_External_Vernaux));
6568       contents_end = contents + hdr->sh_size - sizeof (Elf_External_Verneed);
6569       everneed = (Elf_External_Verneed *) contents;
6570       iverneed = elf_tdata (abfd)->verref;
6571       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++, iverneed++)
6572         {
6573           Elf_External_Vernaux *evernaux;
6574           Elf_Internal_Vernaux *ivernaux;
6575           unsigned int j;
6576
6577           _bfd_elf_swap_verneed_in (abfd, everneed, iverneed);
6578
6579           iverneed->vn_bfd = abfd;
6580
6581           iverneed->vn_filename =
6582             bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
6583                                              iverneed->vn_file);
6584           if (iverneed->vn_filename == NULL)
6585             goto error_return_verref;
6586
6587           if (iverneed->vn_cnt == 0)
6588             iverneed->vn_auxptr = NULL;
6589           else
6590             {
6591               iverneed->vn_auxptr = bfd_alloc2 (abfd, iverneed->vn_cnt,
6592                                                 sizeof (Elf_Internal_Vernaux));
6593               if (iverneed->vn_auxptr == NULL)
6594                 goto error_return_verref;
6595             }
6596
6597           if (iverneed->vn_aux
6598               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
6599             goto error_return_verref;
6600
6601           evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
6602                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_aux));
6603           ivernaux = iverneed->vn_auxptr;
6604           for (j = 0; j < iverneed->vn_cnt; j++, ivernaux++)
6605             {
6606               _bfd_elf_swap_vernaux_in (abfd, evernaux, ivernaux);
6607
6608               ivernaux->vna_nodename =
6609                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
6610                                                  ivernaux->vna_name);
6611               if (ivernaux->vna_nodename == NULL)
6612                 goto error_return_verref;
6613
6614               if (j + 1 < iverneed->vn_cnt)
6615                 ivernaux->vna_nextptr = ivernaux + 1;
6616               else
6617                 ivernaux->vna_nextptr = NULL;
6618
6619               if (ivernaux->vna_next
6620                   > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) evernaux))
6621                 goto error_return_verref;
6622
6623               evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
6624                           ((bfd_byte *) evernaux + ivernaux->vna_next));
6625
6626               if (ivernaux->vna_other > freeidx)
6627                 freeidx = ivernaux->vna_other;
6628             }
6629
6630           if (i + 1 < hdr->sh_info)
6631             iverneed->vn_nextref = iverneed + 1;
6632           else
6633             iverneed->vn_nextref = NULL;
6634
6635           if (iverneed->vn_next
6636               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
6637             goto error_return_verref;
6638
6639           everneed = ((Elf_External_Verneed *)
6640                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_next));
6641         }
6642
6643       free (contents);
6644       contents = NULL;
6645     }
6646
6647   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
6648     {
6649       Elf_Internal_Shdr *hdr;
6650       Elf_External_Verdef *everdef;
6651       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
6652       Elf_Internal_Verdef *iverdefarr;
6653       Elf_Internal_Verdef iverdefmem;
6654       unsigned int i;
6655       unsigned int maxidx;
6656       bfd_byte *contents_end_def, *contents_end_aux;
6657
6658       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr;
6659
6660       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
6661       if (contents == NULL)
6662         goto error_return;
6663       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6664           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
6665         goto error_return;
6666
6667       if (hdr->sh_info && hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verdef))
6668         goto error_return;
6669
6670       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verdef)
6671                   >= sizeof (Elf_External_Verdaux));
6672       contents_end_def = contents + hdr->sh_size
6673                          - sizeof (Elf_External_Verdef);
6674       contents_end_aux = contents + hdr->sh_size
6675                          - sizeof (Elf_External_Verdaux);
6676
6677       /* We know the number of entries in the section but not the maximum
6678          index.  Therefore we have to run through all entries and find
6679          the maximum.  */
6680       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
6681       maxidx = 0;
6682       for (i = 0; i < hdr->sh_info; ++i)
6683         {
6684           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
6685
6686           if ((iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION)) > maxidx)
6687             maxidx = iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION);
6688
6689           if (iverdefmem.vd_next
6690               > (size_t) (contents_end_def - (bfd_byte *) everdef))
6691             goto error_return;
6692
6693           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
6694                      ((bfd_byte *) everdef + iverdefmem.vd_next));
6695         }
6696
6697       if (default_imported_symver)
6698         {
6699           if (freeidx > maxidx)
6700             maxidx = ++freeidx;
6701           else
6702             freeidx = ++maxidx;
6703         }
6704       elf_tdata (abfd)->verdef = bfd_zalloc2 (abfd, maxidx,
6705                                               sizeof (Elf_Internal_Verdef));
6706       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
6707         goto error_return;
6708
6709       elf_tdata (abfd)->cverdefs = maxidx;
6710
6711       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
6712       iverdefarr = elf_tdata (abfd)->verdef;
6713       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++)
6714         {
6715           Elf_External_Verdaux *everdaux;
6716           Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
6717           unsigned int j;
6718
6719           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
6720
6721           if ((iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) == 0)
6722             {
6723 error_return_verdef:
6724               elf_tdata (abfd)->verdef = NULL;
6725               elf_tdata (abfd)->cverdefs = 0;
6726               goto error_return;
6727             }
6728
6729           iverdef = &iverdefarr[(iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) - 1];
6730           memcpy (iverdef, &iverdefmem, sizeof (Elf_Internal_Verdef));
6731
6732           iverdef->vd_bfd = abfd;
6733
6734           if (iverdef->vd_cnt == 0)
6735             iverdef->vd_auxptr = NULL;
6736           else
6737             {
6738               iverdef->vd_auxptr = bfd_alloc2 (abfd, iverdef->vd_cnt,
6739                                                sizeof (Elf_Internal_Verdaux));
6740               if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
6741                 goto error_return_verdef;
6742             }
6743
6744           if (iverdef->vd_aux
6745               > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdef))
6746             goto error_return_verdef;
6747
6748           everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
6749                       ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_aux));
6750           iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
6751           for (j = 0; j < iverdef->vd_cnt; j++, iverdaux++)
6752             {
6753               _bfd_elf_swap_verdaux_in (abfd, everdaux, iverdaux);
6754
6755               iverdaux->vda_nodename =
6756                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
6757                                                  iverdaux->vda_name);
6758               if (iverdaux->vda_nodename == NULL)
6759                 goto error_return_verdef;
6760
6761               if (j + 1 < iverdef->vd_cnt)
6762                 iverdaux->vda_nextptr = iverdaux + 1;
6763               else
6764                 iverdaux->vda_nextptr = NULL;
6765
6766               if (iverdaux->vda_next
6767                   > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdaux))
6768                 goto error_return_verdef;
6769
6770               everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
6771                           ((bfd_byte *) everdaux + iverdaux->vda_next));
6772             }
6773
6774           if (iverdef->vd_cnt)
6775             iverdef->vd_nodename = iverdef->vd_auxptr->vda_nodename;
6776
6777           if ((size_t) (iverdef - iverdefarr) + 1 < maxidx)
6778             iverdef->vd_nextdef = iverdef + 1;
6779           else
6780             iverdef->vd_nextdef = NULL;
6781
6782           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
6783                      ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_next));
6784         }
6785
6786       free (contents);
6787       contents = NULL;
6788     }
6789   else if (default_imported_symver)
6790     {
6791       if (freeidx < 3)
6792         freeidx = 3;
6793       else
6794         freeidx++;
6795
6796       elf_tdata (abfd)->verdef = bfd_zalloc2 (abfd, freeidx,
6797                                               sizeof (Elf_Internal_Verdef));
6798       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
6799         goto error_return;
6800
6801       elf_tdata (abfd)->cverdefs = freeidx;
6802     }
6803
6804   /* Create a default version based on the soname.  */
6805   if (default_imported_symver)
6806     {
6807       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
6808       Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
6809
6810       iverdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[freeidx - 1];;
6811
6812       iverdef->vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6813       iverdef->vd_flags = 0;
6814       iverdef->vd_ndx = freeidx;
6815       iverdef->vd_cnt = 1;
6816
6817       iverdef->vd_bfd = abfd;
6818
6819       iverdef->vd_nodename = bfd_elf_get_dt_soname (abfd);
6820       if (iverdef->vd_nodename == NULL)
6821         goto error_return_verdef;
6822       iverdef->vd_nextdef = NULL;
6823       iverdef->vd_auxptr = bfd_alloc (abfd, sizeof (Elf_Internal_Verdaux));
6824       if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
6825         goto error_return_verdef;
6826
6827       iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
6828       iverdaux->vda_nodename = iverdef->vd_nodename;
6829       iverdaux->vda_nextptr = NULL;
6830     }
6831
6832   return TRUE;
6833
6834  error_return:
6835   if (contents != NULL)
6836     free (contents);
6837   return FALSE;
6838 }
6839 \f
6840 asymbol *
6841 _bfd_elf_make_empty_symbol (bfd *abfd)
6842 {
6843   elf_symbol_type *newsym;
6844   bfd_size_type amt = sizeof (elf_symbol_type);
6845
6846   newsym = bfd_zalloc (abfd, amt);
6847   if (!newsym)
6848     return NULL;
6849   else
6850     {
6851       newsym->symbol.the_bfd = abfd;
6852       return &newsym->symbol;
6853     }
6854 }
6855
6856 void
6857 _bfd_elf_get_symbol_info (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6858                           asymbol *symbol,
6859                           symbol_info *ret)
6860 {
6861   bfd_symbol_info (symbol, ret);
6862 }
6863
6864 /* Return whether a symbol name implies a local symbol.  Most targets
6865    use this function for the is_local_label_name entry point, but some
6866    override it.  */
6867
6868 bfd_boolean
6869 _bfd_elf_is_local_label_name (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6870                               const char *name)
6871 {
6872   /* Normal local symbols start with ``.L''.  */
6873   if (name[0] == '.' && name[1] == 'L')
6874     return TRUE;
6875
6876   /* At least some SVR4 compilers (e.g., UnixWare 2.1 cc) generate
6877      DWARF debugging symbols starting with ``..''.  */
6878   if (name[0] == '.' && name[1] == '.')
