ELF linker messages
[external/binutils.git] / bfd / elf.c
1 /* ELF executable support for BFD.
2
3    Copyright (C) 1993-2018 Free Software Foundation, Inc.
4
5    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8    it under the terms of the GNU General Public License as published by
9    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
10    (at your option) any later version.
11
12    This program is distributed in the hope that it will be useful,
13    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15    GNU General Public License for more details.
16
17    You should have received a copy of the GNU General Public License
18    along with this program; if not, write to the Free Software
19    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
20    MA 02110-1301, USA.  */
21
22
23 /*
24 SECTION
25         ELF backends
26
27         BFD support for ELF formats is being worked on.
28         Currently, the best supported back ends are for sparc and i386
29         (running svr4 or Solaris 2).
30
31         Documentation of the internals of the support code still needs
32         to be written.  The code is changing quickly enough that we
33         haven't bothered yet.  */
34
35 /* For sparc64-cross-sparc32.  */
36 #define _SYSCALL32
37 #include "sysdep.h"
38 #include "bfd.h"
39 #include "bfdlink.h"
40 #include "libbfd.h"
41 #define ARCH_SIZE 0
42 #include "elf-bfd.h"
43 #include "libiberty.h"
44 #include "safe-ctype.h"
45 #include "elf-linux-core.h"
46
47 #ifdef CORE_HEADER
48 #include CORE_HEADER
49 #endif
50
51 static int elf_sort_sections (const void *, const void *);
52 static bfd_boolean assign_file_positions_except_relocs (bfd *, struct bfd_link_info *);
53 static bfd_boolean prep_headers (bfd *);
54 static bfd_boolean swap_out_syms (bfd *, struct elf_strtab_hash **, int) ;
55 static bfd_boolean elf_read_notes (bfd *, file_ptr, bfd_size_type,
56                                    size_t align) ;
57 static bfd_boolean elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size,
58                                     file_ptr offset, size_t align);
59
60 /* Swap version information in and out.  The version information is
61    currently size independent.  If that ever changes, this code will
62    need to move into elfcode.h.  */
63
64 /* Swap in a Verdef structure.  */
65
66 void
67 _bfd_elf_swap_verdef_in (bfd *abfd,
68                          const Elf_External_Verdef *src,
69                          Elf_Internal_Verdef *dst)
70 {
71   dst->vd_version = H_GET_16 (abfd, src->vd_version);
72   dst->vd_flags   = H_GET_16 (abfd, src->vd_flags);
73   dst->vd_ndx     = H_GET_16 (abfd, src->vd_ndx);
74   dst->vd_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vd_cnt);
75   dst->vd_hash    = H_GET_32 (abfd, src->vd_hash);
76   dst->vd_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vd_aux);
77   dst->vd_next    = H_GET_32 (abfd, src->vd_next);
78 }
79
80 /* Swap out a Verdef structure.  */
81
82 void
83 _bfd_elf_swap_verdef_out (bfd *abfd,
84                           const Elf_Internal_Verdef *src,
85                           Elf_External_Verdef *dst)
86 {
87   H_PUT_16 (abfd, src->vd_version, dst->vd_version);
88   H_PUT_16 (abfd, src->vd_flags, dst->vd_flags);
89   H_PUT_16 (abfd, src->vd_ndx, dst->vd_ndx);
90   H_PUT_16 (abfd, src->vd_cnt, dst->vd_cnt);
91   H_PUT_32 (abfd, src->vd_hash, dst->vd_hash);
92   H_PUT_32 (abfd, src->vd_aux, dst->vd_aux);
93   H_PUT_32 (abfd, src->vd_next, dst->vd_next);
94 }
95
96 /* Swap in a Verdaux structure.  */
97
98 void
99 _bfd_elf_swap_verdaux_in (bfd *abfd,
100                           const Elf_External_Verdaux *src,
101                           Elf_Internal_Verdaux *dst)
102 {
103   dst->vda_name = H_GET_32 (abfd, src->vda_name);
104   dst->vda_next = H_GET_32 (abfd, src->vda_next);
105 }
106
107 /* Swap out a Verdaux structure.  */
108
109 void
110 _bfd_elf_swap_verdaux_out (bfd *abfd,
111                            const Elf_Internal_Verdaux *src,
112                            Elf_External_Verdaux *dst)
113 {
114   H_PUT_32 (abfd, src->vda_name, dst->vda_name);
115   H_PUT_32 (abfd, src->vda_next, dst->vda_next);
116 }
117
118 /* Swap in a Verneed structure.  */
119
120 void
121 _bfd_elf_swap_verneed_in (bfd *abfd,
122                           const Elf_External_Verneed *src,
123                           Elf_Internal_Verneed *dst)
124 {
125   dst->vn_version = H_GET_16 (abfd, src->vn_version);
126   dst->vn_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vn_cnt);
127   dst->vn_file    = H_GET_32 (abfd, src->vn_file);
128   dst->vn_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vn_aux);
129   dst->vn_next    = H_GET_32 (abfd, src->vn_next);
130 }
131
132 /* Swap out a Verneed structure.  */
133
134 void
135 _bfd_elf_swap_verneed_out (bfd *abfd,
136                            const Elf_Internal_Verneed *src,
137                            Elf_External_Verneed *dst)
138 {
139   H_PUT_16 (abfd, src->vn_version, dst->vn_version);
140   H_PUT_16 (abfd, src->vn_cnt, dst->vn_cnt);
141   H_PUT_32 (abfd, src->vn_file, dst->vn_file);
142   H_PUT_32 (abfd, src->vn_aux, dst->vn_aux);
143   H_PUT_32 (abfd, src->vn_next, dst->vn_next);
144 }
145
146 /* Swap in a Vernaux structure.  */
147
148 void
149 _bfd_elf_swap_vernaux_in (bfd *abfd,
150                           const Elf_External_Vernaux *src,
151                           Elf_Internal_Vernaux *dst)
152 {
153   dst->vna_hash  = H_GET_32 (abfd, src->vna_hash);
154   dst->vna_flags = H_GET_16 (abfd, src->vna_flags);
155   dst->vna_other = H_GET_16 (abfd, src->vna_other);
156   dst->vna_name  = H_GET_32 (abfd, src->vna_name);
157   dst->vna_next  = H_GET_32 (abfd, src->vna_next);
158 }
159
160 /* Swap out a Vernaux structure.  */
161
162 void
163 _bfd_elf_swap_vernaux_out (bfd *abfd,
164                            const Elf_Internal_Vernaux *src,
165                            Elf_External_Vernaux *dst)
166 {
167   H_PUT_32 (abfd, src->vna_hash, dst->vna_hash);
168   H_PUT_16 (abfd, src->vna_flags, dst->vna_flags);
169   H_PUT_16 (abfd, src->vna_other, dst->vna_other);
170   H_PUT_32 (abfd, src->vna_name, dst->vna_name);
171   H_PUT_32 (abfd, src->vna_next, dst->vna_next);
172 }
173
174 /* Swap in a Versym structure.  */
175
176 void
177 _bfd_elf_swap_versym_in (bfd *abfd,
178                          const Elf_External_Versym *src,
179                          Elf_Internal_Versym *dst)
180 {
181   dst->vs_vers = H_GET_16 (abfd, src->vs_vers);
182 }
183
184 /* Swap out a Versym structure.  */
185
186 void
187 _bfd_elf_swap_versym_out (bfd *abfd,
188                           const Elf_Internal_Versym *src,
189                           Elf_External_Versym *dst)
190 {
191   H_PUT_16 (abfd, src->vs_vers, dst->vs_vers);
192 }
193
194 /* Standard ELF hash function.  Do not change this function; you will
195    cause invalid hash tables to be generated.  */
196
197 unsigned long
198 bfd_elf_hash (const char *namearg)
199 {
200   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
201   unsigned long h = 0;
202   unsigned long g;
203   int ch;
204
205   while ((ch = *name++) != '\0')
206     {
207       h = (h << 4) + ch;
208       if ((g = (h & 0xf0000000)) != 0)
209         {
210           h ^= g >> 24;
211           /* The ELF ABI says `h &= ~g', but this is equivalent in
212              this case and on some machines one insn instead of two.  */
213           h ^= g;
214         }
215     }
216   return h & 0xffffffff;
217 }
218
219 /* DT_GNU_HASH hash function.  Do not change this function; you will
220    cause invalid hash tables to be generated.  */
221
222 unsigned long
223 bfd_elf_gnu_hash (const char *namearg)
224 {
225   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
226   unsigned long h = 5381;
227   unsigned char ch;
228
229   while ((ch = *name++) != '\0')
230     h = (h << 5) + h + ch;
231   return h & 0xffffffff;
232 }
233
234 /* Create a tdata field OBJECT_SIZE bytes in length, zeroed out and with
235    the object_id field of an elf_obj_tdata field set to OBJECT_ID.  */
236 bfd_boolean
237 bfd_elf_allocate_object (bfd *abfd,
238                          size_t object_size,
239                          enum elf_target_id object_id)
240 {
241   BFD_ASSERT (object_size >= sizeof (struct elf_obj_tdata));
242   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, object_size);
243   if (abfd->tdata.any == NULL)
244     return FALSE;
245
246   elf_object_id (abfd) = object_id;
247   if (abfd->direction != read_direction)
248     {
249       struct output_elf_obj_tdata *o = bfd_zalloc (abfd, sizeof *o);
250       if (o == NULL)
251         return FALSE;
252       elf_tdata (abfd)->o = o;
253       elf_program_header_size (abfd) = (bfd_size_type) -1;
254     }
255   return TRUE;
256 }
257
258
259 bfd_boolean
260 bfd_elf_make_object (bfd *abfd)
261 {
262   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
263   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct elf_obj_tdata),
264                                   bed->target_id);
265 }
266
267 bfd_boolean
268 bfd_elf_mkcorefile (bfd *abfd)
269 {
270   /* I think this can be done just like an object file.  */
271   if (!abfd->xvec->_bfd_set_format[(int) bfd_object] (abfd))
272     return FALSE;
273   elf_tdata (abfd)->core = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*elf_tdata (abfd)->core));
274   return elf_tdata (abfd)->core != NULL;
275 }
276
277 static char *
278 bfd_elf_get_str_section (bfd *abfd, unsigned int shindex)
279 {
280   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
281   bfd_byte *shstrtab = NULL;
282   file_ptr offset;
283   bfd_size_type shstrtabsize;
284
285   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
286   if (i_shdrp == 0
287       || shindex >= elf_numsections (abfd)
288       || i_shdrp[shindex] == 0)
289     return NULL;
290
291   shstrtab = i_shdrp[shindex]->contents;
292   if (shstrtab == NULL)
293     {
294       /* No cached one, attempt to read, and cache what we read.  */
295       offset = i_shdrp[shindex]->sh_offset;
296       shstrtabsize = i_shdrp[shindex]->sh_size;
297
298       /* Allocate and clear an extra byte at the end, to prevent crashes
299          in case the string table is not terminated.  */
300       if (shstrtabsize + 1 <= 1
301           || bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0
302           || (shstrtab = (bfd_byte *) bfd_alloc (abfd, shstrtabsize + 1)) == NULL)
303         shstrtab = NULL;
304       else if (bfd_bread (shstrtab, shstrtabsize, abfd) != shstrtabsize)
305         {
306           if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
307             bfd_set_error (bfd_error_file_truncated);
308           bfd_release (abfd, shstrtab);
309           shstrtab = NULL;
310           /* Once we've failed to read it, make sure we don't keep
311              trying.  Otherwise, we'll keep allocating space for
312              the string table over and over.  */
313           i_shdrp[shindex]->sh_size = 0;
314         }
315       else
316         shstrtab[shstrtabsize] = '\0';
317       i_shdrp[shindex]->contents = shstrtab;
318     }
319   return (char *) shstrtab;
320 }
321
322 char *
323 bfd_elf_string_from_elf_section (bfd *abfd,
324                                  unsigned int shindex,
325                                  unsigned int strindex)
326 {
327   Elf_Internal_Shdr *hdr;
328
329   if (strindex == 0)
330     return "";
331
332   if (elf_elfsections (abfd) == NULL || shindex >= elf_numsections (abfd))
333     return NULL;
334
335   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
336
337   if (hdr->contents == NULL)
338     {
339       if (hdr->sh_type != SHT_STRTAB && hdr->sh_type < SHT_LOOS)
340         {
341           /* PR 17512: file: f057ec89.  */
342           /* xgettext:c-format */
343           _bfd_error_handler (_("%pB: attempt to load strings from"
344                                 " a non-string section (number %d)"),
345                               abfd, shindex);
346           return NULL;
347         }
348
349       if (bfd_elf_get_str_section (abfd, shindex) == NULL)
350         return NULL;
351     }
352
353   if (strindex >= hdr->sh_size)
354     {
355       unsigned int shstrndx = elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx;
356       _bfd_error_handler
357         /* xgettext:c-format */
358         (_("%pB: invalid string offset %u >= %" PRIu64 " for section `%s'"),
359          abfd, strindex, (uint64_t) hdr->sh_size,
360          (shindex == shstrndx && strindex == hdr->sh_name
361           ? ".shstrtab"
362           : bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shstrndx, hdr->sh_name)));
363       return NULL;
364     }
365
366   return ((char *) hdr->contents) + strindex;
367 }
368
369 /* Read and convert symbols to internal format.
370    SYMCOUNT specifies the number of symbols to read, starting from
371    symbol SYMOFFSET.  If any of INTSYM_BUF, EXTSYM_BUF or EXTSHNDX_BUF
372    are non-NULL, they are used to store the internal symbols, external
373    symbols, and symbol section index extensions, respectively.
374    Returns a pointer to the internal symbol buffer (malloced if necessary)
375    or NULL if there were no symbols or some kind of problem.  */
376
377 Elf_Internal_Sym *
378 bfd_elf_get_elf_syms (bfd *ibfd,
379                       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
380                       size_t symcount,
381                       size_t symoffset,
382                       Elf_Internal_Sym *intsym_buf,
383                       void *extsym_buf,
384                       Elf_External_Sym_Shndx *extshndx_buf)
385 {
386   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
387   void *alloc_ext;
388   const bfd_byte *esym;
389   Elf_External_Sym_Shndx *alloc_extshndx;
390   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
391   Elf_Internal_Sym *alloc_intsym;
392   Elf_Internal_Sym *isym;
393   Elf_Internal_Sym *isymend;
394   const struct elf_backend_data *bed;
395   size_t extsym_size;
396   bfd_size_type amt;
397   file_ptr pos;
398
399   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
400     abort ();
401
402   if (symcount == 0)
403     return intsym_buf;
404
405   /* Normal syms might have section extension entries.  */
406   shndx_hdr = NULL;
407   if (elf_symtab_shndx_list (ibfd) != NULL)
408     {
409       elf_section_list * entry;
410       Elf_Internal_Shdr **sections = elf_elfsections (ibfd);
411
412       /* Find an index section that is linked to this symtab section.  */
413       for (entry = elf_symtab_shndx_list (ibfd); entry != NULL; entry = entry->next)
414         {
415           /* PR 20063.  */
416           if (entry->hdr.sh_link >= elf_numsections (ibfd))
417             continue;
418
419           if (sections[entry->hdr.sh_link] == symtab_hdr)
420             {
421               shndx_hdr = & entry->hdr;
422               break;
423             };
424         }
425
426       if (shndx_hdr == NULL)
427         {
428           if (symtab_hdr == & elf_symtab_hdr (ibfd))
429             /* Not really accurate, but this was how the old code used to work.  */
430             shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (ibfd)->hdr;
431           /* Otherwise we do nothing.  The assumption is that
432              the index table will not be needed.  */
433         }
434     }
435
436   /* Read the symbols.  */
437   alloc_ext = NULL;
438   alloc_extshndx = NULL;
439   alloc_intsym = NULL;
440   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
441   extsym_size = bed->s->sizeof_sym;
442   amt = (bfd_size_type) symcount * extsym_size;
443   pos = symtab_hdr->sh_offset + symoffset * extsym_size;
444   if (extsym_buf == NULL)
445     {
446       alloc_ext = bfd_malloc2 (symcount, extsym_size);
447       extsym_buf = alloc_ext;
448     }
449   if (extsym_buf == NULL
450       || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
451       || bfd_bread (extsym_buf, amt, ibfd) != amt)
452     {
453       intsym_buf = NULL;
454       goto out;
455     }
456
457   if (shndx_hdr == NULL || shndx_hdr->sh_size == 0)
458     extshndx_buf = NULL;
459   else
460     {
461       amt = (bfd_size_type) symcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
462       pos = shndx_hdr->sh_offset + symoffset * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
463       if (extshndx_buf == NULL)
464         {
465           alloc_extshndx = (Elf_External_Sym_Shndx *)
466               bfd_malloc2 (symcount, sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
467           extshndx_buf = alloc_extshndx;
468         }
469       if (extshndx_buf == NULL
470           || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
471           || bfd_bread (extshndx_buf, amt, ibfd) != amt)
472         {
473           intsym_buf = NULL;
474           goto out;
475         }
476     }
477
478   if (intsym_buf == NULL)
479     {
480       alloc_intsym = (Elf_Internal_Sym *)
481           bfd_malloc2 (symcount, sizeof (Elf_Internal_Sym));
482       intsym_buf = alloc_intsym;
483       if (intsym_buf == NULL)
484         goto out;
485     }
486
487   /* Convert the symbols to internal form.  */
488   isymend = intsym_buf + symcount;
489   for (esym = (const bfd_byte *) extsym_buf, isym = intsym_buf,
490            shndx = extshndx_buf;
491        isym < isymend;
492        esym += extsym_size, isym++, shndx = shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL)
493     if (!(*bed->s->swap_symbol_in) (ibfd, esym, shndx, isym))
494       {
495         symoffset += (esym - (bfd_byte *) extsym_buf) / extsym_size;
496         /* xgettext:c-format */
497         _bfd_error_handler (_("%pB symbol number %lu references"
498                               " nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"),
499                             ibfd, (unsigned long) symoffset);
500         if (alloc_intsym != NULL)
501           free (alloc_intsym);
502         intsym_buf = NULL;
503         goto out;
504       }
505
506  out:
507   if (alloc_ext != NULL)
508     free (alloc_ext);
509   if (alloc_extshndx != NULL)
510     free (alloc_extshndx);
511
512   return intsym_buf;
513 }
514
515 /* Look up a symbol name.  */
516 const char *
517 bfd_elf_sym_name (bfd *abfd,
518                   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
519                   Elf_Internal_Sym *isym,
520                   asection *sym_sec)
521 {
522   const char *name;
523   unsigned int iname = isym->st_name;
524   unsigned int shindex = symtab_hdr->sh_link;
525
526   if (iname == 0 && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION
527       /* Check for a bogus st_shndx to avoid crashing.  */
528       && isym->st_shndx < elf_numsections (abfd))
529     {
530       iname = elf_elfsections (abfd)[isym->st_shndx]->sh_name;
531       shindex = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
532     }
533
534   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shindex, iname);
535   if (name == NULL)
536     name = "(null)";
537   else if (sym_sec && *name == '\0')
538     name = bfd_section_name (abfd, sym_sec);
539
540   return name;
541 }
542
543 /* Elf_Internal_Shdr->contents is an array of these for SHT_GROUP
544    sections.  The first element is the flags, the rest are section
545    pointers.  */
546
547 typedef union elf_internal_group {
548   Elf_Internal_Shdr *shdr;
549   unsigned int flags;
550 } Elf_Internal_Group;
551
552 /* Return the name of the group signature symbol.  Why isn't the
553    signature just a string?  */
554
555 static const char *
556 group_signature (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *ghdr)
557 {
558   Elf_Internal_Shdr *hdr;
559   unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
560   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
561   Elf_Internal_Sym isym;
562
563   /* First we need to ensure the symbol table is available.  Make sure
564      that it is a symbol table section.  */
565   if (ghdr->sh_link >= elf_numsections (abfd))
566     return NULL;
567   hdr = elf_elfsections (abfd) [ghdr->sh_link];
568   if (hdr->sh_type != SHT_SYMTAB
569       || ! bfd_section_from_shdr (abfd, ghdr->sh_link))
570     return NULL;
571
572   /* Go read the symbol.  */
573   hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
574   if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, 1, ghdr->sh_info,
575                             &isym, esym, &eshndx) == NULL)
576     return NULL;
577
578   return bfd_elf_sym_name (abfd, hdr, &isym, NULL);
579 }
580
581 /* Set next_in_group list pointer, and group name for NEWSECT.  */
582
583 static bfd_boolean
584 setup_group (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *newsect)
585 {
586   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
587
588   /* If num_group is zero, read in all SHT_GROUP sections.  The count
589      is set to -1 if there are no SHT_GROUP sections.  */
590   if (num_group == 0)
591     {
592       unsigned int i, shnum;
593
594       /* First count the number of groups.  If we have a SHT_GROUP
595          section with just a flag word (ie. sh_size is 4), ignore it.  */
596       shnum = elf_numsections (abfd);
597       num_group = 0;
598
599 #define IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER(shdr, minsize)    \
600         (   (shdr)->sh_type == SHT_GROUP                \
601          && (shdr)->sh_size >= minsize                  \
602          && (shdr)->sh_entsize == GRP_ENTRY_SIZE        \
603          && ((shdr)->sh_size % GRP_ENTRY_SIZE) == 0)
604
605       for (i = 0; i < shnum; i++)
606         {
607           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
608
609           if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr, 2 * GRP_ENTRY_SIZE))
610             num_group += 1;
611         }
612
613       if (num_group == 0)
614         {
615           num_group = (unsigned) -1;
616           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
617           elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr = NULL;
618         }
619       else
620         {
621           /* We keep a list of elf section headers for group sections,
622              so we can find them quickly.  */
623           bfd_size_type amt;
624
625           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
626           elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr = (Elf_Internal_Shdr **)
627               bfd_alloc2 (abfd, num_group, sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
628           if (elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr == NULL)
629             return FALSE;
630           memset (elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr, 0, num_group * sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
631           num_group = 0;
632
633           for (i = 0; i < shnum; i++)
634             {
635               Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
636
637               if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr, 2 * GRP_ENTRY_SIZE))
638                 {
639                   unsigned char *src;
640                   Elf_Internal_Group *dest;
641
642                   /* Make sure the group section has a BFD section
643                      attached to it.  */
644                   if (!bfd_section_from_shdr (abfd, i))
645                     return FALSE;
646
647                   /* Add to list of sections.  */
648                   elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[num_group] = shdr;
649                   num_group += 1;
650
651                   /* Read the raw contents.  */
652                   BFD_ASSERT (sizeof (*dest) >= 4);
653                   amt = shdr->sh_size * sizeof (*dest) / 4;
654                   shdr->contents = (unsigned char *)
655                       bfd_alloc2 (abfd, shdr->sh_size, sizeof (*dest) / 4);
656                   /* PR binutils/4110: Handle corrupt group headers.  */
657                   if (shdr->contents == NULL)
658                     {
659                       _bfd_error_handler
660                         /* xgettext:c-format */
661                         (_("%pB: corrupt size field in group section"
662                            " header: %#" PRIx64),
663                          abfd, (uint64_t) shdr->sh_size);
664                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
665                       -- num_group;
666                       continue;
667                     }
668
669                   memset (shdr->contents, 0, amt);
670
671                   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
672                       || (bfd_bread (shdr->contents, shdr->sh_size, abfd)
673                           != shdr->sh_size))
674                     {
675                       _bfd_error_handler
676                         /* xgettext:c-format */
677                         (_("%pB: invalid size field in group section"
678                            " header: %#" PRIx64 ""),
679                          abfd, (uint64_t) shdr->sh_size);
680                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
681                       -- num_group;
682                       /* PR 17510: If the group contents are even
683                          partially corrupt, do not allow any of the
684                          contents to be used.  */
685                       memset (shdr->contents, 0, amt);
686                       continue;
687                     }
688
689                   /* Translate raw contents, a flag word followed by an
690                      array of elf section indices all in target byte order,
691                      to the flag word followed by an array of elf section
692                      pointers.  */
693                   src = shdr->contents + shdr->sh_size;
694                   dest = (Elf_Internal_Group *) (shdr->contents + amt);
695
696                   while (1)
697                     {
698                       unsigned int idx;
699
700                       src -= 4;
701                       --dest;
702                       idx = H_GET_32 (abfd, src);
703                       if (src == shdr->contents)
704                         {
705                           dest->flags = idx;
706                           if (shdr->bfd_section != NULL && (idx & GRP_COMDAT))
707                             shdr->bfd_section->flags
708                               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
709                           break;
710                         }
711                       if (idx >= shnum)
712                         {
713                           _bfd_error_handler
714                             (_("%pB: invalid SHT_GROUP entry"), abfd);
715                           idx = 0;
716                         }
717                       dest->shdr = elf_elfsections (abfd)[idx];
718                     }
719                 }
720             }
721
722           /* PR 17510: Corrupt binaries might contain invalid groups.  */
723           if (num_group != (unsigned) elf_tdata (abfd)->num_group)
724             {
725               elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
726
727               /* If all groups are invalid then fail.  */
728               if (num_group == 0)
729                 {
730                   elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr = NULL;
731                   elf_tdata (abfd)->num_group = num_group = -1;
732                   _bfd_error_handler
733                     (_("%pB: no valid group sections found"), abfd);
734                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
735                 }
736             }
737         }
738     }
739
740   if (num_group != (unsigned) -1)
741     {
742       unsigned int search_offset = elf_tdata (abfd)->group_search_offset;
743       unsigned int j;
744
745       for (j = 0; j < num_group; j++)
746         {
747           /* Begin search from previous found group.  */
748           unsigned i = (j + search_offset) % num_group;
749
750           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
751           Elf_Internal_Group *idx;
752           bfd_size_type n_elt;
753
754           if (shdr == NULL)
755             continue;
756
757           idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
758           if (idx == NULL || shdr->sh_size < 4)
759             {
760               /* See PR 21957 for a reproducer.  */
761               /* xgettext:c-format */
762               _bfd_error_handler (_("%pB: group section '%pA' has no contents"),
763                                   abfd, shdr->bfd_section);
764               elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i] = NULL;
765               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
766               return FALSE;
767             }
768           n_elt = shdr->sh_size / 4;
769
770           /* Look through this group's sections to see if current
771              section is a member.  */
772           while (--n_elt != 0)
773             if ((++idx)->shdr == hdr)
774               {
775                 asection *s = NULL;
776
777                 /* We are a member of this group.  Go looking through
778                    other members to see if any others are linked via
779                    next_in_group.  */
780                 idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
781                 n_elt = shdr->sh_size / 4;
782                 while (--n_elt != 0)
783                   if ((s = (++idx)->shdr->bfd_section) != NULL
784                       && elf_next_in_group (s) != NULL)
785                     break;
786                 if (n_elt != 0)
787                   {
788                     /* Snarf the group name from other member, and
789                        insert current section in circular list.  */
790                     elf_group_name (newsect) = elf_group_name (s);
791                     elf_next_in_group (newsect) = elf_next_in_group (s);
792                     elf_next_in_group (s) = newsect;
793                   }
794                 else
795                   {
796                     const char *gname;
797
798                     gname = group_signature (abfd, shdr);
799                     if (gname == NULL)
800                       return FALSE;
801                     elf_group_name (newsect) = gname;
802
803                     /* Start a circular list with one element.  */
804                     elf_next_in_group (newsect) = newsect;
805                   }
806
807                 /* If the group section has been created, point to the
808                    new member.  */
809                 if (shdr->bfd_section != NULL)
810                   elf_next_in_group (shdr->bfd_section) = newsect;
811
812                 elf_tdata (abfd)->group_search_offset = i;
813                 j = num_group - 1;
814                 break;
815               }
816         }
817     }
818
819   if (elf_group_name (newsect) == NULL)
820     {
821       /* xgettext:c-format */
822       _bfd_error_handler (_("%pB: no group info for section '%pA'"),
823                           abfd, newsect);
824       return FALSE;
825     }
826   return TRUE;
827 }
828
829 bfd_boolean
830 _bfd_elf_setup_sections (bfd *abfd)
831 {
832   unsigned int i;
833   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
834   bfd_boolean result = TRUE;
835   asection *s;
836
837   /* Process SHF_LINK_ORDER.  */
838   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
839     {
840       Elf_Internal_Shdr *this_hdr = &elf_section_data (s)->this_hdr;
841       if ((this_hdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
842         {
843           unsigned int elfsec = this_hdr->sh_link;
844           /* FIXME: The old Intel compiler and old strip/objcopy may
845              not set the sh_link or sh_info fields.  Hence we could
846              get the situation where elfsec is 0.  */
847           if (elfsec == 0)
848             {
849               const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
850               if (bed->link_order_error_handler)
851                 bed->link_order_error_handler
852                   /* xgettext:c-format */
853                   (_("%pB: warning: sh_link not set for section `%pA'"),
854                    abfd, s);
855             }
856           else
857             {
858               asection *linksec = NULL;
859
860               if (elfsec < elf_numsections (abfd))
861                 {
862                   this_hdr = elf_elfsections (abfd)[elfsec];
863                   linksec = this_hdr->bfd_section;
864                 }
865
866               /* PR 1991, 2008:
867                  Some strip/objcopy may leave an incorrect value in
868                  sh_link.  We don't want to proceed.  */
869               if (linksec == NULL)
870                 {
871                   _bfd_error_handler
872                     /* xgettext:c-format */
873                     (_("%pB: sh_link [%d] in section `%pA' is incorrect"),
874                      s->owner, elfsec, s);
875                   result = FALSE;
876                 }
877
878               elf_linked_to_section (s) = linksec;
879             }
880         }
881       else if (this_hdr->sh_type == SHT_GROUP
882                && elf_next_in_group (s) == NULL)
883         {
884           _bfd_error_handler
885             /* xgettext:c-format */
886             (_("%pB: SHT_GROUP section [index %d] has no SHF_GROUP sections"),
887              abfd, elf_section_data (s)->this_idx);
888           result = FALSE;
889         }
890     }
891
892   /* Process section groups.  */
893   if (num_group == (unsigned) -1)
894     return result;
895
896   for (i = 0; i < num_group; i++)
897     {
898       Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
899       Elf_Internal_Group *idx;
900       unsigned int n_elt;
901
902       /* PR binutils/18758: Beware of corrupt binaries with invalid group data.  */
903       if (shdr == NULL || shdr->bfd_section == NULL || shdr->contents == NULL)
904         {
905           _bfd_error_handler
906             /* xgettext:c-format */
907             (_("%pB: section group entry number %u is corrupt"),
908              abfd, i);
909           result = FALSE;
910           continue;
911         }
912
913       idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
914       n_elt = shdr->sh_size / 4;
915
916       while (--n_elt != 0)
917         {
918           ++ idx;
919
920           if (idx->shdr == NULL)
921             continue;
922           else if (idx->shdr->bfd_section)
923             elf_sec_group (idx->shdr->bfd_section) = shdr->bfd_section;
924           else if (idx->shdr->sh_type != SHT_RELA
925                    && idx->shdr->sh_type != SHT_REL)
926             {
927               /* There are some unknown sections in the group.  */
928               _bfd_error_handler
929                 /* xgettext:c-format */
930                 (_("%pB: unknown type [%#x] section `%s' in group [%pA]"),
931                  abfd,
932                  idx->shdr->sh_type,
933                  bfd_elf_string_from_elf_section (abfd,
934                                                   (elf_elfheader (abfd)
935                                                    ->e_shstrndx),
936                                                   idx->shdr->sh_name),
937                  shdr->bfd_section);
938               result = FALSE;
939             }
940         }
941     }
942
943   return result;
944 }
945
946 bfd_boolean
947 bfd_elf_is_group_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, const asection *sec)
948 {
949   return elf_next_in_group (sec) != NULL;
950 }
951
952 static char *
953 convert_debug_to_zdebug (bfd *abfd, const char *name)
954 {
955   unsigned int len = strlen (name);
956   char *new_name = bfd_alloc (abfd, len + 2);
957   if (new_name == NULL)
958     return NULL;
959   new_name[0] = '.';
960   new_name[1] = 'z';
961   memcpy (new_name + 2, name + 1, len);
962   return new_name;
963 }
964
965 static char *
966 convert_zdebug_to_debug (bfd *abfd, const char *name)
967 {
968   unsigned int len = strlen (name);
969   char *new_name = bfd_alloc (abfd, len);
970   if (new_name == NULL)
971     return NULL;
972   new_name[0] = '.';
973   memcpy (new_name + 1, name + 2, len - 1);
974   return new_name;
975 }
976
977 /* Make a BFD section from an ELF section.  We store a pointer to the
978    BFD section in the bfd_section field of the header.  */
979
980 bfd_boolean
981 _bfd_elf_make_section_from_shdr (bfd *abfd,
982                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
983                                  const char *name,
984                                  int shindex)
985 {
986   asection *newsect;
987   flagword flags;
988   const struct elf_backend_data *bed;
989
990   if (hdr->bfd_section != NULL)
991     return TRUE;
992
993   newsect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
994   if (newsect == NULL)
995     return FALSE;
996
997   hdr->bfd_section = newsect;
998   elf_section_data (newsect)->this_hdr = *hdr;
999   elf_section_data (newsect)->this_idx = shindex;
1000
1001   /* Always use the real type/flags.  */
1002   elf_section_type (newsect) = hdr->sh_type;
1003   elf_section_flags (newsect) = hdr->sh_flags;
1004
1005   newsect->filepos = hdr->sh_offset;
1006
1007   if (! bfd_set_section_vma (abfd, newsect, hdr->sh_addr)
1008       || ! bfd_set_section_size (abfd, newsect, hdr->sh_size)
1009       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, newsect,
1010                                       bfd_log2 (hdr->sh_addralign)))
1011     return FALSE;
1012
1013   flags = SEC_NO_FLAGS;
1014   if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
1015     flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
1016   if (hdr->sh_type == SHT_GROUP)
1017     flags |= SEC_GROUP;
1018   if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
1019     {
1020       flags |= SEC_ALLOC;
1021       if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
1022         flags |= SEC_LOAD;
1023     }
1024   if ((hdr->sh_flags & SHF_WRITE) == 0)
1025     flags |= SEC_READONLY;
1026   if ((hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
1027     flags |= SEC_CODE;
1028   else if ((flags & SEC_LOAD) != 0)
1029     flags |= SEC_DATA;
1030   if ((hdr->sh_flags & SHF_MERGE) != 0)
1031     {
1032       flags |= SEC_MERGE;
1033       newsect->entsize = hdr->sh_entsize;
1034     }
1035   if ((hdr->sh_flags & SHF_STRINGS) != 0)
1036     flags |= SEC_STRINGS;
1037   if (hdr->sh_flags & SHF_GROUP)
1038     if (!setup_group (abfd, hdr, newsect))
1039       return FALSE;
1040   if ((hdr->sh_flags & SHF_TLS) != 0)
1041     flags |= SEC_THREAD_LOCAL;
1042   if ((hdr->sh_flags & SHF_EXCLUDE) != 0)
1043     flags |= SEC_EXCLUDE;
1044
1045   if ((flags & SEC_ALLOC) == 0)
1046     {
1047       /* The debugging sections appear to be recognized only by name,
1048          not any sort of flag.  Their SEC_ALLOC bits are cleared.  */
1049       if (name [0] == '.')
1050         {
1051           const char *p;
1052           int n;
1053           if (name[1] == 'd')
1054             p = ".debug", n = 6;
1055           else if (name[1] == 'g' && name[2] == 'n')
1056             p = ".gnu.linkonce.wi.", n = 17;
1057           else if (name[1] == 'g' && name[2] == 'd')
1058             p = ".gdb_index", n = 11; /* yes we really do mean 11.  */
1059           else if (name[1] == 'l')
1060             p = ".line", n = 5;
1061           else if (name[1] == 's')
1062             p = ".stab", n = 5;
1063           else if (name[1] == 'z')
1064             p = ".zdebug", n = 7;
1065           else
1066             p = NULL, n = 0;
1067           if (p != NULL && strncmp (name, p, n) == 0)
1068             flags |= SEC_DEBUGGING;
1069         }
1070     }
1071
1072   /* As a GNU extension, if the name begins with .gnu.linkonce, we
1073      only link a single copy of the section.  This is used to support
1074      g++.  g++ will emit each template expansion in its own section.
1075      The symbols will be defined as weak, so that multiple definitions
1076      are permitted.  The GNU linker extension is to actually discard
1077      all but one of the sections.  */
1078   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce")
1079       && elf_next_in_group (newsect) == NULL)
1080     flags |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
1081
1082   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1083   if (bed->elf_backend_section_flags)
1084     if (! bed->elf_backend_section_flags (&flags, hdr))
1085       return FALSE;
1086
1087   if (! bfd_set_section_flags (abfd, newsect, flags))
1088     return FALSE;
1089
1090   /* We do not parse the PT_NOTE segments as we are interested even in the
1091      separate debug info files which may have the segments offsets corrupted.
1092      PT_NOTEs from the core files are currently not parsed using BFD.  */
1093   if (hdr->sh_type == SHT_NOTE)
1094     {
1095       bfd_byte *contents;
1096
1097       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, newsect, &contents))
1098         return FALSE;
1099
1100       elf_parse_notes (abfd, (char *) contents, hdr->sh_size,
1101                        hdr->sh_offset, hdr->sh_addralign);
1102       free (contents);
1103     }
1104
1105   if ((flags & SEC_ALLOC) != 0)
1106     {
1107       Elf_Internal_Phdr *phdr;
1108       unsigned int i, nload;
1109
1110       /* Some ELF linkers produce binaries with all the program header
1111          p_paddr fields zero.  If we have such a binary with more than
1112          one PT_LOAD header, then leave the section lma equal to vma
1113          so that we don't create sections with overlapping lma.  */
1114       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
1115       for (nload = 0, i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
1116         if (phdr->p_paddr != 0)
1117           break;
1118         else if (phdr->p_type == PT_LOAD && phdr->p_memsz != 0)
1119           ++nload;
1120       if (i >= elf_elfheader (abfd)->e_phnum && nload > 1)
1121         return TRUE;
1122
1123       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
1124       for (i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
1125         {
1126           if (((phdr->p_type == PT_LOAD
1127                 && (hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0)
1128                || phdr->p_type == PT_TLS)
1129               && ELF_SECTION_IN_SEGMENT (hdr, phdr))
1130             {
1131               if ((flags & SEC_LOAD) == 0)
1132                 newsect->lma = (phdr->p_paddr
1133                                 + hdr->sh_addr - phdr->p_vaddr);
1134               else
1135                 /* We used to use the same adjustment for SEC_LOAD
1136                    sections, but that doesn't work if the segment
1137                    is packed with code from multiple VMAs.
1138                    Instead we calculate the section LMA based on
1139                    the segment LMA.  It is assumed that the
1140                    segment will contain sections with contiguous
1141                    LMAs, even if the VMAs are not.  */
1142                 newsect->lma = (phdr->p_paddr
1143                                 + hdr->sh_offset - phdr->p_offset);
1144
1145               /* With contiguous segments, we can't tell from file
1146                  offsets whether a section with zero size should
1147                  be placed at the end of one segment or the
1148                  beginning of the next.  Decide based on vaddr.  */
1149               if (hdr->sh_addr >= phdr->p_vaddr
1150                   && (hdr->sh_addr + hdr->sh_size
1151                       <= phdr->p_vaddr + phdr->p_memsz))
1152                 break;
1153             }
1154         }
1155     }
1156
1157   /* Compress/decompress DWARF debug sections with names: .debug_* and
1158      .zdebug_*, after the section flags is set.  */
1159   if ((flags & SEC_DEBUGGING)
1160       && ((name[1] == 'd' && name[6] == '_')
1161           || (name[1] == 'z' && name[7] == '_')))
1162     {
1163       enum { nothing, compress, decompress } action = nothing;
1164       int compression_header_size;
1165       bfd_size_type uncompressed_size;
1166       bfd_boolean compressed
1167         = bfd_is_section_compressed_with_header (abfd, newsect,
1168                                                  &compression_header_size,
1169                                                  &uncompressed_size);
1170
1171       if (compressed)
1172         {
1173           /* Compressed section.  Check if we should decompress.  */
1174           if ((abfd->flags & BFD_DECOMPRESS))
1175             action = decompress;
1176         }
1177
1178       /* Compress the uncompressed section or convert from/to .zdebug*
1179          section.  Check if we should compress.  */
1180       if (action == nothing)
1181         {
1182           if (newsect->size != 0
1183               && (abfd->flags & BFD_COMPRESS)
1184               && compression_header_size >= 0
1185               && uncompressed_size > 0
1186               && (!compressed
1187                   || ((compression_header_size > 0)
1188                       != ((abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) != 0))))
1189             action = compress;
1190           else
1191             return TRUE;
1192         }
1193
1194       if (action == compress)
1195         {
1196           if (!bfd_init_section_compress_status (abfd, newsect))
1197             {
1198               _bfd_error_handler
1199                 /* xgettext:c-format */
1200                 (_("%pB: unable to initialize compress status for section %s"),
1201                  abfd, name);
1202               return FALSE;
1203             }
1204         }
1205       else
1206         {
1207           if (!bfd_init_section_decompress_status (abfd, newsect))
1208             {
1209               _bfd_error_handler
1210                 /* xgettext:c-format */
1211                 (_("%pB: unable to initialize decompress status for section %s"),
1212                  abfd, name);
1213               return FALSE;
1214             }
1215         }
1216
1217       if (abfd->is_linker_input)
1218         {
1219           if (name[1] == 'z'
1220               && (action == decompress
1221                   || (action == compress
1222                       && (abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) != 0)))
1223             {
1224               /* Convert section name from .zdebug_* to .debug_* so
1225                  that linker will consider this section as a debug
1226                  section.  */
1227               char *new_name = convert_zdebug_to_debug (abfd, name);
1228               if (new_name == NULL)
1229                 return FALSE;
1230               bfd_rename_section (abfd, newsect, new_name);
1231             }
1232         }
1233       else
1234         /* For objdump, don't rename the section.  For objcopy, delay
1235            section rename to elf_fake_sections.  */
1236         newsect->flags |= SEC_ELF_RENAME;
1237     }
1238
1239   return TRUE;
1240 }
1241
1242 const char *const bfd_elf_section_type_names[] =
1243 {
1244   "SHT_NULL", "SHT_PROGBITS", "SHT_SYMTAB", "SHT_STRTAB",
1245   "SHT_RELA", "SHT_HASH", "SHT_DYNAMIC", "SHT_NOTE",
1246   "SHT_NOBITS", "SHT_REL", "SHT_SHLIB", "SHT_DYNSYM",
1247 };
1248
1249 /* ELF relocs are against symbols.  If we are producing relocatable
1250    output, and the reloc is against an external symbol, and nothing
1251    has given us any additional addend, the resulting reloc will also
1252    be against the same symbol.  In such a case, we don't want to
1253    change anything about the way the reloc is handled, since it will
1254    all be done at final link time.  Rather than put special case code
1255    into bfd_perform_relocation, all the reloc types use this howto
1256    function.  It just short circuits the reloc if producing
1257    relocatable output against an external symbol.  */
1258
1259 bfd_reloc_status_type
1260 bfd_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1261                        arelent *reloc_entry,
1262                        asymbol *symbol,
1263                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
1264                        asection *input_section,
1265                        bfd *output_bfd,
1266                        char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1267 {
1268   if (output_bfd != NULL
1269       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1270       && (! reloc_entry->howto->partial_inplace
1271           || reloc_entry->addend == 0))
1272     {
1273       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1274       return bfd_reloc_ok;
1275     }
1276
1277   return bfd_reloc_continue;
1278 }
1279 \f
1280 /* Returns TRUE if section A matches section B.
1281    Names, addresses and links may be different, but everything else
1282    should be the same.  */
1283
1284 static bfd_boolean
1285 section_match (const Elf_Internal_Shdr * a,
1286                const Elf_Internal_Shdr * b)
1287 {
1288   return
1289     a->sh_type         == b->sh_type
1290     && (a->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1291     == (b->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1292     && a->sh_addralign == b->sh_addralign
1293     && a->sh_size      == b->sh_size
1294     && a->sh_entsize   == b->sh_entsize
1295     /* FIXME: Check sh_addr ?  */
1296     ;
1297 }
1298
1299 /* Find a section in OBFD that has the same characteristics
1300    as IHEADER.  Return the index of this section or SHN_UNDEF if
1301    none can be found.  Check's section HINT first, as this is likely
1302    to be the correct section.  */
1303
1304 static unsigned int
1305 find_link (const bfd *obfd, const Elf_Internal_Shdr *iheader,
1306            const unsigned int hint)
1307 {
1308   Elf_Internal_Shdr ** oheaders = elf_elfsections (obfd);
1309   unsigned int i;
1310
1311   BFD_ASSERT (iheader != NULL);
1312
1313   /* See PR 20922 for a reproducer of the NULL test.  */
1314   if (hint < elf_numsections (obfd)
1315       && oheaders[hint] != NULL
1316       && section_match (oheaders[hint], iheader))
1317     return hint;
1318
1319   for (i = 1; i < elf_numsections (obfd); i++)
1320     {
1321       Elf_Internal_Shdr * oheader = oheaders[i];
1322
1323       if (oheader == NULL)
1324         continue;
1325       if (section_match (oheader, iheader))
1326         /* FIXME: Do we care if there is a potential for
1327            multiple matches ?  */
1328         return i;
1329     }
1330
1331   return SHN_UNDEF;
1332 }
1333
1334 /* PR 19938: Attempt to set the ELF section header fields of an OS or
1335    Processor specific section, based upon a matching input section.
1336    Returns TRUE upon success, FALSE otherwise.  */
1337
1338 static bfd_boolean
1339 copy_special_section_fields (const bfd *ibfd,
1340                              bfd *obfd,
1341                              const Elf_Internal_Shdr *iheader,
1342                              Elf_Internal_Shdr *oheader,
1343                              const unsigned int secnum)
1344 {
1345   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (obfd);
1346   const Elf_Internal_Shdr **iheaders = (const Elf_Internal_Shdr **) elf_elfsections (ibfd);
1347   bfd_boolean changed = FALSE;
1348   unsigned int sh_link;
1349
1350   if (oheader->sh_type == SHT_NOBITS)
1351     {
1352       /* This is a feature for objcopy --only-keep-debug:
1353          When a section's type is changed to NOBITS, we preserve
1354          the sh_link and sh_info fields so that they can be
1355          matched up with the original.
