2009-02-25 H.J. Lu <hongjiu.lu@intel.com>
[external/binutils.git] / bfd / elf.c
1 /* ELF executable support for BFD.
2
3    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
4    2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
5    Free Software Foundation, Inc.
6
7    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
12    (at your option) any later version.
13
14    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17    GNU General Public License for more details.
18
19    You should have received a copy of the GNU General Public License
20    along with this program; if not, write to the Free Software
21    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
22    MA 02110-1301, USA.  */
23
24
25 /*
26 SECTION
27         ELF backends
28
29         BFD support for ELF formats is being worked on.
30         Currently, the best supported back ends are for sparc and i386
31         (running svr4 or Solaris 2).
32
33         Documentation of the internals of the support code still needs
34         to be written.  The code is changing quickly enough that we
35         haven't bothered yet.  */
36
37 /* For sparc64-cross-sparc32.  */
38 #define _SYSCALL32
39 #include "sysdep.h"
40 #include "bfd.h"
41 #include "bfdlink.h"
42 #include "libbfd.h"
43 #define ARCH_SIZE 0
44 #include "elf-bfd.h"
45 #include "libiberty.h"
46 #include "safe-ctype.h"
47
48 static int elf_sort_sections (const void *, const void *);
49 static bfd_boolean assign_file_positions_except_relocs (bfd *, struct bfd_link_info *);
50 static bfd_boolean prep_headers (bfd *);
51 static bfd_boolean swap_out_syms (bfd *, struct bfd_strtab_hash **, int) ;
52 static bfd_boolean elf_read_notes (bfd *, file_ptr, bfd_size_type) ;
53 static bfd_boolean elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size,
54                                     file_ptr offset);
55
56 /* Swap version information in and out.  The version information is
57    currently size independent.  If that ever changes, this code will
58    need to move into elfcode.h.  */
59
60 /* Swap in a Verdef structure.  */
61
62 void
63 _bfd_elf_swap_verdef_in (bfd *abfd,
64                          const Elf_External_Verdef *src,
65                          Elf_Internal_Verdef *dst)
66 {
67   dst->vd_version = H_GET_16 (abfd, src->vd_version);
68   dst->vd_flags   = H_GET_16 (abfd, src->vd_flags);
69   dst->vd_ndx     = H_GET_16 (abfd, src->vd_ndx);
70   dst->vd_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vd_cnt);
71   dst->vd_hash    = H_GET_32 (abfd, src->vd_hash);
72   dst->vd_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vd_aux);
73   dst->vd_next    = H_GET_32 (abfd, src->vd_next);
74 }
75
76 /* Swap out a Verdef structure.  */
77
78 void
79 _bfd_elf_swap_verdef_out (bfd *abfd,
80                           const Elf_Internal_Verdef *src,
81                           Elf_External_Verdef *dst)
82 {
83   H_PUT_16 (abfd, src->vd_version, dst->vd_version);
84   H_PUT_16 (abfd, src->vd_flags, dst->vd_flags);
85   H_PUT_16 (abfd, src->vd_ndx, dst->vd_ndx);
86   H_PUT_16 (abfd, src->vd_cnt, dst->vd_cnt);
87   H_PUT_32 (abfd, src->vd_hash, dst->vd_hash);
88   H_PUT_32 (abfd, src->vd_aux, dst->vd_aux);
89   H_PUT_32 (abfd, src->vd_next, dst->vd_next);
90 }
91
92 /* Swap in a Verdaux structure.  */
93
94 void
95 _bfd_elf_swap_verdaux_in (bfd *abfd,
96                           const Elf_External_Verdaux *src,
97                           Elf_Internal_Verdaux *dst)
98 {
99   dst->vda_name = H_GET_32 (abfd, src->vda_name);
100   dst->vda_next = H_GET_32 (abfd, src->vda_next);
101 }
102
103 /* Swap out a Verdaux structure.  */
104
105 void
106 _bfd_elf_swap_verdaux_out (bfd *abfd,
107                            const Elf_Internal_Verdaux *src,
108                            Elf_External_Verdaux *dst)
109 {
110   H_PUT_32 (abfd, src->vda_name, dst->vda_name);
111   H_PUT_32 (abfd, src->vda_next, dst->vda_next);
112 }
113
114 /* Swap in a Verneed structure.  */
115
116 void
117 _bfd_elf_swap_verneed_in (bfd *abfd,
118                           const Elf_External_Verneed *src,
119                           Elf_Internal_Verneed *dst)
120 {
121   dst->vn_version = H_GET_16 (abfd, src->vn_version);
122   dst->vn_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vn_cnt);
123   dst->vn_file    = H_GET_32 (abfd, src->vn_file);
124   dst->vn_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vn_aux);
125   dst->vn_next    = H_GET_32 (abfd, src->vn_next);
126 }
127
128 /* Swap out a Verneed structure.  */
129
130 void
131 _bfd_elf_swap_verneed_out (bfd *abfd,
132                            const Elf_Internal_Verneed *src,
133                            Elf_External_Verneed *dst)