6879     return TRUE;
6880
6881   /* gcc will sometimes generate symbols beginning with ``_.L_'' when
6882      emitting DWARF debugging output.  I suspect this is actually a
6883      small bug in gcc (it calls ASM_OUTPUT_LABEL when it should call
6884      ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL, and this causes the leading
6885      underscore to be emitted on some ELF targets).  For ease of use,
6886      we treat such symbols as local.  */
6887   if (name[0] == '_' && name[1] == '.' && name[2] == 'L' && name[3] == '_')
6888     return TRUE;
6889
6890   return FALSE;
6891 }
6892
6893 alent *
6894 _bfd_elf_get_lineno (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6895                      asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED)
6896 {
6897   abort ();
6898   return NULL;
6899 }
6900
6901 bfd_boolean
6902 _bfd_elf_set_arch_mach (bfd *abfd,
6903                         enum bfd_architecture arch,
6904                         unsigned long machine)
6905 {
6906   /* If this isn't the right architecture for this backend, and this
6907      isn't the generic backend, fail.  */
6908   if (arch != get_elf_backend_data (abfd)->arch
6909       && arch != bfd_arch_unknown
6910       && get_elf_backend_data (abfd)->arch != bfd_arch_unknown)
6911     return FALSE;
6912
6913   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, arch, machine);
6914 }
6915
6916 /* Find the function to a particular section and offset,
6917    for error reporting.  */
6918
6919 static bfd_boolean
6920 elf_find_function (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6921                    asection *section,
6922                    asymbol **symbols,
6923                    bfd_vma offset,
6924                    const char **filename_ptr,
6925                    const char **functionname_ptr)
6926 {
6927   const char *filename;
6928   asymbol *func, *file;
6929   bfd_vma low_func;
6930   asymbol **p;
6931   /* ??? Given multiple file symbols, it is impossible to reliably
6932      choose the right file name for global symbols.  File symbols are
6933      local symbols, and thus all file symbols must sort before any
6934      global symbols.  The ELF spec may be interpreted to say that a
6935      file symbol must sort before other local symbols, but currently
6936      ld -r doesn't do this.  So, for ld -r output, it is possible to
6937      make a better choice of file name for local symbols by ignoring
6938      file symbols appearing after a given local symbol.  */
6939   enum { nothing_seen, symbol_seen, file_after_symbol_seen } state;
6940
6941   filename = NULL;
6942   func = NULL;
6943   file = NULL;
6944   low_func = 0;
6945   state = nothing_seen;
6946
6947   for (p = symbols; *p != NULL; p++)
6948     {
6949       elf_symbol_type *q;
6950
6951       q = (elf_symbol_type *) *p;
6952
6953       switch (ELF_ST_TYPE (q->internal_elf_sym.st_info))
6954         {
6955         default:
6956           break;
6957         case STT_FILE:
6958           file = &q->symbol;
6959           if (state == symbol_seen)
6960             state = file_after_symbol_seen;
6961           continue;
6962         case STT_NOTYPE:
6963         case STT_FUNC:
6964           if (bfd_get_section (&q->symbol) == section
6965               && q->symbol.value >= low_func
6966               && q->symbol.value <= offset)
6967             {
6968               func = (asymbol *) q;
6969               low_func = q->symbol.value;
6970               filename = NULL;
6971               if (file != NULL
6972                   && (ELF_ST_BIND (q->internal_elf_sym.st_info) == STB_LOCAL
6973                       || state != file_after_symbol_seen))
6974                 filename = bfd_asymbol_name (file);
6975             }
6976           break;
6977         }
6978       if (state == nothing_seen)
6979         state = symbol_seen;
6980     }
6981
6982   if (func == NULL)
6983     return FALSE;
6984
6985   if (filename_ptr)
6986     *filename_ptr = filename;
6987   if (functionname_ptr)
6988     *functionname_ptr = bfd_asymbol_name (func);
6989
6990   return TRUE;
6991 }
6992
6993 /* Find the nearest line to a particular section and offset,
6994    for error reporting.  */
6995
6996 bfd_boolean
6997 _bfd_elf_find_nearest_line (bfd *abfd,
6998                             asection *section,
6999                             asymbol **symbols,
7000                             bfd_vma offset,
7001                             const char **filename_ptr,
7002                             const char **functionname_ptr,
7003                             unsigned int *line_ptr)
7004 {
7005   bfd_boolean found;
7006
7007   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
7008                                      filename_ptr, functionname_ptr,
7009                                      line_ptr))
7010     {
7011       if (!*functionname_ptr)
7012         elf_find_function (abfd, section, symbols, offset,
7013                            *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
7014                            functionname_ptr);
7015
7016       return TRUE;
7017     }
7018
7019   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
7020                                      filename_ptr, functionname_ptr,
7021                                      line_ptr, 0,
7022                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
7023     {
7024       if (!*functionname_ptr)
7025         elf_find_function (abfd, section, symbols, offset,
7026                            *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
7027                            functionname_ptr);
7028
7029       return TRUE;
7030     }
7031
7032   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
7033                                              &found, filename_ptr,
7034                                              functionname_ptr, line_ptr,
7035                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
7036     return FALSE;
7037   if (found && (*functionname_ptr || *line_ptr))
7038     return TRUE;
7039
7040   if (symbols == NULL)
7041     return FALSE;
7042
7043   if (! elf_find_function (abfd, section, symbols, offset,
7044                            filename_ptr, functionname_ptr))
7045     return FALSE;
7046
7047   *line_ptr = 0;
7048   return TRUE;
7049 }
7050
7051 /* Find the line for a symbol.  */
7052
7053 bfd_boolean
7054 _bfd_elf_find_line (bfd *abfd, asymbol **symbols, asymbol *symbol,
7055                     const char **filename_ptr, unsigned int *line_ptr)
7056 {
7057   return _bfd_dwarf2_find_line (abfd, symbols, symbol,
7058                                 filename_ptr, line_ptr, 0,
7059                                 &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
7060 }
7061
7062 /* After a call to bfd_find_nearest_line, successive calls to
7063    bfd_find_inliner_info can be used to get source information about
7064    each level of function inlining that terminated at the address
7065    passed to bfd_find_nearest_line.  Currently this is only supported
7066    for DWARF2 with appropriate DWARF3 extensions. */
7067
7068 bfd_boolean
7069 _bfd_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
7070                             const char **filename_ptr,
7071                             const char **functionname_ptr,
7072                             unsigned int *line_ptr)
7073 {
7074   bfd_boolean found;
7075   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