1356
1357          Note: Strictly speaking these assignments are wrong.
1358          The sh_link and sh_info fields should point to the
1359          relevent sections in the output BFD, which may not be in
1360          the same location as they were in the input BFD.  But
1361          the whole point of this action is to preserve the
1362          original values of the sh_link and sh_info fields, so
1363          that they can be matched up with the section headers in
1364          the original file.  So strictly speaking we may be
1365          creating an invalid ELF file, but it is only for a file
1366          that just contains debug info and only for sections
1367          without any contents.  */
1368       if (oheader->sh_link == 0)
1369         oheader->sh_link = iheader->sh_link;
1370       if (oheader->sh_info == 0)
1371         oheader->sh_info = iheader->sh_info;
1372       return TRUE;
1373     }
1374
1375   /* Allow the target a chance to decide how these fields should be set.  */
1376   if (bed->elf_backend_copy_special_section_fields != NULL
1377       && bed->elf_backend_copy_special_section_fields
1378       (ibfd, obfd, iheader, oheader))
1379     return TRUE;
1380
1381   /* We have an iheader which might match oheader, and which has non-zero
1382      sh_info and/or sh_link fields.  Attempt to follow those links and find
1383      the section in the output bfd which corresponds to the linked section
1384      in the input bfd.  */
1385   if (iheader->sh_link != SHN_UNDEF)
1386     {
1387       /* See PR 20931 for a reproducer.  */
1388       if (iheader->sh_link >= elf_numsections (ibfd))
1389         {
1390           _bfd_error_handler
1391             /* xgettext:c-format */
1392             (_("%pB: invalid sh_link field (%d) in section number %d"),
1393              ibfd, iheader->sh_link, secnum);
1394           return FALSE;
1395         }
1396
1397       sh_link = find_link (obfd, iheaders[iheader->sh_link], iheader->sh_link);
1398       if (sh_link != SHN_UNDEF)
1399         {
1400           oheader->sh_link = sh_link;
1401           changed = TRUE;
1402         }
1403       else
1404         /* FIXME: Should we install iheader->sh_link
1405            if we could not find a match ?  */
1406         _bfd_error_handler
1407           /* xgettext:c-format */
1408           (_("%pB: failed to find link section for section %d"), obfd, secnum);
1409     }
1410
1411   if (iheader->sh_info)
1412     {
1413       /* The sh_info field can hold arbitrary information, but if the
1414          SHF_LINK_INFO flag is set then it should be interpreted as a
1415          section index.  */
1416       if (iheader->sh_flags & SHF_INFO_LINK)
1417         {
1418           sh_link = find_link (obfd, iheaders[iheader->sh_info],
1419                                iheader->sh_info);
1420           if (sh_link != SHN_UNDEF)
1421             oheader->sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
1422         }
1423       else
1424         /* No idea what it means - just copy it.  */
1425         sh_link = iheader->sh_info;
1426
1427       if (sh_link != SHN_UNDEF)
1428         {
1429           oheader->sh_info = sh_link;
1430           changed = TRUE;
1431         }
1432       else
1433         _bfd_error_handler
1434           /* xgettext:c-format */
1435           (_("%pB: failed to find info section for section %d"), obfd, secnum);
1436     }
1437
1438   return changed;
1439 }
1440
1441 /* Copy the program header and other data from one object module to
1442    another.  */
1443
1444 bfd_boolean
1445 _bfd_elf_copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
1446 {
1447   const Elf_Internal_Shdr **iheaders = (const Elf_Internal_Shdr **) elf_elfsections (ibfd);
1448   Elf_Internal_Shdr **oheaders = elf_elfsections (obfd);
1449   const struct elf_backend_data *bed;
1450   unsigned int i;
1451
1452   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1453     || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1454     return TRUE;
1455
1456   if (!elf_flags_init (obfd))
1457     {
1458       elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
1459       elf_flags_init (obfd) = TRUE;
1460     }
1461
1462   elf_gp (obfd) = elf_gp (ibfd);
1463
1464   /* Also copy the EI_OSABI field.  */
1465   elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_OSABI] =
1466     elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_OSABI];
1467
1468   /* If set, copy the EI_ABIVERSION field.  */
1469   if (elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_ABIVERSION])
1470     elf_elfheader (obfd)->e_ident[EI_ABIVERSION]
1471       = elf_elfheader (ibfd)->e_ident[EI_ABIVERSION];
1472
1473   /* Copy object attributes.  */
1474   _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
1475
1476   if (iheaders == NULL || oheaders == NULL)
1477     return TRUE;
1478
1479   bed = get_elf_backend_data (obfd);
1480
1481   /* Possibly copy other fields in the section header.  */
1482   for (i = 1; i < elf_numsections (obfd); i++)
1483     {
1484       unsigned int j;
1485       Elf_Internal_Shdr * oheader = oheaders[i];
1486
1487       /* Ignore ordinary sections.  SHT_NOBITS sections are considered however
1488          because of a special case need for generating separate debug info
1489          files.  See below for more details.  */
1490       if (oheader == NULL
1491           || (oheader->sh_type != SHT_NOBITS
1492               && oheader->sh_type < SHT_LOOS))
1493         continue;
1494
1495       /* Ignore empty sections, and sections whose
1496          fields have already been initialised.  */
1497       if (oheader->sh_size == 0
1498           || (oheader->sh_info != 0 && oheader->sh_link != 0))
1499         continue;
1500
1501       /* Scan for the matching section in the input bfd.
1502          First we try for a direct mapping between the input and output sections.  */
1503       for (j = 1; j < elf_numsections (ibfd); j++)
1504         {
1505           const Elf_Internal_Shdr * iheader = iheaders[j];
1506
1507           if (iheader == NULL)
1508             continue;
1509
1510           if (oheader->bfd_section != NULL
1511               && iheader->bfd_section != NULL
1512               && iheader->bfd_section->output_section != NULL
1513               && iheader->bfd_section->output_section == oheader->bfd_section)
1514             {
1515               /* We have found a connection from the input section to the
1516                  output section.  Attempt to copy the header fields.  If
1517                  this fails then do not try any further sections - there
1518                  should only be a one-to-one mapping between input and output. */
1519               if (! copy_special_section_fields (ibfd, obfd, iheader, oheader, i))
1520                 j = elf_numsections (ibfd);
1521               break;
1522             }
1523         }
1524
1525       if (j < elf_numsections (ibfd))
1526         continue;
1527
1528       /* That failed.  So try to deduce the corresponding input section.
1529          Unfortunately we cannot compare names as the output string table
1530          is empty, so instead we check size, address and type.  */
1531       for (j = 1; j < elf_numsections (ibfd); j++)
1532         {
1533           const Elf_Internal_Shdr * iheader = iheaders[j];
1534
1535           if (iheader == NULL)
1536             continue;
1537
1538           /* Try matching fields in the input section's header.
1539              Since --only-keep-debug turns all non-debug sections into
1540              SHT_NOBITS sections, the output SHT_NOBITS type matches any
1541              input type.  */
1542           if ((oheader->sh_type == SHT_NOBITS
1543                || iheader->sh_type == oheader->sh_type)
1544               && (iheader->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1545               == (oheader->sh_flags & ~ SHF_INFO_LINK)
1546               && iheader->sh_addralign == oheader->sh_addralign
1547               && iheader->sh_entsize == oheader->sh_entsize
1548               && iheader->sh_size == oheader->sh_size
1549               && iheader->sh_addr == oheader->sh_addr
1550               && (iheader->sh_info != oheader->sh_info
1551                   || iheader->sh_link != oheader->sh_link))
1552             {
1553               if (copy_special_section_fields (ibfd, obfd, iheader, oheader, i))
1554                 break;
1555             }
1556         }
1557
1558       if (j == elf_numsections (ibfd) && oheader->sh_type >= SHT_LOOS)
1559         {
1560           /* Final attempt.  Call the backend copy function
1561              with a NULL input section.  */
1562           if (bed->elf_backend_copy_special_section_fields != NULL)
1563             bed->elf_backend_copy_special_section_fields (ibfd, obfd, NULL, oheader);
1564         }
1565     }
1566
1567   return TRUE;
1568 }
1569
1570 static const char *
1571 get_segment_type (unsigned int p_type)
1572 {
1573   const char *pt;
1574   switch (p_type)
1575     {
1576     case PT_NULL: pt = "NULL"; break;
1577     case PT_LOAD: pt = "LOAD"; break;
1578     case PT_DYNAMIC: pt = "DYNAMIC"; break;
1579     case PT_INTERP: pt = "INTERP"; break;
1580     case PT_NOTE: pt = "NOTE"; break;
1581     case PT_SHLIB: pt = "SHLIB"; break;
1582     case PT_PHDR: pt = "PHDR"; break;
1583     case PT_TLS: pt = "TLS"; break;
1584     case PT_GNU_EH_FRAME: pt = "EH_FRAME"; break;
1585     case PT_GNU_STACK: pt = "STACK"; break;
1586     case PT_GNU_RELRO: pt = "RELRO"; break;
1587     default: pt = NULL; break;
1588     }
1589   return pt;
1590 }
1591
1592 /* Print out the program headers.  */
1593
1594 bfd_boolean
1595 _bfd_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *farg)
1596 {
1597   FILE *f = (FILE *) farg;
1598   Elf_Internal_Phdr *p;
1599   asection *s;
1600   bfd_byte *dynbuf = NULL;
1601
1602   p = elf_tdata (abfd)->phdr;
1603   if (p != NULL)
1604     {
1605       unsigned int i, c;
1606
1607       fprintf (f, _("\nProgram Header:\n"));
1608       c = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
1609       for (i = 0; i < c; i++, p++)
1610         {
1611           const char *pt = get_segment_type (p->p_type);
1612           char buf[20];
1613
1614           if (pt == NULL)
1615             {
1616               sprintf (buf, "0x%lx", p->p_type);
1617               pt = buf;
1618             }
1619           fprintf (f, "%8s off    0x", pt);
1620           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_offset);
1621           fprintf (f, " vaddr 0x");
1622           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_vaddr);
1623           fprintf (f, " paddr 0x");
1624           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_paddr);
1625           fprintf (f, " align 2**%u\n", bfd_log2 (p->p_align));
1626           fprintf (f, "         filesz 0x");
1627           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_filesz);
1628           fprintf (f, " memsz 0x");
1629           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_memsz);
1630           fprintf (f, " flags %c%c%c",
1631                    (p->p_flags & PF_R) != 0 ? 'r' : '-',
1632                    (p->p_flags & PF_W) != 0 ? 'w' : '-',
1633                    (p->p_flags & PF_X) != 0 ? 'x' : '-');
1634           if ((p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X)) != 0)
1635             fprintf (f, " %lx", p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X));
1636           fprintf (f, "\n");
1637         }
1638     }
1639
1640   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1641   if (s != NULL)
1642     {
1643       unsigned int elfsec;
1644       unsigned long shlink;
1645       bfd_byte *extdyn, *extdynend;
1646       size_t extdynsize;
1647       void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
1648
1649       fprintf (f, _("\nDynamic Section:\n"));
1650
1651       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
1652         goto error_return;
1653
1654       elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1655       if (elfsec == SHN_BAD)
1656         goto error_return;
1657       shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1658
1659       extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
1660       swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
1661
1662       extdyn = dynbuf;
1663       /* PR 17512: file: 6f427532.  */
1664       if (s->size < extdynsize)
1665         goto error_return;
1666       extdynend = extdyn + s->size;
1667       /* PR 17512: file: id:000006,sig:06,src:000000,op:flip4,pos:5664.
1668          Fix range check.  */
1669       for (; extdyn <= (extdynend - extdynsize); extdyn += extdynsize)
1670         {
1671           Elf_Internal_Dyn dyn;
1672           const char *name = "";
1673           char ab[20];
1674           bfd_boolean stringp;
1675           const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1676
1677           (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
1678
1679           if (dyn.d_tag == DT_NULL)
1680             break;
1681
1682           stringp = FALSE;
1683           switch (dyn.d_tag)
1684             {
1685             default:
1686               if (bed->elf_backend_get_target_dtag)
1687                 name = (*bed->elf_backend_get_target_dtag) (dyn.d_tag);
1688
1689               if (!strcmp (name, ""))
1690                 {
1691                   sprintf (ab, "%#" BFD_VMA_FMT "x", dyn.d_tag);
1692                   name = ab;
1693                 }
1694               break;
1695
1696             case DT_NEEDED: name = "NEEDED"; stringp = TRUE; break;
1697             case DT_PLTRELSZ: name = "PLTRELSZ"; break;
1698             case DT_PLTGOT: name = "PLTGOT"; break;
1699             case DT_HASH: name = "HASH"; break;
1700             case DT_STRTAB: name = "STRTAB"; break;
1701             case DT_SYMTAB: name = "SYMTAB"; break;
1702             case DT_RELA: name = "RELA"; break;
1703             case DT_RELASZ: name = "RELASZ"; break;
1704             case DT_RELAENT: name = "RELAENT"; break;
1705             case DT_STRSZ: name = "STRSZ"; break;
1706             case DT_SYMENT: name = "SYMENT"; break;
1707             case DT_INIT: name = "INIT"; break;
1708             case DT_FINI: name = "FINI"; break;
1709             case DT_SONAME: name = "SONAME"; stringp = TRUE; break;
1710             case DT_RPATH: name = "RPATH"; stringp = TRUE; break;
1711             case DT_SYMBOLIC: name = "SYMBOLIC"; break;
1712             case DT_REL: name = "REL"; break;
1713             case DT_RELSZ: name = "RELSZ"; break;
1714             case DT_RELENT: name = "RELENT"; break;
1715             case DT_PLTREL: name = "PLTREL"; break;
1716             case DT_DEBUG: name = "DEBUG"; break;
1717             case DT_TEXTREL: name = "TEXTREL"; break;
1718             case DT_JMPREL: name = "JMPREL"; break;
1719             case DT_BIND_NOW: name = "BIND_NOW"; break;
1720             case DT_INIT_ARRAY: name = "INIT_ARRAY"; break;
1721             case DT_FINI_ARRAY: name = "FINI_ARRAY"; break;
1722             case DT_INIT_ARRAYSZ: name = "INIT_ARRAYSZ"; break;
1723             case DT_FINI_ARRAYSZ: name = "FINI_ARRAYSZ"; break;
1724             case DT_RUNPATH: name = "RUNPATH"; stringp = TRUE; break;
1725             case DT_FLAGS: name = "FLAGS"; break;
1726             case DT_PREINIT_ARRAY: name = "PREINIT_ARRAY"; break;
1727             case DT_PREINIT_ARRAYSZ: name = "PREINIT_ARRAYSZ"; break;
1728             case DT_CHECKSUM: name = "CHECKSUM"; break;
1729             case DT_PLTPADSZ: name = "PLTPADSZ"; break;
1730             case DT_MOVEENT: name = "MOVEENT"; break;
1731             case DT_MOVESZ: name = "MOVESZ"; break;
1732             case DT_FEATURE: name = "FEATURE"; break;
1733             case DT_POSFLAG_1: name = "POSFLAG_1"; break;
1734             case DT_SYMINSZ: name = "SYMINSZ"; break;
1735             case DT_SYMINENT: name = "SYMINENT"; break;
1736             case DT_CONFIG: name = "CONFIG"; stringp = TRUE; break;
1737             case DT_DEPAUDIT: name = "DEPAUDIT"; stringp = TRUE; break;
1738             case DT_AUDIT: name = "AUDIT"; stringp = TRUE; break;
1739             case DT_PLTPAD: name = "PLTPAD"; break;
1740             case DT_MOVETAB: name = "MOVETAB"; break;
1741             case DT_SYMINFO: name = "SYMINFO"; break;
1742             case DT_RELACOUNT: name = "RELACOUNT"; break;
1743             case DT_RELCOUNT: name = "RELCOUNT"; break;
1744             case DT_FLAGS_1: name = "FLAGS_1"; break;
1745             case DT_VERSYM: name = "VERSYM"; break;
1746             case DT_VERDEF: name = "VERDEF"; break;
1747             case DT_VERDEFNUM: name = "VERDEFNUM"; break;
1748             case DT_VERNEED: name = "VERNEED"; break;
1749             case DT_VERNEEDNUM: name = "VERNEEDNUM"; break;
1750             case DT_AUXILIARY: name = "AUXILIARY"; stringp = TRUE; break;
1751             case DT_USED: name = "USED"; break;
1752             case DT_FILTER: name = "FILTER"; stringp = TRUE; break;
1753             case DT_GNU_HASH: name = "GNU_HASH"; break;
1754             }
1755
1756           fprintf (f, "  %-20s ", name);
1757           if (! stringp)
1758             {
1759               fprintf (f, "0x");
1760               bfd_fprintf_vma (abfd, f, dyn.d_un.d_val);
1761             }
1762           else
1763             {
1764               const char *string;
1765               unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1766
1767               string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1768               if (string == NULL)
1769                 goto error_return;
1770               fprintf (f, "%s", string);
1771             }
1772           fprintf (f, "\n");
1773         }
1774
1775       free (dynbuf);
1776       dynbuf = NULL;
1777     }
1778
1779   if ((elf_dynverdef (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
1780       || (elf_dynverref (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verref == NULL))
1781     {
1782       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd, FALSE))
1783         return FALSE;
1784     }
1785
1786   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
1787     {
1788       Elf_Internal_Verdef *t;
1789
1790       fprintf (f, _("\nVersion definitions:\n"));
1791       for (t = elf_tdata (abfd)->verdef; t != NULL; t = t->vd_nextdef)
1792         {
1793           fprintf (f, "%d 0x%2.2x 0x%8.8lx %s\n", t->vd_ndx,
1794                    t->vd_flags, t->vd_hash,
1795                    t->vd_nodename ? t->vd_nodename : "<corrupt>");
1796           if (t->vd_auxptr != NULL && t->vd_auxptr->vda_nextptr != NULL)
1797             {
1798               Elf_Internal_Verdaux *a;
1799
1800               fprintf (f, "\t");
1801               for (a = t->vd_auxptr->vda_nextptr;
1802                    a != NULL;
1803                    a = a->vda_nextptr)
1804                 fprintf (f, "%s ",
1805                          a->vda_nodename ? a->vda_nodename : "<corrupt>");
1806               fprintf (f, "\n");
1807             }
1808         }
1809     }
1810
1811   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
1812     {
1813       Elf_Internal_Verneed *t;
1814
1815       fprintf (f, _("\nVersion References:\n"));
1816       for (t = elf_tdata (abfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1817         {
1818           Elf_Internal_Vernaux *a;
1819
1820           fprintf (f, _("  required from %s:\n"),
1821                    t->vn_filename ? t->vn_filename : "<corrupt>");
1822           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1823             fprintf (f, "    0x%8.8lx 0x%2.2x %2.2d %s\n", a->vna_hash,
1824                      a->vna_flags, a->vna_other,
1825                      a->vna_nodename ? a->vna_nodename : "<corrupt>");
1826         }
1827     }
1828
1829   return TRUE;
1830
1831  error_return:
1832   if (dynbuf != NULL)
1833     free (dynbuf);
1834   return FALSE;
1835 }
1836
1837 /* Get version string.  */
1838
1839 const char *
1840 _bfd_elf_get_symbol_version_string (bfd *abfd, asymbol *symbol,
1841                                     bfd_boolean *hidden)
1842 {
1843   const char *version_string = NULL;
1844   if (elf_dynversym (abfd) != 0
1845       && (elf_dynverdef (abfd) != 0 || elf_dynverref (abfd) != 0))
1846     {
1847       unsigned int vernum = ((elf_symbol_type *) symbol)->version;
1848
1849       *hidden = (vernum & VERSYM_HIDDEN) != 0;
1850       vernum &= VERSYM_VERSION;
1851
1852       if (vernum == 0)
1853         version_string = "";
1854       else if (vernum == 1)
1855         version_string = "Base";
1856       else if (vernum <= elf_tdata (abfd)->cverdefs)
1857         version_string =
1858           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1859       else
1860         {
1861           Elf_Internal_Verneed *t;
1862
1863           version_string = "";
1864           for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1865                t != NULL;
1866                t = t->vn_nextref)
1867             {
1868               Elf_Internal_Vernaux *a;
1869
1870               for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1871                 {
1872                   if (a->vna_other == vernum)
1873                     {
1874                       version_string = a->vna_nodename;
1875                       break;
1876                     }
1877                 }
1878             }
1879         }
1880     }
1881   return version_string;
1882 }
1883
1884 /* Display ELF-specific fields of a symbol.  */
1885
1886 void
1887 bfd_elf_print_symbol (bfd *abfd,
1888                       void *filep,
1889                       asymbol *symbol,
1890                       bfd_print_symbol_type how)
1891 {
1892   FILE *file = (FILE *) filep;
1893   switch (how)
1894     {
1895     case bfd_print_symbol_name:
1896       fprintf (file, "%s", symbol->name);
1897       break;
1898     case bfd_print_symbol_more:
1899       fprintf (file, "elf ");
1900       bfd_fprintf_vma (abfd, file, symbol->value);
1901       fprintf (file, " %x", symbol->flags);
1902       break;
1903     case bfd_print_symbol_all:
1904       {
1905         const char *section_name;
1906         const char *name = NULL;
1907         const struct elf_backend_data *bed;
1908         unsigned char st_other;
1909         bfd_vma val;
1910         const char *version_string;
1911         bfd_boolean hidden;
1912
1913         section_name = symbol->section ? symbol->section->name : "(*none*)";
1914
1915         bed = get_elf_backend_data (abfd);
1916         if (bed->elf_backend_print_symbol_all)
1917           name = (*bed->elf_backend_print_symbol_all) (abfd, filep, symbol);
1918
1919         if (name == NULL)
1920           {
1921             name = symbol->name;
1922             bfd_print_symbol_vandf (abfd, file, symbol);
1923           }
1924
1925         fprintf (file, " %s\t", section_name);
1926         /* Print the "other" value for a symbol.  For common symbols,
1927            we've already printed the size; now print the alignment.
1928            For other symbols, we have no specified alignment, and
1929            we've printed the address; now print the size.  */
1930         if (symbol->section && bfd_is_com_section (symbol->section))
1931           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_value;
1932         else
1933           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_size;
1934         bfd_fprintf_vma (abfd, file, val);
1935
1936         /* If we have version information, print it.  */
1937         version_string = _bfd_elf_get_symbol_version_string (abfd,
1938                                                              symbol,
1939                                                              &hidden);
1940         if (version_string)
1941           {
1942             if (!hidden)
1943               fprintf (file, "  %-11s", version_string);
1944             else
1945               {
1946                 int i;
1947
1948                 fprintf (file, " (%s)", version_string);
1949                 for (i = 10 - strlen (version_string); i > 0; --i)
1950                   putc (' ', file);
1951               }
1952           }
1953
1954         /* If the st_other field is not zero, print it.  */
1955         st_other = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_other;
1956
1957         switch (st_other)
1958           {
1959           case 0: break;
1960           case STV_INTERNAL:  fprintf (file, " .internal");  break;
1961           case STV_HIDDEN:    fprintf (file, " .hidden");    break;
1962           case STV_PROTECTED: fprintf (file, " .protected"); break;
1963           default:
1964             /* Some other non-defined flags are also present, so print
1965                everything hex.  */
1966             fprintf (file, " 0x%02x", (unsigned int) st_other);
1967           }
1968
1969         fprintf (file, " %s", name);
1970       }
1971       break;
1972     }
1973 }
1974 \f
1975 /* ELF .o/exec file reading */
1976
1977 /* Create a new bfd section from an ELF section header.  */
1978
1979 bfd_boolean
1980 bfd_section_from_shdr (bfd *abfd, unsigned int shindex)
1981 {
1982   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1983   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
1984   const struct elf_backend_data *bed;
1985   const char *name;
1986   bfd_boolean ret = TRUE;
1987   static bfd_boolean * sections_being_created = NULL;
1988   static bfd * sections_being_created_abfd = NULL;
1989   static unsigned int nesting = 0;
1990
1991   if (shindex >= elf_numsections (abfd))
1992     return FALSE;
1993
1994   if (++ nesting > 3)
1995     {
1996       /* PR17512: A corrupt ELF binary might contain a recursive group of
1997          sections, with each the string indicies pointing to the next in the
1998          loop.  Detect this here, by refusing to load a section that we are
1999          already in the process of loading.  We only trigger this test if
2000          we have nested at least three sections deep as normal ELF binaries
2001          can expect to recurse at least once.
2002
2003          FIXME: It would be better if this array was attached to the bfd,
2004          rather than being held in a static pointer.  */
2005
2006       if (sections_being_created_abfd != abfd)
2007         sections_being_created = NULL;
2008       if (sections_being_created == NULL)
2009         {
2010           /* FIXME: It would be more efficient to attach this array to the bfd somehow.  */
2011           sections_being_created = (bfd_boolean *)
2012             bfd_zalloc (abfd, elf_numsections (abfd) * sizeof (bfd_boolean));
2013           sections_being_created_abfd = abfd;
2014         }
2015       if (sections_being_created [shindex])
2016         {
2017           _bfd_error_handler
2018             (_("%pB: warning: loop in section dependencies detected"), abfd);
2019           return FALSE;
2020         }
2021       sections_being_created [shindex] = TRUE;
2022     }
2023
2024   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
2025   ehdr = elf_elfheader (abfd);
2026   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, ehdr->e_shstrndx,
2027                                           hdr->sh_name);
2028   if (name == NULL)
2029     goto fail;
2030
2031   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2032   switch (hdr->sh_type)
2033     {
2034     case SHT_NULL:
2035       /* Inactive section. Throw it away.  */
2036       goto success;
2037
2038     case SHT_PROGBITS:          /* Normal section with contents.  */
2039     case SHT_NOBITS:            /* .bss section.  */
2040     case SHT_HASH:              /* .hash section.  */
2041     case SHT_NOTE:              /* .note section.  */
2042     case SHT_INIT_ARRAY:        /* .init_array section.  */
2043     case SHT_FINI_ARRAY:        /* .fini_array section.  */
2044     case SHT_PREINIT_ARRAY:     /* .preinit_array section.  */
2045     case SHT_GNU_LIBLIST:       /* .gnu.liblist section.  */
2046     case SHT_GNU_HASH:          /* .gnu.hash section.  */
2047       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2048       goto success;
2049
2050     case SHT_DYNAMIC:   /* Dynamic linking information.  */
2051       if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2052         goto fail;
2053
2054       if (hdr->sh_link > elf_numsections (abfd))
2055         {
2056           /* PR 10478: Accept Solaris binaries with a sh_link
2057              field set to SHN_BEFORE or SHN_AFTER.  */
2058           switch (bfd_get_arch (abfd))
2059             {
2060             case bfd_arch_i386:
2061             case bfd_arch_sparc:
2062               if (hdr->sh_link == (SHN_LORESERVE & 0xffff) /* SHN_BEFORE */
2063                   || hdr->sh_link == ((SHN_LORESERVE + 1) & 0xffff) /* SHN_AFTER */)
2064                 break;
2065               /* Otherwise fall through.  */
2066             default:
2067               goto fail;
2068             }
2069         }
2070       else if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link] == NULL)
2071         goto fail;
2072       else if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_STRTAB)
2073         {
2074           Elf_Internal_Shdr *dynsymhdr;
2075
2076           /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
2077              sh_link field for the ".dynamic" section.  Find the
2078              string table for the ".dynsym" section instead.  */
2079           if (elf_dynsymtab (abfd) != 0)
2080             {
2081               dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)];
2082               hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
2083             }
2084           else
2085             {
2086               unsigned int i, num_sec;
2087
2088               num_sec = elf_numsections (abfd);
2089               for (i = 1; i < num_sec; i++)
2090                 {
2091                   dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[i];
2092                   if (dynsymhdr->sh_type == SHT_DYNSYM)
2093                     {
2094                       hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
2095                       break;
2096                     }
2097                 }
2098             }
2099         }
2100       goto success;
2101
2102     case SHT_SYMTAB:            /* A symbol table.  */
2103       if (elf_onesymtab (abfd) == shindex)
2104         goto success;
2105
2106       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
2107         goto fail;
2108
2109       if (hdr->sh_info * hdr->sh_entsize > hdr->sh_size)
2110         {
2111           if (hdr->sh_size != 0)
2112             goto fail;
2113           /* Some assemblers erroneously set sh_info to one with a
2114              zero sh_size.  ld sees this as a global symbol count
2115              of (unsigned) -1.  Fix it here.  */
2116           hdr->sh_info = 0;
2117           goto success;
2118         }
2119
2120       /* PR 18854: A binary might contain more than one symbol table.
2121          Unusual, but possible.  Warn, but continue.  */
2122       if (elf_onesymtab (abfd) != 0)
2123         {
2124           _bfd_error_handler
2125             /* xgettext:c-format */
2126             (_("%pB: warning: multiple symbol tables detected"
2127                " - ignoring the table in section %u"),
2128              abfd, shindex);
2129           goto success;
2130         }
2131       elf_onesymtab (abfd) = shindex;
2132       elf_symtab_hdr (abfd) = *hdr;
2133       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
2134       abfd->flags |= HAS_SYMS;
2135
2136       /* Sometimes a shared object will map in the symbol table.  If
2137          SHF_ALLOC is set, and this is a shared object, then we also
2138          treat this section as a BFD section.  We can not base the
2139          decision purely on SHF_ALLOC, because that flag is sometimes
2140          set in a relocatable object file, which would confuse the
2141          linker.  */
2142       if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
2143           && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
2144           && ! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2145                                                 shindex))
2146         goto fail;
2147
2148       /* Go looking for SHT_SYMTAB_SHNDX too, since if there is one we
2149          can't read symbols without that section loaded as well.  It
2150          is most likely specified by the next section header.  */
2151       {
2152         elf_section_list * entry;
2153         unsigned int i, num_sec;
2154
2155         for (entry = elf_symtab_shndx_list (abfd); entry != NULL; entry = entry->next)
2156           if (entry->hdr.sh_link == shindex)
2157             goto success;
2158
2159         num_sec = elf_numsections (abfd);
2160         for (i = shindex + 1; i < num_sec; i++)
2161           {
2162             Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
2163
2164             if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
2165                 && hdr2->sh_link == shindex)
2166               break;
2167           }
2168
2169         if (i == num_sec)
2170           for (i = 1; i < shindex; i++)
2171             {
2172               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
2173
2174               if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
2175                   && hdr2->sh_link == shindex)
2176                 break;
2177             }
2178
2179         if (i != shindex)
2180           ret = bfd_section_from_shdr (abfd, i);
2181         /* else FIXME: we have failed to find the symbol table - should we issue an error ? */
2182         goto success;
2183       }
2184
2185     case SHT_DYNSYM:            /* A dynamic symbol table.  */
2186       if (elf_dynsymtab (abfd) == shindex)
2187         goto success;
2188
2189       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
2190         goto fail;
2191
2192       if (hdr->sh_info * hdr->sh_entsize > hdr->sh_size)
2193         {
2194           if (hdr->sh_size != 0)
2195             goto fail;
2196
2197           /* Some linkers erroneously set sh_info to one with a
2198              zero sh_size.  ld sees this as a global symbol count
2199              of (unsigned) -1.  Fix it here.  */
2200           hdr->sh_info = 0;
2201           goto success;
2202         }
2203
2204       /* PR 18854: A binary might contain more than one dynamic symbol table.
2205          Unusual, but possible.  Warn, but continue.  */
2206       if (elf_dynsymtab (abfd) != 0)
2207         {
2208           _bfd_error_handler
2209             /* xgettext:c-format */
2210             (_("%pB: warning: multiple dynamic symbol tables detected"
2211                " - ignoring the table in section %u"),
2212              abfd, shindex);
2213           goto success;
2214         }
2215       elf_dynsymtab (abfd) = shindex;
2216       elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr = *hdr;
2217       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2218       abfd->flags |= HAS_SYMS;
2219
2220       /* Besides being a symbol table, we also treat this as a regular
2221          section, so that objcopy can handle it.  */
2222       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2223       goto success;
2224
2225     case SHT_SYMTAB_SHNDX:      /* Symbol section indices when >64k sections.  */
2226       {
2227         elf_section_list * entry;
2228
2229         for (entry = elf_symtab_shndx_list (abfd); entry != NULL; entry = entry->next)
2230           if (entry->ndx == shindex)
2231             goto success;
2232
2233         entry = bfd_alloc (abfd, sizeof * entry);
2234         if (entry == NULL)
2235           goto fail;
2236         entry->ndx = shindex;
2237         entry->hdr = * hdr;
2238         entry->next = elf_symtab_shndx_list (abfd);
2239         elf_symtab_shndx_list (abfd) = entry;
2240         elf_elfsections (abfd)[shindex] = & entry->hdr;
2241         goto success;
2242       }
2243
2244     case SHT_STRTAB:            /* A string table.  */
2245       if (hdr->bfd_section != NULL)
2246         goto success;
2247
2248       if (ehdr->e_shstrndx == shindex)
2249         {
2250           elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr = *hdr;
2251           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
2252           goto success;
2253         }
2254
2255       if (elf_elfsections (abfd)[elf_onesymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
2256         {
2257         symtab_strtab:
2258           elf_tdata (abfd)->strtab_hdr = *hdr;
2259           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
2260           goto success;
2261         }
2262
2263       if (elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
2264         {
2265         dynsymtab_strtab:
2266           elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr = *hdr;
2267           hdr = &elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr;
2268           elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr;
2269           /* We also treat this as a regular section, so that objcopy
2270              can handle it.  */
2271           ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2272                                                  shindex);
2273           goto success;
2274         }
2275
2276       /* If the string table isn't one of the above, then treat it as a
2277          regular section.  We need to scan all the headers to be sure,
2278          just in case this strtab section appeared before the above.  */
2279       if (elf_onesymtab (abfd) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2280         {
2281           unsigned int i, num_sec;
2282
2283           num_sec = elf_numsections (abfd);
2284           for (i = 1; i < num_sec; i++)
2285             {
2286               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
2287               if (hdr2->sh_link == shindex)
2288                 {
2289                   /* Prevent endless recursion on broken objects.  */
2290                   if (i == shindex)
2291                     goto fail;
2292                   if (! bfd_section_from_shdr (abfd, i))
2293                     goto fail;
2294                   if (elf_onesymtab (abfd) == i)
2295                     goto symtab_strtab;
2296                   if (elf_dynsymtab (abfd) == i)
2297                     goto dynsymtab_strtab;
2298                 }
2299             }
2300         }
2301       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2302       goto success;
2303
2304     case SHT_REL:
2305     case SHT_RELA:
2306       /* *These* do a lot of work -- but build no sections!  */
2307       {
2308         asection *target_sect;
2309         Elf_Internal_Shdr *hdr2, **p_hdr;
2310         unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
2311         struct bfd_elf_section_data *esdt;
2312
2313         if (hdr->sh_entsize
2314             != (bfd_size_type) (hdr->sh_type == SHT_REL
2315                                 ? bed->s->sizeof_rel : bed->s->sizeof_rela))
2316           goto fail;
2317
2318         /* Check for a bogus link to avoid crashing.  */
2319         if (hdr->sh_link >= num_sec)
2320           {
2321             _bfd_error_handler
2322               /* xgettext:c-format */
2323               (_("%pB: invalid link %u for reloc section %s (index %u)"),
2324                abfd, hdr->sh_link, name, shindex);
2325             ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2326                                                    shindex);
2327             goto success;
2328           }
2329
2330         /* For some incomprehensible reason Oracle distributes
2331            libraries for Solaris in which some of the objects have
2332            bogus sh_link fields.  It would be nice if we could just
2333            reject them, but, unfortunately, some people need to use
2334            them.  We scan through the section headers; if we find only
2335            one suitable symbol table, we clobber the sh_link to point
2336            to it.  I hope this doesn't break anything.
2337
2338            Don't do it on executable nor shared library.  */
2339         if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0
2340             && elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_SYMTAB
2341             && elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_DYNSYM)
2342           {
2343             unsigned int scan;
2344             int found;
2345
2346             found = 0;
2347             for (scan = 1; scan < num_sec; scan++)
2348               {
2349                 if (elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_SYMTAB
2350                     || elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_DYNSYM)
2351                   {
2352                     if (found != 0)
2353                       {
2354                         found = 0;
2355                         break;
2356                       }
2357                     found = scan;
2358                   }
2359               }
2360             if (found != 0)
2361               hdr->sh_link = found;
2362           }
2363
2364         /* Get the symbol table.  */
2365         if ((elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_SYMTAB
2366              || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_DYNSYM)
2367             && ! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_link))
2368           goto fail;
2369
2370         /* If this reloc section does not use the main symbol table we
2371            don't treat it as a reloc section.  BFD can't adequately
2372            represent such a section, so at least for now, we don't
2373            try.  We just present it as a normal section.  We also
2374            can't use it as a reloc section if it points to the null
2375            section, an invalid section, another reloc section, or its
2376            sh_link points to the null section.  */
2377         if (hdr->sh_link != elf_onesymtab (abfd)
2378             || hdr->sh_link == SHN_UNDEF
2379             || hdr->sh_info == SHN_UNDEF
2380             || hdr->sh_info >= num_sec
2381             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_REL
2382             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_RELA)
2383           {
2384             ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2385                                                    shindex);
2386             goto success;
2387           }
2388
2389         if (! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_info))
2390           goto fail;
2391
2392         target_sect = bfd_section_from_elf_index (abfd, hdr->sh_info);
2393         if (target_sect == NULL)
2394           goto fail;
2395
2396         esdt = elf_section_data (target_sect);
2397         if (hdr->sh_type == SHT_RELA)
2398           p_hdr = &esdt->rela.hdr;
2399         else
2400           p_hdr = &esdt->rel.hdr;
2401
2402         /* PR 17512: file: 0b4f81b7.  */
2403         if (*p_hdr != NULL)
2404           goto fail;
2405         hdr2 = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_alloc (abfd, sizeof (*hdr2));
2406         if (hdr2 == NULL)
2407           goto fail;
2408         *hdr2 = *hdr;
2409         *p_hdr = hdr2;
2410         elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr2;
2411         target_sect->reloc_count += (NUM_SHDR_ENTRIES (hdr)
2412                                      * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2413         target_sect->flags |= SEC_RELOC;
2414         target_sect->relocation = NULL;
2415         target_sect->rel_filepos = hdr->sh_offset;
2416         /* In the section to which the relocations apply, mark whether
2417            its relocations are of the REL or RELA variety.  */
2418         if (hdr->sh_size != 0)
2419           {
2420             if (hdr->sh_type == SHT_RELA)
2421               target_sect->use_rela_p = 1;
2422           }
2423         abfd->flags |= HAS_RELOC;
2424         goto success;
2425       }
2426
2427     case SHT_GNU_verdef:
2428       elf_dynverdef (abfd) = shindex;
2429       elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr = *hdr;
2430       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2431       goto success;
2432
2433     case SHT_GNU_versym:
2434       if (hdr->sh_entsize != sizeof (Elf_External_Versym))
2435         goto fail;
2436
2437       elf_dynversym (abfd) = shindex;
2438       elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr = *hdr;
2439       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2440       goto success;
2441
2442     case SHT_GNU_verneed:
2443       elf_dynverref (abfd) = shindex;
2444       elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr = *hdr;
2445       ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2446       goto success;
2447
2448     case SHT_SHLIB:
2449       goto success;
2450
2451     case SHT_GROUP:
2452       if (! IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (hdr, GRP_ENTRY_SIZE))
2453         goto fail;
2454
2455       if (!_bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2456         goto fail;
2457
2458       goto success;
2459
2460     default:
2461       /* Possibly an attributes section.  */
2462       if (hdr->sh_type == SHT_GNU_ATTRIBUTES
2463           || hdr->sh_type == bed->obj_attrs_section_type)
2464         {
2465           if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2466             goto fail;
2467           _bfd_elf_parse_attributes (abfd, hdr);
2468           goto success;
2469         }
2470
2471       /* Check for any processor-specific section types.  */
2472       if (bed->elf_backend_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2473         goto success;
2474
2475       if (hdr->sh_type >= SHT_LOUSER && hdr->sh_type <= SHT_HIUSER)
2476         {
2477           if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
2478             /* FIXME: How to properly handle allocated section reserved
2479                for applications?  */
2480             _bfd_error_handler
2481               /* xgettext:c-format */
2482               (_("%pB: unknown type [%#x] section `%s'"),
2483                abfd, hdr->sh_type, name);
2484           else
2485             {
2486               /* Allow sections reserved for applications.  */
2487               ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2488                                                      shindex);
2489               goto success;
2490             }
2491         }
2492       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOPROC
2493                && hdr->sh_type <= SHT_HIPROC)
2494         /* FIXME: We should handle this section.  */
2495         _bfd_error_handler
2496           /* xgettext:c-format */
2497           (_("%pB: unknown type [%#x] section `%s'"),
2498            abfd, hdr->sh_type, name);
2499       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOOS && hdr->sh_type <= SHT_HIOS)
2500         {
2501           /* Unrecognised OS-specific sections.  */
2502           if ((hdr->sh_flags & SHF_OS_NONCONFORMING) != 0)
2503             /* SHF_OS_NONCONFORMING indicates that special knowledge is
2504                required to correctly process the section and the file should
2505                be rejected with an error message.  */
2506             _bfd_error_handler
2507               /* xgettext:c-format */
2508               (_("%pB: unknown type [%#x] section `%s'"),
2509                abfd, hdr->sh_type, name);
2510           else
2511             {
2512               /* Otherwise it should be processed.  */
2513               ret = _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2514               goto success;
2515             }
2516         }
2517       else
2518         /* FIXME: We should handle this section.  */
2519         _bfd_error_handler
2520           /* xgettext:c-format */
2521           (_("%pB: unknown type [%#x] section `%s'"),
2522            abfd, hdr->sh_type, name);
2523
2524       goto fail;
2525     }
2526
2527  fail:
2528   ret = FALSE;
2529  success:
2530   if (sections_being_created && sections_being_created_abfd == abfd)
2531     sections_being_created [shindex] = FALSE;
2532   if (-- nesting == 0)
2533     {
2534       sections_being_created = NULL;
2535       sections_being_created_abfd = abfd;
2536     }
2537   return ret;
2538 }
2539
2540 /* Return the local symbol specified by ABFD, R_SYMNDX.  */
2541
2542 Elf_Internal_Sym *
2543 bfd_sym_from_r_symndx (struct sym_cache *cache,
2544                        bfd *abfd,
2545                        unsigned long r_symndx)
2546 {
2547   unsigned int ent = r_symndx % LOCAL_SYM_CACHE_SIZE;
2548
2549   if (cache->abfd != abfd || cache->indx[ent] != r_symndx)
2550     {
2551       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2552       unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
2553       Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
2554
2555       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2556       if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr, 1, r_symndx,
2557                                 &cache->sym[ent], esym, &eshndx) == NULL)
2558         return NULL;
2559
2560       if (cache->abfd != abfd)
2561         {
2562           memset (cache->indx, -1, sizeof (cache->indx));
2563           cache->abfd = abfd;
2564         }
2565       cache->indx[ent] = r_symndx;
2566     }
2567
2568   return &cache->sym[ent];
2569 }
2570
2571 /* Given an ELF section number, retrieve the corresponding BFD
2572    section.  */
2573
2574 asection *
2575 bfd_section_from_elf_index (bfd *abfd, unsigned int sec_index)
2576 {
2577   if (sec_index >= elf_numsections (abfd))
2578     return NULL;
2579   return elf_elfsections (abfd)[sec_index]->bfd_section;
2580 }
2581
2582 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_b[] =
2583 {
2584   { STRING_COMMA_LEN (".bss"), -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2585   { NULL,                   0,  0, 0,            0 }
2586 };
2587
2588 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_c[] =
2589 {
2590   { STRING_COMMA_LEN (".comment"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2591   { NULL,                       0, 0, 0,            0 }
2592 };
2593
2594 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_d[] =
2595 {
2596   { STRING_COMMA_LEN (".data"),         -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2597   { STRING_COMMA_LEN (".data1"),         0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2598   /* There are more DWARF sections than these, but they needn't be added here
2599      unless you have to cope with broken compilers that don't emit section
2600      attributes or you want to help the user writing assembler.  */
2601   { STRING_COMMA_LEN (".debug"),         0, SHT_PROGBITS, 0 },
2602   { STRING_COMMA_LEN (".debug_line"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2603   { STRING_COMMA_LEN (".debug_info"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2604   { STRING_COMMA_LEN (".debug_abbrev"),  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2605   { STRING_COMMA_LEN (".debug_aranges"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2606   { STRING_COMMA_LEN (".dynamic"),       0, SHT_DYNAMIC,  SHF_ALLOC },
2607   { STRING_COMMA_LEN (".dynstr"),        0, SHT_STRTAB,   SHF_ALLOC },
2608   { STRING_COMMA_LEN (".dynsym"),        0, SHT_DYNSYM,   SHF_ALLOC },
2609   { NULL,                      0,        0, 0,            0 }
2610 };
2611
2612 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_f[] =
2613 {
2614   { STRING_COMMA_LEN (".fini"),        0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2615   { STRING_COMMA_LEN (".fini_array"), -2, SHT_FINI_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2616   { NULL,                          0 , 0, 0,              0 }
2617 };
2618
2619 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_g[] =
2620 {
2621   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.linkonce.b"), -2, SHT_NOBITS,      SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2622   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.lto_"),       -1, SHT_PROGBITS,    SHF_EXCLUDE },
2623   { STRING_COMMA_LEN (".got"),             0, SHT_PROGBITS,    SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2624   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version"),     0, SHT_GNU_versym,  0 },
2625   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_d"),   0, SHT_GNU_verdef,  0 },
2626   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_r"),   0, SHT_GNU_verneed, 0 },
2627   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.liblist"),     0, SHT_GNU_LIBLIST, SHF_ALLOC },
2628   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.conflict"),    0, SHT_RELA,        SHF_ALLOC },
2629   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.hash"),        0, SHT_GNU_HASH,    SHF_ALLOC },
2630   { NULL,                        0,        0, 0,               0 }
2631 };
2632
2633 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_h[] =
2634 {
2635   { STRING_COMMA_LEN (".hash"), 0, SHT_HASH,     SHF_ALLOC },
2636   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2637 };
2638
2639 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_i[] =
2640 {
2641   { STRING_COMMA_LEN (".init"),        0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2642   { STRING_COMMA_LEN (".init_array"), -2, SHT_INIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2643   { STRING_COMMA_LEN (".interp"),      0, SHT_PROGBITS,   0 },
2644   { NULL,                      0,      0, 0,              0 }
2645 };
2646
2647 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_l[] =
2648 {
2649   { STRING_COMMA_LEN (".line"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2650   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2651 };
2652
2653 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_n[] =
2654 {
2655   { STRING_COMMA_LEN (".note.GNU-stack"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2656   { STRING_COMMA_LEN (".note"),          -1, SHT_NOTE,     0 },
2657   { NULL,                    0,           0, 0,            0 }
2658 };
2659
2660 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_p[] =
2661 {
2662   { STRING_COMMA_LEN (".preinit_array"), -2, SHT_PREINIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2663   { STRING_COMMA_LEN (".plt"),            0, SHT_PROGBITS,      SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2664   { NULL,                   0,            0, 0,                 0 }
2665 };
2666
2667 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_r[] =
2668 {
2669   { STRING_COMMA_LEN (".rodata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2670   { STRING_COMMA_LEN (".rodata1"), 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2671   { STRING_COMMA_LEN (".rela"),   -1, SHT_RELA,     0 },
2672   { STRING_COMMA_LEN (".rel"),    -1, SHT_REL,      0 },
2673   { NULL,                   0,     0, 0,            0 }
2674 };
2675
2676 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_s[] =
2677 {
2678   { STRING_COMMA_LEN (".shstrtab"), 0, SHT_STRTAB, 0 },
2679   { STRING_COMMA_LEN (".strtab"),   0, SHT_STRTAB, 0 },
2680   { STRING_COMMA_LEN (".symtab"),   0, SHT_SYMTAB, 0 },
2681   /* See struct bfd_elf_special_section declaration for the semantics of
2682      this special case where .prefix_length != strlen (.prefix).  */
2683   { ".stabstr",                 5,  3, SHT_STRTAB, 0 },
2684   { NULL,                       0,  0, 0,          0 }
2685 };
2686
2687 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_t[] =
2688 {
2689   { STRING_COMMA_LEN (".text"),  -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2690   { STRING_COMMA_LEN (".tbss"),  -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2691   { STRING_COMMA_LEN (".tdata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2692   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2693 };
2694
2695 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_z[] =
2696 {
2697   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_line"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2698   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_info"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2699   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_abbrev"),  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2700   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_aranges"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2701   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2702 };
2703
2704 static const struct bfd_elf_special_section * const special_sections[] =
2705 {
2706   special_sections_b,           /* 'b' */
2707   special_sections_c,           /* 'c' */
2708   special_sections_d,           /* 'd' */
2709   NULL,                         /* 'e' */
2710   special_sections_f,           /* 'f' */
2711   special_sections_g,           /* 'g' */
2712   special_sections_h,           /* 'h' */
2713   special_sections_i,           /* 'i' */
2714   NULL,                         /* 'j' */
2715   NULL,                         /* 'k' */
2716   special_sections_l,           /* 'l' */
2717   NULL,                         /* 'm' */
2718   special_sections_n,           /* 'n' */
2719   NULL,                         /* 'o' */
2720   special_sections_p,           /* 'p' */
2721   NULL,                         /* 'q' */
2722   special_sections_r,           /* 'r' */
2723   special_sections_s,           /* 's' */
2724   special_sections_t,           /* 't' */
2725   NULL,                         /* 'u' */
2726   NULL,                         /* 'v' */
2727   NULL,                         /* 'w' */
2728   NULL,                         /* 'x' */
2729   NULL,                         /* 'y' */
2730   special_sections_z            /* 'z' */
2731 };
2732
2733 const struct bfd_elf_special_section *
2734 _bfd_elf_get_special_section (const char *name,
2735                               const struct bfd_elf_special_section *spec,
2736                               unsigned int rela)
2737 {
2738   int i;
2739   int len;
2740
2741   len = strlen (name);
2742
2743   for (i = 0; spec[i].prefix != NULL; i++)
2744     {
2745       int suffix_len;
2746       int prefix_len = spec[i].prefix_length;
2747
2748       if (len < prefix_len)
2749         continue;
2750       if (memcmp (name, spec[i].prefix, prefix_len) != 0)
2751         continue;
2752
2753       suffix_len = spec[i].suffix_length;
2754       if (suffix_len <= 0)
2755         {
2756           if (name[prefix_len] != 0)
2757             {
2758               if (suffix_len == 0)
2759                 continue;
2760               if (name[prefix_len] != '.'
2761                   && (suffix_len == -2
2762                       || (rela && spec[i].type == SHT_REL)))
2763                 continue;
2764             }
2765         }
2766       else
2767         {
2768           if (len < prefix_len + suffix_len)
2769             continue;
2770           if (memcmp (name + len - suffix_len,
2771                       spec[i].prefix + prefix_len,
2772                       suffix_len) != 0)
2773             continue;
2774         }
2775       return &spec[i];
2776     }
2777
2778   return NULL;
2779 }
2780
2781 const struct bfd_elf_special_section *
2782 _bfd_elf_get_sec_type_attr (bfd *abfd, asection *sec)
2783 {
2784   int i;
2785   const struct bfd_elf_special_section *spec;
2786   const struct elf_backend_data *bed;
2787
2788   /* See if this is one of the special sections.  */
2789   if (sec->name == NULL)
2790     return NULL;
2791
2792   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2793   spec = bed->special_sections;
2794   if (spec)
2795     {
2796       spec = _bfd_elf_get_special_section (sec->name,
2797                                            bed->special_sections,
2798                                            sec->use_rela_p);
2799       if (spec != NULL)
2800         return spec;
2801     }
2802
2803   if (sec->name[0] != '.')
2804     return NULL;
2805
2806   i = sec->name[1] - 'b';
2807   if (i < 0 || i > 'z' - 'b')
2808     return NULL;
2809
2810   spec = special_sections[i];
2811
2812   if (spec == NULL)
2813     return NULL;
2814
2815   return _bfd_elf_get_special_section (sec->name, spec, sec->use_rela_p);
2816 }
2817
2818 bfd_boolean
2819 _bfd_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
2820 {
2821   struct bfd_elf_section_data *sdata;
2822   const struct elf_backend_data *bed;
2823   const struct bfd_elf_special_section *ssect;
2824
2825   sdata = (struct bfd_elf_section_data *) sec->used_by_bfd;
2826   if (sdata == NULL)
2827     {
2828       sdata = (struct bfd_elf_section_data *) bfd_zalloc (abfd,
2829                                                           sizeof (*sdata));
2830       if (sdata == NULL)
2831         return FALSE;
2832       sec->used_by_bfd = sdata;
2833     }
2834
2835   /* Indicate whether or not this section should use RELA relocations.  */
2836   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2837   sec->use_rela_p = bed->default_use_rela_p;
2838
2839   /* When we read a file, we don't need to set ELF section type and
2840      flags.  They will be overridden in _bfd_elf_make_section_from_shdr
2841      anyway.  We will set ELF section type and flags for all linker
2842      created sections.  If user specifies BFD section flags, we will
2843      set ELF section type and flags based on BFD section flags in
2844      elf_fake_sections.  Special handling for .init_array/.fini_array
2845      output sections since they may contain .ctors/.dtors input
2846      sections.  We don't want _bfd_elf_init_private_section_data to
2847      copy ELF section type from .ctors/.dtors input sections.  */
2848   if (abfd->direction != read_direction
2849       || (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
2850     {
2851       ssect = (*bed->get_sec_type_attr) (abfd, sec);
2852       if (ssect != NULL
2853           && (!sec->flags
2854               || (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0
2855               || ssect->type == SHT_INIT_ARRAY
2856               || ssect->type == SHT_FINI_ARRAY))
2857         {
2858           elf_section_type (sec) = ssect->type;
2859           elf_section_flags (sec) = ssect->attr;
2860         }
2861     }
2862
2863   return _bfd_generic_new_section_hook (abfd, sec);
2864 }
2865
2866 /* Create a new bfd section from an ELF program header.
2867
2868    Since program segments have no names, we generate a synthetic name
2869    of the form segment<NUM>, where NUM is generally the index in the
2870    program header table.  For segments that are split (see below) we
2871    generate the names segment<NUM>a and segment<NUM>b.
2872
2873    Note that some program segments may have a file size that is different than
2874    (less than) the memory size.  All this means is that at execution the
2875    system must allocate the amount of memory specified by the memory size,
2876    but only initialize it with the first "file size" bytes read from the
2877    file.  This would occur for example, with program segments consisting
2878    of combined data+bss.
2879
2880    To handle the above situation, this routine generates TWO bfd sections
2881    for the single program segment.  The first has the length specified by
2882    the file size of the segment, and the second has the length specified
2883    by the difference between the two sizes.  In effect, the segment is split
2884    into its initialized and uninitialized parts.
2885
2886  */
2887
2888 bfd_boolean
2889 _bfd_elf_make_section_from_phdr (bfd *abfd,
2890                                  Elf_Internal_Phdr *hdr,
2891                                  int hdr_index,
2892                                  const char *type_name)
2893 {
2894   asection *newsect;
2895   char *name;
2896   char namebuf[64];
2897   size_t len;
2898   int split;
2899
2900   split = ((hdr->p_memsz > 0)
2901             && (hdr->p_filesz > 0)
2902             && (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz));
2903
2904   if (hdr->p_filesz > 0)
2905     {
2906       sprintf (namebuf, "%s%d%s", type_name, hdr_index, split ? "a" : "");
2907       len = strlen (namebuf) + 1;
2908       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
2909       if (!name)
2910         return FALSE;
2911       memcpy (name, namebuf, len);
2912       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2913       if (newsect == NULL)
2914         return FALSE;
2915       newsect->vma = hdr->p_vaddr;
2916       newsect->lma = hdr->p_paddr;
2917       newsect->size = hdr->p_filesz;
2918       newsect->filepos = hdr->p_offset;
2919       newsect->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
2920       newsect->alignment_power = bfd_log2 (hdr->p_align);
2921       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2922         {
2923           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2924           newsect->flags |= SEC_LOAD;
2925           if (hdr->p_flags & PF_X)
2926             {
2927               /* FIXME: all we known is that it has execute PERMISSION,
2928                  may be data.  */
2929               newsect->flags |= SEC_CODE;
2930             }
2931         }
2932       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2933         {
2934           newsect->flags |= SEC_READONLY;
2935         }
2936     }
2937
2938   if (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz)
2939     {
2940       bfd_vma align;
2941
2942       sprintf (namebuf, "%s%d%s", type_name, hdr_index, split ? "b" : "");
2943       len = strlen (namebuf) + 1;
2944       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
2945       if (!name)
2946         return FALSE;
2947       memcpy (name, namebuf, len);
2948       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2949       if (newsect == NULL)
2950         return FALSE;
2951       newsect->vma = hdr->p_vaddr + hdr->p_filesz;
2952       newsect->lma = hdr->p_paddr + hdr->p_filesz;
2953       newsect->size = hdr->p_memsz - hdr->p_filesz;
2954       newsect->filepos = hdr->p_offset + hdr->p_filesz;
2955       align = newsect->vma & -newsect->vma;
2956       if (align == 0 || align > hdr->p_align)
2957         align = hdr->p_align;
2958       newsect->alignment_power = bfd_log2 (align);
2959       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2960         {
2961           /* Hack for gdb.  Segments that have not been modified do
2962              not have their contents written to a core file, on the
2963              assumption that a debugger can find the contents in the
2964              executable.  We flag this case by setting the fake
2965              section size to zero.  Note that "real" bss sections will
2966              always have their contents dumped to the core file.  */
2967           if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
2968             newsect->size = 0;
2969           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2970           if (hdr->p_flags & PF_X)
2971             newsect->flags |= SEC_CODE;
2972         }
2973       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2974         newsect->flags |= SEC_READONLY;
2975     }
2976
2977   return TRUE;
2978 }
2979
2980 bfd_boolean
2981 bfd_section_from_phdr (bfd *abfd, Elf_Internal_Phdr *hdr, int hdr_index)
2982 {
2983   const struct elf_backend_data *bed;
2984
2985   switch (hdr->p_type)
2986     {
2987     case PT_NULL:
2988       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "null");
2989
2990     case PT_LOAD:
2991       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "load");
2992
2993     case PT_DYNAMIC:
2994       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "dynamic");
2995
2996     case PT_INTERP:
2997       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "interp");
2998
2999     case PT_NOTE:
3000       if (! _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "note"))
3001         return FALSE;
3002       if (! elf_read_notes (abfd, hdr->p_offset, hdr->p_filesz,
3003                             hdr->p_align))
3004         return FALSE;
3005       return TRUE;
3006
3007     case PT_SHLIB:
3008       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "shlib");
3009
3010     case PT_PHDR:
3011       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "phdr");
3012
3013     case PT_GNU_EH_FRAME:
3014       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index,
3015                                               "eh_frame_hdr");
3016
3017     case PT_GNU_STACK:
3018       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "stack");
3019
3020     case PT_GNU_RELRO:
3021       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "relro");
3022
3023     default:
3024       /* Check for any processor-specific program segment types.  */
3025       bed = get_elf_backend_data (abfd);
3026       return bed->elf_backend_section_from_phdr (abfd, hdr, hdr_index, "proc");
3027     }
3028 }
3029
3030 /* Return the REL_HDR for SEC, assuming there is only a single one, either
3031    REL or RELA.  */
3032
3033 Elf_Internal_Shdr *
3034 _bfd_elf_single_rel_hdr (asection *sec)
3035 {
3036   if (elf_section_data (sec)->rel.hdr)
3037     {
3038       BFD_ASSERT (elf_section_data (sec)->rela.hdr == NULL);
3039       return elf_section_data (sec)->rel.hdr;
3040     }
3041   else
3042     return elf_section_data (sec)->rela.hdr;
3043 }
3044
3045 static bfd_boolean
3046 _bfd_elf_set_reloc_sh_name (bfd *abfd,
3047                             Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
3048                             const char *sec_name,
3049                             bfd_boolean use_rela_p)
3050 {
3051   char *name = (char *) bfd_alloc (abfd,
3052                                    sizeof ".rela" + strlen (sec_name));
3053   if (name == NULL)
3054     return FALSE;
3055
3056   sprintf (name, "%s%s", use_rela_p ? ".rela" : ".rel", sec_name);
3057   rel_hdr->sh_name =
3058     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd), name,
3059                                         FALSE);
3060   if (rel_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
3061     return FALSE;
3062
3063   return TRUE;
3064 }
3065
3066 /* Allocate and initialize a section-header for a new reloc section,
3067    containing relocations against ASECT.  It is stored in RELDATA.  If
3068    USE_RELA_P is TRUE, we use RELA relocations; otherwise, we use REL
3069    relocations.  */
3070
3071 static bfd_boolean
3072 _bfd_elf_init_reloc_shdr (bfd *abfd,
3073                           struct bfd_elf_section_reloc_data *reldata,
3074                           const char *sec_name,
3075                           bfd_boolean use_rela_p,
3076                           bfd_boolean delay_st_name_p)
3077 {
3078   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
3079   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3080
3081   BFD_ASSERT (reldata->hdr == NULL);
3082   rel_hdr = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*rel_hdr));
3083   reldata->hdr = rel_hdr;
3084
3085   if (delay_st_name_p)
3086     rel_hdr->sh_name = (unsigned int) -1;
3087   else if (!_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd, rel_hdr, sec_name,
3088                                         use_rela_p))
3089     return FALSE;
3090   rel_hdr->sh_type = use_rela_p ? SHT_RELA : SHT_REL;
3091   rel_hdr->sh_entsize = (use_rela_p
3092                          ? bed->s->sizeof_rela
3093                          : bed->s->sizeof_rel);
3094   rel_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
3095   rel_hdr->sh_flags = 0;
3096   rel_hdr->sh_addr = 0;
3097   rel_hdr->sh_size = 0;
3098   rel_hdr->sh_offset = 0;
3099
3100   return TRUE;
3101 }
3102
3103 /* Return the default section type based on the passed in section flags.  */
3104
3105 int
3106 bfd_elf_get_default_section_type (flagword flags)
3107 {
3108   if ((flags & SEC_ALLOC) != 0
3109       && (flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
3110     return SHT_NOBITS;
3111   return SHT_PROGBITS;
3112 }
3113
3114 struct fake_section_arg
3115 {
3116   struct bfd_link_info *link_info;
3117   bfd_boolean failed;
3118 };
3119
3120 /* Set up an ELF internal section header for a section.  */
3121
3122 static void
3123 elf_fake_sections (bfd *abfd, asection *asect, void *fsarg)
3124 {
3125   struct fake_section_arg *arg = (struct fake_section_arg *)fsarg;
3126   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3127   struct bfd_elf_section_data *esd = elf_section_data (asect);
3128   Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
3129   unsigned int sh_type;
3130   const char *name = asect->name;
3131   bfd_boolean delay_st_name_p = FALSE;
3132
3133   if (arg->failed)
3134     {
3135       /* We already failed; just get out of the bfd_map_over_sections
3136          loop.  */
3137       return;
3138     }
3139
3140   this_hdr = &esd->this_hdr;
3141
3142   if (arg->link_info)
3143     {
3144       /* ld: compress DWARF debug sections with names: .debug_*.  */
3145       if ((arg->link_info->compress_debug & COMPRESS_DEBUG)
3146           && (asect->flags & SEC_DEBUGGING)
3147           && name[1] == 'd'
3148           && name[6] == '_')
3149         {
3150           /* Set SEC_ELF_COMPRESS to indicate this section should be
3151              compressed.  */
3152           asect->flags |= SEC_ELF_COMPRESS;
3153
3154           /* If this section will be compressed, delay adding section
3155              name to section name section after it is compressed in
3156              _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
3157           delay_st_name_p = TRUE;
3158         }
3159     }
3160   else if ((asect->flags & SEC_ELF_RENAME))
3161     {
3162       /* objcopy: rename output DWARF debug section.  */
3163       if ((abfd->flags & (BFD_DECOMPRESS | BFD_COMPRESS_GABI)))
3164         {
3165           /* When we decompress or compress with SHF_COMPRESSED,
3166              convert section name from .zdebug_* to .debug_* if
3167              needed.  */
3168           if (name[1] == 'z')
3169             {
3170               char *new_name = convert_zdebug_to_debug (abfd, name);
3171               if (new_name == NULL)
3172                 {
3173                   arg->failed = TRUE;
3174                   return;
3175                 }
3176               name = new_name;
3177             }
3178         }
3179       else if (asect->compress_status == COMPRESS_SECTION_DONE)
3180         {
3181           /* PR binutils/18087: Compression does not always make a
3182              section smaller.  So only rename the section when
3183              compression has actually taken place.  If input section
3184              name is .zdebug_*, we should never compress it again.  */
3185           char *new_name = convert_debug_to_zdebug (abfd, name);
3186           if (new_name == NULL)
3187             {
3188               arg->failed = TRUE;
3189               return;
3190             }
3191           BFD_ASSERT (name[1] != 'z');
3192           name = new_name;
3193         }
3194     }
3195
3196   if (delay_st_name_p)
3197     this_hdr->sh_name = (unsigned int) -1;
3198   else
3199     {
3200       this_hdr->sh_name
3201         = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
3202                                               name, FALSE);
3203       if (this_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
3204         {
3205           arg->failed = TRUE;
3206           return;
3207         }
3208     }
3209
3210   /* Don't clear sh_flags. Assembler may set additional bits.  */
3211
3212   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0
3213       || asect->user_set_vma)
3214     this_hdr->sh_addr = asect->vma;
3215   else
3216     this_hdr->sh_addr = 0;
3217
3218   this_hdr->sh_offset = 0;
3219   this_hdr->sh_size = asect->size;
3220   this_hdr->sh_link = 0;
3221   /* PR 17512: file: 0eb809fe, 8b0535ee.  */
3222   if (asect->alignment_power >= (sizeof (bfd_vma) * 8) - 1)
3223     {
3224       _bfd_error_handler
3225         /* xgettext:c-format */
3226         (_("%pB: error: alignment power %d of section `%pA' is too big"),
3227          abfd, asect->alignment_power, asect);
3228       arg->failed = TRUE;
3229       return;
3230     }
3231   this_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << asect->alignment_power;
3232   /* The sh_entsize and sh_info fields may have been set already by
3233      copy_private_section_data.  */
3234
3235   this_hdr->bfd_section = asect;
3236   this_hdr->contents = NULL;
3237
3238   /* If the section type is unspecified, we set it based on
3239      asect->flags.  */
3240   if ((asect->flags & SEC_GROUP) != 0)
3241     sh_type = SHT_GROUP;
3242   else
3243     sh_type = bfd_elf_get_default_section_type (asect->flags);
3244
3245   if (this_hdr->sh_type == SHT_NULL)
3246     this_hdr->sh_type = sh_type;
3247   else if (this_hdr->sh_type == SHT_NOBITS
3248            && sh_type == SHT_PROGBITS
3249            && (asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3250     {
3251       /* Warn if we are changing a NOBITS section to PROGBITS, but
3252          allow the link to proceed.  This can happen when users link
3253          non-bss input sections to bss output sections, or emit data
3254          to a bss output section via a linker script.  */
3255       _bfd_error_handler
3256         (_("warning: section `%pA' type changed to PROGBITS"), asect);
3257       this_hdr->sh_type = sh_type;
3258     }
3259
3260   switch (this_hdr->sh_type)
3261     {
3262     default:
3263       break;
3264
3265     case SHT_STRTAB:
3266     case SHT_NOTE:
3267     case SHT_NOBITS:
3268     case SHT_PROGBITS:
3269       break;
3270
3271     case SHT_INIT_ARRAY:
3272     case SHT_FINI_ARRAY:
3273     case SHT_PREINIT_ARRAY:
3274       this_hdr->sh_entsize = bed->s->arch_size / 8;
3275       break;
3276
3277     case SHT_HASH:
3278       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
3279       break;
3280
3281     case SHT_DYNSYM:
3282       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
3283       break;
3284
3285     case SHT_DYNAMIC:
3286       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_dyn;
3287       break;
3288
3289     case SHT_RELA:
3290       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rela_p)
3291         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rela;
3292       break;
3293
3294      case SHT_REL:
3295       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rel_p)
3296         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rel;
3297       break;
3298
3299      case SHT_GNU_versym:
3300       this_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Versym);
3301       break;
3302
3303      case SHT_GNU_verdef:
3304       this_hdr->sh_entsize = 0;
3305       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
3306          cverdefs.  The linker will set cverdefs, but sh_info will be
3307          zero.  */
3308       if (this_hdr->sh_info == 0)
3309         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3310       else
3311         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverdefs == 0
3312                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverdefs);
3313       break;
3314
3315     case SHT_GNU_verneed:
3316       this_hdr->sh_entsize = 0;
3317       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
3318          cverrefs.  The linker will set cverrefs, but sh_info will be
3319          zero.  */
3320       if (this_hdr->sh_info == 0)
3321         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverrefs;
3322       else
3323         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverrefs == 0
3324                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverrefs);
3325       break;
3326
3327     case SHT_GROUP:
3328       this_hdr->sh_entsize = GRP_ENTRY_SIZE;
3329       break;
3330
3331     case SHT_GNU_HASH:
3332       this_hdr->sh_entsize = bed->s->arch_size == 64 ? 0 : 4;
3333       break;
3334     }
3335
3336   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3337     this_hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
3338   if ((asect->flags & SEC_READONLY) == 0)
3339     this_hdr->sh_flags |= SHF_WRITE;
3340   if ((asect->flags & SEC_CODE) != 0)
3341     this_hdr->sh_flags |= SHF_EXECINSTR;
3342   if ((asect->flags & SEC_MERGE) != 0)
3343     {
3344       this_hdr->sh_flags |= SHF_MERGE;
3345       this_hdr->sh_entsize = asect->entsize;
3346     }
3347   if ((asect->flags & SEC_STRINGS) != 0)
3348     this_hdr->sh_flags |= SHF_STRINGS;
3349   if ((asect->flags & SEC_GROUP) == 0 && elf_group_name (asect) != NULL)
3350     this_hdr->sh_flags |= SHF_GROUP;
3351   if ((asect->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
3352     {
3353       this_hdr->sh_flags |= SHF_TLS;
3354       if (asect->size == 0
3355           && (asect->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
3356         {
3357           struct bfd_link_order *o = asect->map_tail.link_order;
3358
3359           this_hdr->sh_size = 0;
3360           if (o != NULL)
3361             {
3362               this_hdr->sh_size = o->offset + o->size;
3363               if (this_hdr->sh_size != 0)
3364                 this_hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
3365             }
3366         }
3367     }
3368   if ((asect->flags & (SEC_GROUP | SEC_EXCLUDE)) == SEC_EXCLUDE)
3369     this_hdr->sh_flags |= SHF_EXCLUDE;
3370
3371   /* If the section has relocs, set up a section header for the
3372      SHT_REL[A] section.  If two relocation sections are required for
3373      this section, it is up to the processor-specific back-end to
3374      create the other.  */
3375   if ((asect->flags & SEC_RELOC) != 0)
3376     {
3377       /* When doing a relocatable link, create both REL and RELA sections if
3378          needed.  */
3379       if (arg->link_info
3380           /* Do the normal setup if we wouldn't create any sections here.  */
3381           && esd->rel.count + esd->rela.count > 0
3382           && (bfd_link_relocatable (arg->link_info)
3383               || arg->link_info->emitrelocations))
3384         {
3385           if (esd->rel.count && esd->rel.hdr == NULL
3386               && !_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, &esd->rel, name,
3387                                             FALSE, delay_st_name_p))
3388             {
3389               arg->failed = TRUE;
3390               return;
3391             }
3392           if (esd->rela.count && esd->rela.hdr == NULL
3393               && !_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd, &esd->rela, name,
3394                                             TRUE, delay_st_name_p))
3395             {
3396               arg->failed = TRUE;
3397               return;
3398             }
3399         }
3400       else if (!_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd,
3401                                           (asect->use_rela_p
3402                                            ? &esd->rela : &esd->rel),
3403                                           name,
3404                                           asect->use_rela_p,
3405                                           delay_st_name_p))
3406         {
3407           arg->failed = TRUE;
3408           return;
3409         }
3410     }
3411
3412   /* Check for processor-specific section types.  */
3413   sh_type = this_hdr->sh_type;
3414   if (bed->elf_backend_fake_sections
3415       && !(*bed->elf_backend_fake_sections) (abfd, this_hdr, asect))
3416     {
3417       arg->failed = TRUE;
3418       return;
3419     }
3420
3421   if (sh_type == SHT_NOBITS && asect->size != 0)
3422     {
3423       /* Don't change the header type from NOBITS if we are being
3424          called for objcopy --only-keep-debug.  */
3425       this_hdr->sh_type = sh_type;
3426     }
3427 }
3428
3429 /* Fill in the contents of a SHT_GROUP section.  Called from
3430    _bfd_elf_compute_section_file_positions for gas, objcopy, and
3431    when ELF targets use the generic linker, ld.  Called for ld -r
3432    from bfd_elf_final_link.  */
3433
3434 void
3435 bfd_elf_set_group_contents (bfd *abfd, asection *sec, void *failedptrarg)
3436 {
3437   bfd_boolean *failedptr = (bfd_boolean *) failedptrarg;
3438   asection *elt, *first;
3439   unsigned char *loc;
3440   bfd_boolean gas;
3441
3442   /* Ignore linker created group section.  See elfNN_ia64_object_p in
3443      elfxx-ia64.c.  */
3444   if (((sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_LINKER_CREATED)) != SEC_GROUP)
3445       || *failedptr)
3446     return;
3447
3448   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info == 0)
3449     {
3450       unsigned long symindx = 0;
3451
3452       /* elf_group_id will have been set up by objcopy and the
3453          generic linker.  */
3454       if (elf_group_id (sec) != NULL)
3455         symindx = elf_group_id (sec)->udata.i;
3456
3457       if (symindx == 0)
3458         {
3459           /* If called from the assembler, swap_out_syms will have set up
3460              elf_section_syms.  */
3461           BFD_ASSERT (elf_section_syms (abfd) != NULL);
3462           symindx = elf_section_syms (abfd)[sec->index]->udata.i;
3463         }
3464       elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = symindx;
3465     }
3466   else if (elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info == (unsigned int) -2)
3467     {
3468       /* The ELF backend linker sets sh_info to -2 when the group
3469          signature symbol is global, and thus the index can't be
3470          set until all local symbols are output.  */
3471       asection *igroup;
3472       struct bfd_elf_section_data *sec_data;
3473       unsigned long symndx;
3474       unsigned long extsymoff;
3475       struct elf_link_hash_entry *h;
3476
3477       /* The point of this little dance to the first SHF_GROUP section
3478          then back to the SHT_GROUP section is that this gets us to
3479          the SHT_GROUP in the input object.  */
3480       igroup = elf_sec_group (elf_next_in_group (sec));
3481       sec_data = elf_section_data (igroup);
3482       symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
3483       extsymoff = 0;
3484       if (!elf_bad_symtab (igroup->owner))
3485         {
3486           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
3487
3488           symtab_hdr = &elf_tdata (igroup->owner)->symtab_hdr;
3489           extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
3490         }
3491       h = elf_sym_hashes (igroup->owner)[symndx - extsymoff];
3492       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3493              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3494         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3495
3496       elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = h->indx;
3497     }
3498
3499   /* The contents won't be allocated for "ld -r" or objcopy.  */
3500   gas = TRUE;
3501   if (sec->contents == NULL)
3502     {
3503       gas = FALSE;
3504       sec->contents = (unsigned char *) bfd_alloc (abfd, sec->size);
3505
3506       /* Arrange for the section to be written out.  */
3507       elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = sec->contents;
3508       if (sec->contents == NULL)
3509         {
3510           *failedptr = TRUE;
3511           return;
3512         }
3513     }
3514
3515   loc = sec->contents + sec->size;
3516
3517   /* Get the pointer to the first section in the group that gas
3518      squirreled away here.  objcopy arranges for this to be set to the
3519      start of the input section group.  */
3520   first = elt = elf_next_in_group (sec);
3521
3522   /* First element is a flag word.  Rest of section is elf section
3523      indices for all the sections of the group.  Write them backwards
3524      just to keep the group in the same order as given in .section
3525      directives, not that it matters.  */
3526   while (elt != NULL)
3527     {
3528       asection *s;
3529
3530       s = elt;
3531       if (!gas)
3532         s = s->output_section;
3533       if (s != NULL
3534           && !bfd_is_abs_section (s))
3535         {
3536           struct bfd_elf_section_data *elf_sec = elf_section_data (s);
3537           struct bfd_elf_section_data *input_elf_sec = elf_section_data (elt);
3538
3539           if (elf_sec->rel.hdr != NULL
3540               && (gas
3541                   || (input_elf_sec->rel.hdr != NULL
3542                       && input_elf_sec->rel.hdr->sh_flags & SHF_GROUP) != 0))
3543             {
3544               elf_sec->rel.hdr->sh_flags |= SHF_GROUP;
3545               loc -= 4;
3546               H_PUT_32 (abfd, elf_sec->rel.idx, loc);
3547             }
3548           if (elf_sec->rela.hdr != NULL
3549               && (gas
3550                   || (input_elf_sec->rela.hdr != NULL
3551                       && input_elf_sec->rela.hdr->sh_flags & SHF_GROUP) != 0))
3552             {
3553               elf_sec->rela.hdr->sh_flags |= SHF_GROUP;
3554               loc -= 4;
3555               H_PUT_32 (abfd, elf_sec->rela.idx, loc);
3556             }
3557           loc -= 4;
3558           H_PUT_32 (abfd, elf_sec->this_idx, loc);
3559         }
3560       elt = elf_next_in_group (elt);
3561       if (elt == first)
3562         break;
3563     }
3564
3565   loc -= 4;
3566   BFD_ASSERT (loc == sec->contents);
3567
3568   H_PUT_32 (abfd, sec->flags & SEC_LINK_ONCE ? GRP_COMDAT : 0, loc);
3569 }
3570
3571 /* Given NAME, the name of a relocation section stripped of its
3572    .rel/.rela prefix, return the section in ABFD to which the
3573    relocations apply.  */
3574
3575 asection *
3576 _bfd_elf_plt_get_reloc_section (bfd *abfd, const char *name)
3577 {
3578   /* If a target needs .got.plt section, relocations in rela.plt/rel.plt
3579      section likely apply to .got.plt or .got section.  */
3580   if (get_elf_backend_data (abfd)->want_got_plt
3581       && strcmp (name, ".plt") == 0)
3582     {
3583       asection *sec;
3584
3585       name = ".got.plt";
3586       sec = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
3587       if (sec != NULL)
3588         return sec;
3589       name = ".got";
3590     }
3591
3592   return bfd_get_section_by_name (abfd, name);
3593 }
3594
3595 /* Return the section to which RELOC_SEC applies.  */
3596
3597 static asection *
3598 elf_get_reloc_section (asection *reloc_sec)
3599 {
3600   const char *name;
3601   unsigned int type;
3602   bfd *abfd;
3603   const struct elf_backend_data *bed;
3604
3605   type = elf_section_data (reloc_sec)->this_hdr.sh_type;
3606   if (type != SHT_REL && type != SHT_RELA)
3607     return NULL;
3608
3609   /* We look up the section the relocs apply to by name.  */
3610   name = reloc_sec->name;
3611   if (strncmp (name, ".rel", 4) != 0)
3612     return NULL;
3613   name += 4;
3614   if (type == SHT_RELA && *name++ != 'a')
3615     return NULL;
3616
3617   abfd = reloc_sec->owner;
3618   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3619   return bed->get_reloc_section (abfd, name);
3620 }
3621
3622 /* Assign all ELF section numbers.  The dummy first section is handled here
3623    too.  The link/info pointers for the standard section types are filled
3624    in here too, while we're at it.  */
3625
3626 static bfd_boolean
3627 assign_section_numbers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
3628 {
3629   struct elf_obj_tdata *t = elf_tdata (abfd);
3630   asection *sec;
3631   unsigned int section_number;
3632   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
3633   struct bfd_elf_section_data *d;
3634   bfd_boolean need_symtab;
3635
3636   section_number = 1;
3637
3638   _bfd_elf_strtab_clear_all_refs (elf_shstrtab (abfd));
3639
3640   /* SHT_GROUP sections are in relocatable files only.  */
3641   if (link_info == NULL || !link_info->resolve_section_groups)
3642     {
3643       size_t reloc_count = 0;
3644
3645       /* Put SHT_GROUP sections first.  */
3646       for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
3647         {
3648           d = elf_section_data (sec);
3649
3650           if (d->this_hdr.sh_type == SHT_GROUP)
3651             {
3652               if (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED)
3653                 {
3654                   /* Remove the linker created SHT_GROUP sections.  */
3655                   bfd_section_list_remove (abfd, sec);
3656                   abfd->section_count--;
3657                 }
3658               else
3659                 d->this_idx = section_number++;
3660             }
3661
3662           /* Count relocations.  */
3663           reloc_count += sec->reloc_count;
3664         }
3665
3666       /* Clear HAS_RELOC if there are no relocations.  */
3667       if (reloc_count == 0)
3668         abfd->flags &= ~HAS_RELOC;
3669     }
3670
3671   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
3672     {
3673       d = elf_section_data (sec);
3674
3675       if (d->this_hdr.sh_type != SHT_GROUP)
3676         d->this_idx = section_number++;
3677       if (d->this_hdr.sh_name != (unsigned int) -1)
3678         _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->this_hdr.sh_name);
3679       if (d->rel.hdr)
3680         {
3681           d->rel.idx = section_number++;
3682           if (d->rel.hdr->sh_name != (unsigned int) -1)
3683             _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rel.hdr->sh_name);
3684         }
3685       else
3686         d->rel.idx = 0;
3687
3688       if (d->rela.hdr)
3689         {
3690           d->rela.idx = section_number++;
3691           if (d->rela.hdr->sh_name != (unsigned int) -1)
3692             _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rela.hdr->sh_name);
3693         }
3694       else
3695         d->rela.idx = 0;
3696     }
3697
3698   need_symtab = (bfd_get_symcount (abfd) > 0
3699                 || (link_info == NULL
3700                     && ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC | HAS_RELOC))
3701                         == HAS_RELOC)));
3702   if (need_symtab)
3703     {
3704       elf_onesymtab (abfd) = section_number++;
3705       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->symtab_hdr.sh_name);
3706       if (section_number > ((SHN_LORESERVE - 2) & 0xFFFF))
3707         {
3708           elf_section_list * entry;
3709
3710           BFD_ASSERT (elf_symtab_shndx_list (abfd) == NULL);
3711
3712           entry = bfd_zalloc (abfd, sizeof * entry);
3713           entry->ndx = section_number++;
3714           elf_symtab_shndx_list (abfd) = entry;
3715           entry->hdr.sh_name
3716             = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
3717                                                   ".symtab_shndx", FALSE);
3718           if (entry->hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
3719             return FALSE;
3720         }
3721       elf_strtab_sec (abfd) = section_number++;
3722       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->strtab_hdr.sh_name);
3723     }
3724
3725   elf_shstrtab_sec (abfd) = section_number++;
3726   _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->shstrtab_hdr.sh_name);
3727   elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx = elf_shstrtab_sec (abfd);
3728
3729   if (section_number >= SHN_LORESERVE)
3730     {
3731       /* xgettext:c-format */
3732       _bfd_error_handler (_("%pB: too many sections: %u"),
3733                           abfd, section_number);
3734       return FALSE;
3735     }
3736
3737   elf_numsections (abfd) = section_number;
3738   elf_elfheader (abfd)->e_shnum = section_number;
3739
3740   /* Set up the list of section header pointers, in agreement with the
3741      indices.  */
3742   i_shdrp = (Elf_Internal_Shdr **) bfd_zalloc2 (abfd, section_number,
3743                                                 sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
3744   if (i_shdrp == NULL)
3745     return FALSE;
3746
3747   i_shdrp[0] = (Elf_Internal_Shdr *) bfd_zalloc (abfd,
3748                                                  sizeof (Elf_Internal_Shdr));
3749   if (i_shdrp[0] == NULL)
3750     {
3751       bfd_release (abfd, i_shdrp);
3752       return FALSE;
3753     }
3754
3755   elf_elfsections (abfd) = i_shdrp;
3756
3757   i_shdrp[elf_shstrtab_sec (abfd)] = &t->shstrtab_hdr;
3758   if (need_symtab)
3759     {
3760       i_shdrp[elf_onesymtab (abfd)] = &t->symtab_hdr;
3761       if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
3762         {
3763           elf_section_list * entry = elf_symtab_shndx_list (abfd);
3764           BFD_ASSERT (entry != NULL);
3765           i_shdrp[entry->ndx] = & entry->hdr;
3766           entry->hdr.sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3767         }
3768       i_shdrp[elf_strtab_sec (abfd)] = &t->strtab_hdr;
3769       t->symtab_hdr.sh_link = elf_strtab_sec (abfd);
3770     }
3771
3772   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
3773     {
3774       asection *s;
3775
3776       d = elf_section_data (sec);
3777
3778       i_shdrp[d->this_idx] = &d->this_hdr;
3779       if (d->rel.idx != 0)
3780         i_shdrp[d->rel.idx] = d->rel.hdr;
3781       if (d->rela.idx != 0)
3782         i_shdrp[d->rela.idx] = d->rela.hdr;
3783
3784       /* Fill in the sh_link and sh_info fields while we're at it.  */
3785
3786       /* sh_link of a reloc section is the section index of the symbol
3787          table.  sh_info is the section index of the section to which
3788          the relocation entries apply.  */
3789       if (d->rel.idx != 0)
3790         {
3791           d->rel.hdr->sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3792           d->rel.hdr->sh_info = d->this_idx;
3793           d->rel.hdr->sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3794         }
3795       if (d->rela.idx != 0)
3796         {
3797           d->rela.hdr->sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3798           d->rela.hdr->sh_info = d->this_idx;
3799           d->rela.hdr->sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3800         }
3801
3802       /* We need to set up sh_link for SHF_LINK_ORDER.  */
3803       if ((d->this_hdr.sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
3804         {
3805           s = elf_linked_to_section (sec);
3806           if (s)
3807             {
3808               /* elf_linked_to_section points to the input section.  */
3809               if (link_info != NULL)
3810                 {
3811                   /* Check discarded linkonce section.  */
3812                   if (discarded_section (s))
3813                     {
3814                       asection *kept;
3815                       _bfd_error_handler
3816                         /* xgettext:c-format */
3817                         (_("%pB: sh_link of section `%pA' points to"
3818                            " discarded section `%pA' of `%pB'"),
3819                          abfd, d->this_hdr.bfd_section,
3820                          s, s->owner);
3821                       /* Point to the kept section if it has the same
3822                          size as the discarded one.  */
3823                       kept = _bfd_elf_check_kept_section (s, link_info);
3824                       if (kept == NULL)
3825                         {
3826                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3827                           return FALSE;
3828                         }
3829                       s = kept;
3830                     }
3831
3832                   s = s->output_section;
3833                   BFD_ASSERT (s != NULL);
3834                 }
3835               else
3836                 {
3837                   /* Handle objcopy. */
3838                   if (s->output_section == NULL)
3839                     {
3840                       _bfd_error_handler
3841                         /* xgettext:c-format */
3842                         (_("%pB: sh_link of section `%pA' points to"
3843                            " removed section `%pA' of `%pB'"),
3844                          abfd, d->this_hdr.bfd_section, s, s->owner);
3845                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3846                       return FALSE;
3847                     }
3848                   s = s->output_section;
3849                 }
3850               d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3851             }
3852           else
3853             {
3854               /* PR 290:
3855                  The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
3856                  SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
3857                  sh_info fields.  Hence we could get the situation
3858                  where s is NULL.  */
3859               const struct elf_backend_data *bed
3860                 = get_elf_backend_data (abfd);
3861               if (bed->link_order_error_handler)
3862                 bed->link_order_error_handler
3863                   /* xgettext:c-format */
3864                   (_("%pB: warning: sh_link not set for section `%pA'"),
3865                    abfd, sec);
3866             }
3867         }
3868
3869       switch (d->this_hdr.sh_type)
3870         {
3871         case SHT_REL:
3872         case SHT_RELA:
3873           /* A reloc section which we are treating as a normal BFD
3874              section.  sh_link is the section index of the symbol
3875              table.  sh_info is the section index of the section to
3876              which the relocation entries apply.  We assume that an
3877              allocated reloc section uses the dynamic symbol table.
3878              FIXME: How can we be sure?  */
3879           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3880           if (s != NULL)
3881             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3882
3883           s = elf_get_reloc_section (sec);
3884           if (s != NULL)
3885             {
3886               d->this_hdr.sh_info = elf_section_data (s)->this_idx;
3887               d->this_hdr.sh_flags |= SHF_INFO_LINK;
3888             }
3889           break;
3890
3891         case SHT_STRTAB:
3892           /* We assume that a section named .stab*str is a stabs
3893              string section.  We look for a section with the same name
3894              but without the trailing ``str'', and set its sh_link
3895              field to point to this section.  */
3896           if (CONST_STRNEQ (sec->name, ".stab")
3897               && strcmp (sec->name + strlen (sec->name) - 3, "str") == 0)
3898             {
3899               size_t len;
3900               char *alc;
3901
3902               len = strlen (sec->name);
3903               alc = (char *) bfd_malloc (len - 2);
3904               if (alc == NULL)
3905                 return FALSE;
3906               memcpy (alc, sec->name, len - 3);
3907               alc[len - 3] = '\0';
3908               s = bfd_get_section_by_name (abfd, alc);
3909               free (alc);
3910               if (s != NULL)
3911                 {
3912                   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link = d->this_idx;
3913
3914                   /* This is a .stab section.  */
3915                   if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize == 0)
3916                     elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize
3917                       = 4 + 2 * bfd_get_arch_size (abfd) / 8;
3918                 }
3919             }
3920           break;
3921
3922         case SHT_DYNAMIC:
3923         case SHT_DYNSYM:
3924         case SHT_GNU_verneed:
3925         case SHT_GNU_verdef:
3926           /* sh_link is the section header index of the string table
3927              used for the dynamic entries, or the symbol table, or the
3928              version strings.  */
3929           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
3930           if (s != NULL)
3931             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3932           break;
3933
3934         case SHT_GNU_LIBLIST:
3935           /* sh_link is the section header index of the prelink library
3936              list used for the dynamic entries, or the symbol table, or
3937              the version strings.  */
3938           s = bfd_get_section_by_name (abfd, (sec->flags & SEC_ALLOC)
3939                                              ? ".dynstr" : ".gnu.libstr");
3940           if (s != NULL)
3941             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3942           break;
3943
3944         case SHT_HASH:
3945         case SHT_GNU_HASH:
3946         case SHT_GNU_versym:
3947           /* sh_link is the section header index of the symbol table
3948              this hash table or version table is for.  */
3949           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3950           if (s != NULL)
3951             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3952           break;
3953
3954         case SHT_GROUP:
3955           d->this_hdr.sh_link = elf_onesymtab (abfd);
3956         }
3957     }
3958
3959   /* Delay setting sh_name to _bfd_elf_write_object_contents so that
3960      _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load can convert DWARF
3961      debug section name from .debug_* to .zdebug_* if needed.  */
3962
3963   return TRUE;
3964 }
3965
3966 static bfd_boolean
3967 sym_is_global (bfd *abfd, asymbol *sym)
3968 {
3969   /* If the backend has a special mapping, use it.  */
3970   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3971   if (bed->elf_backend_sym_is_global)
3972     return (*bed->elf_backend_sym_is_global) (abfd, sym);
3973
3974   return ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK | BSF_GNU_UNIQUE)) != 0
3975           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
3976           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym)));
3977 }
3978
3979 /* Filter global symbols of ABFD to include in the import library.  All
3980    SYMCOUNT symbols of ABFD can be examined from their pointers in
3981    SYMS.  Pointers of symbols to keep should be stored contiguously at
3982    the beginning of that array.