7076                                          functionname_ptr, line_ptr,
7077                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
7078   return found;
7079 }
7080
7081 int
7082 _bfd_elf_sizeof_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7083 {
7084   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7085   int ret = bed->s->sizeof_ehdr;
7086
7087   if (!info->relocatable)
7088     {
7089       bfd_size_type phdr_size = elf_tdata (abfd)->program_header_size;
7090
7091       if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
7092         {
7093           struct elf_segment_map *m;
7094
7095           phdr_size = 0;
7096           for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
7097             phdr_size += bed->s->sizeof_phdr;
7098
7099           if (phdr_size == 0)
7100             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
7101         }
7102
7103       elf_tdata (abfd)->program_header_size = phdr_size;
7104       ret += phdr_size;
7105     }
7106
7107   return ret;
7108 }
7109
7110 bfd_boolean
7111 _bfd_elf_set_section_contents (bfd *abfd,
7112                                sec_ptr section,
7113                                const void *location,
7114                                file_ptr offset,
7115                                bfd_size_type count)
7116 {
7117   Elf_Internal_Shdr *hdr;
7118   bfd_signed_vma pos;
7119
7120   if (! abfd->output_has_begun
7121       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
7122     return FALSE;
7123
7124   hdr = &elf_section_data (section)->this_hdr;
7125   pos = hdr->sh_offset + offset;
7126   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
7127       || bfd_bwrite (location, count, abfd) != count)
7128     return FALSE;
7129
7130   return TRUE;
7131 }
7132
7133 void
7134 _bfd_elf_no_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7135                            arelent *cache_ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
7136                            Elf_Internal_Rela *dst ATTRIBUTE_UNUSED)
7137 {
7138   abort ();
7139 }
7140
7141 /* Try to convert a non-ELF reloc into an ELF one.  */
7142
7143 bfd_boolean
7144 _bfd_elf_validate_reloc (bfd *abfd, arelent *areloc)
7145 {
7146   /* Check whether we really have an ELF howto.  */
7147
7148   if ((*areloc->sym_ptr_ptr)->the_bfd->xvec != abfd->xvec)
7149     {
7150       bfd_reloc_code_real_type code;
7151       reloc_howto_type *howto;
7152
7153       /* Alien reloc: Try to determine its type to replace it with an
7154          equivalent ELF reloc.  */
7155
7156       if (areloc->howto->pc_relative)
7157         {
7158           switch (areloc->howto->bitsize)
7159             {
7160             case 8:
7161               code = BFD_RELOC_8_PCREL;
7162               break;
7163             case 12:
7164               code = BFD_RELOC_12_PCREL;
7165               break;
7166             case 16:
7167               code = BFD_RELOC_16_PCREL;
7168               break;
7169             case 24:
7170               code = BFD_RELOC_24_PCREL;
7171               break;
7172             case 32:
7173               code = BFD_RELOC_32_PCREL;
7174               break;
7175             case 64:
7176               code = BFD_RELOC_64_PCREL;
7177               break;
7178             default:
7179               goto fail;
7180             }
7181
7182           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
7183
7184           if (areloc->howto->pcrel_offset != howto->pcrel_offset)
7185             {
7186               if (howto->pcrel_offset)
7187                 areloc->addend += areloc->address;
7188               else
7189                 areloc->addend -= areloc->address; /* addend is unsigned!! */
7190             }
7191         }
7192       else
7193         {
7194           switch (areloc->howto->bitsize)
7195             {
7196             case 8:
7197               code = BFD_RELOC_8;
7198               break;
7199             case 14:
7200               code = BFD_RELOC_14;
7201               break;
7202             case 16:
7203               code = BFD_RELOC_16;
7204               break;
7205             case 26:
7206               code = BFD_RELOC_26;
7207               break;
7208             case 32:
7209               code = BFD_RELOC_32;
7210               break;
7211             case 64:
7212               code = BFD_RELOC_64;
7213               break;
7214             default:
7215               goto fail;
7216             }
7217
7218           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
7219         }
7220
7221       if (howto)
7222         areloc->howto = howto;
7223       else
7224         goto fail;
7225     }
7226
7227   return TRUE;
7228
7229  fail:
7230   (*_bfd_error_handler)
7231     (_("%B: unsupported relocation type %s"),
7232      abfd, areloc->howto->name);
7233   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7234   return FALSE;
7235 }
7236
7237 bfd_boolean
7238 _bfd_elf_close_and_cleanup (bfd *abfd)
7239 {
7240   if (bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7241     {
7242       if (elf_tdata (abfd) != NULL && elf_shstrtab (abfd) != NULL)
7243         _bfd_elf_strtab_free (elf_shstrtab (abfd));
7244       _bfd_dwarf2_cleanup_debug_info (abfd);
7245     }
7246
7247   return _bfd_generic_close_and_cleanup (abfd);
7248 }
7249
7250 /* For Rel targets, we encode meaningful data for BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY
7251    in the relocation's offset.  Thus we cannot allow any sort of sanity
7252    range-checking to interfere.  There is nothing else to do in processing
7253    this reloc.  */
7254
7255 bfd_reloc_status_type
7256 _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn
7257   (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *re ATTRIBUTE_UNUSED,
7258    struct bfd_symbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED,
7259    void *data ATTRIBUTE_UNUSED, asection *is ATTRIBUTE_UNUSED,
7260    bfd *obfd ATTRIBUTE_UNUSED, char **errmsg ATTRIBUTE_UNUSED)
7261 {
7262   return bfd_reloc_ok;
7263 }
7264 \f
7265 /* Elf core file support.  Much of this only works on native
7266    toolchains, since we rely on knowing the
7267    machine-dependent procfs structure in order to pick
7268    out details about the corefile.  */
7269
7270 #ifdef HAVE_SYS_PROCFS_H
7271 # include <sys/procfs.h>
7272 #endif
7273
7274 /* FIXME: this is kinda wrong, but it's what gdb wants.  */
7275
7276 static int
7277 elfcore_make_pid (bfd *abfd)
7278 {
7279   return ((elf_tdata (abfd)->core_lwpid << 16)
7280           + (elf_tdata (abfd)->core_pid));
7281 }
7282
7283 /* If there isn't a section called NAME, make one, using
7284    data from SECT.  Note, this function will generate a
7285    reference to NAME, so you shouldn't deallocate or
7286    overwrite it.  */
7287
7288 static bfd_boolean
7289 elfcore_maybe_make_sect (bfd *abfd, char *name, asection *sect)
7290 {
7291   asection *sect2;
7292
7293   if (bfd_get_section_by_name (abfd, name) != NULL)
7294     return TRUE;
7295
7296   sect2 = bfd_make_section_with_flags (abfd, name, sect->flags);
7297   if (sect2 == NULL)
7298     return FALSE;
7299
7300   sect2->size = sect->size;
7301   sect2->filepos = sect->filepos;
7302   sect2->alignment_power = sect->alignment_power;
7303   return TRUE;
7304 }
7305
7306 /* Create a pseudosection containing SIZE bytes at FILEPOS.  This
7307    actually creates up to two pseudosections:
7308    - For the single-threaded case, a section named NAME, unless
7309      such a section already exists.