3983
3984    Returns the number of symbols to keep.  */
3985
3986 unsigned int
3987 _bfd_elf_filter_global_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info,
3988                                 asymbol **syms, long symcount)
3989 {
3990   long src_count, dst_count = 0;
3991
3992   for (src_count = 0; src_count < symcount; src_count++)
3993     {
3994       asymbol *sym = syms[src_count];
3995       char *name = (char *) bfd_asymbol_name (sym);
3996       struct bfd_link_hash_entry *h;
3997
3998       if (!sym_is_global (abfd, sym))
3999         continue;
4000
4001       h = bfd_link_hash_lookup (info->hash, name, FALSE, FALSE, FALSE);
4002       if (h == NULL)
4003         continue;
4004       if (h->type != bfd_link_hash_defined && h->type != bfd_link_hash_defweak)
4005         continue;
4006       if (h->linker_def || h->ldscript_def)
4007         continue;
4008
4009       syms[dst_count++] = sym;
4010     }
4011
4012   syms[dst_count] = NULL;
4013
4014   return dst_count;
4015 }
4016
4017 /* Don't output section symbols for sections that are not going to be
4018    output, that are duplicates or there is no BFD section.  */
4019
4020 static bfd_boolean
4021 ignore_section_sym (bfd *abfd, asymbol *sym)
4022 {
4023   elf_symbol_type *type_ptr;
4024
4025   if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0)
4026     return FALSE;
4027
4028   type_ptr = elf_symbol_from (abfd, sym);
4029   return ((type_ptr != NULL
4030            && type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx != 0
4031            && bfd_is_abs_section (sym->section))
4032           || !(sym->section->owner == abfd
4033                || (sym->section->output_section->owner == abfd
4034                    && sym->section->output_offset == 0)
4035                || bfd_is_abs_section (sym->section)));
4036 }
4037
4038 /* Map symbol from it's internal number to the external number, moving
4039    all local symbols to be at the head of the list.  */
4040
4041 static bfd_boolean
4042 elf_map_symbols (bfd *abfd, unsigned int *pnum_locals)
4043 {
4044   unsigned int symcount = bfd_get_symcount (abfd);
4045   asymbol **syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
4046   asymbol **sect_syms;
4047   unsigned int num_locals = 0;
4048   unsigned int num_globals = 0;
4049   unsigned int num_locals2 = 0;
4050   unsigned int num_globals2 = 0;
4051   unsigned int max_index = 0;
4052   unsigned int idx;
4053   asection *asect;
4054   asymbol **new_syms;
4055
4056 #ifdef DEBUG
4057   fprintf (stderr, "elf_map_symbols\n");
4058   fflush (stderr);
4059 #endif
4060
4061   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
4062     {
4063       if (max_index < asect->index)
4064         max_index = asect->index;
4065     }
4066
4067   max_index++;
4068   sect_syms = (asymbol **) bfd_zalloc2 (abfd, max_index, sizeof (asymbol *));
4069   if (sect_syms == NULL)
4070     return FALSE;
4071   elf_section_syms (abfd) = sect_syms;
4072   elf_num_section_syms (abfd) = max_index;
4073
4074   /* Init sect_syms entries for any section symbols we have already
4075      decided to output.  */
4076   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
4077     {
4078       asymbol *sym = syms[idx];
4079
4080       if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
4081           && sym->value == 0
4082           && !ignore_section_sym (abfd, sym)
4083           && !bfd_is_abs_section (sym->section))
4084         {
4085           asection *sec = sym->section;
4086
4087           if (sec->owner != abfd)
4088             sec = sec->output_section;
4089
4090           sect_syms[sec->index] = syms[idx];
4091         }
4092     }
4093
4094   /* Classify all of the symbols.  */
4095   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
4096     {
4097       if (sym_is_global (abfd, syms[idx]))
4098         num_globals++;
4099       else if (!ignore_section_sym (abfd, syms[idx]))
4100         num_locals++;
4101     }
4102
4103   /* We will be adding a section symbol for each normal BFD section.  Most
4104      sections will already have a section symbol in outsymbols, but
4105      eg. SHT_GROUP sections will not, and we need the section symbol mapped
4106      at least in that case.  */
4107   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
4108     {
4109       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
4110         {
4111           if (!sym_is_global (abfd, asect->symbol))
4112             num_locals++;
4113           else
4114             num_globals++;
4115         }
4116     }
4117
4118   /* Now sort the symbols so the local symbols are first.  */
4119   new_syms = (asymbol **) bfd_alloc2 (abfd, num_locals + num_globals,
4120                                       sizeof (asymbol *));
4121
4122   if (new_syms == NULL)
4123     return FALSE;
4124
4125   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
4126     {
4127       asymbol *sym = syms[idx];
4128       unsigned int i;
4129
4130       if (sym_is_global (abfd, sym))
4131         i = num_locals + num_globals2++;
4132       else if (!ignore_section_sym (abfd, sym))
4133         i = num_locals2++;
4134       else
4135         continue;
4136       new_syms[i] = sym;
4137       sym->udata.i = i + 1;
4138     }
4139   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
4140     {
4141       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
4142         {
4143           asymbol *sym = asect->symbol;
4144           unsigned int i;
4145
4146           sect_syms[asect->index] = sym;
4147           if (!sym_is_global (abfd, sym))
4148             i = num_locals2++;
4149           else
4150             i = num_locals + num_globals2++;
4151           new_syms[i] = sym;
4152           sym->udata.i = i + 1;
4153         }
4154     }
4155
4156   bfd_set_symtab (abfd, new_syms, num_locals + num_globals);
4157
4158   *pnum_locals = num_locals;
4159   return TRUE;
4160 }
4161
4162 /* Align to the maximum file alignment that could be required for any
4163    ELF data structure.  */
4164
4165 static inline file_ptr
4166 align_file_position (file_ptr off, int align)
4167 {
4168   return (off + align - 1) & ~(align - 1);
4169 }
4170
4171 /* Assign a file position to a section, optionally aligning to the
4172    required section alignment.  */
4173
4174 file_ptr
4175 _bfd_elf_assign_file_position_for_section (Elf_Internal_Shdr *i_shdrp,
4176                                            file_ptr offset,
4177                                            bfd_boolean align)
4178 {
4179   if (align && i_shdrp->sh_addralign > 1)
4180     offset = BFD_ALIGN (offset, i_shdrp->sh_addralign);
4181   i_shdrp->sh_offset = offset;
4182   if (i_shdrp->bfd_section != NULL)
4183     i_shdrp->bfd_section->filepos = offset;
4184   if (i_shdrp->sh_type != SHT_NOBITS)
4185     offset += i_shdrp->sh_size;
4186   return offset;
4187 }
4188
4189 /* Compute the file positions we are going to put the sections at, and
4190    otherwise prepare to begin writing out the ELF file.  If LINK_INFO
4191    is not NULL, this is being called by the ELF backend linker.  */
4192
4193 bfd_boolean
4194 _bfd_elf_compute_section_file_positions (bfd *abfd,
4195                                          struct bfd_link_info *link_info)
4196 {
4197   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4198   struct fake_section_arg fsargs;
4199   bfd_boolean failed;
4200   struct elf_strtab_hash *strtab = NULL;
4201   Elf_Internal_Shdr *shstrtab_hdr;
4202   bfd_boolean need_symtab;
4203
4204   if (abfd->output_has_begun)
4205     return TRUE;
4206
4207   /* Do any elf backend specific processing first.  */
4208   if (bed->elf_backend_begin_write_processing)
4209     (*bed->elf_backend_begin_write_processing) (abfd, link_info);
4210
4211   if (! prep_headers (abfd))
4212     return FALSE;
4213
4214   /* Post process the headers if necessary.  */
4215   (*bed->elf_backend_post_process_headers) (abfd, link_info);
4216
4217   fsargs.failed = FALSE;
4218   fsargs.link_info = link_info;
4219   bfd_map_over_sections (abfd, elf_fake_sections, &fsargs);
4220   if (fsargs.failed)
4221     return FALSE;
4222
4223   if (!assign_section_numbers (abfd, link_info))
4224     return FALSE;
4225
4226   /* The backend linker builds symbol table information itself.  */
4227   need_symtab = (link_info == NULL
4228                  && (bfd_get_symcount (abfd) > 0
4229                      || ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC | HAS_RELOC))
4230                          == HAS_RELOC)));
4231   if (need_symtab)
4232     {
4233       /* Non-zero if doing a relocatable link.  */
4234       int relocatable_p = ! (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC));
4235
4236       if (! swap_out_syms (abfd, &strtab, relocatable_p))
4237         return FALSE;
4238     }
4239
4240   failed = FALSE;
4241   if (link_info == NULL)
4242     {
4243       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
4244       if (failed)
4245         return FALSE;
4246     }
4247
4248   shstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
4249   /* sh_name was set in prep_headers.  */
4250   shstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
4251   shstrtab_hdr->sh_flags = bed->elf_strtab_flags;
4252   shstrtab_hdr->sh_addr = 0;
4253   /* sh_size is set in _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
4254   shstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
4255   shstrtab_hdr->sh_link = 0;
4256   shstrtab_hdr->sh_info = 0;
4257   /* sh_offset is set in _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load.  */
4258   shstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
4259
4260   if (!assign_file_positions_except_relocs (abfd, link_info))
4261     return FALSE;
4262
4263   if (need_symtab)
4264     {
4265       file_ptr off;
4266       Elf_Internal_Shdr *hdr;
4267
4268       off = elf_next_file_pos (abfd);
4269
4270       hdr = & elf_symtab_hdr (abfd);
4271       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4272
4273       if (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL)
4274         {
4275           hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
4276           if (hdr->sh_size != 0)
4277             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4278           /* FIXME: What about other symtab_shndx sections in the list ?  */
4279         }
4280
4281       hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
4282       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4283
4284       elf_next_file_pos (abfd) = off;
4285
4286       /* Now that we know where the .strtab section goes, write it
4287          out.  */
4288       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4289           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, strtab))
4290         return FALSE;
4291       _bfd_elf_strtab_free (strtab);
4292     }
4293
4294   abfd->output_has_begun = TRUE;
4295
4296   return TRUE;
4297 }
4298
4299 /* Make an initial estimate of the size of the program header.  If we
4300    get the number wrong here, we'll redo section placement.  */
4301
4302 static bfd_size_type
4303 get_program_header_size (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4304 {
4305   size_t segs;
4306   asection *s;
4307   const struct elf_backend_data *bed;
4308
4309   /* Assume we will need exactly two PT_LOAD segments: one for text
4310      and one for data.  */
4311   segs = 2;
4312
4313   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
4314   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4315     {
4316       /* If we have a loadable interpreter section, we need a
4317          PT_INTERP segment.  In this case, assume we also need a
4318          PT_PHDR segment, although that may not be true for all
4319          targets.  */
4320       segs += 2;
4321     }
4322
4323   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
4324     {
4325       /* We need a PT_DYNAMIC segment.  */
4326       ++segs;
4327     }
4328
4329   if (info != NULL && info->relro)
4330     {
4331       /* We need a PT_GNU_RELRO segment.  */
4332       ++segs;
4333     }
4334
4335   if (elf_eh_frame_hdr (abfd))
4336     {
4337       /* We need a PT_GNU_EH_FRAME segment.  */
4338       ++segs;
4339     }
4340
4341   if (elf_stack_flags (abfd))
4342     {
4343       /* We need a PT_GNU_STACK segment.  */
4344       ++segs;
4345     }
4346
4347   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4348     {
4349       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
4350           && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
4351         {
4352           /* We need a PT_NOTE segment.  */
4353           ++segs;
4354           /* Try to create just one PT_NOTE segment
4355              for all adjacent loadable .note* sections.
4356              gABI requires that within a PT_NOTE segment
4357              (and also inside of each SHT_NOTE section)
4358              each note is padded to a multiple of 4 size,
4359              so we check whether the sections are correctly
4360              aligned.  */
4361           if (s->alignment_power == 2)
4362             while (s->next != NULL
4363                    && s->next->alignment_power == 2
4364                    && (s->next->flags & SEC_LOAD) != 0
4365                    && CONST_STRNEQ (s->next->name, ".note"))
4366               s = s->next;
4367         }
4368     }
4369
4370   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4371     {
4372       if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
4373         {
4374           /* We need a PT_TLS segment.  */
4375           ++segs;
4376           break;
4377         }
4378     }
4379
4380   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4381
4382  if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4383    {
4384      /* Add a PT_GNU_MBIND segment for each mbind section.  */
4385      unsigned int page_align_power = bfd_log2 (bed->commonpagesize);
4386      for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4387        if (elf_section_flags (s) & SHF_GNU_MBIND)
4388          {
4389            if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_info
4390                > PT_GNU_MBIND_NUM)
4391              {
4392                _bfd_error_handler
4393                  /* xgettext:c-format */
4394                  (_("%pB: GNU_MBIN section `%pA' has invalid sh_info field: %d"),
4395                      abfd, s, elf_section_data (s)->this_hdr.sh_info);
4396                continue;
4397              }
4398            /* Align mbind section to page size.  */
4399            if (s->alignment_power < page_align_power)
4400              s->alignment_power = page_align_power;
4401            segs ++;
4402          }
4403    }
4404
4405  /* Let the backend count up any program headers it might need.  */
4406  if (bed->elf_backend_additional_program_headers)
4407     {
4408       int a;
4409
4410       a = (*bed->elf_backend_additional_program_headers) (abfd, info);
4411       if (a == -1)
4412         abort ();
4413       segs += a;
4414     }
4415
4416   return segs * bed->s->sizeof_phdr;
4417 }
4418
4419 /* Find the segment that contains the output_section of section.  */
4420
4421 Elf_Internal_Phdr *
4422 _bfd_elf_find_segment_containing_section (bfd * abfd, asection * section)
4423 {
4424   struct elf_segment_map *m;
4425   Elf_Internal_Phdr *p;
4426
4427   for (m = elf_seg_map (abfd), p = elf_tdata (abfd)->phdr;
4428        m != NULL;
4429        m = m->next, p++)
4430     {
4431       int i;
4432
4433       for (i = m->count - 1; i >= 0; i--)
4434         if (m->sections[i] == section)
4435           return p;
4436     }
4437
4438   return NULL;
4439 }
4440
4441 /* Create a mapping from a set of sections to a program segment.  */
4442
4443 static struct elf_segment_map *
4444 make_mapping (bfd *abfd,
4445               asection **sections,
4446               unsigned int from,
4447               unsigned int to,
4448               bfd_boolean phdr)
4449 {
4450   struct elf_segment_map *m;
4451   unsigned int i;
4452   asection **hdrpp;
4453   bfd_size_type amt;
4454
4455   amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4456   amt += (to - from - 1) * sizeof (asection *);
4457   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4458   if (m == NULL)
4459     return NULL;
4460   m->next = NULL;
4461   m->p_type = PT_LOAD;
4462   for (i = from, hdrpp = sections + from; i < to; i++, hdrpp++)
4463     m->sections[i - from] = *hdrpp;
4464   m->count = to - from;
4465
4466   if (from == 0 && phdr)
4467     {
4468       /* Include the headers in the first PT_LOAD segment.  */
4469       m->includes_filehdr = 1;
4470       m->includes_phdrs = 1;
4471     }
4472
4473   return m;
4474 }
4475
4476 /* Create the PT_DYNAMIC segment, which includes DYNSEC.  Returns NULL
4477    on failure.  */
4478
4479 struct elf_segment_map *
4480 _bfd_elf_make_dynamic_segment (bfd *abfd, asection *dynsec)
4481 {
4482   struct elf_segment_map *m;
4483
4484   m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd,
4485                                              sizeof (struct elf_segment_map));
4486   if (m == NULL)
4487     return NULL;
4488   m->next = NULL;
4489   m->p_type = PT_DYNAMIC;
4490   m->count = 1;
4491   m->sections[0] = dynsec;
4492
4493   return m;
4494 }
4495
4496 /* Possibly add or remove segments from the segment map.  */
4497
4498 static bfd_boolean
4499 elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
4500                         struct bfd_link_info *info,
4501                         bfd_boolean remove_empty_load)
4502 {
4503   struct elf_segment_map **m;
4504   const struct elf_backend_data *bed;
4505
4506   /* The placement algorithm assumes that non allocated sections are
4507      not in PT_LOAD segments.  We ensure this here by removing such
4508      sections from the segment map.  We also remove excluded
4509      sections.  Finally, any PT_LOAD segment without sections is
4510      removed.  */
4511   m = &elf_seg_map (abfd);
4512   while (*m)
4513     {
4514       unsigned int i, new_count;
4515
4516       for (new_count = 0, i = 0; i < (*m)->count; i++)
4517         {
4518           if (((*m)->sections[i]->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
4519               && (((*m)->sections[i]->flags & SEC_ALLOC) != 0
4520                   || (*m)->p_type != PT_LOAD))
4521             {
4522               (*m)->sections[new_count] = (*m)->sections[i];
4523               new_count++;
4524             }
4525         }
4526       (*m)->count = new_count;
4527
4528       if (remove_empty_load
4529           && (*m)->p_type == PT_LOAD
4530           && (*m)->count == 0
4531           && !(*m)->includes_phdrs)
4532         *m = (*m)->next;
4533       else
4534         m = &(*m)->next;
4535     }
4536
4537   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4538   if (bed->elf_backend_modify_segment_map != NULL)
4539     {
4540       if (!(*bed->elf_backend_modify_segment_map) (abfd, info))
4541         return FALSE;
4542     }
4543
4544   return TRUE;
4545 }
4546
4547 #define IS_TBSS(s) \
4548   ((s->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD)) == SEC_THREAD_LOCAL)
4549
4550 /* Set up a mapping from BFD sections to program segments.  */
4551
4552 bfd_boolean
4553 _bfd_elf_map_sections_to_segments (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4554 {
4555   unsigned int count;
4556   struct elf_segment_map *m;
4557   asection **sections = NULL;
4558   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4559   bfd_boolean no_user_phdrs;
4560
4561   no_user_phdrs = elf_seg_map (abfd) == NULL;
4562
4563   if (info != NULL)
4564     info->user_phdrs = !no_user_phdrs;
4565
4566   if (no_user_phdrs && bfd_count_sections (abfd) != 0)
4567     {
4568       asection *s;
4569       unsigned int i;
4570       struct elf_segment_map *mfirst;
4571       struct elf_segment_map **pm;
4572       asection *last_hdr;
4573       bfd_vma last_size;
4574       unsigned int phdr_index;
4575       bfd_vma maxpagesize;
4576       asection **hdrpp;
4577       bfd_boolean phdr_in_segment = TRUE;
4578       bfd_boolean writable;
4579       bfd_boolean executable;
4580       int tls_count = 0;
4581       asection *first_tls = NULL;
4582       asection *first_mbind = NULL;
4583       asection *dynsec, *eh_frame_hdr;
4584       bfd_size_type amt;
4585       bfd_vma addr_mask, wrap_to = 0;
4586       bfd_boolean linker_created_pt_phdr_segment = FALSE;
4587
4588       /* Select the allocated sections, and sort them.  */
4589
4590       sections = (asection **) bfd_malloc2 (bfd_count_sections (abfd),
4591                                             sizeof (asection *));
4592       if (sections == NULL)
4593         goto error_return;
4594
4595       /* Calculate top address, avoiding undefined behaviour of shift
4596          left operator when shift count is equal to size of type
4597          being shifted.  */
4598       addr_mask = ((bfd_vma) 1 << (bfd_arch_bits_per_address (abfd) - 1)) - 1;
4599       addr_mask = (addr_mask << 1) + 1;
4600
4601       i = 0;
4602       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4603         {
4604           if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
4605             {
4606               sections[i] = s;
4607               ++i;
4608               /* A wrapping section potentially clashes with header.  */
4609               if (((s->lma + s->size) & addr_mask) < (s->lma & addr_mask))
4610                 wrap_to = (s->lma + s->size) & addr_mask;
4611             }
4612         }
4613       BFD_ASSERT (i <= bfd_count_sections (abfd));
4614       count = i;
4615
4616       qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *), elf_sort_sections);
4617
4618       /* Build the mapping.  */
4619
4620       mfirst = NULL;
4621       pm = &mfirst;
4622
4623       /* If we have a .interp section, then create a PT_PHDR segment for
4624          the program headers and a PT_INTERP segment for the .interp
4625          section.  */
4626       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
4627       if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4628         {
4629           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4630           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4631           if (m == NULL)
4632             goto error_return;
4633           m->next = NULL;
4634           m->p_type = PT_PHDR;
4635           m->p_flags = PF_R;
4636           m->p_flags_valid = 1;
4637           m->includes_phdrs = 1;
4638           linker_created_pt_phdr_segment = TRUE;
4639           *pm = m;
4640           pm = &m->next;
4641
4642           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4643           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4644           if (m == NULL)
4645             goto error_return;
4646           m->next = NULL;
4647           m->p_type = PT_INTERP;
4648           m->count = 1;
4649           m->sections[0] = s;
4650
4651           *pm = m;
4652           pm = &m->next;
4653         }
4654
4655       /* Look through the sections.  We put sections in the same program
4656          segment when the start of the second section can be placed within
4657          a few bytes of the end of the first section.  */
4658       last_hdr = NULL;
4659       last_size = 0;
4660       phdr_index = 0;
4661       maxpagesize = bed->maxpagesize;
4662       /* PR 17512: file: c8455299.
4663          Avoid divide-by-zero errors later on.
4664          FIXME: Should we abort if the maxpagesize is zero ?  */
4665       if (maxpagesize == 0)
4666         maxpagesize = 1;
4667       writable = FALSE;
4668       executable = FALSE;
4669       dynsec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
4670       if (dynsec != NULL
4671           && (dynsec->flags & SEC_LOAD) == 0)
4672         dynsec = NULL;
4673
4674       /* Deal with -Ttext or something similar such that the first section
4675          is not adjacent to the program headers.  This is an
4676          approximation, since at this point we don't know exactly how many
4677          program headers we will need.  */
4678       if (count > 0)
4679         {
4680           bfd_size_type phdr_size = elf_program_header_size (abfd);
4681
4682           if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
4683             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
4684           phdr_size += bed->s->sizeof_ehdr;
4685           if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0
4686               || (sections[0]->lma & addr_mask) < phdr_size
4687               || ((sections[0]->lma & addr_mask) % maxpagesize
4688                   < phdr_size % maxpagesize)
4689               || (sections[0]->lma & addr_mask & -maxpagesize) < wrap_to)
4690             {
4691               /* PR 20815: The ELF standard says that a PT_PHDR segment, if
4692                  present, must be included as part of the memory image of the
4693                  program.  Ie it must be part of a PT_LOAD segment as well.
4694                  If we have had to create our own PT_PHDR segment, but it is
4695                  not going to be covered by the first PT_LOAD segment, then
4696                  force the inclusion if we can...  */
4697               if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0
4698                   && linker_created_pt_phdr_segment)
4699                 phdr_in_segment = TRUE;
4700               else
4701                 phdr_in_segment = FALSE;
4702             }
4703         }
4704
4705       for (i = 0, hdrpp = sections; i < count; i++, hdrpp++)
4706         {
4707           asection *hdr;
4708           bfd_boolean new_segment;
4709
4710           hdr = *hdrpp;
4711
4712           /* See if this section and the last one will fit in the same
4713              segment.  */
4714
4715           if (last_hdr == NULL)
4716             {
4717               /* If we don't have a segment yet, then we don't need a new
4718                  one (we build the last one after this loop).  */
4719               new_segment = FALSE;
4720             }
4721           else if (last_hdr->lma - last_hdr->vma != hdr->lma - hdr->vma)
4722             {
4723               /* If this section has a different relation between the
4724                  virtual address and the load address, then we need a new
4725                  segment.  */
4726               new_segment = TRUE;
4727             }
4728           else if (hdr->lma < last_hdr->lma + last_size
4729                    || last_hdr->lma + last_size < last_hdr->lma)
4730             {
4731               /* If this section has a load address that makes it overlap
4732                  the previous section, then we need a new segment.  */
4733               new_segment = TRUE;
4734             }
4735           else if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0
4736                    && (((last_hdr->lma + last_size - 1) & -maxpagesize)
4737                        == (hdr->lma & -maxpagesize)))
4738             {
4739               /* If we are demand paged then we can't map two disk
4740                  pages onto the same memory page.  */
4741               new_segment = FALSE;
4742             }
4743           /* In the next test we have to be careful when last_hdr->lma is close
4744              to the end of the address space.  If the aligned address wraps
4745              around to the start of the address space, then there are no more
4746              pages left in memory and it is OK to assume that the current
4747              section can be included in the current segment.  */
4748           else if ((BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize)
4749                     + maxpagesize > last_hdr->lma)
4750                    && (BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize)
4751                        + maxpagesize <= hdr->lma))
4752             {
4753               /* If putting this section in this segment would force us to
4754                  skip a page in the segment, then we need a new segment.  */
4755               new_segment = TRUE;
4756             }
4757           else if ((last_hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0
4758                    && (hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0)
4759             {
4760               /* We don't want to put a loaded section after a
4761                  nonloaded (ie. bss style) section in the same segment
4762                  as that will force the non-loaded section to be loaded.
4763                  Consider .tbss sections as loaded for this purpose.  */
4764               new_segment = TRUE;
4765             }
4766           else if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0)
4767             {
4768               /* If the file is not demand paged, which means that we
4769                  don't require the sections to be correctly aligned in the
4770                  file, then there is no other reason for a new segment.  */
4771               new_segment = FALSE;
4772             }
4773           else if (info != NULL
4774                    && info->separate_code
4775                    && executable != ((hdr->flags & SEC_CODE) != 0))
4776             {
4777               new_segment = TRUE;
4778             }
4779           else if (! writable
4780                    && (hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
4781             {
4782               /* We don't want to put a writable section in a read only
4783                  segment.  */
4784               new_segment = TRUE;
4785             }
4786           else
4787             {
4788               /* Otherwise, we can use the same segment.  */
4789               new_segment = FALSE;
4790             }
4791
4792           /* Allow interested parties a chance to override our decision.  */
4793           if (last_hdr != NULL
4794               && info != NULL
4795               && info->callbacks->override_segment_assignment != NULL)
4796             new_segment
4797               = info->callbacks->override_segment_assignment (info, abfd, hdr,
4798                                                               last_hdr,
4799                                                               new_segment);
4800
4801           if (! new_segment)
4802             {
4803               if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
4804                 writable = TRUE;
4805               if ((hdr->flags & SEC_CODE) != 0)
4806                 executable = TRUE;
4807               last_hdr = hdr;
4808               /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4809               last_size = !IS_TBSS (hdr) ? hdr->size : 0;
4810               continue;
4811             }
4812
4813           /* We need a new program segment.  We must create a new program
4814              header holding all the sections from phdr_index until hdr.  */
4815
4816           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
4817           if (m == NULL)
4818             goto error_return;
4819
4820           *pm = m;
4821           pm = &m->next;
4822
4823           if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
4824             writable = TRUE;
4825           else
4826             writable = FALSE;
4827
4828           if ((hdr->flags & SEC_CODE) == 0)
4829             executable = FALSE;
4830           else
4831             executable = TRUE;
4832
4833           last_hdr = hdr;
4834           /* .tbss sections effectively have zero size.  */
4835           last_size = !IS_TBSS (hdr) ? hdr->size : 0;
4836           phdr_index = i;
4837           phdr_in_segment = FALSE;
4838         }
4839
4840       /* Create a final PT_LOAD program segment, but not if it's just
4841          for .tbss.  */
4842       if (last_hdr != NULL
4843           && (i - phdr_index != 1
4844               || !IS_TBSS (last_hdr)))
4845         {
4846           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
4847           if (m == NULL)
4848             goto error_return;
4849
4850           *pm = m;
4851           pm = &m->next;
4852         }
4853
4854       /* If there is a .dynamic section, throw in a PT_DYNAMIC segment.  */
4855       if (dynsec != NULL)
4856         {
4857           m = _bfd_elf_make_dynamic_segment (abfd, dynsec);
4858           if (m == NULL)
4859             goto error_return;
4860           *pm = m;
4861           pm = &m->next;
4862         }
4863
4864       /* For each batch of consecutive loadable .note sections,
4865          add a PT_NOTE segment.  We don't use bfd_get_section_by_name,
4866          because if we link together nonloadable .note sections and
4867          loadable .note sections, we will generate two .note sections
4868          in the output file.  FIXME: Using names for section types is
4869          bogus anyhow.  */
4870       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4871         {
4872           if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
4873               && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
4874             {
4875               asection *s2;
4876
4877               count = 1;
4878               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4879               if (s->alignment_power == 2)
4880                 for (s2 = s; s2->next != NULL; s2 = s2->next)
4881                   {
4882                     if (s2->next->alignment_power == 2
4883                         && (s2->next->flags & SEC_LOAD) != 0
4884                         && CONST_STRNEQ (s2->next->name, ".note")
4885                         && align_power (s2->lma + s2->size, 2)
4886                            == s2->next->lma)
4887                       count++;
4888                     else
4889                       break;
4890                   }
4891               amt += (count - 1) * sizeof (asection *);
4892               m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4893               if (m == NULL)
4894                 goto error_return;
4895               m->next = NULL;
4896               m->p_type = PT_NOTE;
4897               m->count = count;
4898               while (count > 1)
4899                 {
4900                   m->sections[m->count - count--] = s;
4901                   BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
4902                   s = s->next;
4903                 }
4904               m->sections[m->count - 1] = s;
4905               BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
4906               *pm = m;
4907               pm = &m->next;
4908             }
4909           if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
4910             {
4911               if (! tls_count)
4912                 first_tls = s;
4913               tls_count++;
4914             }
4915           if (first_mbind == NULL
4916               && (elf_section_flags (s) & SHF_GNU_MBIND) != 0)
4917             first_mbind = s;
4918         }
4919
4920       /* If there are any SHF_TLS output sections, add PT_TLS segment.  */
4921       if (tls_count > 0)
4922         {
4923           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
4924           amt += (tls_count - 1) * sizeof (asection *);
4925           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
4926           if (m == NULL)
4927             goto error_return;
4928           m->next = NULL;
4929           m->p_type = PT_TLS;
4930           m->count = tls_count;
4931           /* Mandated PF_R.  */
4932           m->p_flags = PF_R;
4933           m->p_flags_valid = 1;
4934           s = first_tls;
4935           for (i = 0; i < (unsigned int) tls_count; ++i)
4936             {
4937               if ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)
4938                 {
4939                   _bfd_error_handler
4940                     (_("%pB: TLS sections are not adjacent:"), abfd);
4941                   s = first_tls;
4942                   i = 0;
4943                   while (i < (unsigned int) tls_count)
4944                     {
4945                       if ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
4946                         {
4947                           _bfd_error_handler (_("           TLS: %pA"), s);
4948                           i++;
4949                         }
4950                       else
4951                         _bfd_error_handler (_(" non-TLS: %pA"), s);
4952                       s = s->next;
4953                     }
4954                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4955                   goto error_return;
4956                 }
4957               m->sections[i] = s;
4958               s = s->next;
4959             }
4960
4961           *pm = m;
4962           pm = &m->next;
4963         }
4964
4965       if (first_mbind && (abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4966         for (s = first_mbind; s != NULL; s = s->next)
4967           if ((elf_section_flags (s) & SHF_GNU_MBIND) != 0
4968               && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_info
4969                   <= PT_GNU_MBIND_NUM))
4970             {
4971               /* Mandated PF_R.  */
4972               unsigned long p_flags = PF_R;
4973               if ((s->flags & SEC_READONLY) == 0)
4974                 p_flags |= PF_W;
4975               if ((s->flags & SEC_CODE) != 0)
4976                 p_flags |= PF_X;
4977
4978               amt = sizeof (struct elf_segment_map) + sizeof (asection *);
4979               m = bfd_zalloc (abfd, amt);
4980               if (m == NULL)
4981                 goto error_return;
4982               m->next = NULL;
4983               m->p_type = (PT_GNU_MBIND_LO
4984                            + elf_section_data (s)->this_hdr.sh_info);
4985               m->count = 1;
4986               m->p_flags_valid = 1;
4987               m->sections[0] = s;
4988               m->p_flags = p_flags;
4989
4990               *pm = m;
4991               pm = &m->next;
4992             }
4993
4994       /* If there is a .eh_frame_hdr section, throw in a PT_GNU_EH_FRAME
4995          segment.  */
4996       eh_frame_hdr = elf_eh_frame_hdr (abfd);
4997       if (eh_frame_hdr != NULL
4998           && (eh_frame_hdr->output_section->flags & SEC_LOAD) != 0)
4999         {
5000           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5001           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
5002           if (m == NULL)
5003             goto error_return;
5004           m->next = NULL;
5005           m->p_type = PT_GNU_EH_FRAME;
5006           m->count = 1;
5007           m->sections[0] = eh_frame_hdr->output_section;
5008
5009           *pm = m;
5010           pm = &m->next;
5011         }
5012
5013       if (elf_stack_flags (abfd))
5014         {
5015           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5016           m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
5017           if (m == NULL)
5018             goto error_return;
5019           m->next = NULL;
5020           m->p_type = PT_GNU_STACK;
5021           m->p_flags = elf_stack_flags (abfd);
5022           m->p_align = bed->stack_align;
5023           m->p_flags_valid = 1;
5024           m->p_align_valid = m->p_align != 0;
5025           if (info->stacksize > 0)
5026             {
5027               m->p_size = info->stacksize;
5028               m->p_size_valid = 1;
5029             }
5030
5031           *pm = m;
5032           pm = &m->next;
5033         }
5034
5035       if (info != NULL && info->relro)
5036         {
5037           for (m = mfirst; m != NULL; m = m->next)
5038             {
5039               if (m->p_type == PT_LOAD
5040                   && m->count != 0
5041                   && m->sections[0]->vma >= info->relro_start
5042                   && m->sections[0]->vma < info->relro_end)
5043                 {
5044                   i = m->count;
5045                   while (--i != (unsigned) -1)
5046                     if ((m->sections[i]->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS))
5047                         == (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS))
5048                       break;
5049
5050                   if (i != (unsigned) -1)
5051                     break;
5052                 }
5053             }
5054
5055           /* Make a PT_GNU_RELRO segment only when it isn't empty.  */
5056           if (m != NULL)
5057             {
5058               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5059               m = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (abfd, amt);
5060               if (m == NULL)
5061                 goto error_return;
5062               m->next = NULL;
5063               m->p_type = PT_GNU_RELRO;
5064               *pm = m;
5065               pm = &m->next;
5066             }
5067         }
5068
5069       free (sections);
5070       elf_seg_map (abfd) = mfirst;
5071     }
5072
5073   if (!elf_modify_segment_map (abfd, info, no_user_phdrs))
5074     return FALSE;
5075
5076   for (count = 0, m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
5077     ++count;
5078   elf_program_header_size (abfd) = count * bed->s->sizeof_phdr;
5079
5080   return TRUE;
5081
5082  error_return:
5083   if (sections != NULL)
5084     free (sections);
5085   return FALSE;
5086 }
5087
5088 /* Sort sections by address.  */
5089
5090 static int
5091 elf_sort_sections (const void *arg1, const void *arg2)
5092 {
5093   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
5094   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
5095   bfd_size_type size1, size2;
5096
5097   /* Sort by LMA first, since this is the address used to
5098      place the section into a segment.  */
5099   if (sec1->lma < sec2->lma)
5100     return -1;
5101   else if (sec1->lma > sec2->lma)
5102     return 1;
5103
5104   /* Then sort by VMA.  Normally the LMA and the VMA will be
5105      the same, and this will do nothing.  */
5106   if (sec1->vma < sec2->vma)
5107     return -1;
5108   else if (sec1->vma > sec2->vma)
5109     return 1;
5110
5111   /* Put !SEC_LOAD sections after SEC_LOAD ones.  */
5112
5113 #define TOEND(x) (((x)->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0)
5114
5115   if (TOEND (sec1))
5116     {
5117       if (TOEND (sec2))
5118         {
5119           /* If the indicies are the same, do not return 0
5120              here, but continue to try the next comparison.  */
5121           if (sec1->target_index - sec2->target_index != 0)
5122             return sec1->target_index - sec2->target_index;
5123         }
5124       else
5125         return 1;
5126     }
5127   else if (TOEND (sec2))
5128     return -1;
5129
5130 #undef TOEND
5131
5132   /* Sort by size, to put zero sized sections
5133      before others at the same address.  */
5134
5135   size1 = (sec1->flags & SEC_LOAD) ? sec1->size : 0;
5136   size2 = (sec2->flags & SEC_LOAD) ? sec2->size : 0;
5137
5138   if (size1 < size2)
5139     return -1;
5140   if (size1 > size2)
5141     return 1;
5142
5143   return sec1->target_index - sec2->target_index;
5144 }
5145
5146 /* Ian Lance Taylor writes:
5147
5148    We shouldn't be using % with a negative signed number.  That's just
5149    not good.  We have to make sure either that the number is not
5150    negative, or that the number has an unsigned type.  When the types
5151    are all the same size they wind up as unsigned.  When file_ptr is a
5152    larger signed type, the arithmetic winds up as signed long long,
5153    which is wrong.
5154
5155    What we're trying to say here is something like ``increase OFF by
5156    the least amount that will cause it to be equal to the VMA modulo
5157    the page size.''  */
5158 /* In other words, something like:
5159
5160    vma_offset = m->sections[0]->vma % bed->maxpagesize;
5161    off_offset = off % bed->maxpagesize;
5162    if (vma_offset < off_offset)
5163      adjustment = vma_offset + bed->maxpagesize - off_offset;
5164    else
5165      adjustment = vma_offset - off_offset;
5166
5167    which can be collapsed into the expression below.  */
5168
5169 static file_ptr
5170 vma_page_aligned_bias (bfd_vma vma, ufile_ptr off, bfd_vma maxpagesize)
5171 {
5172   /* PR binutils/16199: Handle an alignment of zero.  */
5173   if (maxpagesize == 0)
5174     maxpagesize = 1;
5175   return ((vma - off) % maxpagesize);
5176 }
5177
5178 static void
5179 print_segment_map (const struct elf_segment_map *m)
5180 {
5181   unsigned int j;
5182   const char *pt = get_segment_type (m->p_type);
5183   char buf[32];
5184
5185   if (pt == NULL)
5186     {
5187       if (m->p_type >= PT_LOPROC && m->p_type <= PT_HIPROC)
5188         sprintf (buf, "LOPROC+%7.7x",
5189                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOPROC));
5190       else if (m->p_type >= PT_LOOS && m->p_type <= PT_HIOS)
5191         sprintf (buf, "LOOS+%7.7x",
5192                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOOS));
5193       else
5194         snprintf (buf, sizeof (buf), "%8.8x",
5195                   (unsigned int) m->p_type);
5196       pt = buf;
5197     }
5198   fflush (stdout);
5199   fprintf (stderr, "%s:", pt);
5200   for (j = 0; j < m->count; j++)
5201     fprintf (stderr, " %s", m->sections [j]->name);
5202   putc ('\n',stderr);
5203   fflush (stderr);
5204 }
5205
5206 static bfd_boolean
5207 write_zeros (bfd *abfd, file_ptr pos, bfd_size_type len)
5208 {
5209   void *buf;
5210   bfd_boolean ret;
5211
5212   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0)
5213     return FALSE;
5214   buf = bfd_zmalloc (len);
5215   if (buf == NULL)
5216     return FALSE;
5217   ret = bfd_bwrite (buf, len, abfd) == len;
5218   free (buf);
5219   return ret;
5220 }
5221
5222 /* Assign file positions to the sections based on the mapping from
5223    sections to segments.  This function also sets up some fields in
5224    the file header.  */
5225
5226 static bfd_boolean
5227 assign_file_positions_for_load_sections (bfd *abfd,
5228                                          struct bfd_link_info *link_info)
5229 {
5230   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5231   struct elf_segment_map *m;
5232   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
5233   Elf_Internal_Phdr *p;
5234   file_ptr off;
5235   bfd_size_type maxpagesize;
5236   unsigned int pt_load_count = 0;
5237   unsigned int alloc;
5238   unsigned int i, j;
5239   bfd_vma header_pad = 0;
5240
5241   if (link_info == NULL
5242       && !_bfd_elf_map_sections_to_segments (abfd, link_info))
5243     return FALSE;
5244
5245   alloc = 0;
5246   for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
5247     {
5248       ++alloc;
5249       if (m->header_size)
5250         header_pad = m->header_size;
5251     }
5252
5253   if (alloc)
5254     {
5255       elf_elfheader (abfd)->e_phoff = bed->s->sizeof_ehdr;
5256       elf_elfheader (abfd)->e_phentsize = bed->s->sizeof_phdr;
5257     }
5258   else
5259     {
5260       /* PR binutils/12467.  */
5261       elf_elfheader (abfd)->e_phoff = 0;
5262       elf_elfheader (abfd)->e_phentsize = 0;
5263     }
5264
5265   elf_elfheader (abfd)->e_phnum = alloc;
5266
5267   if (elf_program_header_size (abfd) == (bfd_size_type) -1)
5268     elf_program_header_size (abfd) = alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5269   else
5270     BFD_ASSERT (elf_program_header_size (abfd)
5271                 >= alloc * bed->s->sizeof_phdr);
5272
5273   if (alloc == 0)
5274     {
5275       elf_next_file_pos (abfd) = bed->s->sizeof_ehdr;
5276       return TRUE;
5277     }
5278
5279   /* We're writing the size in elf_program_header_size (abfd),
5280      see assign_file_positions_except_relocs, so make sure we have
5281      that amount allocated, with trailing space cleared.
5282      The variable alloc contains the computed need, while
5283      elf_program_header_size (abfd) contains the size used for the
5284      layout.
5285      See ld/emultempl/elf-generic.em:gld${EMULATION_NAME}_map_segments
5286      where the layout is forced to according to a larger size in the
5287      last iterations for the testcase ld-elf/header.  */
5288   BFD_ASSERT (elf_program_header_size (abfd) % bed->s->sizeof_phdr
5289               == 0);
5290   phdrs = (Elf_Internal_Phdr *)
5291      bfd_zalloc2 (abfd,
5292                   (elf_program_header_size (abfd) / bed->s->sizeof_phdr),
5293                   sizeof (Elf_Internal_Phdr));
5294   elf_tdata (abfd)->phdr = phdrs;
5295   if (phdrs == NULL)
5296     return FALSE;
5297
5298   maxpagesize = 1;
5299   if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0)
5300     maxpagesize = bed->maxpagesize;
5301
5302   off = bed->s->sizeof_ehdr;
5303   off += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5304   if (header_pad < (bfd_vma) off)
5305     header_pad = 0;
5306   else
5307     header_pad -= off;
5308   off += header_pad;
5309
5310   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs, j = 0;
5311        m != NULL;
5312        m = m->next, p++, j++)
5313     {
5314       asection **secpp;
5315       bfd_vma off_adjust;
5316       bfd_boolean no_contents;
5317
5318       /* If elf_segment_map is not from map_sections_to_segments, the
5319          sections may not be correctly ordered.  NOTE: sorting should
5320          not be done to the PT_NOTE section of a corefile, which may
5321          contain several pseudo-sections artificially created by bfd.
5322          Sorting these pseudo-sections breaks things badly.  */
5323       if (m->count > 1
5324           && !(elf_elfheader (abfd)->e_type == ET_CORE
5325                && m->p_type == PT_NOTE))
5326         qsort (m->sections, (size_t) m->count, sizeof (asection *),
5327                elf_sort_sections);
5328
5329       /* An ELF segment (described by Elf_Internal_Phdr) may contain a
5330          number of sections with contents contributing to both p_filesz
5331          and p_memsz, followed by a number of sections with no contents
5332          that just contribute to p_memsz.  In this loop, OFF tracks next
5333          available file offset for PT_LOAD and PT_NOTE segments.  */
5334       p->p_type = m->p_type;
5335       p->p_flags = m->p_flags;
5336
5337       if (m->count == 0)
5338         p->p_vaddr = 0;
5339       else
5340         p->p_vaddr = m->sections[0]->vma - m->p_vaddr_offset;
5341
5342       if (m->p_paddr_valid)
5343         p->p_paddr = m->p_paddr;
5344       else if (m->count == 0)
5345         p->p_paddr = 0;
5346       else
5347         p->p_paddr = m->sections[0]->lma - m->p_vaddr_offset;
5348
5349       if (p->p_type == PT_LOAD
5350           && (abfd->flags & D_PAGED) != 0)
5351         {
5352           /* p_align in demand paged PT_LOAD segments effectively stores
5353              the maximum page size.  When copying an executable with
5354              objcopy, we set m->p_align from the input file.  Use this
5355              value for maxpagesize rather than bed->maxpagesize, which
5356              may be different.  Note that we use maxpagesize for PT_TLS
5357              segment alignment later in this function, so we are relying
5358              on at least one PT_LOAD segment appearing before a PT_TLS
5359              segment.  */
5360           if (m->p_align_valid)
5361             maxpagesize = m->p_align;
5362
5363           p->p_align = maxpagesize;
5364           pt_load_count += 1;
5365         }
5366       else if (m->p_align_valid)
5367         p->p_align = m->p_align;
5368       else if (m->count == 0)
5369         p->p_align = 1 << bed->s->log_file_align;
5370       else
5371         p->p_align = 0;
5372
5373       no_contents = FALSE;
5374       off_adjust = 0;
5375       if (p->p_type == PT_LOAD
5376           && m->count > 0)
5377         {
5378           bfd_size_type align;
5379           unsigned int align_power = 0;
5380
5381           if (m->p_align_valid)
5382             align = p->p_align;
5383           else
5384             {
5385               for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
5386                 {
5387                   unsigned int secalign;
5388
5389                   secalign = bfd_get_section_alignment (abfd, *secpp);
5390                   if (secalign > align_power)
5391                     align_power = secalign;
5392                 }
5393               align = (bfd_size_type) 1 << align_power;
5394               if (align < maxpagesize)
5395                 align = maxpagesize;
5396             }
5397
5398           for (i = 0; i < m->count; i++)
5399             if ((m->sections[i]->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
5400               /* If we aren't making room for this section, then
5401                  it must be SHT_NOBITS regardless of what we've
5402                  set via struct bfd_elf_special_section.  */
5403               elf_section_type (m->sections[i]) = SHT_NOBITS;
5404
5405           /* Find out whether this segment contains any loadable
5406              sections.  */
5407           no_contents = TRUE;
5408           for (i = 0; i < m->count; i++)
5409             if (elf_section_type (m->sections[i]) != SHT_NOBITS)
5410               {
5411                 no_contents = FALSE;
5412                 break;
5413               }
5414
5415           off_adjust = vma_page_aligned_bias (p->p_vaddr, off, align);
5416
5417           /* Broken hardware and/or kernel require that files do not
5418              map the same page with different permissions on some hppa
5419              processors.  */
5420           if (pt_load_count > 1
5421               && bed->no_page_alias
5422               && (off & (maxpagesize - 1)) != 0
5423               && (off & -maxpagesize) == ((off + off_adjust) & -maxpagesize))
5424             off_adjust += maxpagesize;
5425           off += off_adjust;
5426           if (no_contents)
5427             {
5428               /* We shouldn't need to align the segment on disk since
5429                  the segment doesn't need file space, but the gABI
5430                  arguably requires the alignment and glibc ld.so
5431                  checks it.  So to comply with the alignment
5432                  requirement but not waste file space, we adjust
5433                  p_offset for just this segment.  (OFF_ADJUST is
5434                  subtracted from OFF later.)  This may put p_offset
5435                  past the end of file, but that shouldn't matter.  */
5436             }
5437           else
5438             off_adjust = 0;
5439         }
5440       /* Make sure the .dynamic section is the first section in the
5441          PT_DYNAMIC segment.  */
5442       else if (p->p_type == PT_DYNAMIC
5443                && m->count > 1
5444                && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") != 0)
5445         {
5446           _bfd_error_handler
5447             (_("%pB: The first section in the PT_DYNAMIC segment"
5448                " is not the .dynamic section"),
5449              abfd);
5450           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5451           return FALSE;
5452         }
5453       /* Set the note section type to SHT_NOTE.  */
5454       else if (p->p_type == PT_NOTE)
5455         for (i = 0; i < m->count; i++)
5456           elf_section_type (m->sections[i]) = SHT_NOTE;
5457
5458       p->p_offset = 0;
5459       p->p_filesz = 0;
5460       p->p_memsz = 0;
5461
5462       if (m->includes_filehdr)
5463         {
5464           if (!m->p_flags_valid)
5465             p->p_flags |= PF_R;
5466           p->p_filesz = bed->s->sizeof_ehdr;
5467           p->p_memsz = bed->s->sizeof_ehdr;
5468           if (m->count > 0)
5469             {
5470               if (p->p_vaddr < (bfd_vma) off
5471                   || (!m->p_paddr_valid
5472                       && p->p_paddr < (bfd_vma) off))
5473                 {
5474                   _bfd_error_handler
5475                     (_("%pB: not enough room for program headers,"
5476                        " try linking with -N"),
5477                      abfd);
5478                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5479                   return FALSE;
5480                 }
5481
5482               p->p_vaddr -= off;
5483               if (!m->p_paddr_valid)
5484                 p->p_paddr -= off;
5485             }
5486         }
5487
5488       if (m->includes_phdrs)
5489         {
5490           if (!m->p_flags_valid)
5491             p->p_flags |= PF_R;
5492
5493           if (!m->includes_filehdr)
5494             {
5495               p->p_offset = bed->s->sizeof_ehdr;
5496
5497               if (m->count > 0)
5498                 {
5499                   p->p_vaddr -= off - p->p_offset;
5500                   if (!m->p_paddr_valid)
5501                     p->p_paddr -= off - p->p_offset;
5502                 }
5503             }
5504
5505           p->p_filesz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5506           p->p_memsz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
5507           if (m->count)
5508             {
5509               p->p_filesz += header_pad;
5510               p->p_memsz += header_pad;
5511             }
5512         }
5513
5514       if (p->p_type == PT_LOAD
5515           || (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core))
5516         {
5517           if (!m->includes_filehdr && !m->includes_phdrs)
5518             p->p_offset = off;
5519           else
5520             {
5521               file_ptr adjust;
5522
5523               adjust = off - (p->p_offset + p->p_filesz);
5524               if (!no_contents)
5525                 p->p_filesz += adjust;
5526               p->p_memsz += adjust;
5527             }
5528         }
5529
5530       /* Set up p_filesz, p_memsz, p_align and p_flags from the section
5531          maps.  Set filepos for sections in PT_LOAD segments, and in
5532          core files, for sections in PT_NOTE segments.
5533          assign_file_positions_for_non_load_sections will set filepos
5534          for other sections and update p_filesz for other segments.  */
5535       for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
5536         {
5537           asection *sec;
5538           bfd_size_type align;
5539           Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5540
5541           sec = *secpp;
5542           this_hdr = &elf_section_data (sec)->this_hdr;
5543           align = (bfd_size_type) 1 << bfd_get_section_alignment (abfd, sec);
5544
5545           if ((p->p_type == PT_LOAD
5546                || p->p_type == PT_TLS)
5547               && (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS
5548                   || ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
5549                       && ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0
5550                           || p->p_type == PT_TLS))))
5551             {
5552               bfd_vma p_start = p->p_paddr;
5553               bfd_vma p_end = p_start + p->p_memsz;
5554               bfd_vma s_start = sec->lma;
5555               bfd_vma adjust = s_start - p_end;
5556
5557               if (adjust != 0
5558                   && (s_start < p_end
5559                       || p_end < p_start))
5560                 {
5561                   _bfd_error_handler
5562                     /* xgettext:c-format */
5563                     (_("%pB: section %pA lma %#" PRIx64 " adjusted to %#" PRIx64),
5564                      abfd, sec, (uint64_t) s_start, (uint64_t) p_end);
5565                   adjust = 0;
5566                   sec->lma = p_end;
5567                 }
5568               p->p_memsz += adjust;
5569
5570               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5571                 {
5572                   if (p->p_filesz + adjust < p->p_memsz)
5573                     {
5574                       /* We have a PROGBITS section following NOBITS ones.