7310    - For the multi-threaded case, a section named "NAME/PID", where
7311      PID is elfcore_make_pid (abfd).
7312    Both pseudosections have identical contents. */
7313 bfd_boolean
7314 _bfd_elfcore_make_pseudosection (bfd *abfd,
7315                                  char *name,
7316                                  size_t size,
7317                                  ufile_ptr filepos)
7318 {
7319   char buf[100];
7320   char *threaded_name;
7321   size_t len;
7322   asection *sect;
7323
7324   /* Build the section name.  */
7325
7326   sprintf (buf, "%s/%d", name, elfcore_make_pid (abfd));
7327   len = strlen (buf) + 1;
7328   threaded_name = bfd_alloc (abfd, len);
7329   if (threaded_name == NULL)
7330     return FALSE;
7331   memcpy (threaded_name, buf, len);
7332
7333   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, threaded_name,
7334                                              SEC_HAS_CONTENTS);
7335   if (sect == NULL)
7336     return FALSE;
7337   sect->size = size;
7338   sect->filepos = filepos;
7339   sect->alignment_power = 2;
7340
7341   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, name, sect);
7342 }
7343
7344 /* prstatus_t exists on:
7345      solaris 2.5+
7346      linux 2.[01] + glibc
7347      unixware 4.2
7348 */
7349
7350 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
7351
7352 static bfd_boolean
7353 elfcore_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7354 {
7355   size_t size;
7356   int offset;
7357
7358   if (note->descsz == sizeof (prstatus_t))
7359     {
7360       prstatus_t prstat;
7361
7362       size = sizeof (prstat.pr_reg);
7363       offset   = offsetof (prstatus_t, pr_reg);
7364       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
7365
7366       /* Do not overwrite the core signal if it
7367          has already been set by another thread.  */
7368       if (elf_tdata (abfd)->core_signal == 0)
7369         elf_tdata (abfd)->core_signal = prstat.pr_cursig;
7370       elf_tdata (abfd)->core_pid = prstat.pr_pid;
7371
7372       /* pr_who exists on:
7373          solaris 2.5+
7374          unixware 4.2
7375          pr_who doesn't exist on:
7376          linux 2.[01]
7377          */
7378 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T_PR_WHO)
7379       elf_tdata (abfd)->core_lwpid = prstat.pr_who;
7380 #endif
7381     }
7382 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
7383   else if (note->descsz == sizeof (prstatus32_t))
7384     {
7385       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
7386       prstatus32_t prstat;
7387
7388       size = sizeof (prstat.pr_reg);
7389       offset   = offsetof (prstatus32_t, pr_reg);
7390       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
7391
7392       /* Do not overwrite the core signal if it
7393          has already been set by another thread.  */
7394       if (elf_tdata (abfd)->core_signal == 0)
7395         elf_tdata (abfd)->core_signal = prstat.pr_cursig;
7396       elf_tdata (abfd)->core_pid = prstat.pr_pid;
7397
7398       /* pr_who exists on:
7399          solaris 2.5+
7400          unixware 4.2
7401          pr_who doesn't exist on:
7402          linux 2.[01]
7403          */
7404 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T_PR_WHO)
7405       elf_tdata (abfd)->core_lwpid = prstat.pr_who;
7406 #endif
7407     }
7408 #endif /* HAVE_PRSTATUS32_T */
7409   else
7410     {
7411       /* Fail - we don't know how to handle any other
7412          note size (ie. data object type).  */
7413       return TRUE;
7414     }
7415
7416   /* Make a ".reg/999" section and a ".reg" section.  */
7417   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
7418                                           size, note->descpos + offset);
7419 }
7420 #endif /* defined (HAVE_PRSTATUS_T) */
7421
7422 /* Create a pseudosection containing the exact contents of NOTE.  */
7423 static bfd_boolean
7424 elfcore_make_note_pseudosection (bfd *abfd,
7425                                  char *name,
7426                                  Elf_Internal_Note *note)
7427 {
7428   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, name,
7429                                           note->descsz, note->descpos);
7430 }
7431
7432 /* There isn't a consistent prfpregset_t across platforms,
7433    but it doesn't matter, because we don't have to pick this
7434    data structure apart.  */
7435
7436 static bfd_boolean
7437 elfcore_grok_prfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7438 {
7439   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
7440 }
7441
7442 /* Linux dumps the Intel SSE regs in a note named "LINUX" with a note
7443    type of NT_PRXFPREG.  Just include the whole note's contents
7444    literally.  */
7445
7446 static bfd_boolean
7447 elfcore_grok_prxfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7448 {
7449   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xfp", note);
7450 }
7451
7452 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T)
7453 typedef prpsinfo_t   elfcore_psinfo_t;
7454 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T)         /* Sparc64 cross Sparc32 */
7455 typedef prpsinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
7456 #endif
7457 #endif
7458
7459 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
7460 typedef psinfo_t   elfcore_psinfo_t;
7461 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)           /* Sparc64 cross Sparc32 */
7462 typedef psinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
7463 #endif
7464 #endif
7465
7466 /* return a malloc'ed copy of a string at START which is at
7467    most MAX bytes long, possibly without a terminating '\0'.
7468    the copy will always have a terminating '\0'.  */
7469
7470 char *
7471 _bfd_elfcore_strndup (bfd *abfd, char *start, size_t max)
7472 {
7473   char *dups;
7474   char *end = memchr (start, '\0', max);
7475   size_t len;
7476
7477   if (end == NULL)
7478     len = max;
7479   else
7480     len = end - start;
7481
7482   dups = bfd_alloc (abfd, len + 1);
7483   if (dups == NULL)
7484     return NULL;
7485
7486   memcpy (dups, start, len);
7487   dups[len] = '\0';
7488
7489   return dups;
7490 }
7491
7492 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
7493 static bfd_boolean
7494 elfcore_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7495 {
7496   if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo_t))
7497     {
7498       elfcore_psinfo_t psinfo;
7499
7500       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
7501
7502       elf_tdata (abfd)->core_program
7503         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
7504                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
7505
7506       elf_tdata (abfd)->core_command
7507         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
7508                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
7509     }
7510 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
7511   else if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo32_t))
7512     {
7513       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
7514       elfcore_psinfo32_t psinfo;
7515
7516       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
7517
7518       elf_tdata (abfd)->core_program
7519         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
7520                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
7521
7522       elf_tdata (abfd)->core_command
7523         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
7524                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
7525     }
7526 #endif
7527
7528   else
7529     {
7530       /* Fail - we don't know how to handle any other
7531          note size (ie. data object type).  */
7532       return TRUE;
7533     }
7534
7535   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
7536      onto the end of the args in some (at least one anyway)
7537      implementations, so strip it off if it exists.  */
7538
7539   {
7540     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
7541     int n = strlen (command);
7542
7543     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
7544       command[n - 1] = '\0';
7545   }
7546
7547   return TRUE;
7548 }
7549 #endif /* defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T) */
7550
7551 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
7552 static bfd_boolean
7553 elfcore_grok_pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7554 {
7555   if (note->descsz == sizeof (pstatus_t)
7556 #if defined (HAVE_PXSTATUS_T)
7557       || note->descsz == sizeof (pxstatus_t)
7558 #endif
7559       )
7560     {
7561       pstatus_t pstat;
7562
7563       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
7564
7565       elf_tdata (abfd)->core_pid = pstat.pr_pid;
7566     }
7567 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
7568   else if (note->descsz == sizeof (pstatus32_t))
7569     {
7570       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
7571       pstatus32_t pstat;
7572
7573       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
7574
7575       elf_tdata (abfd)->core_pid = pstat.pr_pid;
7576     }
7577 #endif
7578   /* Could grab some more details from the "representative"
7579      lwpstatus_t in pstat.pr_lwp, but we'll catch it all in an
7580      NT_LWPSTATUS note, presumably.  */
7581
7582   return TRUE;
7583 }
7584 #endif /* defined (HAVE_PSTATUS_T) */
7585
7586 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
7587 static bfd_boolean
7588 elfcore_grok_lwpstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7589 {
7590   lwpstatus_t lwpstat;
7591   char buf[100];
7592   char *name;
7593   size_t len;
7594   asection *sect;
7595
7596   if (note->descsz != sizeof (lwpstat)
7597 #if defined (HAVE_LWPXSTATUS_T)
7598       && note->descsz != sizeof (lwpxstatus_t)
7599 #endif
7600       )
7601     return TRUE;
7602
7603   memcpy (&lwpstat, note->descdata, sizeof (lwpstat));
7604
7605   elf_tdata (abfd)->core_lwpid = lwpstat.pr_lwpid;
7606   elf_tdata (abfd)->core_signal = lwpstat.pr_cursig;
7607
7608   /* Make a ".reg/999" section.  */
7609
7610   sprintf (buf, ".reg/%d", elfcore_make_pid (abfd));
7611   len = strlen (buf) + 1;
7612   name = bfd_alloc (abfd, len);
7613   if (name == NULL)
7614     return FALSE;
7615   memcpy (name, buf, len);
7616
7617   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
7618   if (sect == NULL)
7619     return FALSE;
7620
7621 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
7622   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs);
7623   sect->filepos = note->descpos
7624     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.gregs);
7625 #endif
7626
7627 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
7628   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_reg);
7629   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_reg);
7630 #endif
7631
7632   sect->alignment_power = 2;
7633
7634   if (!elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
7635     return FALSE;
7636
7637   /* Make a ".reg2/999" section */
7638
7639   sprintf (buf, ".reg2/%d", elfcore_make_pid (abfd));
7640   len = strlen (buf) + 1;
7641   name = bfd_alloc (abfd, len);
7642   if (name == NULL)
7643     return FALSE;
7644   memcpy (name, buf, len);
7645
7646   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
7647   if (sect == NULL)
7648     return FALSE;
7649
7650 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
7651   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.fpregs);
7652   sect->filepos = note->descpos
7653     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.fpregs);
7654 #endif
7655
7656 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_FPREG)
7657   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_fpreg);
7658   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_fpreg);
7659 #endif
7660
7661   sect->alignment_power = 2;
7662
7663   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg2", sect);
7664 }
7665 #endif /* defined (HAVE_LWPSTATUS_T) */
7666
7667 static bfd_boolean
7668 elfcore_grok_win32pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7669 {
7670   char buf[30];
7671   char *name;
7672   size_t len;
7673   asection *sect;
7674   int type;
7675   int is_active_thread;
7676   bfd_vma base_addr;
7677
7678   if (note->descsz < 728)
7679     return TRUE;
7680
7681   if (! CONST_STRNEQ (note->namedata, "win32"))
7682     return TRUE;
7683
7684   type = bfd_get_32 (abfd, note->descdata);
7685
7686   switch (type)
7687     {
7688     case 1 /* NOTE_INFO_PROCESS */:
7689       /* FIXME: need to add ->core_command.  */
7690       /* process_info.pid */
7691       elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
7692       /* process_info.signal */
7693       elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 12);
7694       break;
7695
7696     case 2 /* NOTE_INFO_THREAD */:
7697       /* Make a ".reg/999" section.  */
7698       /* thread_info.tid */
7699       sprintf (buf, ".reg/%ld", (long) bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8));
7700
7701       len = strlen (buf) + 1;
7702       name = bfd_alloc (abfd, len);
7703       if (name == NULL)
7704         return FALSE;
7705
7706       memcpy (name, buf, len);
7707
7708       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
7709       if (sect == NULL)
7710         return FALSE;
7711
7712       /* sizeof (thread_info.thread_context) */
7713       sect->size = 716;
7714       /* offsetof (thread_info.thread_context) */
7715       sect->filepos = note->descpos + 12;
7716       sect->alignment_power = 2;
7717
7718       /* thread_info.is_active_thread */
7719       is_active_thread = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
7720
7721       if (is_active_thread)
7722         if (! elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
7723           return FALSE;
7724       break;
7725
7726     case 3 /* NOTE_INFO_MODULE */:
7727       /* Make a ".module/xxxxxxxx" section.  */
7728       /* module_info.base_address */
7729       base_addr = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 4);
7730       sprintf (buf, ".module/%08lx", (long) base_addr);
7731
7732       len = strlen (buf) + 1;
7733       name = bfd_alloc (abfd, len);
7734       if (name == NULL)
7735         return FALSE;
7736
7737       memcpy (name, buf, len);
7738
7739       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
7740
7741       if (sect == NULL)
7742         return FALSE;
7743
7744       sect->size = note->descsz;
7745       sect->filepos = note->descpos;
7746       sect->alignment_power = 2;
7747       break;
7748
7749     default:
7750       return TRUE;
7751     }
7752
7753   return TRUE;
7754 }
7755
7756 static bfd_boolean
7757 elfcore_grok_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7758 {
7759   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7760
7761   switch (note->type)
7762     {
7763     default:
7764       return TRUE;
7765
7766     case NT_PRSTATUS:
7767       if (bed->elf_backend_grok_prstatus)
7768         if ((*bed->elf_backend_grok_prstatus) (abfd, note))
7769           return TRUE;
7770 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
7771       return elfcore_grok_prstatus (abfd, note);
7772 #else
7773       return TRUE;
7774 #endif
7775
7776 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
7777     case NT_PSTATUS:
7778       return elfcore_grok_pstatus (abfd, note);
7779 #endif
7780
7781 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
7782     case NT_LWPSTATUS:
7783       return elfcore_grok_lwpstatus (abfd, note);
7784 #endif
7785
7786     case NT_FPREGSET:           /* FIXME: rename to NT_PRFPREG */
7787       return elfcore_grok_prfpreg (abfd, note);
7788
7789     case NT_WIN32PSTATUS:
7790       return elfcore_grok_win32pstatus (abfd, note);
7791
7792     case NT_PRXFPREG:           /* Linux SSE extension */
7793       if (note->namesz == 6
7794           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
7795         return elfcore_grok_prxfpreg (abfd, note);
7796       else
7797         return TRUE;
7798
7799     case NT_PRPSINFO:
7800     case NT_PSINFO:
7801       if (bed->elf_backend_grok_psinfo)
7802         if ((*bed->elf_backend_grok_psinfo) (abfd, note))
7803           return TRUE;
7804 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
7805       return elfcore_grok_psinfo (abfd, note);
7806 #else
7807       return TRUE;
7808 #endif
7809
7810     case NT_AUXV:
7811       {
7812         asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
7813                                                              SEC_HAS_CONTENTS);
7814
7815         if (sect == NULL)
7816           return FALSE;
7817         sect->size = note->descsz;
7818         sect->filepos = note->descpos;
7819         sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
7820
7821         return TRUE;
7822       }
7823     }
7824 }
7825
7826 static bfd_boolean
7827 elfobj_grok_gnu_build_id (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7828 {
7829   elf_tdata (abfd)->build_id_size = note->descsz;
7830   elf_tdata (abfd)->build_id = bfd_alloc (abfd, note->descsz);
7831   if (elf_tdata (abfd)->build_id == NULL)