5575                          Allocate file space for the NOBITS section(s) and
5576                          zero it.  */
5577                       adjust = p->p_memsz - p->p_filesz;
5578                       if (!write_zeros (abfd, off, adjust))
5579                         return FALSE;
5580                     }
5581                   off += adjust;
5582                   p->p_filesz += adjust;
5583                 }
5584             }
5585
5586           if (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
5587             {
5588               /* The section at i == 0 is the one that actually contains
5589                  everything.  */
5590               if (i == 0)
5591                 {
5592                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
5593                   off += this_hdr->sh_size;
5594                   p->p_filesz = this_hdr->sh_size;
5595                   p->p_memsz = 0;
5596                   p->p_align = 1;
5597                 }
5598               else
5599                 {
5600                   /* The rest are fake sections that shouldn't be written.  */
5601                   sec->filepos = 0;
5602                   sec->size = 0;
5603                   sec->flags = 0;
5604                   continue;
5605                 }
5606             }
5607           else
5608             {
5609               if (p->p_type == PT_LOAD)
5610                 {
5611                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
5612                   if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5613                     off += this_hdr->sh_size;
5614                 }
5615               else if (this_hdr->sh_type == SHT_NOBITS
5616                        && (this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) != 0
5617                        && this_hdr->sh_offset == 0)
5618                 {
5619                   /* This is a .tbss section that didn't get a PT_LOAD.
5620                      (See _bfd_elf_map_sections_to_segments "Create a
5621                      final PT_LOAD".)  Set sh_offset to the value it
5622                      would have if we had created a zero p_filesz and
5623                      p_memsz PT_LOAD header for the section.  This
5624                      also makes the PT_TLS header have the same
5625                      p_offset value.  */
5626                   bfd_vma adjust = vma_page_aligned_bias (this_hdr->sh_addr,
5627                                                           off, align);
5628                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off + adjust;
5629                 }
5630
5631               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5632                 {
5633                   p->p_filesz += this_hdr->sh_size;
5634                   /* A load section without SHF_ALLOC is something like
5635                      a note section in a PT_NOTE segment.  These take
5636                      file space but are not loaded into memory.  */
5637                   if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5638                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5639                 }
5640               else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5641                 {
5642                   if (p->p_type == PT_TLS)
5643                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5644
5645                   /* .tbss is special.  It doesn't contribute to p_memsz of
5646                      normal segments.  */
5647                   else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0)
5648                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
5649                 }
5650
5651               if (align > p->p_align
5652                   && !m->p_align_valid
5653                   && (p->p_type != PT_LOAD
5654                       || (abfd->flags & D_PAGED) == 0))
5655                 p->p_align = align;
5656             }
5657
5658           if (!m->p_flags_valid)
5659             {
5660               p->p_flags |= PF_R;
5661               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
5662                 p->p_flags |= PF_X;
5663               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_WRITE) != 0)
5664                 p->p_flags |= PF_W;
5665             }
5666         }
5667
5668       off -= off_adjust;
5669
5670       /* Check that all sections are in a PT_LOAD segment.
5671          Don't check funky gdb generated core files.  */
5672       if (p->p_type == PT_LOAD && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
5673         {
5674           bfd_boolean check_vma = TRUE;
5675
5676           for (i = 1; i < m->count; i++)
5677             if (m->sections[i]->vma == m->sections[i - 1]->vma
5678                 && ELF_SECTION_SIZE (&(elf_section_data (m->sections[i])
5679                                        ->this_hdr), p) != 0
5680                 && ELF_SECTION_SIZE (&(elf_section_data (m->sections[i - 1])
5681                                        ->this_hdr), p) != 0)
5682               {
5683                 /* Looks like we have overlays packed into the segment.  */
5684                 check_vma = FALSE;
5685                 break;
5686               }
5687
5688           for (i = 0; i < m->count; i++)
5689             {
5690               Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5691               asection *sec;
5692
5693               sec = m->sections[i];
5694               this_hdr = &(elf_section_data(sec)->this_hdr);
5695               if (!ELF_SECTION_IN_SEGMENT_1 (this_hdr, p, check_vma, 0)
5696                   && !ELF_TBSS_SPECIAL (this_hdr, p))
5697                 {
5698                   _bfd_error_handler
5699                     /* xgettext:c-format */
5700                     (_("%pB: section `%pA' can't be allocated in segment %d"),
5701                      abfd, sec, j);
5702                   print_segment_map (m);
5703                 }
5704             }
5705         }
5706     }
5707
5708   elf_next_file_pos (abfd) = off;
5709   return TRUE;
5710 }
5711
5712 /* Assign file positions for the other sections.  */
5713
5714 static bfd_boolean
5715 assign_file_positions_for_non_load_sections (bfd *abfd,
5716                                              struct bfd_link_info *link_info)
5717 {
5718   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5719   Elf_Internal_Shdr **i_shdrpp;
5720   Elf_Internal_Shdr **hdrpp, **end_hdrpp;
5721   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
5722   Elf_Internal_Phdr *p;
5723   struct elf_segment_map *m;
5724   struct elf_segment_map *hdrs_segment;
5725   bfd_vma filehdr_vaddr, filehdr_paddr;
5726   bfd_vma phdrs_vaddr, phdrs_paddr;
5727   file_ptr off;
5728   unsigned int count;
5729
5730   i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
5731   end_hdrpp = i_shdrpp + elf_numsections (abfd);
5732   off = elf_next_file_pos (abfd);
5733   for (hdrpp = i_shdrpp + 1; hdrpp < end_hdrpp; hdrpp++)
5734     {
5735       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5736
5737       hdr = *hdrpp;
5738       if (hdr->bfd_section != NULL
5739           && (hdr->bfd_section->filepos != 0
5740               || (hdr->sh_type == SHT_NOBITS
5741                   && hdr->contents == NULL)))
5742         BFD_ASSERT (hdr->sh_offset == hdr->bfd_section->filepos);
5743       else if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
5744         {
5745           if (hdr->sh_size != 0)
5746             _bfd_error_handler
5747               /* xgettext:c-format */
5748               (_("%pB: warning: allocated section `%s' not in segment"),
5749                abfd,
5750                (hdr->bfd_section == NULL
5751                 ? "*unknown*"
5752                 : hdr->bfd_section->name));
5753           /* We don't need to page align empty sections.  */
5754           if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0 && hdr->sh_size != 0)
5755             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
5756                                           bed->maxpagesize);
5757           else
5758             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
5759                                           hdr->sh_addralign);
5760           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off,
5761                                                            FALSE);
5762         }
5763       else if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
5764                 && hdr->bfd_section == NULL)
5765                || (hdr->bfd_section != NULL
5766                    && (hdr->bfd_section->flags & SEC_ELF_COMPRESS))
5767                    /* Compress DWARF debug sections.  */
5768                || hdr == i_shdrpp[elf_onesymtab (abfd)]
5769                || (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL
5770                    && hdr == i_shdrpp[elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx])
5771                || hdr == i_shdrpp[elf_strtab_sec (abfd)]
5772                || hdr == i_shdrpp[elf_shstrtab_sec (abfd)])
5773         hdr->sh_offset = -1;
5774       else
5775         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
5776     }
5777
5778   /* Now that we have set the section file positions, we can set up
5779      the file positions for the non PT_LOAD segments.  */
5780   count = 0;
5781   filehdr_vaddr = 0;
5782   filehdr_paddr = 0;
5783   phdrs_vaddr = bed->maxpagesize + bed->s->sizeof_ehdr;
5784   phdrs_paddr = 0;
5785   hdrs_segment = NULL;
5786   phdrs = elf_tdata (abfd)->phdr;
5787   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs; m != NULL; m = m->next, p++)
5788     {
5789       ++count;
5790       if (p->p_type != PT_LOAD)
5791         continue;
5792
5793       if (m->includes_filehdr)
5794         {
5795           filehdr_vaddr = p->p_vaddr;
5796           filehdr_paddr = p->p_paddr;
5797         }
5798       if (m->includes_phdrs)
5799         {
5800           phdrs_vaddr = p->p_vaddr;
5801           phdrs_paddr = p->p_paddr;
5802           if (m->includes_filehdr)
5803             {
5804               hdrs_segment = m;
5805               phdrs_vaddr += bed->s->sizeof_ehdr;
5806               phdrs_paddr += bed->s->sizeof_ehdr;
5807             }
5808         }
5809     }
5810
5811   if (hdrs_segment != NULL && link_info != NULL)
5812     {
5813       /* There is a segment that contains both the file headers and the
5814          program headers, so provide a symbol __ehdr_start pointing there.
5815          A program can use this to examine itself robustly.  */
5816
5817       struct elf_link_hash_entry *hash
5818         = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (link_info), "__ehdr_start",
5819                                 FALSE, FALSE, TRUE);
5820       /* If the symbol was referenced and not defined, define it.  */
5821       if (hash != NULL
5822           && (hash->root.type == bfd_link_hash_new
5823               || hash->root.type == bfd_link_hash_undefined
5824               || hash->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5825               || hash->root.type == bfd_link_hash_common))
5826         {
5827           asection *s = NULL;
5828           if (hdrs_segment->count != 0)
5829             /* The segment contains sections, so use the first one.  */
5830             s = hdrs_segment->sections[0];
5831           else
5832             /* Use the first (i.e. lowest-addressed) section in any segment.  */
5833             for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
5834               if (m->count != 0)
5835                 {
5836                   s = m->sections[0];
5837                   break;
5838                 }
5839
5840           if (s != NULL)
5841             {
5842               hash->root.u.def.value = filehdr_vaddr - s->vma;
5843               hash->root.u.def.section = s;
5844             }
5845           else
5846             {
5847               hash->root.u.def.value = filehdr_vaddr;
5848               hash->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
5849             }
5850
5851           hash->root.type = bfd_link_hash_defined;
5852           hash->def_regular = 1;
5853           hash->non_elf = 0;
5854         }
5855     }
5856
5857   for (m = elf_seg_map (abfd), p = phdrs; m != NULL; m = m->next, p++)
5858     {
5859       if (p->p_type == PT_GNU_RELRO)
5860         {
5861           bfd_vma start, end;
5862           bfd_boolean ok;
5863
5864           if (link_info != NULL)
5865             {
5866               /* During linking the range of the RELRO segment is passed
5867                  in link_info.  Note that there may be padding between
5868                  relro_start and the first RELRO section.  */
5869               start = link_info->relro_start;
5870               end = link_info->relro_end;
5871             }
5872           else if (m->count != 0)
5873             {
5874               if (!m->p_size_valid)
5875                 abort ();
5876               start = m->sections[0]->vma;
5877               end = start + m->p_size;
5878             }
5879           else
5880             {
5881               start = 0;
5882               end = 0;
5883             }
5884
5885           ok = FALSE;
5886           if (start < end)
5887             {
5888               struct elf_segment_map *lm;
5889               const Elf_Internal_Phdr *lp;
5890               unsigned int i;
5891
5892               /* Find a LOAD segment containing a section in the RELRO
5893                  segment.  */
5894               for (lm = elf_seg_map (abfd), lp = phdrs;
5895                    lm != NULL;
5896                    lm = lm->next, lp++)
5897                 {
5898                   if (lp->p_type == PT_LOAD
5899                       && lm->count != 0
5900                       && (lm->sections[lm->count - 1]->vma
5901                           + (!IS_TBSS (lm->sections[lm->count - 1])
5902                              ? lm->sections[lm->count - 1]->size
5903                              : 0)) > start
5904                       && lm->sections[0]->vma < end)
5905                     break;
5906                 }
5907
5908               if (lm != NULL)
5909                 {
5910                   /* Find the section starting the RELRO segment.  */
5911                   for (i = 0; i < lm->count; i++)
5912                     {
5913                       asection *s = lm->sections[i];
5914                       if (s->vma >= start
5915                           && s->vma < end
5916                           && s->size != 0)
5917                         break;
5918                     }
5919
5920                   if (i < lm->count)
5921                     {
5922                       p->p_vaddr = lm->sections[i]->vma;
5923                       p->p_paddr = lm->sections[i]->lma;
5924                       p->p_offset = lm->sections[i]->filepos;
5925                       p->p_memsz = end - p->p_vaddr;
5926                       p->p_filesz = p->p_memsz;
5927
5928                       /* The RELRO segment typically ends a few bytes
5929                          into .got.plt but other layouts are possible.
5930                          In cases where the end does not match any
5931                          loaded section (for instance is in file
5932                          padding), trim p_filesz back to correspond to
5933                          the end of loaded section contents.  */
5934                       if (p->p_filesz > lp->p_vaddr + lp->p_filesz - p->p_vaddr)
5935                         p->p_filesz = lp->p_vaddr + lp->p_filesz - p->p_vaddr;
5936
5937                       /* Preserve the alignment and flags if they are
5938                          valid.  The gold linker generates RW/4 for
5939                          the PT_GNU_RELRO section.  It is better for
5940                          objcopy/strip to honor these attributes
5941                          otherwise gdb will choke when using separate
5942                          debug files.  */
5943                       if (!m->p_align_valid)
5944                         p->p_align = 1;
5945                       if (!m->p_flags_valid)
5946                         p->p_flags = PF_R;
5947                       ok = TRUE;
5948                     }
5949                 }
5950             }
5951           if (link_info != NULL)
5952             BFD_ASSERT (ok);
5953           if (!ok)
5954             memset (p, 0, sizeof *p);
5955         }
5956       else if (p->p_type == PT_GNU_STACK)
5957         {
5958           if (m->p_size_valid)
5959             p->p_memsz = m->p_size;
5960         }
5961       else if (m->count != 0)
5962         {
5963           unsigned int i;
5964
5965           if (p->p_type != PT_LOAD
5966               && (p->p_type != PT_NOTE
5967                   || bfd_get_format (abfd) != bfd_core))
5968             {
5969               /* A user specified segment layout may include a PHDR
5970                  segment that overlaps with a LOAD segment...  */
5971               if (p->p_type == PT_PHDR)
5972                 {
5973                   m->count = 0;
5974                   continue;
5975                 }
5976
5977               if (m->includes_filehdr || m->includes_phdrs)
5978                 {
5979                   /* PR 17512: file: 2195325e.  */
5980                   _bfd_error_handler
5981                     (_("%pB: error: non-load segment %d includes file header "
5982                        "and/or program header"),
5983                      abfd, (int) (p - phdrs));
5984                   return FALSE;
5985                 }
5986
5987               p->p_filesz = 0;
5988               p->p_offset = m->sections[0]->filepos;
5989               for (i = m->count; i-- != 0;)
5990                 {
5991                   asection *sect = m->sections[i];
5992                   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_section_data (sect)->this_hdr;
5993                   if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
5994                     {
5995                       p->p_filesz = (sect->filepos - m->sections[0]->filepos
5996                                      + hdr->sh_size);
5997                       break;
5998                     }
5999                 }
6000             }
6001         }
6002       else if (m->includes_filehdr)
6003         {
6004           p->p_vaddr = filehdr_vaddr;
6005           if (! m->p_paddr_valid)
6006             p->p_paddr = filehdr_paddr;
6007         }
6008       else if (m->includes_phdrs)
6009         {
6010           p->p_vaddr = phdrs_vaddr;
6011           if (! m->p_paddr_valid)
6012             p->p_paddr = phdrs_paddr;
6013         }
6014     }
6015
6016   elf_next_file_pos (abfd) = off;
6017
6018   return TRUE;
6019 }
6020
6021 static elf_section_list *
6022 find_section_in_list (unsigned int i, elf_section_list * list)
6023 {
6024   for (;list != NULL; list = list->next)
6025     if (list->ndx == i)
6026       break;
6027   return list;
6028 }
6029
6030 /* Work out the file positions of all the sections.  This is called by
6031    _bfd_elf_compute_section_file_positions.  All the section sizes and
6032    VMAs must be known before this is called.
6033
6034    Reloc sections come in two flavours: Those processed specially as
6035    "side-channel" data attached to a section to which they apply, and
6036    those that bfd doesn't process as relocations.  The latter sort are
6037    stored in a normal bfd section by bfd_section_from_shdr.   We don't
6038    consider the former sort here, unless they form part of the loadable
6039    image.  Reloc sections not assigned here will be handled later by
6040    assign_file_positions_for_relocs.
6041
6042    We also don't set the positions of the .symtab and .strtab here.  */
6043
6044 static bfd_boolean
6045 assign_file_positions_except_relocs (bfd *abfd,
6046                                      struct bfd_link_info *link_info)
6047 {
6048   struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
6049   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
6050   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6051
6052   if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0
6053       && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
6054     {
6055       Elf_Internal_Shdr ** const i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
6056       unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
6057       Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
6058       unsigned int i;
6059       file_ptr off;
6060
6061       /* Start after the ELF header.  */
6062       off = i_ehdrp->e_ehsize;
6063
6064       /* We are not creating an executable, which means that we are
6065          not creating a program header, and that the actual order of
6066          the sections in the file is unimportant.  */
6067       for (i = 1, hdrpp = i_shdrpp + 1; i < num_sec; i++, hdrpp++)
6068         {
6069           Elf_Internal_Shdr *hdr;
6070
6071           hdr = *hdrpp;
6072           if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
6073                && hdr->bfd_section == NULL)
6074               || (hdr->bfd_section != NULL
6075                   && (hdr->bfd_section->flags & SEC_ELF_COMPRESS))
6076                   /* Compress DWARF debug sections.  */
6077               || i == elf_onesymtab (abfd)
6078               || (elf_symtab_shndx_list (abfd) != NULL
6079                   && hdr == i_shdrpp[elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx])
6080               || i == elf_strtab_sec (abfd)
6081               || i == elf_shstrtab_sec (abfd))
6082             {
6083               hdr->sh_offset = -1;
6084             }
6085           else
6086             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
6087         }
6088
6089       elf_next_file_pos (abfd) = off;
6090     }
6091   else
6092     {
6093       unsigned int alloc;
6094
6095       /* Assign file positions for the loaded sections based on the
6096          assignment of sections to segments.  */
6097       if (!assign_file_positions_for_load_sections (abfd, link_info))
6098         return FALSE;
6099
6100       /* And for non-load sections.  */
6101       if (!assign_file_positions_for_non_load_sections (abfd, link_info))
6102         return FALSE;
6103
6104       if (bed->elf_backend_modify_program_headers != NULL)
6105         {
6106           if (!(*bed->elf_backend_modify_program_headers) (abfd, link_info))
6107             return FALSE;
6108         }
6109
6110       /* Set e_type in ELF header to ET_EXEC for -pie -Ttext-segment=.  */
6111       if (link_info != NULL && bfd_link_pie (link_info))
6112         {
6113           unsigned int num_segments = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
6114           Elf_Internal_Phdr *segment = elf_tdata (abfd)->phdr;
6115           Elf_Internal_Phdr *end_segment = &segment[num_segments];
6116
6117           /* Find the lowest p_vaddr in PT_LOAD segments.  */
6118           bfd_vma p_vaddr = (bfd_vma) -1;
6119           for (; segment < end_segment; segment++)
6120             if (segment->p_type == PT_LOAD && p_vaddr > segment->p_vaddr)
6121               p_vaddr = segment->p_vaddr;
6122
6123           /* Set e_type to ET_EXEC if the lowest p_vaddr in PT_LOAD
6124              segments is non-zero.  */
6125           if (p_vaddr)
6126             i_ehdrp->e_type = ET_EXEC;
6127         }
6128
6129       /* Write out the program headers.  */
6130       alloc = elf_program_header_size (abfd) / bed->s->sizeof_phdr;
6131
6132       /* Sort the program headers into the ordering required by the ELF standard.  */
6133       if (alloc == 0)
6134         return TRUE;
6135
6136       /* PR ld/20815 - Check that the program header segment, if present, will
6137          be loaded into memory.  FIXME: The check below is not sufficient as
6138          really all PT_LOAD segments should be checked before issuing an error
6139          message.  Plus the PHDR segment does not have to be the first segment
6140          in the program header table.  But this version of the check should
6141          catch all real world use cases.
6142
6143          FIXME: We used to have code here to sort the PT_LOAD segments into
6144          ascending order, as per the ELF spec.  But this breaks some programs,
6145          including the Linux kernel.  But really either the spec should be
6146          changed or the programs updated.  */
6147       if (alloc > 1
6148           && tdata->phdr[0].p_type == PT_PHDR
6149           && (bed->elf_backend_allow_non_load_phdr == NULL
6150               || !bed->elf_backend_allow_non_load_phdr (abfd, tdata->phdr,
6151                                                         alloc))
6152           && tdata->phdr[1].p_type == PT_LOAD
6153           && (tdata->phdr[1].p_vaddr > tdata->phdr[0].p_vaddr
6154               || (tdata->phdr[1].p_vaddr + tdata->phdr[1].p_memsz)
6155               <  (tdata->phdr[0].p_vaddr + tdata->phdr[0].p_memsz)))
6156         {
6157           /* The fix for this error is usually to edit the linker script being
6158              used and set up the program headers manually.  Either that or
6159              leave room for the headers at the start of the SECTIONS.  */
6160           _bfd_error_handler (_("\
6161 %pB: error: PHDR segment not covered by LOAD segment"),
6162                               abfd);
6163           return FALSE;
6164         }
6165
6166       if (bfd_seek (abfd, (bfd_signed_vma) bed->s->sizeof_ehdr, SEEK_SET) != 0
6167           || bed->s->write_out_phdrs (abfd, tdata->phdr, alloc) != 0)
6168         return FALSE;
6169     }
6170
6171   return TRUE;
6172 }
6173
6174 static bfd_boolean
6175 prep_headers (bfd *abfd)
6176 {
6177   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;   /* Elf file header, internal form.  */
6178   struct elf_strtab_hash *shstrtab;
6179   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6180
6181   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
6182
6183   shstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
6184   if (shstrtab == NULL)
6185     return FALSE;
6186
6187   elf_shstrtab (abfd) = shstrtab;
6188
6189   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
6190   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
6191   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
6192   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
6193
6194   i_ehdrp->e_ident[EI_CLASS] = bed->s->elfclass;
6195   i_ehdrp->e_ident[EI_DATA] =
6196     bfd_big_endian (abfd) ? ELFDATA2MSB : ELFDATA2LSB;
6197   i_ehdrp->e_ident[EI_VERSION] = bed->s->ev_current;
6198
6199   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6200     i_ehdrp->e_type = ET_DYN;
6201   else if ((abfd->flags & EXEC_P) != 0)
6202     i_ehdrp->e_type = ET_EXEC;
6203   else if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
6204     i_ehdrp->e_type = ET_CORE;
6205   else
6206     i_ehdrp->e_type = ET_REL;
6207
6208   switch (bfd_get_arch (abfd))
6209     {
6210     case bfd_arch_unknown:
6211       i_ehdrp->e_machine = EM_NONE;
6212       break;
6213
6214       /* There used to be a long list of cases here, each one setting
6215          e_machine to the same EM_* macro #defined as ELF_MACHINE_CODE
6216          in the corresponding bfd definition.  To avoid duplication,
6217          the switch was removed.  Machines that need special handling
6218          can generally do it in elf_backend_final_write_processing(),
6219          unless they need the information earlier than the final write.
6220          Such need can generally be supplied by replacing the tests for
6221          e_machine with the conditions used to determine it.  */
6222     default:
6223       i_ehdrp->e_machine = bed->elf_machine_code;
6224     }
6225
6226   i_ehdrp->e_version = bed->s->ev_current;
6227   i_ehdrp->e_ehsize = bed->s->sizeof_ehdr;
6228
6229   /* No program header, for now.  */
6230   i_ehdrp->e_phoff = 0;
6231   i_ehdrp->e_phentsize = 0;
6232   i_ehdrp->e_phnum = 0;
6233
6234   /* Each bfd section is section header entry.  */
6235   i_ehdrp->e_entry = bfd_get_start_address (abfd);
6236   i_ehdrp->e_shentsize = bed->s->sizeof_shdr;
6237
6238   /* If we're building an executable, we'll need a program header table.  */
6239   if (abfd->flags & EXEC_P)
6240     /* It all happens later.  */
6241     ;
6242   else
6243     {
6244       i_ehdrp->e_phentsize = 0;
6245       i_ehdrp->e_phoff = 0;
6246     }
6247
6248   elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name =
6249     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".symtab", FALSE);
6250   elf_tdata (abfd)->strtab_hdr.sh_name =
6251     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".strtab", FALSE);
6252   elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name =
6253     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".shstrtab", FALSE);
6254   if (elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
6255       || elf_tdata (abfd)->strtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
6256       || elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
6257     return FALSE;
6258
6259   return TRUE;
6260 }
6261
6262 /* Assign file positions for all the reloc sections which are not part
6263    of the loadable file image, and the file position of section headers.  */
6264
6265 static bfd_boolean
6266 _bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load (bfd *abfd)
6267 {
6268   file_ptr off;
6269   Elf_Internal_Shdr **shdrpp, **end_shdrpp;
6270   Elf_Internal_Shdr *shdrp;
6271   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
6272   const struct elf_backend_data *bed;
6273
6274   off = elf_next_file_pos (abfd);
6275
6276   shdrpp = elf_elfsections (abfd);
6277   end_shdrpp = shdrpp + elf_numsections (abfd);
6278   for (shdrpp++; shdrpp < end_shdrpp; shdrpp++)
6279     {
6280       shdrp = *shdrpp;
6281       if (shdrp->sh_offset == -1)
6282         {
6283           asection *sec = shdrp->bfd_section;
6284           bfd_boolean is_rel = (shdrp->sh_type == SHT_REL
6285                                 || shdrp->sh_type == SHT_RELA);
6286           if (is_rel
6287               || (sec != NULL && (sec->flags & SEC_ELF_COMPRESS)))
6288             {
6289               if (!is_rel)
6290                 {
6291                   const char *name = sec->name;
6292                   struct bfd_elf_section_data *d;
6293
6294                   /* Compress DWARF debug sections.  */
6295                   if (!bfd_compress_section (abfd, sec,
6296                                              shdrp->contents))
6297                     return FALSE;
6298
6299                   if (sec->compress_status == COMPRESS_SECTION_DONE
6300                       && (abfd->flags & BFD_COMPRESS_GABI) == 0)
6301                     {
6302                       /* If section is compressed with zlib-gnu, convert
6303                          section name from .debug_* to .zdebug_*.  */
6304                       char *new_name
6305                         = convert_debug_to_zdebug (abfd, name);
6306                       if (new_name == NULL)
6307                         return FALSE;
6308                       name = new_name;
6309                     }
6310                   /* Add section name to section name section.  */
6311                   if (shdrp->sh_name != (unsigned int) -1)
6312                     abort ();
6313                   shdrp->sh_name
6314                     = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
6315                                                           name, FALSE);
6316                   d = elf_section_data (sec);
6317
6318                   /* Add reloc section name to section name section.  */
6319                   if (d->rel.hdr
6320                       && !_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd,
6321                                                       d->rel.hdr,
6322                                                       name, FALSE))
6323                     return FALSE;
6324                   if (d->rela.hdr
6325                       && !_bfd_elf_set_reloc_sh_name (abfd,
6326                                                       d->rela.hdr,
6327                                                       name, TRUE))
6328                     return FALSE;
6329
6330                   /* Update section size and contents.  */
6331                   shdrp->sh_size = sec->size;
6332                   shdrp->contents = sec->contents;
6333                   shdrp->bfd_section->contents = NULL;
6334                 }
6335               off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (shdrp,
6336                                                                off,
6337                                                                TRUE);
6338             }
6339         }
6340     }
6341
6342   /* Place section name section after DWARF debug sections have been
6343      compressed.  */
6344   _bfd_elf_strtab_finalize (elf_shstrtab (abfd));
6345   shdrp = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
6346   shdrp->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_shstrtab (abfd));
6347   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (shdrp, off, TRUE);
6348
6349   /* Place the section headers.  */
6350   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
6351   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6352   off = align_file_position (off, 1 << bed->s->log_file_align);
6353   i_ehdrp->e_shoff = off;
6354   off += i_ehdrp->e_shnum * i_ehdrp->e_shentsize;
6355   elf_next_file_pos (abfd) = off;
6356
6357   return TRUE;
6358 }
6359
6360 bfd_boolean
6361 _bfd_elf_write_object_contents (bfd *abfd)
6362 {
6363   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6364   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
6365   bfd_boolean failed;
6366   unsigned int count, num_sec;
6367   struct elf_obj_tdata *t;
6368
6369   if (! abfd->output_has_begun
6370       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
6371     return FALSE;
6372
6373   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
6374
6375   failed = FALSE;
6376   bfd_map_over_sections (abfd, bed->s->write_relocs, &failed);
6377   if (failed)
6378     return FALSE;
6379
6380   if (!_bfd_elf_assign_file_positions_for_non_load (abfd))
6381     return FALSE;
6382
6383   /* After writing the headers, we need to write the sections too...  */
6384   num_sec = elf_numsections (abfd);
6385   for (count = 1; count < num_sec; count++)
6386     {
6387       i_shdrp[count]->sh_name
6388         = _bfd_elf_strtab_offset (elf_shstrtab (abfd),
6389                                   i_shdrp[count]->sh_name);
6390       if (bed->elf_backend_section_processing)
6391         if (!(*bed->elf_backend_section_processing) (abfd, i_shdrp[count]))
6392           return FALSE;
6393       if (i_shdrp[count]->contents)
6394         {
6395           bfd_size_type amt = i_shdrp[count]->sh_size;
6396
6397           if (bfd_seek (abfd, i_shdrp[count]->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6398               || bfd_bwrite (i_shdrp[count]->contents, amt, abfd) != amt)
6399             return FALSE;
6400         }
6401     }
6402
6403   /* Write out the section header names.  */
6404   t = elf_tdata (abfd);
6405   if (elf_shstrtab (abfd) != NULL
6406       && (bfd_seek (abfd, t->shstrtab_hdr.sh_offset, SEEK_SET) != 0
6407           || !_bfd_elf_strtab_emit (abfd, elf_shstrtab (abfd))))
6408     return FALSE;
6409
6410   if (bed->elf_backend_final_write_processing)
6411     (*bed->elf_backend_final_write_processing) (abfd, elf_linker (abfd));
6412
6413   if (!bed->s->write_shdrs_and_ehdr (abfd))
6414     return FALSE;
6415
6416   /* This is last since write_shdrs_and_ehdr can touch i_shdrp[0].  */
6417   if (t->o->build_id.after_write_object_contents != NULL)
6418     return (*t->o->build_id.after_write_object_contents) (abfd);
6419
6420   return TRUE;
6421 }
6422
6423 bfd_boolean
6424 _bfd_elf_write_corefile_contents (bfd *abfd)
6425 {
6426   /* Hopefully this can be done just like an object file.  */
6427   return _bfd_elf_write_object_contents (abfd);
6428 }
6429
6430 /* Given a section, search the header to find them.  */
6431
6432 unsigned int
6433 _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd, struct bfd_section *asect)
6434 {
6435   const struct elf_backend_data *bed;
6436   unsigned int sec_index;
6437
6438   if (elf_section_data (asect) != NULL
6439       && elf_section_data (asect)->this_idx != 0)
6440     return elf_section_data (asect)->this_idx;
6441
6442   if (bfd_is_abs_section (asect))
6443     sec_index = SHN_ABS;
6444   else if (bfd_is_com_section (asect))
6445     sec_index = SHN_COMMON;
6446   else if (bfd_is_und_section (asect))
6447     sec_index = SHN_UNDEF;
6448   else
6449     sec_index = SHN_BAD;
6450
6451   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6452   if (bed->elf_backend_section_from_bfd_section)
6453     {
6454       int retval = sec_index;
6455
6456       if ((*bed->elf_backend_section_from_bfd_section) (abfd, asect, &retval))
6457         return retval;
6458     }
6459
6460   if (sec_index == SHN_BAD)
6461     bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
6462
6463   return sec_index;
6464 }
6465
6466 /* Given a BFD symbol, return the index in the ELF symbol table, or -1
6467    on error.  */
6468
6469 int
6470 _bfd_elf_symbol_from_bfd_symbol (bfd *abfd, asymbol **asym_ptr_ptr)
6471 {
6472   asymbol *asym_ptr = *asym_ptr_ptr;
6473   int idx;
6474   flagword flags = asym_ptr->flags;
6475
6476   /* When gas creates relocations against local labels, it creates its
6477      own symbol for the section, but does put the symbol into the
6478      symbol chain, so udata is 0.  When the linker is generating
6479      relocatable output, this section symbol may be for one of the
6480      input sections rather than the output section.  */
6481   if (asym_ptr->udata.i == 0
6482       && (flags & BSF_SECTION_SYM)
6483       && asym_ptr->section)
6484     {
6485       asection *sec;
6486       int indx;
6487
6488       sec = asym_ptr->section;
6489       if (sec->owner != abfd && sec->output_section != NULL)
6490         sec = sec->output_section;
6491       if (sec->owner == abfd
6492           && (indx = sec->index) < elf_num_section_syms (abfd)
6493           && elf_section_syms (abfd)[indx] != NULL)
6494         asym_ptr->udata.i = elf_section_syms (abfd)[indx]->udata.i;
6495     }
6496
6497   idx = asym_ptr->udata.i;
6498
6499   if (idx == 0)
6500     {
6501       /* This case can occur when using --strip-symbol on a symbol
6502          which is used in a relocation entry.  */
6503       _bfd_error_handler
6504         /* xgettext:c-format */
6505         (_("%pB: symbol `%s' required but not present"),
6506          abfd, bfd_asymbol_name (asym_ptr));
6507       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
6508       return -1;
6509     }
6510
6511 #if DEBUG & 4
6512   {
6513     fprintf (stderr,
6514              "elf_symbol_from_bfd_symbol 0x%.8lx, name = %s, sym num = %d, flags = 0x%.8x\n",
6515              (long) asym_ptr, asym_ptr->name, idx, flags);
6516     fflush (stderr);
6517   }
6518 #endif
6519
6520   return idx;
6521 }
6522
6523 /* Rewrite program header information.  */
6524
6525 static bfd_boolean
6526 rewrite_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
6527 {
6528   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
6529   struct elf_segment_map *map;
6530   struct elf_segment_map *map_first;
6531   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
6532   Elf_Internal_Phdr *segment;
6533   asection *section;
6534   unsigned int i;
6535   unsigned int num_segments;
6536   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
6537   bfd_boolean p_paddr_valid;
6538   bfd_vma maxpagesize;
6539   struct elf_segment_map *phdr_adjust_seg = NULL;
6540   unsigned int phdr_adjust_num = 0;
6541   const struct elf_backend_data *bed;
6542
6543   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
6544   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
6545
6546   map_first = NULL;
6547   pointer_to_map = &map_first;
6548
6549   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
6550   maxpagesize = get_elf_backend_data (obfd)->maxpagesize;
6551
6552   /* Returns the end address of the segment + 1.  */
6553 #define SEGMENT_END(segment, start)                                     \
6554   (start + (segment->p_memsz > segment->p_filesz                        \
6555             ? segment->p_memsz : segment->p_filesz))
6556
6557 #define SECTION_SIZE(section, segment)                                  \
6558   (((section->flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_THREAD_LOCAL))            \
6559     != SEC_THREAD_LOCAL || segment->p_type == PT_TLS)                   \
6560    ? section->size : 0)
6561
6562   /* Returns TRUE if the given section is contained within
6563      the given segment.  VMA addresses are compared.  */
6564 #define IS_CONTAINED_BY_VMA(section, segment)                           \
6565   (section->vma >= segment->p_vaddr                                     \
6566    && (section->vma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
6567        <= (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr))))
6568
6569   /* Returns TRUE if the given section is contained within
6570      the given segment.  LMA addresses are compared.  */
6571 #define IS_CONTAINED_BY_LMA(section, segment, base)                     \
6572   (section->lma >= base                                                 \
6573    && (section->lma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
6574        <= SEGMENT_END (segment, base)))
6575
6576   /* Handle PT_NOTE segment.  */
6577 #define IS_NOTE(p, s)                                                   \
6578   (p->p_type == PT_NOTE                                                 \
6579    && elf_section_type (s) == SHT_NOTE                                  \
6580    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
6581    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
6582        <= p->p_offset + p->p_filesz))
6583
6584   /* Special case: corefile "NOTE" section containing regs, prpsinfo
6585      etc.  */
6586 #define IS_COREFILE_NOTE(p, s)                                          \
6587   (IS_NOTE (p, s)                                                       \
6588    && bfd_get_format (ibfd) == bfd_core                                 \
6589    && s->vma == 0                                                       \
6590    && s->lma == 0)
6591
6592   /* The complicated case when p_vaddr is 0 is to handle the Solaris
6593      linker, which generates a PT_INTERP section with p_vaddr and
6594      p_memsz set to 0.  */
6595 #define IS_SOLARIS_PT_INTERP(p, s)                                      \
6596   (p->p_vaddr == 0                                                      \
6597    && p->p_paddr == 0                                                   \
6598    && p->p_memsz == 0                                                   \
6599    && p->p_filesz > 0                                                   \
6600    && (s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0                                \
6601    && s->size > 0                                                       \
6602    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
6603    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
6604        <= p->p_offset + p->p_filesz))
6605
6606   /* Decide if the given section should be included in the given segment.
6607      A section will be included if:
6608        1. It is within the address space of the segment -- we use the LMA
6609           if that is set for the segment and the VMA otherwise,
6610        2. It is an allocated section or a NOTE section in a PT_NOTE
6611           segment.
6612        3. There is an output section associated with it,
6613        4. The section has not already been allocated to a previous segment.
6614        5. PT_GNU_STACK segments do not include any sections.
6615        6. PT_TLS segment includes only SHF_TLS sections.
6616        7. SHF_TLS sections are only in PT_TLS or PT_LOAD segments.
6617        8. PT_DYNAMIC should not contain empty sections at the beginning
6618           (with the possible exception of .dynamic).  */
6619 #define IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT(section, segment, bed)              \
6620   ((((segment->p_paddr                                                  \
6621       ? IS_CONTAINED_BY_LMA (section, segment, segment->p_paddr)        \
6622       : IS_CONTAINED_BY_VMA (section, segment))                         \
6623      && (section->flags & SEC_ALLOC) != 0)                              \
6624     || IS_NOTE (segment, section))                                      \
6625    && segment->p_type != PT_GNU_STACK                                   \
6626    && (segment->p_type != PT_TLS                                        \
6627        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL))                          \
6628    && (segment->p_type == PT_LOAD                                       \
6629        || segment->p_type == PT_TLS                                     \
6630        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)                     \
6631    && (segment->p_type != PT_DYNAMIC                                    \
6632        || SECTION_SIZE (section, segment) > 0                           \
6633        || (segment->p_paddr                                             \
6634            ? segment->p_paddr != section->lma                           \
6635            : segment->p_vaddr != section->vma)                          \
6636        || (strcmp (bfd_get_section_name (ibfd, section), ".dynamic")    \
6637            == 0))                                                       \
6638    && !section->segment_mark)
6639
6640 /* If the output section of a section in the input segment is NULL,
6641    it is removed from the corresponding output segment.   */
6642 #define INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT(section, segment, bed)               \
6643   (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed)          \
6644    && section->output_section != NULL)
6645
6646   /* Returns TRUE iff seg1 starts after the end of seg2.  */
6647 #define SEGMENT_AFTER_SEGMENT(seg1, seg2, field)                        \
6648   (seg1->field >= SEGMENT_END (seg2, seg2->field))
6649
6650   /* Returns TRUE iff seg1 and seg2 overlap. Segments overlap iff both
6651      their VMA address ranges and their LMA address ranges overlap.
6652      It is possible to have overlapping VMA ranges without overlapping LMA
6653      ranges.  RedBoot images for example can have both .data and .bss mapped
6654      to the same VMA range, but with the .data section mapped to a different
6655      LMA.  */
6656 #define SEGMENT_OVERLAPS(seg1, seg2)                                    \
6657   (   !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_vaddr)                     \
6658         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_vaddr))                 \
6659    && !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_paddr)                     \
6660         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_paddr)))
6661
6662   /* Initialise the segment mark field.  */
6663   for (section = ibfd->sections; section != NULL; section = section->next)
6664     section->segment_mark = FALSE;
6665
6666   /* The Solaris linker creates program headers in which all the
6667      p_paddr fields are zero.  When we try to objcopy or strip such a
6668      file, we get confused.  Check for this case, and if we find it
6669      don't set the p_paddr_valid fields.  */
6670   p_paddr_valid = FALSE;
6671   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6672        i < num_segments;
6673        i++, segment++)
6674     if (segment->p_paddr != 0)
6675       {
6676         p_paddr_valid = TRUE;
6677         break;
6678       }
6679
6680   /* Scan through the segments specified in the program header
6681      of the input BFD.  For this first scan we look for overlaps
6682      in the loadable segments.  These can be created by weird
6683      parameters to objcopy.  Also, fix some solaris weirdness.  */
6684   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6685        i < num_segments;
6686        i++, segment++)
6687     {
6688       unsigned int j;
6689       Elf_Internal_Phdr *segment2;
6690
6691       if (segment->p_type == PT_INTERP)
6692         for (section = ibfd->sections; section; section = section->next)
6693           if (IS_SOLARIS_PT_INTERP (segment, section))
6694             {
6695               /* Mininal change so that the normal section to segment
6696                  assignment code will work.  */
6697               segment->p_vaddr = section->vma;
6698               break;
6699             }
6700
6701       if (segment->p_type != PT_LOAD)
6702         {
6703           /* Remove PT_GNU_RELRO segment.  */
6704           if (segment->p_type == PT_GNU_RELRO)
6705             segment->p_type = PT_NULL;
6706           continue;
6707         }
6708
6709       /* Determine if this segment overlaps any previous segments.  */
6710       for (j = 0, segment2 = elf_tdata (ibfd)->phdr; j < i; j++, segment2++)
6711         {
6712           bfd_signed_vma extra_length;
6713
6714           if (segment2->p_type != PT_LOAD
6715               || !SEGMENT_OVERLAPS (segment, segment2))
6716             continue;
6717
6718           /* Merge the two segments together.  */
6719           if (segment2->p_vaddr < segment->p_vaddr)
6720             {
6721               /* Extend SEGMENT2 to include SEGMENT and then delete
6722                  SEGMENT.  */
6723               extra_length = (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr)
6724                               - SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr));
6725
6726               if (extra_length > 0)
6727                 {
6728                   segment2->p_memsz += extra_length;
6729                   segment2->p_filesz += extra_length;
6730                 }
6731
6732               segment->p_type = PT_NULL;
6733
6734               /* Since we have deleted P we must restart the outer loop.  */
6735               i = 0;
6736               segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6737               break;
6738             }
6739           else
6740             {
6741               /* Extend SEGMENT to include SEGMENT2 and then delete
6742                  SEGMENT2.  */
6743               extra_length = (SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr)
6744                               - SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr));
6745
6746               if (extra_length > 0)
6747                 {
6748                   segment->p_memsz += extra_length;
6749                   segment->p_filesz += extra_length;
6750                 }
6751
6752               segment2->p_type = PT_NULL;
6753             }
6754         }
6755     }
6756
6757   /* The second scan attempts to assign sections to segments.  */
6758   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
6759        i < num_segments;
6760        i++, segment++)
6761     {
6762       unsigned int section_count;
6763       asection **sections;
6764       asection *output_section;
6765       unsigned int isec;
6766       bfd_vma matching_lma;
6767       bfd_vma suggested_lma;
6768       unsigned int j;
6769       bfd_size_type amt;
6770       asection *first_section;
6771       bfd_boolean first_matching_lma;
6772       bfd_boolean first_suggested_lma;
6773
6774       if (segment->p_type == PT_NULL)
6775         continue;
6776
6777       first_section = NULL;
6778       /* Compute how many sections might be placed into this segment.  */
6779       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
6780            section != NULL;
6781            section = section->next)
6782         {
6783           /* Find the first section in the input segment, which may be
6784              removed from the corresponding output segment.   */
6785           if (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed))
6786             {
6787               if (first_section == NULL)
6788                 first_section = section;
6789               if (section->output_section != NULL)
6790                 ++section_count;
6791             }
6792         }
6793
6794       /* Allocate a segment map big enough to contain
6795          all of the sections we have selected.  */
6796       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
6797       amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
6798       map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
6799       if (map == NULL)
6800         return FALSE;
6801
6802       /* Initialise the fields of the segment map.  Default to
6803          using the physical address of the segment in the input BFD.  */
6804       map->next = NULL;
6805       map->p_type = segment->p_type;
6806       map->p_flags = segment->p_flags;
6807       map->p_flags_valid = 1;
6808
6809       /* If the first section in the input segment is removed, there is
6810          no need to preserve segment physical address in the corresponding
6811          output segment.  */
6812       if (!first_section || first_section->output_section != NULL)
6813         {
6814           map->p_paddr = segment->p_paddr;
6815           map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
6816         }
6817
6818       /* Determine if this segment contains the ELF file header
6819          and if it contains the program headers themselves.  */
6820       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
6821                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
6822       map->includes_phdrs = 0;
6823
6824       if (!phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
6825         {
6826           map->includes_phdrs =
6827             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
6828              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
6829                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
6830                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
6831
6832           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
6833             phdr_included = TRUE;
6834         }
6835
6836       if (section_count == 0)
6837         {
6838           /* Special segments, such as the PT_PHDR segment, may contain
6839              no sections, but ordinary, loadable segments should contain
6840              something.  They are allowed by the ELF spec however, so only
6841              a warning is produced.
6842              There is however the valid use case of embedded systems which
6843              have segments with p_filesz of 0 and a p_memsz > 0 to initialize
6844              flash memory with zeros.  No warning is shown for that case.  */
6845           if (segment->p_type == PT_LOAD
6846               && (segment->p_filesz > 0 || segment->p_memsz == 0))
6847             /* xgettext:c-format */
6848             _bfd_error_handler
6849               (_("%pB: warning: empty loadable segment detected"
6850                  " at vaddr=%#" PRIx64 ", is this intentional?"),
6851                ibfd, (uint64_t) segment->p_vaddr);
6852
6853           map->count = 0;
6854           *pointer_to_map = map;
6855           pointer_to_map = &map->next;
6856
6857           continue;
6858         }
6859
6860       /* Now scan the sections in the input BFD again and attempt
6861          to add their corresponding output sections to the segment map.
6862          The problem here is how to handle an output section which has
6863          been moved (ie had its LMA changed).  There are four possibilities:
6864
6865          1. None of the sections have been moved.
6866             In this case we can continue to use the segment LMA from the
6867             input BFD.
6868
6869          2. All of the sections have been moved by the same amount.
6870             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
6871             of the first section.
6872
6873          3. Some of the sections have been moved, others have not.
6874             In this case those sections which have not been moved can be
6875             placed in the current segment which will have to have its size,
6876             and possibly its LMA changed, and a new segment or segments will
6877             have to be created to contain the other sections.
6878
6879          4. The sections have been moved, but not by the same amount.
6880             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
6881             of the first section and we will have to create a new segment
6882             or segments to contain the other sections.
6883
6884          In order to save time, we allocate an array to hold the section
6885          pointers that we are interested in.  As these sections get assigned
6886          to a segment, they are removed from this array.  */
6887
6888       sections = (asection **) bfd_malloc2 (section_count, sizeof (asection *));
6889       if (sections == NULL)
6890         return FALSE;
6891
6892       /* Step One: Scan for segment vs section LMA conflicts.
6893          Also add the sections to the section array allocated above.
6894          Also add the sections to the current segment.  In the common
6895          case, where the sections have not been moved, this means that
6896          we have completely filled the segment, and there is nothing
6897          more to do.  */
6898       isec = 0;
6899       matching_lma = 0;
6900       suggested_lma = 0;
6901       first_matching_lma = TRUE;
6902       first_suggested_lma = TRUE;
6903
6904       for (section = first_section, j = 0;
6905            section != NULL;
6906            section = section->next)
6907         {
6908           if (INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT (section, segment, bed))
6909             {
6910               output_section = section->output_section;
6911
6912               sections[j++] = section;
6913
6914               /* The Solaris native linker always sets p_paddr to 0.
6915                  We try to catch that case here, and set it to the
6916                  correct value.  Note - some backends require that
6917                  p_paddr be left as zero.  */
6918               if (!p_paddr_valid
6919                   && segment->p_vaddr != 0
6920                   && !bed->want_p_paddr_set_to_zero
6921                   && isec == 0
6922                   && output_section->lma != 0
6923                   && output_section->vma == (segment->p_vaddr
6924                                              + (map->includes_filehdr
6925                                                 ? iehdr->e_ehsize
6926                                                 : 0)
6927                                              + (map->includes_phdrs
6928                                                 ? (iehdr->e_phnum
6929                                                    * iehdr->e_phentsize)
6930                                                 : 0)))
6931                 map->p_paddr = segment->p_vaddr;
6932
6933               /* Match up the physical address of the segment with the
6934                  LMA address of the output section.  */
6935               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
6936                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section)
6937                   || (bed->want_p_paddr_set_to_zero
6938                       && IS_CONTAINED_BY_VMA (output_section, segment)))
6939                 {
6940                   if (first_matching_lma || output_section->lma < matching_lma)
6941                     {
6942                       matching_lma = output_section->lma;
6943                       first_matching_lma = FALSE;
6944                     }
6945
6946                   /* We assume that if the section fits within the segment
6947                      then it does not overlap any other section within that
6948                      segment.  */
6949                   map->sections[isec++] = output_section;
6950                 }
6951               else if (first_suggested_lma)
6952                 {
6953                   suggested_lma = output_section->lma;
6954                   first_suggested_lma = FALSE;
6955                 }
6956
6957               if (j == section_count)
6958                 break;
6959             }
6960         }
6961
6962       BFD_ASSERT (j == section_count);
6963
6964       /* Step Two: Adjust the physical address of the current segment,
6965          if necessary.  */
6966       if (isec == section_count)
6967         {
6968           /* All of the sections fitted within the segment as currently
6969              specified.  This is the default case.  Add the segment to
6970              the list of built segments and carry on to process the next
6971              program header in the input BFD.  */
6972           map->count = section_count;
6973           *pointer_to_map = map;
6974           pointer_to_map = &map->next;
6975
6976           if (p_paddr_valid
6977               && !bed->want_p_paddr_set_to_zero
6978               && matching_lma != map->p_paddr
6979               && !map->includes_filehdr
6980               && !map->includes_phdrs)
6981             /* There is some padding before the first section in the
6982                segment.  So, we must account for that in the output
6983                segment's vma.  */
6984             map->p_vaddr_offset = matching_lma - map->p_paddr;
6985
6986           free (sections);
6987           continue;
6988         }
6989       else
6990         {
6991           if (!first_matching_lma)
6992             {
6993               /* At least one section fits inside the current segment.
6994                  Keep it, but modify its physical address to match the
6995                  LMA of the first section that fitted.  */
6996               map->p_paddr = matching_lma;
6997             }
6998           else
6999             {
7000               /* None of the sections fitted inside the current segment.
7001                  Change the current segment's physical address to match
7002                  the LMA of the first section.  */
7003               map->p_paddr = suggested_lma;
7004             }
7005
7006           /* Offset the segment physical address from the lma
7007              to allow for space taken up by elf headers.  */
7008           if (map->includes_filehdr)
7009             {
7010               if (map->p_paddr >= iehdr->e_ehsize)
7011                 map->p_paddr -= iehdr->e_ehsize;
7012               else
7013                 {
7014                   map->includes_filehdr = FALSE;
7015                   map->includes_phdrs = FALSE;
7016                 }
7017             }
7018
7019           if (map->includes_phdrs)
7020             {
7021               if (map->p_paddr >= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)
7022                 {
7023                   map->p_paddr -= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize;
7024
7025                   /* iehdr->e_phnum is just an estimate of the number
7026                      of program headers that we will need.  Make a note
7027                      here of the number we used and the segment we chose
7028                      to hold these headers, so that we can adjust the
7029                      offset when we know the correct value.  */
7030                   phdr_adjust_num = iehdr->e_phnum;
7031                   phdr_adjust_seg = map;
7032                 }
7033               else
7034                 map->includes_phdrs = FALSE;
7035             }
7036         }
7037
7038       /* Step Three: Loop over the sections again, this time assigning
7039          those that fit to the current segment and removing them from the
7040          sections array; but making sure not to leave large gaps.  Once all
7041          possible sections have been assigned to the current segment it is
7042          added to the list of built segments and if sections still remain
7043          to be assigned, a new segment is constructed before repeating
7044          the loop.  */
7045       isec = 0;
7046       do
7047         {
7048           map->count = 0;
7049           suggested_lma = 0;
7050           first_suggested_lma = TRUE;
7051
7052           /* Fill the current segment with sections that fit.  */
7053           for (j = 0; j < section_count; j++)
7054             {
7055               section = sections[j];
7056
7057               if (section == NULL)
7058                 continue;
7059
7060               output_section = section->output_section;
7061
7062               BFD_ASSERT (output_section != NULL);
7063
7064               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
7065                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section))
7066                 {
7067                   if (map->count == 0)
7068                     {
7069                       /* If the first section in a segment does not start at
7070                          the beginning of the segment, then something is
7071                          wrong.  */
7072                       if (output_section->lma
7073                           != (map->p_paddr
7074                               + (map->includes_filehdr ? iehdr->e_ehsize : 0)
7075                               + (map->includes_phdrs
7076                                  ? iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize
7077                                  : 0)))
7078                         abort ();
7079                     }
7080                   else
7081                     {
7082                       asection *prev_sec;
7083
7084                       prev_sec = map->sections[map->count - 1];
7085
7086                       /* If the gap between the end of the previous section
7087                          and the start of this section is more than
7088                          maxpagesize then we need to start a new segment.  */
7089                       if ((BFD_ALIGN (prev_sec->lma + prev_sec->size,
7090                                       maxpagesize)
7091                            < BFD_ALIGN (output_section->lma, maxpagesize))
7092                           || (prev_sec->lma + prev_sec->size
7093                               > output_section->lma))
7094                         {
7095                           if (first_suggested_lma)
7096                             {
7097                               suggested_lma = output_section->lma;
7098                               first_suggested_lma = FALSE;
7099                             }
7100
7101                           continue;
7102                         }
7103                     }
7104
7105                   map->sections[map->count++] = output_section;
7106                   ++isec;
7107                   sections[j] = NULL;
7108                   section->segment_mark = TRUE;
7109                 }
7110               else if (first_suggested_lma)
7111                 {
7112                   suggested_lma = output_section->lma;
7113                   first_suggested_lma = FALSE;
7114                 }
7115             }
7116
7117           BFD_ASSERT (map->count > 0);
7118
7119           /* Add the current segment to the list of built segments.  */
7120           *pointer_to_map = map;
7121           pointer_to_map = &map->next;
7122
7123           if (isec < section_count)
7124             {
7125               /* We still have not allocated all of the sections to
7126                  segments.  Create a new segment here, initialise it
7127                  and carry on looping.  */
7128               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
7129               amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
7130               map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
7131               if (map == NULL)
7132                 {
7133                   free (sections);
7134                   return FALSE;
7135                 }
7136
7137               /* Initialise the fields of the segment map.  Set the physical
7138                  physical address to the LMA of the first section that has
7139                  not yet been assigned.  */
7140               map->next = NULL;
7141               map->p_type = segment->p_type;
7142               map->p_flags = segment->p_flags;
7143               map->p_flags_valid = 1;
7144               map->p_paddr = suggested_lma;
7145               map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
7146               map->includes_filehdr = 0;
7147               map->includes_phdrs = 0;
7148             }
7149         }
7150       while (isec < section_count);
7151
7152       free (sections);
7153     }
7154
7155   elf_seg_map (obfd) = map_first;
7156
7157   /* If we had to estimate the number of program headers that were
7158      going to be needed, then check our estimate now and adjust
7159      the offset if necessary.  */
7160   if (phdr_adjust_seg != NULL)
7161     {
7162       unsigned int count;
7163
7164       for (count = 0, map = map_first; map != NULL; map = map->next)
7165         count++;
7166
7167       if (count > phdr_adjust_num)
7168         phdr_adjust_seg->p_paddr
7169           -= (count - phdr_adjust_num) * iehdr->e_phentsize;
7170     }
7171
7172 #undef SEGMENT_END
7173 #undef SECTION_SIZE
7174 #undef IS_CONTAINED_BY_VMA
7175 #undef IS_CONTAINED_BY_LMA
7176 #undef IS_NOTE
7177 #undef IS_COREFILE_NOTE
7178 #undef IS_SOLARIS_PT_INTERP
7179 #undef IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT
7180 #undef INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT
7181 #undef SEGMENT_AFTER_SEGMENT
7182 #undef SEGMENT_OVERLAPS
7183   return TRUE;
7184 }
7185
7186 /* Copy ELF program header information.  */
7187
7188 static bfd_boolean
7189 copy_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
7190 {
7191   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
7192   struct elf_segment_map *map;
7193   struct elf_segment_map *map_first;
7194   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
7195   Elf_Internal_Phdr *segment;
7196   unsigned int i;
7197   unsigned int num_segments;
7198   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
7199   bfd_boolean p_paddr_valid;
7200
7201   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
7202
7203   map_first = NULL;
7204   pointer_to_map = &map_first;
7205
7206   /* If all the segment p_paddr fields are zero, don't set
7207      map->p_paddr_valid.  */
7208   p_paddr_valid = FALSE;
7209   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
7210   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7211        i < num_segments;
7212        i++, segment++)
7213     if (segment->p_paddr != 0)
7214       {
7215         p_paddr_valid = TRUE;
7216         break;
7217       }
7218
7219   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7220        i < num_segments;
7221        i++, segment++)
7222     {
7223       asection *section;
7224       unsigned int section_count;
7225       bfd_size_type amt;
7226       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
7227       asection *first_section = NULL;
7228       asection *lowest_section;
7229
7230       /* Compute how many sections are in this segment.  */
7231       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
7232            section != NULL;
7233            section = section->next)
7234         {
7235           this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
7236           if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
7237             {
7238               if (first_section == NULL)
7239                 first_section = section;
7240               section_count++;
7241             }
7242         }
7243
7244       /* Allocate a segment map big enough to contain
7245          all of the sections we have selected.  */
7246       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
7247       if (section_count != 0)
7248         amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
7249       map = (struct elf_segment_map *) bfd_zalloc (obfd, amt);
7250       if (map == NULL)
7251         return FALSE;
7252
7253       /* Initialize the fields of the output segment map with the
7254          input segment.  */
7255       map->next = NULL;
7256       map->p_type = segment->p_type;
7257       map->p_flags = segment->p_flags;
7258       map->p_flags_valid = 1;
7259       map->p_paddr = segment->p_paddr;
7260       map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
7261       map->p_align = segment->p_align;
7262       map->p_align_valid = 1;
7263       map->p_vaddr_offset = 0;
7264
7265       if (map->p_type == PT_GNU_RELRO
7266           || map->p_type == PT_GNU_STACK)
7267         {
7268           /* The PT_GNU_RELRO segment may contain the first a few
7269              bytes in the .got.plt section even if the whole .got.plt
7270              section isn't in the PT_GNU_RELRO segment.  We won't
7271              change the size of the PT_GNU_RELRO segment.
7272              Similarly, PT_GNU_STACK size is significant on uclinux
7273              systems.    */
7274           map->p_size = segment->p_memsz;
7275           map->p_size_valid = 1;
7276         }
7277
7278       /* Determine if this segment contains the ELF file header
7279          and if it contains the program headers themselves.  */
7280       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
7281                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
7282
7283       map->includes_phdrs = 0;
7284       if (! phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
7285         {
7286           map->includes_phdrs =
7287             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
7288              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
7289                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
7290                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
7291
7292           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
7293             phdr_included = TRUE;
7294         }
7295
7296       lowest_section = NULL;
7297       if (section_count != 0)
7298         {
7299           unsigned int isec = 0;
7300
7301           for (section = first_section;
7302                section != NULL;
7303                section = section->next)
7304             {
7305               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
7306               if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
7307                 {
7308                   map->sections[isec++] = section->output_section;
7309                   if ((section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
7310                     {
7311                       bfd_vma seg_off;
7312
7313                       if (lowest_section == NULL
7314                           || section->lma < lowest_section->lma)
7315                         lowest_section = section;
7316
7317                       /* Section lmas are set up from PT_LOAD header
7318                          p_paddr in _bfd_elf_make_section_from_shdr.
7319                          If this header has a p_paddr that disagrees
7320                          with the section lma, flag the p_paddr as
7321                          invalid.  */
7322                       if ((section->flags & SEC_LOAD) != 0)
7323                         seg_off = this_hdr->sh_offset - segment->p_offset;
7324                       else
7325                         seg_off = this_hdr->sh_addr - segment->p_vaddr;
7326                       if (section->lma - segment->p_paddr != seg_off)
7327                         map->p_paddr_valid = FALSE;
7328                     }
7329                   if (isec == section_count)
7330                     break;
7331                 }
7332             }
7333         }
7334
7335       if (map->includes_filehdr && lowest_section != NULL)
7336         /* We need to keep the space used by the headers fixed.  */
7337         map->header_size = lowest_section->vma - segment->p_vaddr;
7338
7339       if (!map->includes_phdrs
7340           && !map->includes_filehdr
7341           && map->p_paddr_valid)
7342         /* There is some other padding before the first section.  */
7343         map->p_vaddr_offset = ((lowest_section ? lowest_section->lma : 0)
7344                                - segment->p_paddr);
7345
7346       map->count = section_count;
7347       *pointer_to_map = map;
7348       pointer_to_map = &map->next;
7349     }
7350
7351   elf_seg_map (obfd) = map_first;
7352   return TRUE;
7353 }
7354
7355 /* Copy private BFD data.  This copies or rewrites ELF program header
7356    information.  */
7357
7358 static bfd_boolean
7359 copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
7360 {
7361   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
7362       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
7363     return TRUE;
7364
7365   if (elf_tdata (ibfd)->phdr == NULL)
7366     return TRUE;
7367
7368   if (ibfd->xvec == obfd->xvec)
7369     {
7370       /* Check to see if any sections in the input BFD
7371          covered by ELF program header have changed.  */
7372       Elf_Internal_Phdr *segment;
7373       asection *section, *osec;
7374       unsigned int i, num_segments;
7375       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
7376       const struct elf_backend_data *bed;
7377
7378       bed = get_elf_backend_data (ibfd);
7379
7380       /* Regenerate the segment map if p_paddr is set to 0.  */
7381       if (bed->want_p_paddr_set_to_zero)
7382         goto rewrite;
7383
7384       /* Initialize the segment mark field.  */
7385       for (section = obfd->sections; section != NULL;
7386            section = section->next)
7387         section->segment_mark = FALSE;
7388
7389       num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
7390       for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7391            i < num_segments;
7392            i++, segment++)
7393         {
7394           /* PR binutils/3535.  The Solaris linker always sets the p_paddr
7395              and p_memsz fields of special segments (DYNAMIC, INTERP) to 0
7396              which severly confuses things, so always regenerate the segment
7397              map in this case.  */
7398           if (segment->p_paddr == 0
7399               && segment->p_memsz == 0
7400               && (segment->p_type == PT_INTERP || segment->p_type == PT_DYNAMIC))
7401             goto rewrite;
7402
7403           for (section = ibfd->sections;
7404                section != NULL; section = section->next)
7405             {
7406               /* We mark the output section so that we know it comes
7407                  from the input BFD.  */
7408               osec = section->output_section;
7409               if (osec)
7410                 osec->segment_mark = TRUE;
7411
7412               /* Check if this section is covered by the segment.  */
7413               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
7414               if (ELF_SECTION_IN_SEGMENT (this_hdr, segment))
7415                 {
7416                   /* FIXME: Check if its output section is changed or
7417                      removed.  What else do we need to check?  */
7418                   if (osec == NULL
7419                       || section->flags != osec->flags
7420                       || section->lma != osec->lma
7421                       || section->vma != osec->vma
7422                       || section->size != osec->size
7423                       || section->rawsize != osec->rawsize
7424                       || section->alignment_power != osec->alignment_power)
7425                     goto rewrite;
7426                 }
7427             }
7428         }
7429
7430       /* Check to see if any output section do not come from the
7431          input BFD.  */
7432       for (section = obfd->sections; section != NULL;
7433            section = section->next)
7434         {
7435           if (!section->segment_mark)
7436             goto rewrite;
7437           else
7438             section->segment_mark = FALSE;
7439         }
7440
7441       return copy_elf_program_header (ibfd, obfd);
7442     }
7443
7444 rewrite:
7445   if (ibfd->xvec == obfd->xvec)
7446     {
7447       /* When rewriting program header, set the output maxpagesize to
7448          the maximum alignment of input PT_LOAD segments.  */
7449       Elf_Internal_Phdr *segment;
7450       unsigned int i;
7451       unsigned int num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
7452       bfd_vma maxpagesize = 0;
7453
7454       for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
7455            i < num_segments;
7456            i++, segment++)
7457         if (segment->p_type == PT_LOAD
7458             && maxpagesize < segment->p_align)
7459           {
7460             /* PR 17512: file: f17299af.  */
7461             if (segment->p_align > (bfd_vma) 1 << ((sizeof (bfd_vma) * 8) - 2))
7462               /* xgettext:c-format */
7463               _bfd_error_handler (_("%pB: warning: segment alignment of %#"
7464                                     PRIx64 " is too large"),
7465                                   ibfd, (uint64_t) segment->p_align);
7466             else
7467               maxpagesize = segment->p_align;
7468           }
7469
7470       if (maxpagesize != get_elf_backend_data (obfd)->maxpagesize)
7471         bfd_emul_set_maxpagesize (bfd_get_target (obfd), maxpagesize);
7472     }
7473
7474   return rewrite_elf_program_header (ibfd, obfd);
7475 }
7476
7477 /* Initialize private output section information from input section.  */
7478
7479 bfd_boolean
7480 _bfd_elf_init_private_section_data (bfd *ibfd,
7481                                     asection *isec,
7482                                     bfd *obfd,
7483                                     asection *osec,
7484                                     struct bfd_link_info *link_info)
7485
7486 {
7487   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
7488   bfd_boolean final_link = (link_info != NULL
7489                             && !bfd_link_relocatable (link_info));
7490
7491   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7492       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7493     return TRUE;
7494
7495   BFD_ASSERT (elf_section_data (osec) != NULL);
7496
7497   /* For objcopy and relocatable link, don't copy the output ELF
7498      section type from input if the output BFD section flags have been
7499      set to something different.  For a final link allow some flags
7500      that the linker clears to differ.  */
7501   if (elf_section_type (osec) == SHT_NULL
7502       && (osec->flags == isec->flags
7503           || (final_link
7504               && ((osec->flags ^ isec->flags)
7505                   & ~(SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES | SEC_RELOC)) == 0)))
7506     elf_section_type (osec) = elf_section_type (isec);
7507
7508   /* FIXME: Is this correct for all OS/PROC specific flags?  */
7509   elf_section_flags (osec) |= (elf_section_flags (isec)
7510                                & (SHF_MASKOS | SHF_MASKPROC));
7511
7512   /* Copy sh_info from input for mbind section.  */
7513   if (elf_section_flags (isec) & SHF_GNU_MBIND)
7514     elf_section_data (osec)->this_hdr.sh_info
7515       = elf_section_data (isec)->this_hdr.sh_info;
7516
7517   /* Set things up for objcopy and relocatable link.  The output
7518      SHT_GROUP section will have its elf_next_in_group pointing back
7519      to the input group members.  Ignore linker created group section.
7520      See elfNN_ia64_object_p in elfxx-ia64.c.  */
7521   if ((link_info == NULL
7522        || !link_info->resolve_section_groups)
7523       && (elf_sec_group (isec) == NULL
7524           || (elf_sec_group (isec)->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0))
7525     {
7526       if (elf_section_flags (isec) & SHF_GROUP)
7527         elf_section_flags (osec) |= SHF_GROUP;
7528       elf_next_in_group (osec) = elf_next_in_group (isec);
7529       elf_section_data (osec)->group = elf_section_data (isec)->group;
7530     }
7531
7532   /* If not decompress, preserve SHF_COMPRESSED.  */
7533   if (!final_link && (ibfd->flags & BFD_DECOMPRESS) == 0)
7534     elf_section_flags (osec) |= (elf_section_flags (isec)
7535                                  & SHF_COMPRESSED);
7536
7537   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
7538
7539   /* We need to handle elf_linked_to_section for SHF_LINK_ORDER. We
7540      don't use the output section of the linked-to section since it
7541      may be NULL at this point.  */
7542   if ((ihdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
7543     {
7544       ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
7545       ohdr->sh_flags |= SHF_LINK_ORDER;
7546       elf_linked_to_section (osec) = elf_linked_to_section (isec);
7547     }
7548
7549   osec->use_rela_p = isec->use_rela_p;
7550
7551   return TRUE;
7552 }
7553
7554 /* Copy private section information.  This copies over the entsize
7555    field, and sometimes the info field.  */
7556
7557 bfd_boolean
7558 _bfd_elf_copy_private_section_data (bfd *ibfd,
7559                                     asection *isec,
7560                                     bfd *obfd,
7561                                     asection *osec)
7562 {
7563   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
7564
7565   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7566       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7567     return TRUE;
7568
7569   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
7570   ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
7571
7572   ohdr->sh_entsize = ihdr->sh_entsize;
7573
7574   if (ihdr->sh_type == SHT_SYMTAB
7575       || ihdr->sh_type == SHT_DYNSYM
7576       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verneed
7577       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verdef)
7578     ohdr->sh_info = ihdr->sh_info;
7579
7580   return _bfd_elf_init_private_section_data (ibfd, isec, obfd, osec,
7581                                              NULL);
7582 }
7583
7584 /* Look at all the SHT_GROUP sections in IBFD, making any adjustments
7585    necessary if we are removing either the SHT_GROUP section or any of
7586    the group member sections.  DISCARDED is the value that a section's
7587    output_section has if the section will be discarded, NULL when this
7588    function is called from objcopy, bfd_abs_section_ptr when called
7589    from the linker.  */
7590
7591 bfd_boolean
7592 _bfd_elf_fixup_group_sections (bfd *ibfd, asection *discarded)
7593 {
7594   asection *isec;
7595
7596   for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
7597     if (elf_section_type (isec) == SHT_GROUP)
7598       {
7599         asection *first = elf_next_in_group (isec);
7600         asection *s = first;
7601         bfd_size_type removed = 0;
7602
7603         while (s != NULL)
7604           {
7605             /* If this member section is being output but the
7606                SHT_GROUP section is not, then clear the group info
7607                set up by _bfd_elf_copy_private_section_data.  */
7608             if (s->output_section != discarded
7609                 && isec->output_section == discarded)
7610               {
7611                 elf_section_flags (s->output_section) &= ~SHF_GROUP;
7612                 elf_group_name (s->output_section) = NULL;
7613               }
7614             /* Conversely, if the member section is not being output
7615                but the SHT_GROUP section is, then adjust its size.  */
7616             else if (s->output_section == discarded
7617                      && isec->output_section != discarded)
7618               {
7619                 struct bfd_elf_section_data *elf_sec = elf_section_data (s);
7620                 removed += 4;
7621                 if (elf_sec->rel.hdr != NULL
7622                     && (elf_sec->rel.hdr->sh_flags & SHF_GROUP) != 0)
7623                   removed += 4;
7624                 if (elf_sec->rela.hdr != NULL
7625                     && (elf_sec->rela.hdr->sh_flags & SHF_GROUP) != 0)
7626                   removed += 4;
7627               }
7628             s = elf_next_in_group (s);
7629             if (s == first)
7630               break;
7631           }
7632         if (removed != 0)
7633           {
7634             if (discarded != NULL)
7635               {
7636                 /* If we've been called for ld -r, then we need to
7637                    adjust the input section size.  */
7638                 if (isec->rawsize == 0)
7639                   isec->rawsize = isec->size;
7640                 isec->size = isec->rawsize - removed;
7641                 if (isec->size <= 4)
7642                   {
7643                     isec->size = 0;
7644                     isec->flags |= SEC_EXCLUDE;
7645                   }
7646               }
7647             else
7648               {
7649                 /* Adjust the output section size when called from
7650                    objcopy. */
7651                 isec->output_section->size -= removed;
7652                 if (isec->output_section->size <= 4)
7653                   {
7654                     isec->output_section->size = 0;
7655                     isec->output_section->flags |= SEC_EXCLUDE;
7656                   }
7657               }
7658           }
7659       }
7660
7661   return TRUE;
7662 }
7663
7664 /* Copy private header information.  */
7665
7666 bfd_boolean
7667 _bfd_elf_copy_private_header_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
7668 {
7669   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
7670       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
7671     return TRUE;
7672
7673   /* Copy over private BFD data if it has not already been copied.
7674      This must be done here, rather than in the copy_private_bfd_data
7675      entry point, because the latter is called after the section
7676      contents have been set, which means that the program headers have
7677      already been worked out.  */
7678   if (elf_seg_map (obfd) == NULL && elf_tdata (ibfd)->phdr != NULL)
7679     {
7680       if (! copy_private_bfd_data (ibfd, obfd))
7681         return FALSE;
7682     }
7683
7684   return _bfd_elf_fixup_group_sections (ibfd, NULL);
7685 }
7686
7687 /* Copy private symbol information.  If this symbol is in a section
7688    which we did not map into a BFD section, try to map the section
7689    index correctly.  We use special macro definitions for the mapped
7690    section indices; these definitions are interpreted by the
7691    swap_out_syms function.  */
7692
7693 #define MAP_ONESYMTAB (SHN_HIOS + 1)
7694 #define MAP_DYNSYMTAB (SHN_HIOS + 2)
7695 #define MAP_STRTAB    (SHN_HIOS + 3)
7696 #define MAP_SHSTRTAB  (SHN_HIOS + 4)
7697 #define MAP_SYM_SHNDX (SHN_HIOS + 5)
7698
7699 bfd_boolean
7700 _bfd_elf_copy_private_symbol_data (bfd *ibfd,
7701                                    asymbol *isymarg,
7702                                    bfd *obfd,
7703                                    asymbol *osymarg)
7704 {
7705   elf_symbol_type *isym, *osym;
7706
7707   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
7708       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
7709     return TRUE;
7710
7711   isym = elf_symbol_from (ibfd, isymarg);
7712   osym = elf_symbol_from (obfd, osymarg);
7713
7714   if (isym != NULL
7715       && isym->internal_elf_sym.st_shndx != 0
7716       && osym != NULL
7717       && bfd_is_abs_section (isym->symbol.section))
7718     {
7719       unsigned int shndx;
7720
7721       shndx = isym->internal_elf_sym.st_shndx;
7722       if (shndx == elf_onesymtab (ibfd))
7723         shndx = MAP_ONESYMTAB;
7724       else if (shndx == elf_dynsymtab (ibfd))
7725         shndx = MAP_DYNSYMTAB;
7726       else if (shndx == elf_strtab_sec (ibfd))
7727         shndx = MAP_STRTAB;
7728       else if (shndx == elf_shstrtab_sec (ibfd))
7729         shndx = MAP_SHSTRTAB;
7730       else if (find_section_in_list (shndx, elf_symtab_shndx_list (ibfd)))
7731         shndx = MAP_SYM_SHNDX;
7732       osym->internal_elf_sym.st_shndx = shndx;
7733     }
7734
7735   return TRUE;
7736 }
7737
7738 /* Swap out the symbols.  */
7739
7740 static bfd_boolean
7741 swap_out_syms (bfd *abfd,
7742                struct elf_strtab_hash **sttp,
7743                int relocatable_p)
7744 {
7745   const struct elf_backend_data *bed;
7746   int symcount;
7747   asymbol **syms;
7748   struct elf_strtab_hash *stt;
7749   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7750   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
7751   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
7752   struct elf_sym_strtab *symstrtab;
7753   bfd_byte *outbound_syms;
7754   bfd_byte *outbound_shndx;
7755   unsigned long outbound_syms_index;
7756   unsigned long outbound_shndx_index;
7757   int idx;
7758   unsigned int num_locals;
7759   bfd_size_type amt;
7760   bfd_boolean name_local_sections;
7761
7762   if (!elf_map_symbols (abfd, &num_locals))
7763     return FALSE;
7764
7765   /* Dump out the symtabs.  */
7766   stt = _bfd_elf_strtab_init ();
7767   if (stt == NULL)
7768     return FALSE;
7769
7770   bed = get_elf_backend_data (abfd);
7771   symcount = bfd_get_symcount (abfd);
7772   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7773   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
7774   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
7775   symtab_hdr->sh_size = symtab_hdr->sh_entsize * (symcount + 1);
7776   symtab_hdr->sh_info = num_locals + 1;
7777   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
7778
7779   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
7780   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
7781
7782   /* Allocate buffer to swap out the .strtab section.  */
7783   symstrtab = (struct elf_sym_strtab *) bfd_malloc ((symcount + 1)
7784                                                     * sizeof (*symstrtab));
7785   if (symstrtab == NULL)
7786     {
7787       _bfd_elf_strtab_free (stt);
7788       return FALSE;
7789     }
7790
7791   outbound_syms = (bfd_byte *) bfd_alloc2 (abfd, 1 + symcount,
7792                                            bed->s->sizeof_sym);
7793   if (outbound_syms == NULL)
7794     {
7795 error_return:
7796       _bfd_elf_strtab_free (stt);
7797       free (symstrtab);
7798       return FALSE;
7799     }
7800   symtab_hdr->contents = outbound_syms;
7801   outbound_syms_index = 0;
7802
7803   outbound_shndx = NULL;
7804   outbound_shndx_index = 0;
7805
7806   if (elf_symtab_shndx_list (abfd))
7807     {
7808       symtab_shndx_hdr = & elf_symtab_shndx_list (abfd)->hdr;
7809       if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
7810         {
7811           amt = (bfd_size_type) (1 + symcount) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7812           outbound_shndx =  (bfd_byte *)
7813             bfd_zalloc2 (abfd, 1 + symcount, sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
7814           if (outbound_shndx == NULL)
7815             goto error_return;
7816
7817           symtab_shndx_hdr->contents = outbound_shndx;
7818           symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
7819           symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
7820           symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7821           symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7822         }
7823       /* FIXME: What about any other headers in the list ?  */
7824     }
7825
7826   /* Now generate the data (for "contents").  */
7827   {
7828     /* Fill in zeroth symbol and swap it out.  */
7829     Elf_Internal_Sym sym;
7830     sym.st_name = 0;
7831     sym.st_value = 0;
7832     sym.st_size = 0;
7833     sym.st_info = 0;
7834     sym.st_other = 0;
7835     sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
7836     sym.st_target_internal = 0;
7837     symstrtab[0].sym = sym;
7838     symstrtab[0].dest_index = outbound_syms_index;
7839     symstrtab[0].destshndx_index = outbound_shndx_index;
7840     outbound_syms_index++;
7841     if (outbound_shndx != NULL)
7842       outbound_shndx_index++;
7843   }
7844
7845   name_local_sections
7846     = (bed->elf_backend_name_local_section_symbols
7847        && bed->elf_backend_name_local_section_symbols (abfd));
7848
7849   syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
7850   for (idx = 0; idx < symcount;)
7851     {
7852       Elf_Internal_Sym sym;
7853       bfd_vma value = syms[idx]->value;
7854       elf_symbol_type *type_ptr;
7855       flagword flags = syms[idx]->flags;
7856       int type;
7857
7858       if (!name_local_sections
7859           && (flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_GLOBAL)) == BSF_SECTION_SYM)
7860         {
7861           /* Local section symbols have no name.  */
7862           sym.st_name = (unsigned long) -1;
7863         }
7864       else
7865         {
7866           /* Call _bfd_elf_strtab_offset after _bfd_elf_strtab_finalize
7867              to get the final offset for st_name.  */
7868           sym.st_name
7869             = (unsigned long) _bfd_elf_strtab_add (stt, syms[idx]->name,
7870                                                    FALSE);
7871           if (sym.st_name == (unsigned long) -1)
7872             goto error_return;
7873         }
7874
7875       type_ptr = elf_symbol_from (abfd, syms[idx]);
7876
7877       if ((flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
7878           && bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
7879         {
7880           /* ELF common symbols put the alignment into the `value' field,
7881              and the size into the `size' field.  This is backwards from
7882              how BFD handles it, so reverse it here.  */
7883           sym.st_size = value;
7884           if (type_ptr == NULL
7885               || type_ptr->internal_elf_sym.st_value == 0)
7886             sym.st_value = value >= 16 ? 16 : (1 << bfd_log2 (value));
7887           else
7888             sym.st_value = type_ptr->internal_elf_sym.st_value;
7889           sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
7890             (abfd, syms[idx]->section);
7891         }
7892       else
7893         {
7894           asection *sec = syms[idx]->section;
7895           unsigned int shndx;
7896
7897           if (sec->output_section)
7898             {
7899               value += sec->output_offset;
7900               sec = sec->output_section;
7901             }
7902
7903           /* Don't add in the section vma for relocatable output.  */
7904           if (! relocatable_p)
7905             value += sec->vma;
7906           sym.st_value = value;
7907           sym.st_size = type_ptr ? type_ptr->internal_elf_sym.st_size : 0;
7908
7909           if (bfd_is_abs_section (sec)
7910               && type_ptr != NULL
7911               && type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx != 0)
7912             {
7913               /* This symbol is in a real ELF section which we did
7914                  not create as a BFD section.  Undo the mapping done
7915                  by copy_private_symbol_data.  */
7916               shndx = type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx;
7917               switch (shndx)
7918                 {
7919                 case MAP_ONESYMTAB:
7920                   shndx = elf_onesymtab (abfd);
7921                   break;
7922                 case MAP_DYNSYMTAB:
7923                   shndx = elf_dynsymtab (abfd);
7924                   break;
7925                 case MAP_STRTAB:
7926                   shndx = elf_strtab_sec (abfd);
7927                   break;
7928                 case MAP_SHSTRTAB:
7929                   shndx = elf_shstrtab_sec (abfd);
7930                   break;
7931                 case MAP_SYM_SHNDX:
7932                   if (elf_symtab_shndx_list (abfd))
7933                     shndx = elf_symtab_shndx_list (abfd)->ndx;
7934                   break;
7935                 default:
7936                   shndx = SHN_ABS;
7937                   break;
7938                 }
7939             }
7940           else
7941             {
7942               shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
7943
7944               if (shndx == SHN_BAD)
7945                 {
7946                   asection *sec2;
7947
7948                   /* Writing this would be a hell of a lot easier if
7949                      we had some decent documentation on bfd, and
7950                      knew what to expect of the library, and what to
7951                      demand of applications.  For example, it
7952                      appears that `objcopy' might not set the
7953                      section of a symbol to be a section that is
7954                      actually in the output file.  */
7955                   sec2 = bfd_get_section_by_name (abfd, sec->name);
7956                   if (sec2 != NULL)
7957                     shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec2);
7958                   if (shndx == SHN_BAD)
7959                     {
7960                       /* xgettext:c-format */
7961                       _bfd_error_handler
7962                         (_("unable to find equivalent output section"
7963                            " for symbol '%s' from section '%s'"),
7964                          syms[idx]->name ? syms[idx]->name : "<Local sym>",
7965                          sec->name);
7966                       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7967                       goto error_return;
7968                     }
7969                 }
7970             }
7971
7972           sym.st_shndx = shndx;
7973         }
7974
7975       if ((flags & BSF_THREAD_LOCAL) != 0)
7976         type = STT_TLS;
7977       else if ((flags & BSF_GNU_INDIRECT_FUNCTION) != 0)
7978         type = STT_GNU_IFUNC;
7979       else if ((flags & BSF_FUNCTION) != 0)
7980         type = STT_FUNC;
7981       else if ((flags & BSF_OBJECT) != 0)
7982         type = STT_OBJECT;
7983       else if ((flags & BSF_RELC) != 0)
7984         type = STT_RELC;
7985       else if ((flags & BSF_SRELC) != 0)
7986         type = STT_SRELC;
7987       else
7988         type = STT_NOTYPE;
7989
7990       if (syms[idx]->section->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
7991         type = STT_TLS;
7992
7993       /* Processor-specific types.  */
7994       if (type_ptr != NULL
7995           && bed->elf_backend_get_symbol_type)
7996         type = ((*bed->elf_backend_get_symbol_type)
7997                 (&type_ptr->internal_elf_sym, type));
7998
7999       if (flags & BSF_SECTION_SYM)
8000         {
8001           if (flags & BSF_GLOBAL)
8002             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
8003           else
8004             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
8005         }
8006       else if (bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
8007         {
8008           if (type != STT_TLS)
8009             {
8010               if ((abfd->flags & BFD_CONVERT_ELF_COMMON))
8011                 type = ((abfd->flags & BFD_USE_ELF_STT_COMMON)
8012                         ? STT_COMMON : STT_OBJECT);
8013               else
8014                 type = ((flags & BSF_ELF_COMMON) != 0
8015                         ? STT_COMMON : STT_OBJECT);
8016             }
8017           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, type);
8018         }
8019       else if (bfd_is_und_section (syms[idx]->section))
8020         sym.st_info = ELF_ST_INFO (((flags & BSF_WEAK)
8021                                     ? STB_WEAK
8022                                     : STB_GLOBAL),
8023                                    type);
8024       else if (flags & BSF_FILE)
8025         sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
8026       else
8027         {
8028           int bind = STB_LOCAL;
8029
8030           if (flags & BSF_LOCAL)
8031             bind = STB_LOCAL;
8032           else if (flags & BSF_GNU_UNIQUE)
8033             bind = STB_GNU_UNIQUE;
8034           else if (flags & BSF_WEAK)
8035             bind = STB_WEAK;
8036           else if (flags & BSF_GLOBAL)
8037             bind = STB_GLOBAL;
8038
8039           sym.st_info = ELF_ST_INFO (bind, type);
8040         }
8041
8042       if (type_ptr != NULL)
8043         {
8044           sym.st_other = type_ptr->internal_elf_sym.st_other;
8045           sym.st_target_internal
8046             = type_ptr->internal_elf_sym.st_target_internal;
8047         }
8048       else
8049         {
8050           sym.st_other = 0;
8051           sym.st_target_internal = 0;
8052         }
8053
8054       idx++;
8055       symstrtab[idx].sym = sym;
8056       symstrtab[idx].dest_index = outbound_syms_index;
8057       symstrtab[idx].destshndx_index = outbound_shndx_index;
8058
8059       outbound_syms_index++;
8060       if (outbound_shndx != NULL)
8061         outbound_shndx_index++;
8062     }
8063
8064   /* Finalize the .strtab section.  */
8065   _bfd_elf_strtab_finalize (stt);
8066
8067   /* Swap out the .strtab section.  */
8068   for (idx = 0; idx <= symcount; idx++)
8069     {
8070       struct elf_sym_strtab *elfsym = &symstrtab[idx];
8071       if (elfsym->sym.st_name == (unsigned long) -1)
8072         elfsym->sym.st_name = 0;
8073       else
8074         elfsym->sym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (stt,
8075                                                       elfsym->sym.st_name);
8076       bed->s->swap_symbol_out (abfd, &elfsym->sym,
8077                                (outbound_syms
8078                                 + (elfsym->dest_index
8079                                    * bed->s->sizeof_sym)),
8080                                (outbound_shndx
8081                                 + (elfsym->destshndx_index
8082                                    * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx))));
8083     }
8084   free (symstrtab);
8085
8086   *sttp = stt;
8087   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (stt);
8088   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
8089   symstrtab_hdr->sh_flags = bed->elf_strtab_flags;
8090   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
8091   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
8092   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
8093   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
8094   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
8095
8096   return TRUE;
8097 }
8098
8099 /* Return the number of bytes required to hold the symtab vector.