7832     return FALSE;
7833
7834   memcpy (elf_tdata (abfd)->build_id, note->descdata, note->descsz);
7835
7836   return TRUE;
7837 }
7838
7839 static bfd_boolean
7840 elfobj_grok_gnu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7841 {
7842   switch (note->type)
7843     {
7844     default:
7845       return TRUE;
7846
7847     case NT_GNU_BUILD_ID:
7848       return elfobj_grok_gnu_build_id (abfd, note);
7849     }
7850 }
7851
7852 static bfd_boolean
7853 elfcore_netbsd_get_lwpid (Elf_Internal_Note *note, int *lwpidp)
7854 {
7855   char *cp;
7856
7857   cp = strchr (note->namedata, '@');
7858   if (cp != NULL)
7859     {
7860       *lwpidp = atoi(cp + 1);
7861       return TRUE;
7862     }
7863   return FALSE;
7864 }
7865
7866 static bfd_boolean
7867 elfcore_grok_netbsd_procinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7868 {
7869   /* Signal number at offset 0x08. */
7870   elf_tdata (abfd)->core_signal
7871     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x08);
7872
7873   /* Process ID at offset 0x50. */
7874   elf_tdata (abfd)->core_pid
7875     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x50);
7876
7877   /* Command name at 0x7c (max 32 bytes, including nul). */
7878   elf_tdata (abfd)->core_command
7879     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 0x7c, 31);
7880
7881   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.netbsdcore.procinfo",
7882                                           note);
7883 }
7884
7885 static bfd_boolean
7886 elfcore_grok_netbsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7887 {
7888   int lwp;
7889
7890   if (elfcore_netbsd_get_lwpid (note, &lwp))
7891     elf_tdata (abfd)->core_lwpid = lwp;
7892
7893   if (note->type == NT_NETBSDCORE_PROCINFO)
7894     {
7895       /* NetBSD-specific core "procinfo".  Note that we expect to
7896          find this note before any of the others, which is fine,
7897          since the kernel writes this note out first when it
7898          creates a core file.  */
7899
7900       return elfcore_grok_netbsd_procinfo (abfd, note);
7901     }
7902
7903   /* As of Jan 2002 there are no other machine-independent notes
7904      defined for NetBSD core files.  If the note type is less
7905      than the start of the machine-dependent note types, we don't
7906      understand it.  */
7907
7908   if (note->type < NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH)
7909     return TRUE;
7910
7911
7912   switch (bfd_get_arch (abfd))
7913     {
7914       /* On the Alpha, SPARC (32-bit and 64-bit), PT_GETREGS == mach+0 and
7915          PT_GETFPREGS == mach+2.  */
7916
7917     case bfd_arch_alpha:
7918     case bfd_arch_sparc:
7919       switch (note->type)
7920         {
7921         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+0:
7922           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
7923
7924         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+2:
7925           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
7926
7927         default:
7928           return TRUE;
7929         }
7930
7931       /* On all other arch's, PT_GETREGS == mach+1 and
7932          PT_GETFPREGS == mach+3.  */
7933
7934     default:
7935       switch (note->type)
7936         {
7937         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+1:
7938           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
7939
7940         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+3:
7941           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
7942
7943         default:
7944           return TRUE;
7945         }
7946     }
7947     /* NOTREACHED */
7948 }
7949
7950 static bfd_boolean
7951 elfcore_grok_nto_status (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note, long *tid)
7952 {
7953   void *ddata = note->descdata;
7954   char buf[100];
7955   char *name;
7956   asection *sect;
7957   short sig;
7958   unsigned flags;
7959
7960   /* nto_procfs_status 'pid' field is at offset 0.  */
7961   elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata);
7962
7963   /* nto_procfs_status 'tid' field is at offset 4.  Pass it back.  */
7964   *tid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 4);
7965
7966   /* nto_procfs_status 'flags' field is at offset 8.  */
7967   flags = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 8);
7968
7969   /* nto_procfs_status 'what' field is at offset 14.  */
7970   if ((sig = bfd_get_16 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 14)) > 0)
7971     {
7972       elf_tdata (abfd)->core_signal = sig;
7973       elf_tdata (abfd)->core_lwpid = *tid;
7974     }
7975
7976   /* _DEBUG_FLAG_CURTID (current thread) is 0x80.  Some cores
7977      do not come from signals so we make sure we set the current
7978      thread just in case.  */
7979   if (flags & 0x00000080)
7980     elf_tdata (abfd)->core_lwpid = *tid;
7981
7982   /* Make a ".qnx_core_status/%d" section.  */
7983   sprintf (buf, ".qnx_core_status/%ld", *tid);
7984
7985   name = bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
7986   if (name == NULL)
7987     return FALSE;
7988   strcpy (name, buf);
7989
7990   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
7991   if (sect == NULL)
7992     return FALSE;
7993
7994   sect->size            = note->descsz;
7995   sect->filepos         = note->descpos;
7996   sect->alignment_power = 2;
7997
7998   return (elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".qnx_core_status", sect));
7999 }
8000
8001 static bfd_boolean
8002 elfcore_grok_nto_regs (bfd *abfd,
8003                        Elf_Internal_Note *note,
8004                        long tid,
8005                        char *base)
8006 {
8007   char buf[100];
8008   char *name;
8009   asection *sect;
8010
8011   /* Make a "(base)/%d" section.  */
8012   sprintf (buf, "%s/%ld", base, tid);
8013
8014   name = bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
8015   if (name == NULL)
8016     return FALSE;
8017   strcpy (name, buf);
8018
8019   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
8020   if (sect == NULL)
8021     return FALSE;
8022
8023   sect->size            = note->descsz;
8024   sect->filepos         = note->descpos;
8025   sect->alignment_power = 2;
8026
8027   /* This is the current thread.  */
8028   if (elf_tdata (abfd)->core_lwpid == tid)
8029     return elfcore_maybe_make_sect (abfd, base, sect);
8030
8031   return TRUE;
8032 }
8033
8034 #define BFD_QNT_CORE_INFO       7
8035 #define BFD_QNT_CORE_STATUS     8
8036 #define BFD_QNT_CORE_GREG       9
8037 #define BFD_QNT_CORE_FPREG      10
8038
8039 static bfd_boolean
8040 elfcore_grok_nto_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8041 {
8042   /* Every GREG section has a STATUS section before it.  Store the
8043      tid from the previous call to pass down to the next gregs
8044      function.  */
8045   static long tid = 1;
8046
8047   switch (note->type)
8048     {
8049     case BFD_QNT_CORE_INFO:
8050       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".qnx_core_info", note);
8051     case BFD_QNT_CORE_STATUS:
8052       return elfcore_grok_nto_status (abfd, note, &tid);
8053     case BFD_QNT_CORE_GREG:
8054       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg");
8055     case BFD_QNT_CORE_FPREG:
8056       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg2");
8057     default:
8058       return TRUE;
8059     }
8060 }
8061
8062 static bfd_boolean
8063 elfcore_grok_spu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8064 {
8065   char *name;
8066   asection *sect;
8067   size_t len;
8068
8069   /* Use note name as section name.  */
8070   len = note->namesz;
8071   name = bfd_alloc (abfd, len);
8072   if (name == NULL)
8073     return FALSE;
8074   memcpy (name, note->namedata, len);
8075   name[len - 1] = '\0';
8076
8077   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
8078   if (sect == NULL)
8079     return FALSE;
8080
8081   sect->size            = note->descsz;
8082   sect->filepos         = note->descpos;
8083   sect->alignment_power = 1;
8084
8085   return TRUE;
8086 }
8087
8088 /* Function: elfcore_write_note
8089
8090    Inputs:
8091      buffer to hold note, and current size of buffer
8092      name of note
8093      type of note
8094      data for note
8095      size of data for note
8096
8097    Writes note to end of buffer.  ELF64 notes are written exactly as
8098    for ELF32, despite the current (as of 2006) ELF gabi specifying
8099    that they ought to have 8-byte namesz and descsz field, and have
8100    8-byte alignment.  Other writers, eg. Linux kernel, do the same.