8100
8101    Note that we base it on the count plus 1, since we will null terminate
8102    the vector allocated based on this size.  However, the ELF symbol table
8103    always has a dummy entry as symbol #0, so it ends up even.  */
8104
8105 long
8106 _bfd_elf_get_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
8107 {
8108   long symcount;
8109   long symtab_size;
8110   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
8111
8112   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
8113   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
8114   if (symcount > 0)
8115     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
8116
8117   return symtab_size;
8118 }
8119
8120 long
8121 _bfd_elf_get_dynamic_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
8122 {
8123   long symcount;
8124   long symtab_size;
8125   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
8126
8127   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
8128     {
8129       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8130       return -1;
8131     }
8132
8133   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
8134   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
8135   if (symcount > 0)
8136     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
8137
8138   return symtab_size;
8139 }
8140
8141 long
8142 _bfd_elf_get_reloc_upper_bound (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8143                                 sec_ptr asect)
8144 {
8145   return (asect->reloc_count + 1) * sizeof (arelent *);
8146 }
8147
8148 /* Canonicalize the relocs.  */
8149
8150 long
8151 _bfd_elf_canonicalize_reloc (bfd *abfd,
8152                              sec_ptr section,
8153                              arelent **relptr,
8154                              asymbol **symbols)
8155 {
8156   arelent *tblptr;
8157   unsigned int i;
8158   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8159
8160   if (! bed->s->slurp_reloc_table (abfd, section, symbols, FALSE))
8161     return -1;
8162
8163   tblptr = section->relocation;
8164   for (i = 0; i < section->reloc_count; i++)
8165     *relptr++ = tblptr++;
8166
8167   *relptr = NULL;
8168
8169   return section->reloc_count;
8170 }
8171
8172 long
8173 _bfd_elf_canonicalize_symtab (bfd *abfd, asymbol **allocation)
8174 {
8175   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8176   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, FALSE);
8177
8178   if (symcount >= 0)
8179     bfd_get_symcount (abfd) = symcount;
8180   return symcount;
8181 }
8182
8183 long
8184 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_symtab (bfd *abfd,
8185                                       asymbol **allocation)
8186 {
8187   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8188   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, TRUE);
8189
8190   if (symcount >= 0)
8191     bfd_get_dynamic_symcount (abfd) = symcount;
8192   return symcount;
8193 }
8194
8195 /* Return the size required for the dynamic reloc entries.  Any loadable
8196    section that was actually installed in the BFD, and has type SHT_REL
8197    or SHT_RELA, and uses the dynamic symbol table, is considered to be a
8198    dynamic reloc section.  */
8199
8200 long
8201 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound (bfd *abfd)
8202 {
8203   long ret;
8204   asection *s;
8205
8206   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
8207     {
8208       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8209       return -1;
8210     }
8211
8212   ret = sizeof (arelent *);
8213   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
8214     if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
8215         && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
8216             || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
8217       ret += ((s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize)
8218               * sizeof (arelent *));
8219
8220   return ret;
8221 }
8222
8223 /* Canonicalize the dynamic relocation entries.  Note that we return the
8224    dynamic relocations as a single block, although they are actually
8225    associated with particular sections; the interface, which was
8226    designed for SunOS style shared libraries, expects that there is only
8227    one set of dynamic relocs.  Any loadable section that was actually
8228    installed in the BFD, and has type SHT_REL or SHT_RELA, and uses the
8229    dynamic symbol table, is considered to be a dynamic reloc section.  */
8230
8231 long
8232 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc (bfd *abfd,
8233                                      arelent **storage,
8234                                      asymbol **syms)
8235 {
8236   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
8237   asection *s;
8238   long ret;
8239
8240   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
8241     {
8242       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8243       return -1;
8244     }
8245
8246   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
8247   ret = 0;
8248   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
8249     {
8250       if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
8251           && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
8252               || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
8253         {
8254           arelent *p;
8255           long count, i;
8256
8257           if (! (*slurp_relocs) (abfd, s, syms, TRUE))
8258             return -1;
8259           count = s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
8260           p = s->relocation;
8261           for (i = 0; i < count; i++)
8262             *storage++ = p++;
8263           ret += count;
8264         }
8265     }
8266
8267   *storage = NULL;
8268
8269   return ret;
8270 }
8271 \f
8272 /* Read in the version information.  */
8273
8274 bfd_boolean
8275 _bfd_elf_slurp_version_tables (bfd *abfd, bfd_boolean default_imported_symver)
8276 {
8277   bfd_byte *contents = NULL;
8278   unsigned int freeidx = 0;
8279
8280   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
8281     {
8282       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8283       Elf_External_Verneed *everneed;
8284       Elf_Internal_Verneed *iverneed;
8285       unsigned int i;
8286       bfd_byte *contents_end;
8287
8288       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr;
8289
8290       if (hdr->sh_info == 0
8291           || hdr->sh_info > hdr->sh_size / sizeof (Elf_External_Verneed))
8292         {
8293 error_return_bad_verref:
8294           _bfd_error_handler
8295             (_("%pB: .gnu.version_r invalid entry"), abfd);
8296           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8297 error_return_verref:
8298           elf_tdata (abfd)->verref = NULL;
8299           elf_tdata (abfd)->cverrefs = 0;
8300           goto error_return;
8301         }
8302
8303       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
8304       if (contents == NULL)
8305         goto error_return_verref;
8306
8307       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8308           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
8309         goto error_return_verref;
8310
8311       elf_tdata (abfd)->verref = (Elf_Internal_Verneed *)
8312         bfd_alloc2 (abfd, hdr->sh_info, sizeof (Elf_Internal_Verneed));
8313
8314       if (elf_tdata (abfd)->verref == NULL)
8315         goto error_return_verref;
8316
8317       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verneed)
8318                   == sizeof (Elf_External_Vernaux));
8319       contents_end = contents + hdr->sh_size - sizeof (Elf_External_Verneed);
8320       everneed = (Elf_External_Verneed *) contents;
8321       iverneed = elf_tdata (abfd)->verref;
8322       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++, iverneed++)
8323         {
8324           Elf_External_Vernaux *evernaux;
8325           Elf_Internal_Vernaux *ivernaux;
8326           unsigned int j;
8327
8328           _bfd_elf_swap_verneed_in (abfd, everneed, iverneed);
8329
8330           iverneed->vn_bfd = abfd;
8331
8332           iverneed->vn_filename =
8333             bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
8334                                              iverneed->vn_file);
8335           if (iverneed->vn_filename == NULL)
8336             goto error_return_bad_verref;
8337
8338           if (iverneed->vn_cnt == 0)
8339             iverneed->vn_auxptr = NULL;
8340           else
8341             {
8342               iverneed->vn_auxptr = (struct elf_internal_vernaux *)
8343                   bfd_alloc2 (abfd, iverneed->vn_cnt,
8344                               sizeof (Elf_Internal_Vernaux));
8345               if (iverneed->vn_auxptr == NULL)
8346                 goto error_return_verref;
8347             }
8348
8349           if (iverneed->vn_aux
8350               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
8351             goto error_return_bad_verref;
8352
8353           evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
8354                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_aux));
8355           ivernaux = iverneed->vn_auxptr;
8356           for (j = 0; j < iverneed->vn_cnt; j++, ivernaux++)
8357             {
8358               _bfd_elf_swap_vernaux_in (abfd, evernaux, ivernaux);
8359
8360               ivernaux->vna_nodename =
8361                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
8362                                                  ivernaux->vna_name);
8363               if (ivernaux->vna_nodename == NULL)
8364                 goto error_return_bad_verref;
8365
8366               if (ivernaux->vna_other > freeidx)
8367                 freeidx = ivernaux->vna_other;
8368
8369               ivernaux->vna_nextptr = NULL;
8370               if (ivernaux->vna_next == 0)
8371                 {
8372                   iverneed->vn_cnt = j + 1;
8373                   break;
8374                 }
8375               if (j + 1 < iverneed->vn_cnt)
8376                 ivernaux->vna_nextptr = ivernaux + 1;
8377
8378               if (ivernaux->vna_next
8379                   > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) evernaux))
8380                 goto error_return_bad_verref;
8381
8382               evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
8383                           ((bfd_byte *) evernaux + ivernaux->vna_next));
8384             }
8385
8386           iverneed->vn_nextref = NULL;
8387           if (iverneed->vn_next == 0)
8388             break;
8389           if (i + 1 < hdr->sh_info)
8390             iverneed->vn_nextref = iverneed + 1;
8391
8392           if (iverneed->vn_next
8393               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
8394             goto error_return_bad_verref;
8395
8396           everneed = ((Elf_External_Verneed *)
8397                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_next));
8398         }
8399       elf_tdata (abfd)->cverrefs = i;
8400
8401       free (contents);
8402       contents = NULL;
8403     }
8404
8405   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
8406     {
8407       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8408       Elf_External_Verdef *everdef;
8409       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
8410       Elf_Internal_Verdef *iverdefarr;
8411       Elf_Internal_Verdef iverdefmem;
8412       unsigned int i;
8413       unsigned int maxidx;
8414       bfd_byte *contents_end_def, *contents_end_aux;
8415
8416       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr;
8417
8418       if (hdr->sh_info == 0 || hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verdef))
8419         {
8420         error_return_bad_verdef:
8421           _bfd_error_handler
8422             (_("%pB: .gnu.version_d invalid entry"), abfd);
8423           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8424         error_return_verdef:
8425           elf_tdata (abfd)->verdef = NULL;
8426           elf_tdata (abfd)->cverdefs = 0;
8427           goto error_return;
8428         }
8429
8430       contents = (bfd_byte *) bfd_malloc (hdr->sh_size);
8431       if (contents == NULL)
8432         goto error_return_verdef;
8433       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8434           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
8435         goto error_return_verdef;
8436
8437       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verdef)
8438                   >= sizeof (Elf_External_Verdaux));
8439       contents_end_def = contents + hdr->sh_size
8440                          - sizeof (Elf_External_Verdef);
8441       contents_end_aux = contents + hdr->sh_size
8442                          - sizeof (Elf_External_Verdaux);
8443
8444       /* We know the number of entries in the section but not the maximum
8445          index.  Therefore we have to run through all entries and find
8446          the maximum.  */
8447       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
8448       maxidx = 0;
8449       for (i = 0; i < hdr->sh_info; ++i)
8450         {
8451           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
8452
8453           if ((iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION)) == 0)
8454             goto error_return_bad_verdef;
8455           if ((iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION)) > maxidx)
8456             maxidx = iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION);
8457
8458           if (iverdefmem.vd_next == 0)
8459             break;
8460
8461           if (iverdefmem.vd_next
8462               > (size_t) (contents_end_def - (bfd_byte *) everdef))
8463             goto error_return_bad_verdef;
8464
8465           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
8466                      ((bfd_byte *) everdef + iverdefmem.vd_next));
8467         }
8468
8469       if (default_imported_symver)
8470         {
8471           if (freeidx > maxidx)
8472             maxidx = ++freeidx;
8473           else
8474             freeidx = ++maxidx;
8475         }
8476
8477       elf_tdata (abfd)->verdef = (Elf_Internal_Verdef *)
8478         bfd_zalloc2 (abfd, maxidx, sizeof (Elf_Internal_Verdef));
8479       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
8480         goto error_return_verdef;
8481
8482       elf_tdata (abfd)->cverdefs = maxidx;
8483
8484       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
8485       iverdefarr = elf_tdata (abfd)->verdef;
8486       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++)
8487         {
8488           Elf_External_Verdaux *everdaux;
8489           Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
8490           unsigned int j;
8491
8492           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
8493
8494           if ((iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) == 0)
8495             goto error_return_bad_verdef;
8496
8497           iverdef = &iverdefarr[(iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) - 1];
8498           memcpy (iverdef, &iverdefmem, offsetof (Elf_Internal_Verdef, vd_bfd));
8499
8500           iverdef->vd_bfd = abfd;
8501
8502           if (iverdef->vd_cnt == 0)
8503             iverdef->vd_auxptr = NULL;
8504           else
8505             {
8506               iverdef->vd_auxptr = (struct elf_internal_verdaux *)
8507                   bfd_alloc2 (abfd, iverdef->vd_cnt,
8508                               sizeof (Elf_Internal_Verdaux));
8509               if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
8510                 goto error_return_verdef;
8511             }
8512
8513           if (iverdef->vd_aux
8514               > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdef))
8515             goto error_return_bad_verdef;
8516
8517           everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
8518                       ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_aux));
8519           iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
8520           for (j = 0; j < iverdef->vd_cnt; j++, iverdaux++)
8521             {
8522               _bfd_elf_swap_verdaux_in (abfd, everdaux, iverdaux);
8523
8524               iverdaux->vda_nodename =
8525                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
8526                                                  iverdaux->vda_name);
8527               if (iverdaux->vda_nodename == NULL)
8528                 goto error_return_bad_verdef;
8529
8530               iverdaux->vda_nextptr = NULL;
8531               if (iverdaux->vda_next == 0)
8532                 {
8533                   iverdef->vd_cnt = j + 1;
8534                   break;
8535                 }
8536               if (j + 1 < iverdef->vd_cnt)
8537                 iverdaux->vda_nextptr = iverdaux + 1;
8538
8539               if (iverdaux->vda_next
8540                   > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdaux))
8541                 goto error_return_bad_verdef;
8542
8543               everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
8544                           ((bfd_byte *) everdaux + iverdaux->vda_next));
8545             }
8546
8547           iverdef->vd_nodename = NULL;
8548           if (iverdef->vd_cnt)
8549             iverdef->vd_nodename = iverdef->vd_auxptr->vda_nodename;
8550
8551           iverdef->vd_nextdef = NULL;
8552           if (iverdef->vd_next == 0)
8553             break;
8554           if ((size_t) (iverdef - iverdefarr) + 1 < maxidx)
8555             iverdef->vd_nextdef = iverdef + 1;
8556
8557           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
8558                      ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_next));
8559         }
8560
8561       free (contents);
8562       contents = NULL;
8563     }
8564   else if (default_imported_symver)
8565     {
8566       if (freeidx < 3)
8567         freeidx = 3;
8568       else
8569         freeidx++;
8570
8571       elf_tdata (abfd)->verdef = (Elf_Internal_Verdef *)
8572           bfd_zalloc2 (abfd, freeidx, sizeof (Elf_Internal_Verdef));
8573       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
8574         goto error_return;
8575
8576       elf_tdata (abfd)->cverdefs = freeidx;
8577     }
8578
8579   /* Create a default version based on the soname.  */
8580   if (default_imported_symver)
8581     {
8582       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
8583       Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
8584
8585       iverdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[freeidx - 1];
8586
8587       iverdef->vd_version = VER_DEF_CURRENT;
8588       iverdef->vd_flags = 0;
8589       iverdef->vd_ndx = freeidx;
8590       iverdef->vd_cnt = 1;
8591
8592       iverdef->vd_bfd = abfd;
8593
8594       iverdef->vd_nodename = bfd_elf_get_dt_soname (abfd);
8595       if (iverdef->vd_nodename == NULL)
8596         goto error_return_verdef;
8597       iverdef->vd_nextdef = NULL;
8598       iverdef->vd_auxptr = ((struct elf_internal_verdaux *)
8599                             bfd_zalloc (abfd, sizeof (Elf_Internal_Verdaux)));
8600       if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
8601         goto error_return_verdef;
8602
8603       iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
8604       iverdaux->vda_nodename = iverdef->vd_nodename;
8605     }
8606
8607   return TRUE;
8608
8609  error_return:
8610   if (contents != NULL)
8611     free (contents);
8612   return FALSE;
8613 }
8614 \f
8615 asymbol *
8616 _bfd_elf_make_empty_symbol (bfd *abfd)
8617 {
8618   elf_symbol_type *newsym;
8619
8620   newsym = (elf_symbol_type *) bfd_zalloc (abfd, sizeof * newsym);
8621   if (!newsym)
8622     return NULL;
8623   newsym->symbol.the_bfd = abfd;
8624   return &newsym->symbol;
8625 }
8626
8627 void
8628 _bfd_elf_get_symbol_info (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8629                           asymbol *symbol,
8630                           symbol_info *ret)
8631 {
8632   bfd_symbol_info (symbol, ret);
8633 }
8634
8635 /* Return whether a symbol name implies a local symbol.  Most targets
8636    use this function for the is_local_label_name entry point, but some
8637    override it.  */
8638
8639 bfd_boolean
8640 _bfd_elf_is_local_label_name (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8641                               const char *name)
8642 {
8643   /* Normal local symbols start with ``.L''.  */
8644   if (name[0] == '.' && name[1] == 'L')
8645     return TRUE;
8646
8647   /* At least some SVR4 compilers (e.g., UnixWare 2.1 cc) generate
8648      DWARF debugging symbols starting with ``..''.  */
8649   if (name[0] == '.' && name[1] == '.')
8650     return TRUE;
8651
8652   /* gcc will sometimes generate symbols beginning with ``_.L_'' when
8653      emitting DWARF debugging output.  I suspect this is actually a
8654      small bug in gcc (it calls ASM_OUTPUT_LABEL when it should call
8655      ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL, and this causes the leading
8656      underscore to be emitted on some ELF targets).  For ease of use,
8657      we treat such symbols as local.  */
8658   if (name[0] == '_' && name[1] == '.' && name[2] == 'L' && name[3] == '_')
8659     return TRUE;
8660
8661   /* Treat assembler generated fake symbols, dollar local labels and
8662      forward-backward labels (aka local labels) as locals.
8663      These labels have the form:
8664
8665        L0^A.*                                  (fake symbols)
8666
8667        [.]?L[0123456789]+{^A|^B}[0123456789]*  (local labels)
8668
8669      Versions which start with .L will have already been matched above,
8670      so we only need to match the rest.  */
8671   if (name[0] == 'L' && ISDIGIT (name[1]))
8672     {
8673       bfd_boolean ret = FALSE;
8674       const char * p;
8675       char c;
8676
8677       for (p = name + 2; (c = *p); p++)
8678         {
8679           if (c == 1 || c == 2)
8680             {
8681               if (c == 1 && p == name + 2)
8682                 /* A fake symbol.  */
8683                 return TRUE;
8684
8685               /* FIXME: We are being paranoid here and treating symbols like
8686                  L0^Bfoo as if there were non-local, on the grounds that the
8687                  assembler will never generate them.  But can any symbol
8688                  containing an ASCII value in the range 1-31 ever be anything
8689                  other than some kind of local ?  */
8690               ret = TRUE;
8691             }
8692
8693           if (! ISDIGIT (c))
8694             {
8695               ret = FALSE;
8696               break;
8697             }
8698         }
8699       return ret;
8700     }
8701
8702   return FALSE;
8703 }
8704
8705 alent *
8706 _bfd_elf_get_lineno (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8707                      asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED)
8708 {
8709   abort ();
8710   return NULL;
8711 }
8712
8713 bfd_boolean
8714 _bfd_elf_set_arch_mach (bfd *abfd,
8715                         enum bfd_architecture arch,
8716                         unsigned long machine)
8717 {
8718   /* If this isn't the right architecture for this backend, and this
8719      isn't the generic backend, fail.  */
8720   if (arch != get_elf_backend_data (abfd)->arch
8721       && arch != bfd_arch_unknown
8722       && get_elf_backend_data (abfd)->arch != bfd_arch_unknown)
8723     return FALSE;
8724
8725   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, arch, machine);
8726 }
8727
8728 /* Find the nearest line to a particular section and offset,
8729    for error reporting.  */
8730
8731 bfd_boolean
8732 _bfd_elf_find_nearest_line (bfd *abfd,
8733                             asymbol **symbols,
8734                             asection *section,
8735                             bfd_vma offset,
8736                             const char **filename_ptr,
8737                             const char **functionname_ptr,
8738                             unsigned int *line_ptr,
8739                             unsigned int *discriminator_ptr)
8740 {
8741   bfd_boolean found;
8742
8743   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, NULL, section, offset,
8744                                      filename_ptr, functionname_ptr,
8745                                      line_ptr, discriminator_ptr,
8746                                      dwarf_debug_sections, 0,
8747                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info)
8748       || _bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
8749                                         filename_ptr, functionname_ptr,
8750                                         line_ptr))
8751     {
8752       if (!*functionname_ptr)
8753         _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
8754                                 *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
8755                                 functionname_ptr);
8756       return TRUE;
8757     }
8758
8759   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
8760                                              &found, filename_ptr,
8761                                              functionname_ptr, line_ptr,
8762                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
8763     return FALSE;
8764   if (found && (*functionname_ptr || *line_ptr))
8765     return TRUE;
8766
8767   if (symbols == NULL)
8768     return FALSE;
8769
8770   if (! _bfd_elf_find_function (abfd, symbols, section, offset,
8771                                 filename_ptr, functionname_ptr))
8772     return FALSE;
8773
8774   *line_ptr = 0;
8775   return TRUE;
8776 }
8777
8778 /* Find the line for a symbol.  */
8779
8780 bfd_boolean
8781 _bfd_elf_find_line (bfd *abfd, asymbol **symbols, asymbol *symbol,
8782                     const char **filename_ptr, unsigned int *line_ptr)
8783 {
8784   return _bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, symbols, symbol, NULL, 0,
8785                                         filename_ptr, NULL, line_ptr, NULL,
8786                                         dwarf_debug_sections, 0,
8787                                         &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
8788 }
8789
8790 /* After a call to bfd_find_nearest_line, successive calls to
8791    bfd_find_inliner_info can be used to get source information about
8792    each level of function inlining that terminated at the address
8793    passed to bfd_find_nearest_line.  Currently this is only supported
8794    for DWARF2 with appropriate DWARF3 extensions. */
8795
8796 bfd_boolean
8797 _bfd_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
8798                             const char **filename_ptr,
8799                             const char **functionname_ptr,
8800                             unsigned int *line_ptr)
8801 {
8802   bfd_boolean found;
8803   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
8804                                          functionname_ptr, line_ptr,
8805                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
8806   return found;
8807 }
8808
8809 int
8810 _bfd_elf_sizeof_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8811 {
8812   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8813   int ret = bed->s->sizeof_ehdr;
8814
8815   if (!bfd_link_relocatable (info))
8816     {
8817       bfd_size_type phdr_size = elf_program_header_size (abfd);
8818
8819       if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
8820         {
8821           struct elf_segment_map *m;
8822
8823           phdr_size = 0;
8824           for (m = elf_seg_map (abfd); m != NULL; m = m->next)
8825             phdr_size += bed->s->sizeof_phdr;
8826
8827           if (phdr_size == 0)
8828             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
8829         }
8830
8831       elf_program_header_size (abfd) = phdr_size;
8832       ret += phdr_size;
8833     }
8834
8835   return ret;
8836 }
8837
8838 bfd_boolean
8839 _bfd_elf_set_section_contents (bfd *abfd,
8840                                sec_ptr section,
8841                                const void *location,
8842                                file_ptr offset,
8843                                bfd_size_type count)
8844 {
8845   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8846   file_ptr pos;
8847
8848   if (! abfd->output_has_begun
8849       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
8850     return FALSE;
8851
8852   if (!count)
8853     return TRUE;
8854
8855   hdr = &elf_section_data (section)->this_hdr;
8856   if (hdr->sh_offset == (file_ptr) -1)
8857     {
8858       /* We must compress this section.  Write output to the buffer.  */
8859       unsigned char *contents = hdr->contents;
8860       if ((offset + count) > hdr->sh_size
8861           || (section->flags & SEC_ELF_COMPRESS) == 0
8862           || contents == NULL)
8863         abort ();
8864       memcpy (contents + offset, location, count);
8865       return TRUE;
8866     }
8867   pos = hdr->sh_offset + offset;
8868   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
8869       || bfd_bwrite (location, count, abfd) != count)
8870     return FALSE;
8871
8872   return TRUE;
8873 }
8874
8875 void
8876 _bfd_elf_no_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8877                            arelent *cache_ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
8878                            Elf_Internal_Rela *dst ATTRIBUTE_UNUSED)
8879 {
8880   abort ();
8881 }
8882
8883 /* Try to convert a non-ELF reloc into an ELF one.  */
8884
8885 bfd_boolean
8886 _bfd_elf_validate_reloc (bfd *abfd, arelent *areloc)
8887 {
8888   /* Check whether we really have an ELF howto.  */
8889
8890   if ((*areloc->sym_ptr_ptr)->the_bfd->xvec != abfd->xvec)
8891     {
8892       bfd_reloc_code_real_type code;
8893       reloc_howto_type *howto;
8894
8895       /* Alien reloc: Try to determine its type to replace it with an
8896          equivalent ELF reloc.  */
8897
8898       if (areloc->howto->pc_relative)
8899         {
8900           switch (areloc->howto->bitsize)
8901             {
8902             case 8:
8903               code = BFD_RELOC_8_PCREL;
8904               break;
8905             case 12:
8906               code = BFD_RELOC_12_PCREL;
8907               break;
8908             case 16:
8909               code = BFD_RELOC_16_PCREL;
8910               break;
8911             case 24:
8912               code = BFD_RELOC_24_PCREL;
8913               break;
8914             case 32:
8915               code = BFD_RELOC_32_PCREL;
8916               break;
8917             case 64:
8918               code = BFD_RELOC_64_PCREL;
8919               break;
8920             default:
8921               goto fail;
8922             }
8923
8924           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
8925
8926           if (areloc->howto->pcrel_offset != howto->pcrel_offset)
8927             {
8928               if (howto->pcrel_offset)
8929                 areloc->addend += areloc->address;
8930               else
8931                 areloc->addend -= areloc->address; /* addend is unsigned!! */
8932             }
8933         }
8934       else
8935         {
8936           switch (areloc->howto->bitsize)
8937             {
8938             case 8:
8939               code = BFD_RELOC_8;
8940               break;
8941             case 14:
8942               code = BFD_RELOC_14;
8943               break;
8944             case 16:
8945               code = BFD_RELOC_16;
8946               break;
8947             case 26:
8948               code = BFD_RELOC_26;
8949               break;
8950             case 32:
8951               code = BFD_RELOC_32;
8952               break;
8953             case 64:
8954               code = BFD_RELOC_64;
8955               break;
8956             default:
8957               goto fail;
8958             }
8959
8960           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
8961         }
8962
8963       if (howto)
8964         areloc->howto = howto;
8965       else
8966         goto fail;
8967     }
8968
8969   return TRUE;
8970
8971  fail:
8972   /* xgettext:c-format */
8973   _bfd_error_handler (_("%pB: %s unsupported"),
8974                       abfd, areloc->howto->name);
8975   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
8976   return FALSE;
8977 }
8978
8979 bfd_boolean
8980 _bfd_elf_close_and_cleanup (bfd *abfd)
8981 {
8982   struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
8983   if (bfd_get_format (abfd) == bfd_object && tdata != NULL)
8984     {
8985       if (elf_tdata (abfd)->o != NULL && elf_shstrtab (abfd) != NULL)
8986         _bfd_elf_strtab_free (elf_shstrtab (abfd));
8987       _bfd_dwarf2_cleanup_debug_info (abfd, &tdata->dwarf2_find_line_info);
8988     }
8989
8990   return _bfd_generic_close_and_cleanup (abfd);
8991 }
8992
8993 /* For Rel targets, we encode meaningful data for BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY
8994    in the relocation's offset.  Thus we cannot allow any sort of sanity
8995    range-checking to interfere.  There is nothing else to do in processing
8996    this reloc.  */
8997
8998 bfd_reloc_status_type
8999 _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn
9000   (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *re ATTRIBUTE_UNUSED,
9001    struct bfd_symbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED,
9002    void *data ATTRIBUTE_UNUSED, asection *is ATTRIBUTE_UNUSED,
9003    bfd *obfd ATTRIBUTE_UNUSED, char **errmsg ATTRIBUTE_UNUSED)
9004 {
9005   return bfd_reloc_ok;
9006 }
9007 \f
9008 /* Elf core file support.  Much of this only works on native
9009    toolchains, since we rely on knowing the
9010    machine-dependent procfs structure in order to pick
9011    out details about the corefile.  */
9012
9013 #ifdef HAVE_SYS_PROCFS_H
9014 /* Needed for new procfs interface on sparc-solaris.  */
9015 # define _STRUCTURED_PROC 1
9016 # include <sys/procfs.h>
9017 #endif
9018
9019 /* Return a PID that identifies a "thread" for threaded cores, or the
9020    PID of the main process for non-threaded cores.  */
9021
9022 static int
9023 elfcore_make_pid (bfd *abfd)
9024 {
9025   int pid;
9026
9027   pid = elf_tdata (abfd)->core->lwpid;
9028   if (pid == 0)
9029     pid = elf_tdata (abfd)->core->pid;
9030
9031   return pid;
9032 }
9033
9034 /* If there isn't a section called NAME, make one, using
9035    data from SECT.  Note, this function will generate a
9036    reference to NAME, so you shouldn't deallocate or
9037    overwrite it.  */
9038
9039 static bfd_boolean
9040 elfcore_maybe_make_sect (bfd *abfd, char *name, asection *sect)
9041 {
9042   asection *sect2;
9043
9044   if (bfd_get_section_by_name (abfd, name) != NULL)
9045     return TRUE;
9046
9047   sect2 = bfd_make_section_with_flags (abfd, name, sect->flags);
9048   if (sect2 == NULL)
9049     return FALSE;
9050
9051   sect2->size = sect->size;
9052   sect2->filepos = sect->filepos;
9053   sect2->alignment_power = sect->alignment_power;
9054   return TRUE;
9055 }
9056
9057 /* Create a pseudosection containing SIZE bytes at FILEPOS.  This
9058    actually creates up to two pseudosections:
9059    - For the single-threaded case, a section named NAME, unless
9060      such a section already exists.
9061    - For the multi-threaded case, a section named "NAME/PID", where
9062      PID is elfcore_make_pid (abfd).
9063    Both pseudosections have identical contents.  */
9064 bfd_boolean
9065 _bfd_elfcore_make_pseudosection (bfd *abfd,
9066                                  char *name,
9067                                  size_t size,
9068                                  ufile_ptr filepos)
9069 {
9070   char buf[100];
9071   char *threaded_name;
9072   size_t len;
9073   asection *sect;
9074
9075   /* Build the section name.  */
9076
9077   sprintf (buf, "%s/%d", name, elfcore_make_pid (abfd));
9078   len = strlen (buf) + 1;
9079   threaded_name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
9080   if (threaded_name == NULL)
9081     return FALSE;
9082   memcpy (threaded_name, buf, len);
9083
9084   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, threaded_name,
9085                                              SEC_HAS_CONTENTS);
9086   if (sect == NULL)
9087     return FALSE;
9088   sect->size = size;
9089   sect->filepos = filepos;
9090   sect->alignment_power = 2;
9091
9092   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, name, sect);
9093 }
9094
9095 /* prstatus_t exists on:
9096      solaris 2.5+
9097      linux 2.[01] + glibc
9098      unixware 4.2
9099 */
9100
9101 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
9102
9103 static bfd_boolean
9104 elfcore_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9105 {
9106   size_t size;
9107   int offset;
9108
9109   if (note->descsz == sizeof (prstatus_t))
9110     {
9111       prstatus_t prstat;
9112
9113       size = sizeof (prstat.pr_reg);
9114       offset   = offsetof (prstatus_t, pr_reg);
9115       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
9116
9117       /* Do not overwrite the core signal if it
9118          has already been set by another thread.  */
9119       if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
9120         elf_tdata (abfd)->core->signal = prstat.pr_cursig;
9121       if (elf_tdata (abfd)->core->pid == 0)
9122         elf_tdata (abfd)->core->pid = prstat.pr_pid;
9123
9124       /* pr_who exists on:
9125          solaris 2.5+
9126          unixware 4.2
9127          pr_who doesn't exist on:
9128          linux 2.[01]
9129          */
9130 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T_PR_WHO)
9131       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_who;
9132 #else
9133       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_pid;
9134 #endif
9135     }
9136 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
9137   else if (note->descsz == sizeof (prstatus32_t))
9138     {
9139       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
9140       prstatus32_t prstat;
9141
9142       size = sizeof (prstat.pr_reg);
9143       offset   = offsetof (prstatus32_t, pr_reg);
9144       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
9145
9146       /* Do not overwrite the core signal if it
9147          has already been set by another thread.  */
9148       if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
9149         elf_tdata (abfd)->core->signal = prstat.pr_cursig;
9150       if (elf_tdata (abfd)->core->pid == 0)
9151         elf_tdata (abfd)->core->pid = prstat.pr_pid;
9152
9153       /* pr_who exists on:
9154          solaris 2.5+
9155          unixware 4.2
9156          pr_who doesn't exist on:
9157          linux 2.[01]
9158          */
9159 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T_PR_WHO)
9160       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_who;
9161 #else
9162       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = prstat.pr_pid;
9163 #endif
9164     }
9165 #endif /* HAVE_PRSTATUS32_T */
9166   else
9167     {
9168       /* Fail - we don't know how to handle any other
9169          note size (ie. data object type).  */
9170       return TRUE;
9171     }
9172
9173   /* Make a ".reg/999" section and a ".reg" section.  */
9174   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
9175                                           size, note->descpos + offset);
9176 }
9177 #endif /* defined (HAVE_PRSTATUS_T) */
9178
9179 /* Create a pseudosection containing the exact contents of NOTE.  */
9180 static bfd_boolean
9181 elfcore_make_note_pseudosection (bfd *abfd,
9182                                  char *name,
9183                                  Elf_Internal_Note *note)
9184 {
9185   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, name,
9186                                           note->descsz, note->descpos);
9187 }
9188
9189 /* There isn't a consistent prfpregset_t across platforms,
9190    but it doesn't matter, because we don't have to pick this
9191    data structure apart.  */
9192
9193 static bfd_boolean
9194 elfcore_grok_prfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9195 {
9196   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
9197 }
9198
9199 /* Linux dumps the Intel SSE regs in a note named "LINUX" with a note
9200    type of NT_PRXFPREG.  Just include the whole note's contents
9201    literally.  */
9202
9203 static bfd_boolean
9204 elfcore_grok_prxfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9205 {
9206   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xfp", note);
9207 }
9208
9209 /* Linux dumps the Intel XSAVE extended state in a note named "LINUX"
9210    with a note type of NT_X86_XSTATE.  Just include the whole note's
9211    contents literally.  */
9212
9213 static bfd_boolean
9214 elfcore_grok_xstatereg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9215 {
9216   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xstate", note);
9217 }
9218
9219 static bfd_boolean
9220 elfcore_grok_ppc_vmx (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9221 {
9222   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-ppc-vmx", note);
9223 }
9224
9225 static bfd_boolean
9226 elfcore_grok_ppc_vsx (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9227 {
9228   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-ppc-vsx", note);
9229 }
9230
9231 static bfd_boolean
9232 elfcore_grok_s390_high_gprs (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9233 {
9234   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-high-gprs", note);
9235 }
9236
9237 static bfd_boolean
9238 elfcore_grok_s390_timer (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9239 {
9240   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-timer", note);
9241 }
9242
9243 static bfd_boolean
9244 elfcore_grok_s390_todcmp (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9245 {
9246   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-todcmp", note);
9247 }
9248
9249 static bfd_boolean
9250 elfcore_grok_s390_todpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9251 {
9252   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-todpreg", note);
9253 }
9254
9255 static bfd_boolean
9256 elfcore_grok_s390_ctrs (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9257 {
9258   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-ctrs", note);
9259 }
9260
9261 static bfd_boolean
9262 elfcore_grok_s390_prefix (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9263 {
9264   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-prefix", note);
9265 }
9266
9267 static bfd_boolean
9268 elfcore_grok_s390_last_break (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9269 {
9270   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-last-break", note);
9271 }
9272
9273 static bfd_boolean
9274 elfcore_grok_s390_system_call (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9275 {
9276   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-system-call", note);
9277 }
9278
9279 static bfd_boolean
9280 elfcore_grok_s390_tdb (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9281 {
9282   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-tdb", note);
9283 }
9284
9285 static bfd_boolean
9286 elfcore_grok_s390_vxrs_low (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9287 {
9288   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-vxrs-low", note);
9289 }
9290
9291 static bfd_boolean
9292 elfcore_grok_s390_vxrs_high (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9293 {
9294   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-vxrs-high", note);
9295 }
9296
9297 static bfd_boolean
9298 elfcore_grok_s390_gs_cb (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9299 {
9300   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-gs-cb", note);
9301 }
9302
9303 static bfd_boolean
9304 elfcore_grok_s390_gs_bc (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9305 {
9306   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-s390-gs-bc", note);
9307 }
9308
9309 static bfd_boolean
9310 elfcore_grok_arm_vfp (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9311 {
9312   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-arm-vfp", note);
9313 }
9314
9315 static bfd_boolean
9316 elfcore_grok_aarch_tls (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9317 {
9318   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-tls", note);
9319 }
9320
9321 static bfd_boolean
9322 elfcore_grok_aarch_hw_break (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9323 {
9324   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-hw-break", note);
9325 }
9326
9327 static bfd_boolean
9328 elfcore_grok_aarch_hw_watch (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9329 {
9330   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-aarch-hw-watch", note);
9331 }
9332
9333 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T)
9334 typedef prpsinfo_t   elfcore_psinfo_t;
9335 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T)         /* Sparc64 cross Sparc32 */
9336 typedef prpsinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
9337 #endif
9338 #endif
9339
9340 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
9341 typedef psinfo_t   elfcore_psinfo_t;
9342 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)           /* Sparc64 cross Sparc32 */
9343 typedef psinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
9344 #endif
9345 #endif
9346
9347 /* return a malloc'ed copy of a string at START which is at
9348    most MAX bytes long, possibly without a terminating '\0'.
9349    the copy will always have a terminating '\0'.  */
9350
9351 char *
9352 _bfd_elfcore_strndup (bfd *abfd, char *start, size_t max)
9353 {
9354   char *dups;
9355   char *end = (char *) memchr (start, '\0', max);
9356   size_t len;
9357
9358   if (end == NULL)
9359     len = max;
9360   else
9361     len = end - start;
9362
9363   dups = (char *) bfd_alloc (abfd, len + 1);
9364   if (dups == NULL)
9365     return NULL;
9366
9367   memcpy (dups, start, len);
9368   dups[len] = '\0';
9369
9370   return dups;
9371 }
9372
9373 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
9374 static bfd_boolean
9375 elfcore_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9376 {
9377   if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo_t))
9378     {
9379       elfcore_psinfo_t psinfo;
9380
9381       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
9382
9383 #if defined (HAVE_PSINFO_T_PR_PID) || defined (HAVE_PRPSINFO_T_PR_PID)
9384       elf_tdata (abfd)->core->pid = psinfo.pr_pid;
9385 #endif
9386       elf_tdata (abfd)->core->program
9387         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
9388                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
9389
9390       elf_tdata (abfd)->core->command
9391         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
9392                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
9393     }
9394 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
9395   else if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo32_t))
9396     {
9397       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
9398       elfcore_psinfo32_t psinfo;
9399
9400       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
9401
9402 #if defined (HAVE_PSINFO32_T_PR_PID) || defined (HAVE_PRPSINFO32_T_PR_PID)
9403       elf_tdata (abfd)->core->pid = psinfo.pr_pid;
9404 #endif
9405       elf_tdata (abfd)->core->program
9406         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
9407                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
9408
9409       elf_tdata (abfd)->core->command
9410         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
9411                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
9412     }
9413 #endif
9414
9415   else
9416     {
9417       /* Fail - we don't know how to handle any other
9418          note size (ie. data object type).  */
9419       return TRUE;
9420     }
9421
9422   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
9423      onto the end of the args in some (at least one anyway)
9424      implementations, so strip it off if it exists.  */
9425
9426   {
9427     char *command = elf_tdata (abfd)->core->command;
9428     int n = strlen (command);
9429
9430     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
9431       command[n - 1] = '\0';
9432   }
9433
9434   return TRUE;
9435 }
9436 #endif /* defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T) */
9437
9438 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
9439 static bfd_boolean
9440 elfcore_grok_pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9441 {
9442   if (note->descsz == sizeof (pstatus_t)
9443 #if defined (HAVE_PXSTATUS_T)
9444       || note->descsz == sizeof (pxstatus_t)
9445 #endif
9446       )
9447     {
9448       pstatus_t pstat;
9449
9450       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
9451
9452       elf_tdata (abfd)->core->pid = pstat.pr_pid;
9453     }
9454 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
9455   else if (note->descsz == sizeof (pstatus32_t))
9456     {
9457       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
9458       pstatus32_t pstat;
9459
9460       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
9461
9462       elf_tdata (abfd)->core->pid = pstat.pr_pid;
9463     }
9464 #endif
9465   /* Could grab some more details from the "representative"
9466      lwpstatus_t in pstat.pr_lwp, but we'll catch it all in an
9467      NT_LWPSTATUS note, presumably.  */
9468
9469   return TRUE;
9470 }
9471 #endif /* defined (HAVE_PSTATUS_T) */
9472
9473 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
9474 static bfd_boolean
9475 elfcore_grok_lwpstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9476 {
9477   lwpstatus_t lwpstat;
9478   char buf[100];
9479   char *name;
9480   size_t len;
9481   asection *sect;
9482
9483   if (note->descsz != sizeof (lwpstat)
9484 #if defined (HAVE_LWPXSTATUS_T)
9485       && note->descsz != sizeof (lwpxstatus_t)
9486 #endif
9487       )
9488     return TRUE;
9489
9490   memcpy (&lwpstat, note->descdata, sizeof (lwpstat));
9491
9492   elf_tdata (abfd)->core->lwpid = lwpstat.pr_lwpid;
9493   /* Do not overwrite the core signal if it has already been set by
9494      another thread.  */
9495   if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
9496     elf_tdata (abfd)->core->signal = lwpstat.pr_cursig;
9497
9498   /* Make a ".reg/999" section.  */
9499
9500   sprintf (buf, ".reg/%d", elfcore_make_pid (abfd));
9501   len = strlen (buf) + 1;
9502   name = bfd_alloc (abfd, len);
9503   if (name == NULL)
9504     return FALSE;
9505   memcpy (name, buf, len);
9506
9507   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9508   if (sect == NULL)
9509     return FALSE;
9510
9511 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
9512   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs);
9513   sect->filepos = note->descpos
9514     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.gregs);
9515 #endif
9516
9517 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
9518   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_reg);
9519   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_reg);
9520 #endif
9521
9522   sect->alignment_power = 2;
9523
9524   if (!elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
9525     return FALSE;
9526
9527   /* Make a ".reg2/999" section */
9528
9529   sprintf (buf, ".reg2/%d", elfcore_make_pid (abfd));
9530   len = strlen (buf) + 1;
9531   name = bfd_alloc (abfd, len);
9532   if (name == NULL)
9533     return FALSE;
9534   memcpy (name, buf, len);
9535
9536   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9537   if (sect == NULL)
9538     return FALSE;
9539
9540 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
9541   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.fpregs);
9542   sect->filepos = note->descpos
9543     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.fpregs);
9544 #endif
9545
9546 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_FPREG)
9547   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_fpreg);
9548   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_fpreg);
9549 #endif
9550
9551   sect->alignment_power = 2;
9552
9553   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg2", sect);
9554 }
9555 #endif /* defined (HAVE_LWPSTATUS_T) */
9556
9557 static bfd_boolean
9558 elfcore_grok_win32pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9559 {
9560   char buf[30];
9561   char *name;
9562   size_t len;
9563   asection *sect;
9564   int type;
9565   int is_active_thread;
9566   bfd_vma base_addr;
9567
9568   if (note->descsz < 728)
9569     return TRUE;
9570
9571   if (! CONST_STRNEQ (note->namedata, "win32"))
9572     return TRUE;
9573
9574   type = bfd_get_32 (abfd, note->descdata);
9575
9576   switch (type)
9577     {
9578     case 1 /* NOTE_INFO_PROCESS */:
9579       /* FIXME: need to add ->core->command.  */
9580       /* process_info.pid */
9581       elf_tdata (abfd)->core->pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
9582       /* process_info.signal */
9583       elf_tdata (abfd)->core->signal = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 12);
9584       break;
9585
9586     case 2 /* NOTE_INFO_THREAD */:
9587       /* Make a ".reg/999" section.  */
9588       /* thread_info.tid */
9589       sprintf (buf, ".reg/%ld", (long) bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8));
9590
9591       len = strlen (buf) + 1;
9592       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
9593       if (name == NULL)
9594         return FALSE;
9595
9596       memcpy (name, buf, len);
9597
9598       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9599       if (sect == NULL)
9600         return FALSE;
9601
9602       /* sizeof (thread_info.thread_context) */
9603       sect->size = 716;
9604       /* offsetof (thread_info.thread_context) */
9605       sect->filepos = note->descpos + 12;
9606       sect->alignment_power = 2;
9607
9608       /* thread_info.is_active_thread */
9609       is_active_thread = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
9610
9611       if (is_active_thread)
9612         if (! elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
9613           return FALSE;
9614       break;
9615
9616     case 3 /* NOTE_INFO_MODULE */:
9617       /* Make a ".module/xxxxxxxx" section.  */
9618       /* module_info.base_address */
9619       base_addr = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 4);
9620       sprintf (buf, ".module/%08lx", (unsigned long) base_addr);
9621
9622       len = strlen (buf) + 1;
9623       name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
9624       if (name == NULL)
9625         return FALSE;
9626
9627       memcpy (name, buf, len);
9628
9629       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
9630
9631       if (sect == NULL)
9632         return FALSE;
9633
9634       sect->size = note->descsz;
9635       sect->filepos = note->descpos;
9636       sect->alignment_power = 2;
9637       break;
9638
9639     default:
9640       return TRUE;
9641     }
9642
9643   return TRUE;
9644 }
9645
9646 static bfd_boolean
9647 elfcore_grok_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9648 {
9649   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9650
9651   switch (note->type)
9652     {
9653     default:
9654       return TRUE;
9655
9656     case NT_PRSTATUS:
9657       if (bed->elf_backend_grok_prstatus)
9658         if ((*bed->elf_backend_grok_prstatus) (abfd, note))
9659           return TRUE;
9660 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
9661       return elfcore_grok_prstatus (abfd, note);
9662 #else
9663       return TRUE;
9664 #endif
9665
9666 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
9667     case NT_PSTATUS:
9668       return elfcore_grok_pstatus (abfd, note);
9669 #endif
9670
9671 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
9672     case NT_LWPSTATUS:
9673       return elfcore_grok_lwpstatus (abfd, note);
9674 #endif
9675
9676     case NT_FPREGSET:           /* FIXME: rename to NT_PRFPREG */
9677       return elfcore_grok_prfpreg (abfd, note);
9678
9679     case NT_WIN32PSTATUS:
9680       return elfcore_grok_win32pstatus (abfd, note);
9681
9682     case NT_PRXFPREG:           /* Linux SSE extension */
9683       if (note->namesz == 6
9684           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9685         return elfcore_grok_prxfpreg (abfd, note);
9686       else
9687         return TRUE;
9688
9689     case NT_X86_XSTATE:         /* Linux XSAVE extension */
9690       if (note->namesz == 6
9691           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9692         return elfcore_grok_xstatereg (abfd, note);
9693       else
9694         return TRUE;
9695
9696     case NT_PPC_VMX:
9697       if (note->namesz == 6
9698           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9699         return elfcore_grok_ppc_vmx (abfd, note);
9700       else
9701         return TRUE;
9702
9703     case NT_PPC_VSX:
9704       if (note->namesz == 6
9705           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9706         return elfcore_grok_ppc_vsx (abfd, note);
9707       else
9708         return TRUE;
9709
9710     case NT_S390_HIGH_GPRS:
9711       if (note->namesz == 6
9712           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9713         return elfcore_grok_s390_high_gprs (abfd, note);
9714       else
9715         return TRUE;
9716
9717     case NT_S390_TIMER:
9718       if (note->namesz == 6
9719           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9720         return elfcore_grok_s390_timer (abfd, note);
9721       else
9722         return TRUE;
9723
9724     case NT_S390_TODCMP:
9725       if (note->namesz == 6
9726           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9727         return elfcore_grok_s390_todcmp (abfd, note);
9728       else
9729         return TRUE;
9730
9731     case NT_S390_TODPREG:
9732       if (note->namesz == 6
9733           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9734         return elfcore_grok_s390_todpreg (abfd, note);
9735       else
9736         return TRUE;
9737
9738     case NT_S390_CTRS:
9739       if (note->namesz == 6
9740           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9741         return elfcore_grok_s390_ctrs (abfd, note);
9742       else
9743         return TRUE;
9744
9745     case NT_S390_PREFIX:
9746       if (note->namesz == 6
9747           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9748         return elfcore_grok_s390_prefix (abfd, note);
9749       else
9750         return TRUE;
9751
9752     case NT_S390_LAST_BREAK:
9753       if (note->namesz == 6
9754           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9755         return elfcore_grok_s390_last_break (abfd, note);
9756       else
9757         return TRUE;
9758
9759     case NT_S390_SYSTEM_CALL:
9760       if (note->namesz == 6
9761           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9762         return elfcore_grok_s390_system_call (abfd, note);
9763       else
9764         return TRUE;
9765
9766     case NT_S390_TDB:
9767       if (note->namesz == 6
9768           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9769         return elfcore_grok_s390_tdb (abfd, note);
9770       else
9771         return TRUE;
9772
9773     case NT_S390_VXRS_LOW:
9774       if (note->namesz == 6
9775           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9776         return elfcore_grok_s390_vxrs_low (abfd, note);
9777       else
9778         return TRUE;
9779
9780     case NT_S390_VXRS_HIGH:
9781       if (note->namesz == 6
9782           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9783         return elfcore_grok_s390_vxrs_high (abfd, note);
9784       else
9785         return TRUE;
9786
9787     case NT_S390_GS_CB:
9788       if (note->namesz == 6
9789           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9790         return elfcore_grok_s390_gs_cb (abfd, note);
9791       else
9792         return TRUE;
9793
9794     case NT_S390_GS_BC:
9795       if (note->namesz == 6
9796           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9797         return elfcore_grok_s390_gs_bc (abfd, note);
9798       else
9799         return TRUE;
9800
9801     case NT_ARM_VFP:
9802       if (note->namesz == 6
9803           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9804         return elfcore_grok_arm_vfp (abfd, note);
9805       else
9806         return TRUE;
9807
9808     case NT_ARM_TLS:
9809       if (note->namesz == 6
9810           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9811         return elfcore_grok_aarch_tls (abfd, note);
9812       else
9813         return TRUE;
9814
9815     case NT_ARM_HW_BREAK:
9816       if (note->namesz == 6
9817           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9818         return elfcore_grok_aarch_hw_break (abfd, note);
9819       else
9820         return TRUE;
9821
9822     case NT_ARM_HW_WATCH:
9823       if (note->namesz == 6
9824           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
9825         return elfcore_grok_aarch_hw_watch (abfd, note);
9826       else
9827         return TRUE;
9828
9829     case NT_PRPSINFO:
9830     case NT_PSINFO:
9831       if (bed->elf_backend_grok_psinfo)
9832         if ((*bed->elf_backend_grok_psinfo) (abfd, note))
9833           return TRUE;
9834 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
9835       return elfcore_grok_psinfo (abfd, note);
9836 #else
9837       return TRUE;
9838 #endif
9839
9840     case NT_AUXV:
9841       {
9842         asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
9843                                                              SEC_HAS_CONTENTS);
9844
9845         if (sect == NULL)
9846           return FALSE;
9847         sect->size = note->descsz;
9848         sect->filepos = note->descpos;
9849         sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
9850
9851         return TRUE;
9852       }
9853
9854     case NT_FILE:
9855       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.linuxcore.file",
9856                                               note);
9857
9858     case NT_SIGINFO:
9859       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.linuxcore.siginfo",
9860                                               note);
9861
9862     }
9863 }
9864
9865 static bfd_boolean
9866 elfobj_grok_gnu_build_id (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9867 {
9868   struct bfd_build_id* build_id;
9869
9870   if (note->descsz == 0)
9871     return FALSE;
9872
9873   build_id = bfd_alloc (abfd, sizeof (struct bfd_build_id) - 1 + note->descsz);
9874   if (build_id == NULL)
9875     return FALSE;
9876
9877   build_id->size = note->descsz;
9878   memcpy (build_id->data, note->descdata, note->descsz);
9879   abfd->build_id = build_id;
9880
9881   return TRUE;
9882 }
9883
9884 static bfd_boolean
9885 elfobj_grok_gnu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9886 {
9887   switch (note->type)
9888     {
9889     default:
9890       return TRUE;
9891
9892     case NT_GNU_PROPERTY_TYPE_0:
9893       return _bfd_elf_parse_gnu_properties (abfd, note);
9894
9895     case NT_GNU_BUILD_ID:
9896       return elfobj_grok_gnu_build_id (abfd, note);
9897     }
9898 }
9899
9900 static bfd_boolean
9901 elfobj_grok_stapsdt_note_1 (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9902 {
9903   struct sdt_note *cur =
9904     (struct sdt_note *) bfd_alloc (abfd, sizeof (struct sdt_note)
9905                                    + note->descsz);
9906
9907   cur->next = (struct sdt_note *) (elf_tdata (abfd))->sdt_note_head;
9908   cur->size = (bfd_size_type) note->descsz;
9909   memcpy (cur->data, note->descdata, note->descsz);
9910
9911   elf_tdata (abfd)->sdt_note_head = cur;
9912
9913   return TRUE;
9914 }
9915
9916 static bfd_boolean
9917 elfobj_grok_stapsdt_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9918 {
9919   switch (note->type)
9920     {
9921     case NT_STAPSDT:
9922       return elfobj_grok_stapsdt_note_1 (abfd, note);
9923
9924     default:
9925       return TRUE;
9926     }
9927 }
9928
9929 static bfd_boolean
9930 elfcore_grok_freebsd_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9931 {
9932   size_t offset;
9933
9934   switch (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS])
9935     {
9936     case ELFCLASS32:
9937       if (note->descsz < 108)
9938         return FALSE;
9939       break;
9940
9941     case ELFCLASS64:
9942       if (note->descsz < 120)
9943         return FALSE;
9944       break;
9945
9946     default:
9947       return FALSE;
9948     }
9949
9950   /* Check for version 1 in pr_version.  */
9951   if (bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata) != 1)
9952     return FALSE;
9953
9954   offset = 4;
9955
9956   /* Skip over pr_psinfosz. */
9957   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS32)
9958     offset += 4;
9959   else
9960     {
9961       offset += 4;      /* Padding before pr_psinfosz. */
9962       offset += 8;
9963     }
9964
9965   /* pr_fname is PRFNAMESZ (16) + 1 bytes in size.  */
9966   elf_tdata (abfd)->core->program
9967     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + offset, 17);
9968   offset += 17;
9969
9970   /* pr_psargs is PRARGSZ (80) + 1 bytes in size.  */
9971   elf_tdata (abfd)->core->command
9972     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + offset, 81);
9973   offset += 81;
9974
9975   /* Padding before pr_pid.  */
9976   offset += 2;
9977
9978   /* The pr_pid field was added in version "1a".  */
9979   if (note->descsz < offset + 4)
9980     return TRUE;
9981
9982   elf_tdata (abfd)->core->pid
9983     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
9984
9985   return TRUE;
9986 }
9987
9988 static bfd_boolean
9989 elfcore_grok_freebsd_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
9990 {
9991   size_t offset;
9992   size_t size;
9993   size_t min_size;
9994
9995   /* Compute offset of pr_getregsz, skipping over pr_statussz.
9996      Also compute minimum size of this note.  */
9997   switch (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS])
9998     {
9999     case ELFCLASS32:
10000       offset = 4 + 4;
10001       min_size = offset + (4 * 2) + 4 + 4 + 4;
10002       break;
10003
10004     case ELFCLASS64:
10005       offset = 4 + 4 + 8;       /* Includes padding before pr_statussz.  */
10006       min_size = offset + (8 * 2) + 4 + 4 + 4 + 4;
10007       break;
10008
10009     default:
10010       return FALSE;
10011     }
10012
10013   if (note->descsz < min_size)
10014     return FALSE;
10015
10016   /* Check for version 1 in pr_version.  */
10017   if (bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata) != 1)
10018     return FALSE;
10019
10020   /* Extract size of pr_reg from pr_gregsetsz.  */
10021   /* Skip over pr_gregsetsz and pr_fpregsetsz.  */
10022   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS32)
10023     {
10024       size = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
10025       offset += 4 * 2;
10026     }
10027   else
10028     {
10029       size = bfd_h_get_64 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
10030       offset += 8 * 2;
10031     }
10032
10033   /* Skip over pr_osreldate.  */
10034   offset += 4;
10035
10036   /* Read signal from pr_cursig.  */
10037   if (elf_tdata (abfd)->core->signal == 0)
10038     elf_tdata (abfd)->core->signal
10039       = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
10040   offset += 4;
10041
10042   /* Read TID from pr_pid.  */
10043   elf_tdata (abfd)->core->lwpid
10044       = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + offset);
10045   offset += 4;
10046
10047   /* Padding before pr_reg.  */
10048   if (elf_elfheader (abfd)->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
10049     offset += 4;
10050
10051   /* Make sure that there is enough data remaining in the note.  */
10052   if ((note->descsz - offset) < size)
10053     return FALSE;
10054
10055   /* Make a ".reg/999" section and a ".reg" section.  */
10056   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
10057                                           size, note->descpos + offset);
10058 }
10059
10060 static bfd_boolean
10061 elfcore_grok_freebsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10062 {
10063   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10064
10065   switch (note->type)
10066     {
10067     case NT_PRSTATUS:
10068       if (bed->elf_backend_grok_freebsd_prstatus)
10069         if ((*bed->elf_backend_grok_freebsd_prstatus) (abfd, note))
10070           return TRUE;
10071       return elfcore_grok_freebsd_prstatus (abfd, note);
10072
10073     case NT_FPREGSET:
10074       return elfcore_grok_prfpreg (abfd, note);
10075
10076     case NT_PRPSINFO:
10077       return elfcore_grok_freebsd_psinfo (abfd, note);
10078
10079     case NT_FREEBSD_THRMISC:
10080       if (note->namesz == 8)
10081         return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".thrmisc", note);
10082       else
10083         return TRUE;
10084
10085     case NT_FREEBSD_PROCSTAT_PROC:
10086       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.freebsdcore.proc",
10087                                               note);
10088
10089     case NT_FREEBSD_PROCSTAT_FILES:
10090       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.freebsdcore.files",
10091                                               note);
10092
10093     case NT_FREEBSD_PROCSTAT_VMMAP:
10094       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.freebsdcore.vmmap",
10095                                               note);
10096
10097     case NT_FREEBSD_PROCSTAT_AUXV:
10098       {
10099         asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
10100                                                              SEC_HAS_CONTENTS);
10101
10102         if (sect == NULL)
10103           return FALSE;
10104         sect->size = note->descsz - 4;
10105         sect->filepos = note->descpos + 4;
10106         sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
10107
10108         return TRUE;
10109       }
10110
10111     case NT_X86_XSTATE:
10112       if (note->namesz == 8)
10113         return elfcore_grok_xstatereg (abfd, note);
10114       else
10115         return TRUE;
10116
10117     case NT_FREEBSD_PTLWPINFO:
10118       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.freebsdcore.lwpinfo",
10119                                               note);
10120
10121     case NT_ARM_VFP:
10122       return elfcore_grok_arm_vfp (abfd, note);
10123
10124     default:
10125       return TRUE;
10126     }
10127 }
10128
10129 static bfd_boolean
10130 elfcore_netbsd_get_lwpid (Elf_Internal_Note *note, int *lwpidp)
10131 {
10132   char *cp;
10133
10134   cp = strchr (note->namedata, '@');
10135   if (cp != NULL)
10136     {
10137       *lwpidp = atoi(cp + 1);
10138       return TRUE;
10139     }
10140   return FALSE;
10141 }
10142
10143 static bfd_boolean
10144 elfcore_grok_netbsd_procinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10145 {
10146   if (note->descsz <= 0x7c + 31)
10147     return FALSE;
10148
10149   /* Signal number at offset 0x08. */
10150   elf_tdata (abfd)->core->signal
10151     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x08);
10152
10153   /* Process ID at offset 0x50. */
10154   elf_tdata (abfd)->core->pid
10155     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x50);
10156
10157   /* Command name at 0x7c (max 32 bytes, including nul). */
10158   elf_tdata (abfd)->core->command
10159     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 0x7c, 31);
10160
10161   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.netbsdcore.procinfo",
10162                                           note);
10163 }
10164
10165 static bfd_boolean
10166 elfcore_grok_netbsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10167 {
10168   int lwp;
10169
10170   if (elfcore_netbsd_get_lwpid (note, &lwp))
10171     elf_tdata (abfd)->core->lwpid = lwp;
10172
10173   if (note->type == NT_NETBSDCORE_PROCINFO)
10174     {
10175       /* NetBSD-specific core "procinfo".  Note that we expect to
10176          find this note before any of the others, which is fine,
10177          since the kernel writes this note out first when it
10178          creates a core file.  */
10179
10180       return elfcore_grok_netbsd_procinfo (abfd, note);
10181     }
10182
10183   /* As of Jan 2002 there are no other machine-independent notes
10184      defined for NetBSD core files.  If the note type is less
10185      than the start of the machine-dependent note types, we don't
10186      understand it.  */
10187
10188   if (note->type < NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH)
10189     return TRUE;
10190
10191
10192   switch (bfd_get_arch (abfd))
10193     {
10194       /* On the Alpha, SPARC (32-bit and 64-bit), PT_GETREGS == mach+0 and
10195          PT_GETFPREGS == mach+2.  */
10196
10197     case bfd_arch_alpha:
10198     case bfd_arch_sparc:
10199       switch (note->type)
10200         {
10201         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+0:
10202           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
10203
10204         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+2:
10205           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
10206
10207         default:
10208           return TRUE;
10209         }
10210
10211       /* On all other arch's, PT_GETREGS == mach+1 and
10212          PT_GETFPREGS == mach+3.  */
10213
10214     default:
10215       switch (note->type)
10216         {
10217         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+1:
10218           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
10219
10220         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+3:
10221           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
10222
10223         default:
10224           return TRUE;
10225         }
10226     }
10227     /* NOTREACHED */
10228 }
10229
10230 static bfd_boolean
10231 elfcore_grok_openbsd_procinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10232 {
10233   if (note->descsz <= 0x48 + 31)
10234     return FALSE;
10235
10236   /* Signal number at offset 0x08. */
10237   elf_tdata (abfd)->core->signal
10238     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x08);
10239
10240   /* Process ID at offset 0x20. */
10241   elf_tdata (abfd)->core->pid
10242     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x20);
10243
10244   /* Command name at 0x48 (max 32 bytes, including nul). */
10245   elf_tdata (abfd)->core->command
10246     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 0x48, 31);
10247
10248   return TRUE;
10249 }
10250
10251 static bfd_boolean
10252 elfcore_grok_openbsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10253 {
10254   if (note->type == NT_OPENBSD_PROCINFO)
10255     return elfcore_grok_openbsd_procinfo (abfd, note);
10256
10257   if (note->type == NT_OPENBSD_REGS)
10258     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
10259
10260   if (note->type == NT_OPENBSD_FPREGS)
10261     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
10262
10263   if (note->type == NT_OPENBSD_XFPREGS)
10264     return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xfp", note);
10265
10266   if (note->type == NT_OPENBSD_AUXV)
10267     {
10268       asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
10269                                                            SEC_HAS_CONTENTS);
10270
10271       if (sect == NULL)
10272         return FALSE;
10273       sect->size = note->descsz;
10274       sect->filepos = note->descpos;
10275       sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
10276
10277       return TRUE;
10278     }
10279
10280   if (note->type == NT_OPENBSD_WCOOKIE)
10281     {
10282       asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".wcookie",
10283                                                            SEC_HAS_CONTENTS);
10284
10285       if (sect == NULL)
10286         return FALSE;
10287       sect->size = note->descsz;
10288       sect->filepos = note->descpos;
10289       sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
10290
10291       return TRUE;
10292     }
10293
10294   return TRUE;
10295 }
10296
10297 static bfd_boolean
10298 elfcore_grok_nto_status (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note, long *tid)
10299 {
10300   void *ddata = note->descdata;
10301   char buf[100];
10302   char *name;
10303   asection *sect;
10304   short sig;
10305   unsigned flags;
10306
10307   if (note->descsz < 16)
10308     return FALSE;
10309
10310   /* nto_procfs_status 'pid' field is at offset 0.  */
10311   elf_tdata (abfd)->core->pid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata);
10312
10313   /* nto_procfs_status 'tid' field is at offset 4.  Pass it back.  */
10314   *tid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 4);
10315
10316   /* nto_procfs_status 'flags' field is at offset 8.  */
10317   flags = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 8);
10318
10319   /* nto_procfs_status 'what' field is at offset 14.  */
10320   if ((sig = bfd_get_16 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 14)) > 0)
10321     {
10322       elf_tdata (abfd)->core->signal = sig;
10323       elf_tdata (abfd)->core->lwpid = *tid;
10324     }
10325
10326   /* _DEBUG_FLAG_CURTID (current thread) is 0x80.  Some cores
10327      do not come from signals so we make sure we set the current
10328      thread just in case.  */
10329   if (flags & 0x00000080)
10330     elf_tdata (abfd)->core->lwpid = *tid;
10331
10332   /* Make a ".qnx_core_status/%d" section.  */
10333   sprintf (buf, ".qnx_core_status/%ld", *tid);
10334
10335   name = (char *) bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
10336   if (name == NULL)
10337     return FALSE;
10338   strcpy (name, buf);
10339
10340   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
10341   if (sect == NULL)
10342     return FALSE;
10343
10344   sect->size            = note->descsz;
10345   sect->filepos         = note->descpos;
10346   sect->alignment_power = 2;
10347
10348   return (elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".qnx_core_status", sect));
10349 }
10350
10351 static bfd_boolean
10352 elfcore_grok_nto_regs (bfd *abfd,
10353                        Elf_Internal_Note *note,
10354                        long tid,
10355                        char *base)
10356 {
10357   char buf[100];
10358   char *name;
10359   asection *sect;
10360
10361   /* Make a "(base)/%d" section.  */
10362   sprintf (buf, "%s/%ld", base, tid);
10363
10364   name = (char *) bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
10365   if (name == NULL)
10366     return FALSE;
10367   strcpy (name, buf);
10368
10369   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
10370   if (sect == NULL)
10371     return FALSE;
10372
10373   sect->size            = note->descsz;
10374   sect->filepos         = note->descpos;
10375   sect->alignment_power = 2;
10376
10377   /* This is the current thread.  */
10378   if (elf_tdata (abfd)->core->lwpid == tid)
10379     return elfcore_maybe_make_sect (abfd, base, sect);
10380
10381   return TRUE;
10382 }
10383
10384 #define BFD_QNT_CORE_INFO       7
10385 #define BFD_QNT_CORE_STATUS     8
10386 #define BFD_QNT_CORE_GREG       9
10387 #define BFD_QNT_CORE_FPREG      10
10388
10389 static bfd_boolean
10390 elfcore_grok_nto_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10391 {
10392   /* Every GREG section has a STATUS section before it.  Store the
10393      tid from the previous call to pass down to the next gregs
10394      function.  */
10395   static long tid = 1;
10396
10397   switch (note->type)
10398     {
10399     case BFD_QNT_CORE_INFO:
10400       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".qnx_core_info", note);
10401     case BFD_QNT_CORE_STATUS:
10402       return elfcore_grok_nto_status (abfd, note, &tid);
10403     case BFD_QNT_CORE_GREG:
10404       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg");
10405     case BFD_QNT_CORE_FPREG:
10406       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg2");
10407     default:
10408       return TRUE;
10409     }
10410 }
10411
10412 static bfd_boolean
10413 elfcore_grok_spu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
10414 {
10415   char *name;
10416   asection *sect;
10417   size_t len;
10418
10419   /* Use note name as section name.  */
10420   len = note->namesz;
10421   name = (char *) bfd_alloc (abfd, len);
10422   if (name == NULL)
10423     return FALSE;
10424   memcpy (name, note->namedata, len);
10425   name[len - 1] = '\0';
10426
10427   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
10428   if (sect == NULL)
10429     return FALSE;
10430
10431   sect->size            = note->descsz;
10432   sect->filepos         = note->descpos;
10433   sect->alignment_power = 1;
10434
10435   return TRUE;
10436 }
10437
10438 /* Function: elfcore_write_note
10439
10440    Inputs:
10441      buffer to hold note, and current size of buffer
10442      name of note
10443      type of note
10444      data for note
10445      size of data for note
10446
10447    Writes note to end of buffer.  ELF64 notes are written exactly as
10448    for ELF32, despite the current (as of 2006) ELF gabi specifying
10449    that they ought to have 8-byte namesz and descsz field, and have
10450    8-byte alignment.  Other writers, eg. Linux kernel, do the same.
10451
10452    Return:
10453    Pointer to realloc'd buffer, *BUFSIZ updated.  */
10454
10455 char *
10456 elfcore_write_note (bfd *abfd,
10457                     char *buf,
10458                     int *bufsiz,
10459                     const char *name,
10460                     int type,
10461                     const void *input,
10462                     int size)
10463 {
10464   Elf_External_Note *xnp;
10465   size_t namesz;
10466   size_t newspace;
10467   char *dest;
10468
10469   namesz = 0;
10470   if (name != NULL)
10471     namesz = strlen (name) + 1;
10472
10473   newspace = 12 + ((namesz + 3) & -4) + ((size + 3) & -4);
10474
10475   buf = (char *) realloc (buf, *bufsiz + newspace);
10476   if (buf == NULL)
10477     return buf;
10478   dest = buf + *bufsiz;
10479   *bufsiz += newspace;
10480   xnp = (Elf_External_Note *) dest;
10481   H_PUT_32 (abfd, namesz, xnp->namesz);
10482   H_PUT_32 (abfd, size, xnp->descsz);
10483   H_PUT_32 (abfd, type, xnp->type);
10484   dest = xnp->name;
10485   if (name != NULL)
10486     {
10487       memcpy (dest, name, namesz);
10488       dest += namesz;
10489       while (namesz & 3)
10490         {
10491           *dest++ = '\0';
10492           ++namesz;
10493         }
10494     }
10495   memcpy (dest, input, size);
10496   dest += size;
10497   while (size & 3)
10498     {
10499       *dest++ = '\0';
10500       ++size;
10501     }
10502   return buf;
10503 }
10504
10505 char *
10506 elfcore_write_prpsinfo (bfd  *abfd,
10507                         char *buf,
10508                         int  *bufsiz,
10509                         const char *fname,
10510                         const char *psargs)
10511 {
10512   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10513
10514   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
10515     {
10516       char *ret;
10517       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
10518                                                  NT_PRPSINFO, fname, psargs);
10519       if (ret != NULL)
10520         return ret;
10521     }
10522
10523 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
10524 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
10525   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
10526     {
10527 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)
10528       psinfo32_t data;
10529       int note_type = NT_PSINFO;
10530 #else
10531       prpsinfo32_t data;
10532       int note_type = NT_PRPSINFO;
10533 #endif
10534
10535       memset (&data, 0, sizeof (data));
10536       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
10537       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
10538       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10539                                  "CORE", note_type, &data, sizeof (data));
10540     }
10541   else
10542 #endif
10543     {
10544 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
10545       psinfo_t data;
10546       int note_type = NT_PSINFO;
10547 #else
10548       prpsinfo_t data;
10549       int note_type = NT_PRPSINFO;
10550 #endif
10551
10552       memset (&data, 0, sizeof (data));
10553       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
10554       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
10555       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10556                                  "CORE", note_type, &data, sizeof (data));
10557     }
10558 #endif  /* PSINFO_T or PRPSINFO_T */
10559
10560   free (buf);
10561   return NULL;
10562 }
10563
10564 char *
10565 elfcore_write_linux_prpsinfo32
10566   (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
10567    const struct elf_internal_linux_prpsinfo *prpsinfo)
10568 {
10569   if (get_elf_backend_data (abfd)->linux_prpsinfo32_ugid16)
10570     {
10571       struct elf_external_linux_prpsinfo32_ugid16 data;
10572
10573       swap_linux_prpsinfo32_ugid16_out (abfd, prpsinfo, &data);
10574       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE", NT_PRPSINFO,
10575                                  &data, sizeof (data));
10576     }
10577   else
10578     {
10579       struct elf_external_linux_prpsinfo32_ugid32 data;
10580
10581       swap_linux_prpsinfo32_ugid32_out (abfd, prpsinfo, &data);
10582       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE", NT_PRPSINFO,
10583                                  &data, sizeof (data));
10584     }
10585 }
10586
10587 char *
10588 elfcore_write_linux_prpsinfo64
10589   (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
10590    const struct elf_internal_linux_prpsinfo *prpsinfo)
10591 {
10592   if (get_elf_backend_data (abfd)->linux_prpsinfo64_ugid16)
10593     {
10594       struct elf_external_linux_prpsinfo64_ugid16 data;
10595
10596       swap_linux_prpsinfo64_ugid16_out (abfd, prpsinfo, &data);
10597       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10598                                  "CORE", NT_PRPSINFO, &data, sizeof (data));
10599     }
10600   else
10601     {
10602       struct elf_external_linux_prpsinfo64_ugid32 data;
10603
10604       swap_linux_prpsinfo64_ugid32_out (abfd, prpsinfo, &data);
10605       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10606                                  "CORE", NT_PRPSINFO, &data, sizeof (data));
10607     }
10608 }
10609
10610 char *
10611 elfcore_write_prstatus (bfd *abfd,
10612                         char *buf,
10613                         int *bufsiz,
10614                         long pid,
10615                         int cursig,
10616                         const void *gregs)
10617 {
10618   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10619
10620   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
10621     {
10622       char *ret;
10623       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
10624                                                  NT_PRSTATUS,
10625                                                  pid, cursig, gregs);
10626       if (ret != NULL)
10627         return ret;
10628     }
10629
10630 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
10631 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
10632   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
10633     {
10634       prstatus32_t prstat;
10635
10636       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
10637       prstat.pr_pid = pid;
10638       prstat.pr_cursig = cursig;
10639       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
10640       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE",
10641                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
10642     }
10643   else
10644 #endif
10645     {
10646       prstatus_t prstat;
10647
10648       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
10649       prstat.pr_pid = pid;
10650       prstat.pr_cursig = cursig;
10651       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
10652       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, "CORE",
10653                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
10654     }
10655 #endif /* HAVE_PRSTATUS_T */
10656
10657   free (buf);
10658   return NULL;
10659 }
10660
10661 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
10662 char *
10663 elfcore_write_lwpstatus (bfd *abfd,
10664                          char *buf,
10665                          int *bufsiz,
10666                          long pid,
10667                          int cursig,
10668                          const void *gregs)
10669 {
10670   lwpstatus_t lwpstat;
10671   const char *note_name = "CORE";
10672
10673   memset (&lwpstat, 0, sizeof (lwpstat));
10674   lwpstat.pr_lwpid  = pid >> 16;
10675   lwpstat.pr_cursig = cursig;
10676 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
10677   memcpy (&lwpstat.pr_reg, gregs, sizeof (lwpstat.pr_reg));
10678 #elif defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
10679 #if !defined(gregs)
10680   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs,
10681           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs));
10682 #else
10683   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs,
10684           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs));
10685 #endif
10686 #endif
10687   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
10688                              NT_LWPSTATUS, &lwpstat, sizeof (lwpstat));
10689 }
10690 #endif /* HAVE_LWPSTATUS_T */
10691
10692 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
10693 char *
10694 elfcore_write_pstatus (bfd *abfd,
10695                        char *buf,
10696                        int *bufsiz,
10697                        long pid,
10698                        int cursig ATTRIBUTE_UNUSED,
10699                        const void *gregs ATTRIBUTE_UNUSED)
10700 {
10701   const char *note_name = "CORE";
10702 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
10703   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
10704
10705   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
10706     {
10707       pstatus32_t pstat;
10708
10709       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
10710       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
10711       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
10712                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
10713       return buf;
10714     }
10715   else
10716 #endif
10717     {
10718       pstatus_t pstat;
10719
10720       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
10721       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
10722       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
10723                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
10724       return buf;
10725     }
10726 }
10727 #endif /* HAVE_PSTATUS_T */
10728
10729 char *
10730 elfcore_write_prfpreg (bfd *abfd,
10731                        char *buf,
10732                        int *bufsiz,
10733                        const void *fpregs,
10734                        int size)
10735 {
10736   const char *note_name = "CORE";
10737   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10738                              note_name, NT_FPREGSET, fpregs, size);
10739 }
10740
10741 char *
10742 elfcore_write_prxfpreg (bfd *abfd,
10743                         char *buf,
10744                         int *bufsiz,
10745                         const void *xfpregs,
10746                         int size)
10747 {
10748   char *note_name = "LINUX";
10749   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10750                              note_name, NT_PRXFPREG, xfpregs, size);
10751 }
10752
10753 char *
10754 elfcore_write_xstatereg (bfd *abfd, char *buf, int *bufsiz,
10755                          const void *xfpregs, int size)
10756 {
10757   char *note_name;
10758   if (get_elf_backend_data (abfd)->elf_osabi == ELFOSABI_FREEBSD)
10759     note_name = "FreeBSD";
10760   else
10761     note_name = "LINUX";
10762   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10763                              note_name, NT_X86_XSTATE, xfpregs, size);
10764 }
10765
10766 char *
10767 elfcore_write_ppc_vmx (bfd *abfd,
10768                        char *buf,
10769                        int *bufsiz,
10770                        const void *ppc_vmx,
10771                        int size)
10772 {
10773   char *note_name = "LINUX";
10774   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10775                              note_name, NT_PPC_VMX, ppc_vmx, size);
10776 }
10777
10778 char *
10779 elfcore_write_ppc_vsx (bfd *abfd,
10780                        char *buf,
10781                        int *bufsiz,
10782                        const void *ppc_vsx,
10783                        int size)
10784 {
10785   char *note_name = "LINUX";
10786   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10787                              note_name, NT_PPC_VSX, ppc_vsx, size);
10788 }
10789
10790 static char *
10791 elfcore_write_s390_high_gprs (bfd *abfd,
10792                               char *buf,
10793                               int *bufsiz,
10794                               const void *s390_high_gprs,
10795                               int size)
10796 {
10797   char *note_name = "LINUX";
10798   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10799                              note_name, NT_S390_HIGH_GPRS,
10800                              s390_high_gprs, size);
10801 }
10802
10803 char *
10804 elfcore_write_s390_timer (bfd *abfd,
10805                           char *buf,
10806                           int *bufsiz,
10807                           const void *s390_timer,
10808                           int size)
10809 {
10810   char *note_name = "LINUX";
10811   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10812                              note_name, NT_S390_TIMER, s390_timer, size);
10813 }
10814
10815 char *
10816 elfcore_write_s390_todcmp (bfd *abfd,
10817                            char *buf,
10818                            int *bufsiz,
10819                            const void *s390_todcmp,
10820                            int size)
10821 {
10822   char *note_name = "LINUX";
10823   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10824                              note_name, NT_S390_TODCMP, s390_todcmp, size);
10825 }
10826
10827 char *
10828 elfcore_write_s390_todpreg (bfd *abfd,
10829                             char *buf,
10830                             int *bufsiz,
10831                             const void *s390_todpreg,
10832                             int size)
10833 {
10834   char *note_name = "LINUX";
10835   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10836                              note_name, NT_S390_TODPREG, s390_todpreg, size);
10837 }
10838
10839 char *
10840 elfcore_write_s390_ctrs (bfd *abfd,
10841                          char *buf,
10842                          int *bufsiz,
10843                          const void *s390_ctrs,
10844                          int size)
10845 {
10846   char *note_name = "LINUX";
10847   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10848                              note_name, NT_S390_CTRS, s390_ctrs, size);
10849 }
10850
10851 char *
10852 elfcore_write_s390_prefix (bfd *abfd,
10853                            char *buf,
10854                            int *bufsiz,
10855                            const void *s390_prefix,
10856                            int size)
10857 {
10858   char *note_name = "LINUX";
10859   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10860                              note_name, NT_S390_PREFIX, s390_prefix, size);
10861 }
10862
10863 char *
10864 elfcore_write_s390_last_break (bfd *abfd,
10865                                char *buf,
10866                                int *bufsiz,
10867                                const void *s390_last_break,
10868                                int size)
10869 {
10870   char *note_name = "LINUX";
10871   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10872                              note_name, NT_S390_LAST_BREAK,
10873                              s390_last_break, size);
10874 }
10875
10876 char *
10877 elfcore_write_s390_system_call (bfd *abfd,
10878                                 char *buf,
10879                                 int *bufsiz,
10880                                 const void *s390_system_call,
10881                                 int size)
10882 {
10883   char *note_name = "LINUX";
10884   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10885                              note_name, NT_S390_SYSTEM_CALL,
10886                              s390_system_call, size);
10887 }
10888
10889 char *
10890 elfcore_write_s390_tdb (bfd *abfd,
10891                         char *buf,
10892                         int *bufsiz,
10893                         const void *s390_tdb,
10894                         int size)
10895 {
10896   char *note_name = "LINUX";
10897   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10898                              note_name, NT_S390_TDB, s390_tdb, size);
10899 }
10900
10901 char *
10902 elfcore_write_s390_vxrs_low (bfd *abfd,
10903                              char *buf,
10904                              int *bufsiz,
10905                              const void *s390_vxrs_low,
10906                              int size)
10907 {
10908   char *note_name = "LINUX";
10909   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10910                              note_name, NT_S390_VXRS_LOW, s390_vxrs_low, size);
10911 }
10912
10913 char *
10914 elfcore_write_s390_vxrs_high (bfd *abfd,
10915                              char *buf,
10916                              int *bufsiz,
10917                              const void *s390_vxrs_high,
10918                              int size)
10919 {
10920   char *note_name = "LINUX";
10921   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10922                              note_name, NT_S390_VXRS_HIGH,
10923                              s390_vxrs_high, size);
10924 }
10925
10926 char *
10927 elfcore_write_s390_gs_cb (bfd *abfd,
10928                           char *buf,
10929                           int *bufsiz,
10930                           const void *s390_gs_cb,
10931                           int size)
10932 {
10933   char *note_name = "LINUX";
10934   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10935                              note_name, NT_S390_GS_CB,
10936                              s390_gs_cb, size);
10937 }
10938
10939 char *
10940 elfcore_write_s390_gs_bc (bfd *abfd,
10941                           char *buf,
10942                           int *bufsiz,
10943                           const void *s390_gs_bc,
10944                           int size)
10945 {
10946   char *note_name = "LINUX";
10947   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10948                              note_name, NT_S390_GS_BC,
10949                              s390_gs_bc, size);
10950 }
10951
10952 char *
10953 elfcore_write_arm_vfp (bfd *abfd,
10954                        char *buf,
10955                        int *bufsiz,
10956                        const void *arm_vfp,
10957                        int size)
10958 {
10959   char *note_name = "LINUX";
10960   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10961                              note_name, NT_ARM_VFP, arm_vfp, size);
10962 }
10963
10964 char *
10965 elfcore_write_aarch_tls (bfd *abfd,
10966                        char *buf,
10967                        int *bufsiz,
10968                        const void *aarch_tls,
10969                        int size)
10970 {
10971   char *note_name = "LINUX";
10972   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10973                              note_name, NT_ARM_TLS, aarch_tls, size);
10974 }
10975
10976 char *
10977 elfcore_write_aarch_hw_break (bfd *abfd,
10978                             char *buf,
10979                             int *bufsiz,
10980                             const void *aarch_hw_break,
10981                             int size)
10982 {
10983   char *note_name = "LINUX";
10984   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10985                              note_name, NT_ARM_HW_BREAK, aarch_hw_break, size);
10986 }
10987
10988 char *
10989 elfcore_write_aarch_hw_watch (bfd *abfd,
10990                             char *buf,
10991                             int *bufsiz,
10992                             const void *aarch_hw_watch,
10993                             int size)
10994 {
10995   char *note_name = "LINUX";
10996   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
10997                              note_name, NT_ARM_HW_WATCH, aarch_hw_watch, size);
10998 }
10999
11000 char *
11001 elfcore_write_register_note (bfd *abfd,
11002                              char *buf,
11003                              int *bufsiz,
11004                              const char *section,
11005                              const void *data,
11006                              int size)
11007 {
11008   if (strcmp (section, ".reg2") == 0)
11009     return elfcore_write_prfpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11010   if (strcmp (section, ".reg-xfp") == 0)
11011     return elfcore_write_prxfpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11012   if (strcmp (section, ".reg-xstate") == 0)
11013     return elfcore_write_xstatereg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11014   if (strcmp (section, ".reg-ppc-vmx") == 0)
11015     return elfcore_write_ppc_vmx (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11016   if (strcmp (section, ".reg-ppc-vsx") == 0)
11017     return elfcore_write_ppc_vsx (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11018   if (strcmp (section, ".reg-s390-high-gprs") == 0)
11019     return elfcore_write_s390_high_gprs (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11020   if (strcmp (section, ".reg-s390-timer") == 0)
11021     return elfcore_write_s390_timer (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11022   if (strcmp (section, ".reg-s390-todcmp") == 0)
11023     return elfcore_write_s390_todcmp (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11024   if (strcmp (section, ".reg-s390-todpreg") == 0)
11025     return elfcore_write_s390_todpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11026   if (strcmp (section, ".reg-s390-ctrs") == 0)
11027     return elfcore_write_s390_ctrs (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11028   if (strcmp (section, ".reg-s390-prefix") == 0)
11029     return elfcore_write_s390_prefix (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11030   if (strcmp (section, ".reg-s390-last-break") == 0)
11031     return elfcore_write_s390_last_break (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11032   if (strcmp (section, ".reg-s390-system-call") == 0)
11033     return elfcore_write_s390_system_call (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11034   if (strcmp (section, ".reg-s390-tdb") == 0)
11035     return elfcore_write_s390_tdb (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11036   if (strcmp (section, ".reg-s390-vxrs-low") == 0)
11037     return elfcore_write_s390_vxrs_low (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11038   if (strcmp (section, ".reg-s390-vxrs-high") == 0)
11039     return elfcore_write_s390_vxrs_high (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11040   if (strcmp (section, ".reg-s390-gs-cb") == 0)
11041     return elfcore_write_s390_gs_cb (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11042   if (strcmp (section, ".reg-s390-gs-bc") == 0)
11043     return elfcore_write_s390_gs_bc (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11044   if (strcmp (section, ".reg-arm-vfp") == 0)
11045     return elfcore_write_arm_vfp (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11046   if (strcmp (section, ".reg-aarch-tls") == 0)
11047     return elfcore_write_aarch_tls (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11048   if (strcmp (section, ".reg-aarch-hw-break") == 0)
11049     return elfcore_write_aarch_hw_break (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11050   if (strcmp (section, ".reg-aarch-hw-watch") == 0)
11051     return elfcore_write_aarch_hw_watch (abfd, buf, bufsiz, data, size);
11052   return NULL;
11053 }
11054
11055 static bfd_boolean
11056 elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size, file_ptr offset,
11057                  size_t align)
11058 {
11059   char *p;
11060
11061   /* NB: CORE PT_NOTE segments may have p_align values of 0 or 1.
11062      gABI specifies that PT_NOTE alignment should be aligned to 4
11063      bytes for 32-bit objects and to 8 bytes for 64-bit objects.  If
11064      align is less than 4, we use 4 byte alignment.   */
11065   if (align < 4)
11066     align = 4;
11067   if (align != 4 && align != 8)
11068     return FALSE;
11069
11070   p = buf;
11071   while (p < buf + size)
11072     {
11073       Elf_External_Note *xnp = (Elf_External_Note *) p;
11074       Elf_Internal_Note in;
11075
11076       if (offsetof (Elf_External_Note, name) > buf - p + size)
11077         return FALSE;
11078
11079       in.type = H_GET_32 (abfd, xnp->type);
11080
11081       in.namesz = H_GET_32 (abfd, xnp->namesz);
11082       in.namedata = xnp->name;
11083       if (in.namesz > buf - in.namedata + size)
11084         return FALSE;
11085
11086       in.descsz = H_GET_32 (abfd, xnp->descsz);
11087       in.descdata = p + ELF_NOTE_DESC_OFFSET (in.namesz, align);
11088       in.descpos = offset + (in.descdata - buf);
11089       if (in.descsz != 0
11090           && (in.descdata >= buf + size
11091               || in.descsz > buf - in.descdata + size))
11092         return FALSE;
11093
11094       switch (bfd_get_format (abfd))
11095         {
11096         default:
11097           return TRUE;
11098
11099         case bfd_core:
11100           {
11101 #define GROKER_ELEMENT(S,F) {S, sizeof (S) - 1, F}
11102             struct
11103             {
11104               const char * string;
11105               size_t len;
11106               bfd_boolean (* func)(bfd *, Elf_Internal_Note *);
11107             }
11108             grokers[] =
11109             {
11110               GROKER_ELEMENT ("", elfcore_grok_note),
11111               GROKER_ELEMENT ("FreeBSD", elfcore_grok_freebsd_note),
11112               GROKER_ELEMENT ("NetBSD-CORE", elfcore_grok_netbsd_note),
11113               GROKER_ELEMENT ( "OpenBSD", elfcore_grok_openbsd_note),
11114               GROKER_ELEMENT ("QNX", elfcore_grok_nto_note),
11115               GROKER_ELEMENT ("SPU/", elfcore_grok_spu_note)
11116             };
11117 #undef GROKER_ELEMENT
11118             int i;
11119
11120             for (i = ARRAY_SIZE (grokers); i--;)
11121               {
11122                 if (in.namesz >= grokers[i].len
11123                     && strncmp (in.namedata, grokers[i].string,
11124                                 grokers[i].len) == 0)
11125                   {
11126                     if (! grokers[i].func (abfd, & in))
11127                       return FALSE;
11128                     break;
11129                   }
11130               }
11131             break;
11132           }
11133
11134         case bfd_object:
11135           if (in.namesz == sizeof "GNU" && strcmp (in.namedata, "GNU") == 0)
11136             {
11137               if (! elfobj_grok_gnu_note (abfd, &in))
11138                 return FALSE;
11139             }
11140           else if (in.namesz == sizeof "stapsdt"
11141                    && strcmp (in.namedata, "stapsdt") == 0)
11142             {
11143               if (! elfobj_grok_stapsdt_note (abfd, &in))
11144                 return FALSE;
11145             }
11146           break;
11147         }
11148
11149       p += ELF_NOTE_NEXT_OFFSET (in.namesz, in.descsz, align);
11150     }
11151
11152   return TRUE;
11153 }
11154
11155 static bfd_boolean
11156 elf_read_notes (bfd *abfd, file_ptr offset, bfd_size_type size,
11157                 size_t align)
11158 {
11159   char *buf;
11160
11161   if (size == 0 || (size + 1) == 0)
11162     return TRUE;
11163
11164   if (bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0)
11165     return FALSE;
11166
11167   buf = (char *) bfd_malloc (size + 1);
11168   if (buf == NULL)
11169     return FALSE;
11170
11171   /* PR 17512: file: ec08f814
11172      0-termintate the buffer so that string searches will not overflow.  */
11173   buf[size] = 0;
11174
11175   if (bfd_bread (buf, size, abfd) != size
11176       || !elf_parse_notes (abfd, buf, size, offset, align))
11177     {
11178       free (buf);
11179       return FALSE;
11180     }
11181
11182   free (buf);
11183   return TRUE;
11184 }
11185 \f
11186 /* Providing external access to the ELF program header table.  */
11187
11188 /* Return an upper bound on the number of bytes required to store a
11189    copy of ABFD's program header table entries.  Return -1 if an error
11190    occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
11191
11192 long
11193 bfd_get_elf_phdr_upper_bound (bfd *abfd)
11194 {
11195   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
11196     {
11197       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11198       return -1;
11199     }
11200
11201   return elf_elfheader (abfd)->e_phnum * sizeof (Elf_Internal_Phdr);
11202 }
11203
11204 /* Copy ABFD's program header table entries to *PHDRS.  The entries
11205    will be stored as an array of Elf_Internal_Phdr structures, as
11206    defined in include/elf/internal.h.  To find out how large the
11207    buffer needs to be, call bfd_get_elf_phdr_upper_bound.
11208
11209    Return the number of program header table entries read, or -1 if an
11210    error occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
11211
11212 int
11213 bfd_get_elf_phdrs (bfd *abfd, void *phdrs)
11214 {
11215   int num_phdrs;
11216
11217   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
11218     {
11219       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
11220       return -1;
11221     }
11222
11223   num_phdrs = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
11224   memcpy (phdrs, elf_tdata (abfd)->phdr,
11225           num_phdrs * sizeof (Elf_Internal_Phdr));
11226
11227   return num_phdrs;
11228 }
11229
11230 enum elf_reloc_type_class
11231 _bfd_elf_reloc_type_class (const struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
11232                            const asection *rel_sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11233                            const Elf_Internal_Rela *rela ATTRIBUTE_UNUSED)
11234 {
11235   return reloc_class_normal;
11236 }
11237
11238 /* For RELA architectures, return the relocation value for a
11239    relocation against a local symbol.  */
11240
11241 bfd_vma
11242 _bfd_elf_rela_local_sym (bfd *abfd,
11243                          Elf_Internal_Sym *sym,
11244                          asection **psec,
11245                          Elf_Internal_Rela *rel)
11246 {
11247   asection *sec = *psec;
11248   bfd_vma relocation;
11249
11250   relocation = (sec->output_section->vma
11251                 + sec->output_offset
11252                 + sym->st_value);
11253   if ((sec->flags & SEC_MERGE)
11254       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION
11255       && sec->sec_info_type == SEC_INFO_TYPE_MERGE)
11256     {
11257       rel->r_addend =
11258         _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
11259                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
11260                                     sym->st_value + rel->r_addend);
11261       if (sec != *psec)
11262         {
11263           /* If we have changed the section, and our original section is
11264              marked with SEC_EXCLUDE, it means that the original
11265              SEC_MERGE section has been completely subsumed in some
11266              other SEC_MERGE section.  In this case, we need to leave
11267              some info around for --emit-relocs.  */
11268           if ((sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
11269             sec->kept_section = *psec;
11270           sec = *psec;
11271         }
11272       rel->r_addend -= relocation;
11273       rel->r_addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
11274     }
11275   return relocation;
11276 }
11277
11278 bfd_vma
11279 _bfd_elf_rel_local_sym (bfd *abfd,
11280                         Elf_Internal_Sym *sym,
11281                         asection **psec,
11282                         bfd_vma addend)
11283 {
11284   asection *sec = *psec;
11285
11286   if (sec->sec_info_type != SEC_INFO_TYPE_MERGE)
11287     return sym->st_value + addend;
11288
11289   return _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
11290                                      elf_section_data (sec)->sec_info,
11291                                      sym->st_value + addend);
11292 }
11293
11294 /* Adjust an address within a section.  Given OFFSET within SEC, return
11295    the new offset within the section, based upon changes made to the
11296    section.  Returns -1 if the offset is now invalid.
11297    The offset (in abnd out) is in target sized bytes, however big a
11298    byte may be.  */
11299
11300 bfd_vma
11301 _bfd_elf_section_offset (bfd *abfd,
11302                          struct bfd_link_info *info,
11303                          asection *sec,
11304                          bfd_vma offset)
11305 {
11306   switch (sec->sec_info_type)
11307     {
11308     case SEC_INFO_TYPE_STABS:
11309       return _bfd_stab_section_offset (sec, elf_section_data (sec)->sec_info,
11310                                        offset);
11311     case SEC_INFO_TYPE_EH_FRAME:
11312       return _bfd_elf_eh_frame_section_offset (abfd, info, sec, offset);
11313
11314     default:
11315       if ((sec->flags & SEC_ELF_REVERSE_COPY) != 0)
11316         {
11317           /* Reverse the offset.  */
11318           const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11319           bfd_size_type address_size = bed->s->arch_size / 8;
11320
11321           /* address_size and sec->size are in octets.  Convert
11322              to bytes before subtracting the original offset.  */
11323           offset = (sec->size - address_size) / bfd_octets_per_byte (abfd) - offset;
11324         }
11325       return offset;
11326     }
11327 }
11328 \f
11329 /* Create a new BFD as if by bfd_openr.  Rather than opening a file,
11330    reconstruct an ELF file by reading the segments out of remote memory
11331    based on the ELF file header at EHDR_VMA and the ELF program headers it
11332    points to.  If not null, *LOADBASEP is filled in with the difference
11333    between the VMAs from which the segments were read, and the VMAs the
11334    file headers (and hence BFD's idea of each section's VMA) put them at.
11335
11336    The function TARGET_READ_MEMORY is called to copy LEN bytes from the
11337    remote memory at target address VMA into the local buffer at MYADDR; it
11338    should return zero on success or an `errno' code on failure.  TEMPL must
11339    be a BFD for an ELF target with the word size and byte order found in
11340    the remote memory.  */
11341
11342 bfd *
11343 bfd_elf_bfd_from_remote_memory
11344   (bfd *templ,
11345    bfd_vma ehdr_vma,
11346    bfd_size_type size,
11347    bfd_vma *loadbasep,
11348    int (*target_read_memory) (bfd_vma, bfd_byte *, bfd_size_type))
11349 {
11350   return (*get_elf_backend_data (templ)->elf_backend_bfd_from_remote_memory)
11351     (templ, ehdr_vma, size, loadbasep, target_read_memory);
11352 }
11353 \f
11354 long
11355 _bfd_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
11356                                long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
11357                                asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
11358                                long dynsymcount,
11359                                asymbol **dynsyms,
11360                                asymbol **ret)
11361 {
11362   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11363   asection *relplt;
11364   asymbol *s;
11365   const char *relplt_name;
11366   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
11367   arelent *p;
11368   long count, i, n;
11369   size_t size;
11370   Elf_Internal_Shdr *hdr;
11371   char *names;
11372   asection *plt;
11373
11374   *ret = NULL;
11375
11376   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0)
11377     return 0;
11378
11379   if (dynsymcount <= 0)
11380     return 0;
11381
11382   if (!bed->plt_sym_val)
11383     return 0;
11384
11385   relplt_name = bed->relplt_name;
11386   if (relplt_name == NULL)
11387     relplt_name = bed->rela_plts_and_copies_p ? ".rela.plt" : ".rel.plt";
11388   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, relplt_name);
11389   if (relplt == NULL)
11390     return 0;
11391
11392   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
11393   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd)
11394       || (hdr->sh_type != SHT_REL && hdr->sh_type != SHT_RELA))
11395     return 0;
11396
11397   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
11398   if (plt == NULL)
11399     return 0;
11400
11401   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
11402   if (! (*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
11403     return -1;
11404
11405   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
11406   size = count * sizeof (asymbol);
11407   p = relplt->relocation;
11408   for (i = 0; i < count; i++, p += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
11409     {
11410       size += strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name) + sizeof ("@plt");
11411       if (p->addend != 0)
11412         {
11413 #ifdef BFD64
11414           size += sizeof ("+0x") - 1 + 8 + 8 * (bed->s->elfclass == ELFCLASS64);
11415 #else
11416           size += sizeof ("+0x") - 1 + 8;
11417 #endif
11418         }
11419     }
11420
11421   s = *ret = (asymbol *) bfd_malloc (size);
11422   if (s == NULL)
11423     return -1;
11424
11425   names = (char *) (s + count);
11426   p = relplt->relocation;
11427   n = 0;
11428   for (i = 0; i < count; i++, p += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
11429     {
11430       size_t len;
11431       bfd_vma addr;
11432
11433       addr = bed->plt_sym_val (i, plt, p);
11434       if (addr == (bfd_vma) -1)
11435         continue;
11436
11437       *s = **p->sym_ptr_ptr;
11438       /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
11439          we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
11440       if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
11441         s->flags |= BSF_GLOBAL;
11442       s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
11443       s->section = plt;
11444       s->value = addr - plt->vma;
11445       s->name = names;
11446       s->udata.p = NULL;
11447       len = strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name);
11448       memcpy (names, (*p->sym_ptr_ptr)->name, len);
11449       names += len;
11450       if (p->addend != 0)
11451         {
11452           char buf[30], *a;
11453
11454           memcpy (names, "+0x", sizeof ("+0x") - 1);
11455           names += sizeof ("+0x") - 1;
11456           bfd_sprintf_vma (abfd, buf, p->addend);
11457           for (a = buf; *a == '0'; ++a)
11458             ;
11459           len = strlen (a);
11460           memcpy (names, a, len);
11461           names += len;
11462         }
11463       memcpy (names, "@plt", sizeof ("@plt"));
11464       names += sizeof ("@plt");
11465       ++s, ++n;
11466     }
11467
11468   return n;
11469 }
11470
11471 /* It is only used by x86-64 so far.
11472    ??? This repeats *COM* id of zero.  sec->id is supposed to be unique,
11473    but current usage would allow all of _bfd_std_section to be zero.  */
11474 static const asymbol lcomm_sym
11475   = GLOBAL_SYM_INIT ("LARGE_COMMON", &_bfd_elf_large_com_section);
11476 asection _bfd_elf_large_com_section
11477   = BFD_FAKE_SECTION (_bfd_elf_large_com_section, &lcomm_sym,
11478                       "LARGE_COMMON", 0, SEC_IS_COMMON);
11479
11480 void
11481 _bfd_elf_post_process_headers (bfd * abfd,
11482                                struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
11483 {
11484   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* ELF file header, internal form.  */
11485
11486   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
11487
11488   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = get_elf_backend_data (abfd)->elf_osabi;
11489
11490   /* To make things simpler for the loader on Linux systems we set the
11491      osabi field to ELFOSABI_GNU if the binary contains symbols of
11492      the STT_GNU_IFUNC type or STB_GNU_UNIQUE binding.  */
11493   if (i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] == ELFOSABI_NONE
11494       && elf_tdata (abfd)->has_gnu_symbols)
11495     i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_GNU;
11496 }
11497
11498
11499 /* Return TRUE for ELF symbol types that represent functions.
11500    This is the default version of this function, which is sufficient for
11501    most targets.  It returns true if TYPE is STT_FUNC or STT_GNU_IFUNC.  */
11502
11503 bfd_boolean
11504 _bfd_elf_is_function_type (unsigned int type)
11505 {
11506   return (type == STT_FUNC
11507           || type == STT_GNU_IFUNC);
11508 }
11509
11510 /* If the ELF symbol SYM might be a function in SEC, return the
11511    function size and set *CODE_OFF to the function's entry point,
11512    otherwise return zero.  */
11513
11514 bfd_size_type
11515 _bfd_elf_maybe_function_sym (const asymbol *sym, asection *sec,
11516                              bfd_vma *code_off)
11517 {
11518   bfd_size_type size;
11519
11520   if ((sym->flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_FILE | BSF_OBJECT
11521                      | BSF_THREAD_LOCAL | BSF_RELC | BSF_SRELC)) != 0
11522       || sym->section != sec)
11523     return 0;
11524
11525   *code_off = sym->value;
11526   size = 0;
11527   if (!(sym->flags & BSF_SYNTHETIC))
11528     size = ((elf_symbol_type *) sym)->internal_elf_sym.st_size;
11529   if (size == 0)
11530     size = 1;
11531   return size;
11532 }