8101
8102    Return:
8103    Pointer to realloc'd buffer, *BUFSIZ updated.  */
8104
8105 char *
8106 elfcore_write_note (bfd *abfd,
8107                     char *buf,
8108                     int *bufsiz,
8109                     const char *name,
8110                     int type,
8111                     const void *input,
8112                     int size)
8113 {
8114   Elf_External_Note *xnp;
8115   size_t namesz;
8116   size_t newspace;
8117   char *dest;
8118
8119   namesz = 0;
8120   if (name != NULL)
8121     namesz = strlen (name) + 1;
8122
8123   newspace = 12 + ((namesz + 3) & -4) + ((size + 3) & -4);
8124
8125   buf = realloc (buf, *bufsiz + newspace);
8126   if (buf == NULL)
8127     return buf;
8128   dest = buf + *bufsiz;
8129   *bufsiz += newspace;
8130   xnp = (Elf_External_Note *) dest;
8131   H_PUT_32 (abfd, namesz, xnp->namesz);
8132   H_PUT_32 (abfd, size, xnp->descsz);
8133   H_PUT_32 (abfd, type, xnp->type);
8134   dest = xnp->name;
8135   if (name != NULL)
8136     {
8137       memcpy (dest, name, namesz);
8138       dest += namesz;
8139       while (namesz & 3)
8140         {
8141           *dest++ = '\0';
8142           ++namesz;
8143         }
8144     }
8145   memcpy (dest, input, size);
8146   dest += size;
8147   while (size & 3)
8148     {
8149       *dest++ = '\0';
8150       ++size;
8151     }
8152   return buf;
8153 }
8154
8155 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
8156 char *
8157 elfcore_write_prpsinfo (bfd  *abfd,
8158                         char *buf,
8159                         int  *bufsiz,
8160                         const char *fname,
8161                         const char *psargs)
8162 {
8163   const char *note_name = "CORE";
8164   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8165
8166   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
8167     {
8168       char *ret;
8169       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
8170                                                  NT_PRPSINFO, fname, psargs);
8171       if (ret != NULL)
8172         return ret;
8173     }
8174
8175 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
8176   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
8177     {
8178 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)
8179       psinfo32_t data;
8180       int note_type = NT_PSINFO;
8181 #else
8182       prpsinfo32_t data;
8183       int note_type = NT_PRPSINFO;
8184 #endif
8185
8186       memset (&data, 0, sizeof (data));
8187       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
8188       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
8189       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8190                                  note_name, note_type, &data, sizeof (data));
8191     }
8192   else
8193 #endif
8194     {
8195 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
8196       psinfo_t data;
8197       int note_type = NT_PSINFO;
8198 #else
8199       prpsinfo_t data;
8200       int note_type = NT_PRPSINFO;
8201 #endif
8202
8203       memset (&data, 0, sizeof (data));
8204       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
8205       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
8206       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8207                                  note_name, note_type, &data, sizeof (data));
8208     }
8209 }
8210 #endif  /* PSINFO_T or PRPSINFO_T */
8211
8212 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
8213 char *
8214 elfcore_write_prstatus (bfd *abfd,
8215                         char *buf,
8216                         int *bufsiz,
8217                         long pid,
8218                         int cursig,
8219                         const void *gregs)
8220 {
8221   const char *note_name = "CORE";
8222   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8223
8224   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
8225     {
8226       char *ret;
8227       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
8228                                                  NT_PRSTATUS,
8229                                                  pid, cursig, gregs);
8230       if (ret != NULL)
8231         return ret;
8232     }
8233
8234 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
8235   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
8236     {
8237       prstatus32_t prstat;
8238
8239       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
8240       prstat.pr_pid = pid;
8241       prstat.pr_cursig = cursig;
8242       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
8243       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8244                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
8245     }
8246   else
8247 #endif
8248     {
8249       prstatus_t prstat;
8250
8251       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
8252       prstat.pr_pid = pid;
8253       prstat.pr_cursig = cursig;
8254       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
8255       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8256                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
8257     }
8258 }
8259 #endif /* HAVE_PRSTATUS_T */
8260
8261 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
8262 char *
8263 elfcore_write_lwpstatus (bfd *abfd,
8264                          char *buf,
8265                          int *bufsiz,
8266                          long pid,
8267                          int cursig,
8268                          const void *gregs)
8269 {
8270   lwpstatus_t lwpstat;
8271   const char *note_name = "CORE";
8272
8273   memset (&lwpstat, 0, sizeof (lwpstat));
8274   lwpstat.pr_lwpid  = pid >> 16;
8275   lwpstat.pr_cursig = cursig;
8276 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
8277   memcpy (lwpstat.pr_reg, gregs, sizeof (lwpstat.pr_reg));
8278 #elif defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
8279 #if !defined(gregs)
8280   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs,
8281           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs));
8282 #else
8283   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs,
8284           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs));
8285 #endif
8286 #endif
8287   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8288                              NT_LWPSTATUS, &lwpstat, sizeof (lwpstat));
8289 }
8290 #endif /* HAVE_LWPSTATUS_T */
8291
8292 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
8293 char *
8294 elfcore_write_pstatus (bfd *abfd,
8295                        char *buf,
8296                        int *bufsiz,
8297                        long pid,
8298                        int cursig ATTRIBUTE_UNUSED,
8299                        const void *gregs ATTRIBUTE_UNUSED)
8300 {
8301   const char *note_name = "CORE";
8302 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
8303   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8304
8305   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
8306     {
8307       pstatus32_t pstat;
8308
8309       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
8310       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
8311       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8312                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
8313       return buf;
8314     }
8315   else
8316 #endif
8317     {
8318       pstatus_t pstat;
8319
8320       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
8321       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
8322       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8323                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
8324       return buf;
8325     }
8326 }
8327 #endif /* HAVE_PSTATUS_T */
8328
8329 char *
8330 elfcore_write_prfpreg (bfd *abfd,
8331                        char *buf,
8332                        int *bufsiz,
8333                        const void *fpregs,
8334                        int size)
8335 {
8336   const char *note_name = "CORE";
8337   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8338                              note_name, NT_FPREGSET, fpregs, size);
8339 }
8340
8341 char *
8342 elfcore_write_prxfpreg (bfd *abfd,
8343                         char *buf,
8344                         int *bufsiz,
8345                         const void *xfpregs,
8346                         int size)
8347 {
8348   char *note_name = "LINUX";
8349   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8350                              note_name, NT_PRXFPREG, xfpregs, size);
8351 }
8352
8353 static bfd_boolean
8354 elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size, file_ptr offset)
8355 {
8356   char *p;
8357
8358   p = buf;
8359   while (p < buf + size)
8360     {
8361       /* FIXME: bad alignment assumption.  */
8362       Elf_External_Note *xnp = (Elf_External_Note *) p;
8363       Elf_Internal_Note in;
8364
8365       in.type = H_GET_32 (abfd, xnp->type);
8366
8367       in.namesz = H_GET_32 (abfd, xnp->namesz);
8368       in.namedata = xnp->name;
8369
8370       in.descsz = H_GET_32 (abfd, xnp->descsz);
8371       in.descdata = in.namedata + BFD_ALIGN (in.namesz, 4);
8372       in.descpos = offset + (in.descdata - buf);
8373
8374       switch (bfd_get_format (abfd))
8375         {
8376         default:
8377           return TRUE;
8378
8379         case bfd_core:
8380           if (CONST_STRNEQ (in.namedata, "NetBSD-CORE"))
8381             {
8382               if (! elfcore_grok_netbsd_note (abfd, &in))
8383                 return FALSE;
8384             }
8385           else if (CONST_STRNEQ (in.namedata, "QNX"))
8386             {
8387               if (! elfcore_grok_nto_note (abfd, &in))
8388                 return FALSE;
8389             }
8390           else if (CONST_STRNEQ (in.namedata, "SPU/"))
8391             {
8392               if (! elfcore_grok_spu_note (abfd, &in))
8393                 return FALSE;
8394             }
8395           else
8396             {
8397               if (! elfcore_grok_note (abfd, &in))
8398                 return FALSE;
8399             }
8400           break;
8401
8402         case bfd_object:
8403           if (in.namesz == sizeof "GNU" && strcmp (in.namedata, "GNU") == 0)
8404             {
8405               if (! elfobj_grok_gnu_note (abfd, &in))
8406                 return FALSE;
8407             }
8408           break;
8409         }
8410
8411       p = in.descdata + BFD_ALIGN (in.descsz, 4);
8412     }
8413
8414   return TRUE;
8415 }
8416
8417 static bfd_boolean
8418 elf_read_notes (bfd *abfd, file_ptr offset, bfd_size_type size)
8419 {
8420   char *buf;
8421
8422   if (size <= 0)
8423     return TRUE;
8424
8425   if (bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0)
8426     return FALSE;
8427
8428   buf = bfd_malloc (size);
8429   if (buf == NULL)
8430     return FALSE;
8431
8432   if (bfd_bread (buf, size, abfd) != size
8433       || !elf_parse_notes (abfd, buf, size, offset))
8434     {
8435       free (buf);
8436       return FALSE;
8437     }
8438
8439   free (buf);
8440   return TRUE;
8441 }
8442 \f
8443 /* Providing external access to the ELF program header table.  */
8444
8445 /* Return an upper bound on the number of bytes required to store a
8446    copy of ABFD's program header table entries.  Return -1 if an error
8447    occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
8448
8449 long
8450 bfd_get_elf_phdr_upper_bound (bfd *abfd)
8451 {
8452   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
8453     {
8454       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
8455       return -1;
8456     }
8457
8458   return elf_elfheader (abfd)->e_phnum * sizeof (Elf_Internal_Phdr);
8459 }
8460
8461 /* Copy ABFD's program header table entries to *PHDRS.  The entries
8462    will be stored as an array of Elf_Internal_Phdr structures, as
8463    defined in include/elf/internal.h.  To find out how large the
8464    buffer needs to be, call bfd_get_elf_phdr_upper_bound.
8465
8466    Return the number of program header table entries read, or -1 if an
8467    error occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
8468
8469 int
8470 bfd_get_elf_phdrs (bfd *abfd, void *phdrs)
8471 {
8472   int num_phdrs;
8473
8474   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
8475     {
8476       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
8477       return -1;
8478     }
8479
8480   num_phdrs = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
8481   memcpy (phdrs, elf_tdata (abfd)->phdr,
8482           num_phdrs * sizeof (Elf_Internal_Phdr));
8483
8484   return num_phdrs;
8485 }
8486
8487 enum elf_reloc_type_class
8488 _bfd_elf_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela ATTRIBUTE_UNUSED)
8489 {
8490   return reloc_class_normal;
8491 }
8492
8493 /* For RELA architectures, return the relocation value for a
8494    relocation against a local symbol.  */
8495
8496 bfd_vma
8497 _bfd_elf_rela_local_sym (bfd *abfd,
8498                          Elf_Internal_Sym *sym,
8499                          asection **psec,
8500                          Elf_Internal_Rela *rel)
8501 {
8502   asection *sec = *psec;
8503   bfd_vma relocation;
8504
8505   relocation = (sec->output_section->vma
8506                 + sec->output_offset
8507                 + sym->st_value);
8508   if ((sec->flags & SEC_MERGE)
8509       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION
8510       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
8511     {
8512       rel->r_addend =
8513         _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
8514                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
8515                                     sym->st_value + rel->r_addend);
8516       if (sec != *psec)
8517         {
8518           /* If we have changed the section, and our original section is
8519              marked with SEC_EXCLUDE, it means that the original
8520              SEC_MERGE section has been completely subsumed in some
8521              other SEC_MERGE section.  In this case, we need to leave
8522              some info around for --emit-relocs.  */
8523           if ((sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
8524             sec->kept_section = *psec;
8525           sec = *psec;
8526         }
8527       rel->r_addend -= relocation;
8528       rel->r_addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
8529     }
8530   return relocation;
8531 }
8532
8533 bfd_vma
8534 _bfd_elf_rel_local_sym (bfd *abfd,
8535                         Elf_Internal_Sym *sym,
8536                         asection **psec,
8537                         bfd_vma addend)
8538 {
8539   asection *sec = *psec;
8540
8541   if (sec->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_MERGE)
8542     return sym->st_value + addend;
8543
8544   return _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
8545                                      elf_section_data (sec)->sec_info,
8546                                      sym->st_value + addend);
8547 }
8548
8549 bfd_vma
8550 _bfd_elf_section_offset (bfd *abfd,
8551                          struct bfd_link_info *info,
8552                          asection *sec,
8553                          bfd_vma offset)
8554 {
8555   switch (sec->sec_info_type)
8556     {
8557     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8558       return _bfd_stab_section_offset (sec, elf_section_data (sec)->sec_info,
8559                                        offset);
8560     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8561       return _bfd_elf_eh_frame_section_offset (abfd, info, sec, offset);
8562     default:
8563       return offset;
8564     }
8565 }
8566 \f
8567 /* Create a new BFD as if by bfd_openr.  Rather than opening a file,
8568    reconstruct an ELF file by reading the segments out of remote memory
8569    based on the ELF file header at EHDR_VMA and the ELF program headers it
8570    points to.  If not null, *LOADBASEP is filled in with the difference
8571    between the VMAs from which the segments were read, and the VMAs the
8572    file headers (and hence BFD's idea of each section's VMA) put them at.
8573
8574    The function TARGET_READ_MEMORY is called to copy LEN bytes from the
8575    remote memory at target address VMA into the local buffer at MYADDR; it
8576    should return zero on success or an `errno' code on failure.  TEMPL must
8577    be a BFD for an ELF target with the word size and byte order found in
8578    the remote memory.  */
8579
8580 bfd *
8581 bfd_elf_bfd_from_remote_memory
8582   (bfd *templ,
8583    bfd_vma ehdr_vma,
8584    bfd_vma *loadbasep,
8585    int (*target_read_memory) (bfd_vma, bfd_byte *, int))
8586 {
8587   return (*get_elf_backend_data (templ)->elf_backend_bfd_from_remote_memory)
8588     (templ, ehdr_vma, loadbasep, target_read_memory);
8589 }
8590 \f
8591 long
8592 _bfd_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
8593                                long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
8594                                asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
8595                                long dynsymcount,
8596                                asymbol **dynsyms,
8597                                asymbol **ret)
8598 {
8599   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8600   asection *relplt;
8601   asymbol *s;
8602   const char *relplt_name;
8603   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
8604   arelent *p;
8605   long count, i, n;
8606   size_t size;
8607   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8608   char *names;
8609   asection *plt;
8610
8611   *ret = NULL;
8612
8613   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0)
8614     return 0;
8615
8616   if (dynsymcount <= 0)
8617     return 0;
8618
8619   if (!bed->plt_sym_val)
8620     return 0;
8621
8622   relplt_name = bed->relplt_name;
8623   if (relplt_name == NULL)
8624     relplt_name = bed->default_use_rela_p ? ".rela.plt" : ".rel.plt";
8625   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, relplt_name);
8626   if (relplt == NULL)
8627     return 0;
8628
8629   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
8630   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd)
8631       || (hdr->sh_type != SHT_REL && hdr->sh_type != SHT_RELA))
8632     return 0;
8633
8634   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
8635   if (plt == NULL)
8636     return 0;
8637
8638   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
8639   if (! (*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
8640     return -1;
8641
8642   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
8643   size = count * sizeof (asymbol);
8644   p = relplt->relocation;
8645   for (i = 0; i < count; i++, p++)
8646     size += strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name) + sizeof ("@plt");
8647
8648   s = *ret = bfd_malloc (size);
8649   if (s == NULL)
8650     return -1;
8651
8652   names = (char *) (s + count);
8653   p = relplt->relocation;
8654   n = 0;
8655   for (i = 0; i < count; i++, s++, p++)
8656     {
8657       size_t len;
8658       bfd_vma addr;
8659
8660       addr = bed->plt_sym_val (i, plt, p);
8661       if (addr == (bfd_vma) -1)
8662         continue;
8663
8664       *s = **p->sym_ptr_ptr;
8665       /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
8666          we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
8667       if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
8668         s->flags |= BSF_GLOBAL;
8669       s->section = plt;
8670       s->value = addr - plt->vma;
8671       s->name = names;
8672       len = strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name);
8673       memcpy (names, (*p->sym_ptr_ptr)->name, len);
8674       names += len;
8675       memcpy (names, "@plt", sizeof ("@plt"));
8676       names += sizeof ("@plt");
8677       ++n;
8678     }
8679
8680   return n;
8681 }
8682
8683 /* It is only used by x86-64 so far.  */
8684 asection _bfd_elf_large_com_section
8685   = BFD_FAKE_SECTION (_bfd_elf_large_com_section,
8686                       SEC_IS_COMMON, NULL, "LARGE_COMMON", 0);
8687
8688 void
8689 _bfd_elf_set_osabi (bfd * abfd,
8690                     struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
8691 {
8692   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* ELF file header, internal form.  */
8693
8694   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
8695
8696   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = get_elf_backend_data (abfd)->elf_osabi;
8697 }
8698
8699
8700 /* Return TRUE for ELF symbol types that represent functions.
8701    This is the default version of this function, which is sufficient for
8702    most targets.  It returns true if TYPE is STT_FUNC.  */
8703
8704 bfd_boolean
8705 _bfd_elf_is_function_type (unsigned int type)
8706 {
8707   return (type == STT_FUNC);
8708 }