134 {
135   H_PUT_16 (abfd, src->vn_version, dst->vn_version);
136   H_PUT_16 (abfd, src->vn_cnt, dst->vn_cnt);
137   H_PUT_32 (abfd, src->vn_file, dst->vn_file);
138   H_PUT_32 (abfd, src->vn_aux, dst->vn_aux);
139   H_PUT_32 (abfd, src->vn_next, dst->vn_next);
140 }
141
142 /* Swap in a Vernaux structure.  */
143
144 void
145 _bfd_elf_swap_vernaux_in (bfd *abfd,
146                           const Elf_External_Vernaux *src,
147                           Elf_Internal_Vernaux *dst)
148 {
149   dst->vna_hash  = H_GET_32 (abfd, src->vna_hash);
150   dst->vna_flags = H_GET_16 (abfd, src->vna_flags);
151   dst->vna_other = H_GET_16 (abfd, src->vna_other);
152   dst->vna_name  = H_GET_32 (abfd, src->vna_name);
153   dst->vna_next  = H_GET_32 (abfd, src->vna_next);
154 }
155
156 /* Swap out a Vernaux structure.  */
157
158 void
159 _bfd_elf_swap_vernaux_out (bfd *abfd,
160                            const Elf_Internal_Vernaux *src,
161                            Elf_External_Vernaux *dst)
162 {
163   H_PUT_32 (abfd, src->vna_hash, dst->vna_hash);
164   H_PUT_16 (abfd, src->vna_flags, dst->vna_flags);
165   H_PUT_16 (abfd, src->vna_other, dst->vna_other);
166   H_PUT_32 (abfd, src->vna_name, dst->vna_name);
167   H_PUT_32 (abfd, src->vna_next, dst->vna_next);
168 }
169
170 /* Swap in a Versym structure.  */
171
172 void
173 _bfd_elf_swap_versym_in (bfd *abfd,
174                          const Elf_External_Versym *src,
175                          Elf_Internal_Versym *dst)
176 {
177   dst->vs_vers = H_GET_16 (abfd, src->vs_vers);
178 }
179
180 /* Swap out a Versym structure.  */
181
182 void
183 _bfd_elf_swap_versym_out (bfd *abfd,
184                           const Elf_Internal_Versym *src,
185                           Elf_External_Versym *dst)
186 {
187   H_PUT_16 (abfd, src->vs_vers, dst->vs_vers);
188 }
189
190 /* Standard ELF hash function.  Do not change this function; you will
191    cause invalid hash tables to be generated.  */
192
193 unsigned long
194 bfd_elf_hash (const char *namearg)
195 {
196   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
197   unsigned long h = 0;
198   unsigned long g;
199   int ch;
200
201   while ((ch = *name++) != '\0')
202     {
203       h = (h << 4) + ch;
204       if ((g = (h & 0xf0000000)) != 0)
205         {
206           h ^= g >> 24;
207           /* The ELF ABI says `h &= ~g', but this is equivalent in
208              this case and on some machines one insn instead of two.  */
209           h ^= g;
210         }
211     }
212   return h & 0xffffffff;
213 }
214
215 /* DT_GNU_HASH hash function.  Do not change this function; you will
216    cause invalid hash tables to be generated.  */
217
218 unsigned long
219 bfd_elf_gnu_hash (const char *namearg)
220 {
221   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
222   unsigned long h = 5381;
223   unsigned char ch;
224
225   while ((ch = *name++) != '\0')
226     h = (h << 5) + h + ch;
227   return h & 0xffffffff;
228 }
229
230 /* Create a tdata field OBJECT_SIZE bytes in length, zeroed out and with
231    the object_id field of an elf_obj_tdata field set to OBJECT_ID.  */
232 bfd_boolean
233 bfd_elf_allocate_object (bfd *abfd,
234                          size_t object_size,
235                          enum elf_object_id object_id)
236 {
237   BFD_ASSERT (object_size >= sizeof (struct elf_obj_tdata));
238   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, object_size);
239   if (abfd->tdata.any == NULL)
240     return FALSE;
241
242   elf_object_id (abfd) = object_id;
243   elf_program_header_size (abfd) = (bfd_size_type) -1;
244   return TRUE;
245 }
246
247
248 bfd_boolean
249 bfd_elf_make_generic_object (bfd *abfd)
250 {
251   return bfd_elf_allocate_object (abfd, sizeof (struct elf_obj_tdata),
252                                   GENERIC_ELF_TDATA);
253 }
254
255 bfd_boolean
256 bfd_elf_mkcorefile (bfd *abfd)
257 {
258   /* I think this can be done just like an object file.  */
259   return bfd_elf_make_generic_object (abfd);
260 }
261
262 static char *
263 bfd_elf_get_str_section (bfd *abfd, unsigned int shindex)
264 {
265   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
266   bfd_byte *shstrtab = NULL;
267   file_ptr offset;
268   bfd_size_type shstrtabsize;
269
270   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
271   if (i_shdrp == 0
272       || shindex >= elf_numsections (abfd)
273       || i_shdrp[shindex] == 0)
274     return NULL;
275
276   shstrtab = i_shdrp[shindex]->contents;
277   if (shstrtab == NULL)
278     {
279       /* No cached one, attempt to read, and cache what we read.  */
280       offset = i_shdrp[shindex]->sh_offset;
281       shstrtabsize = i_shdrp[shindex]->sh_size;
282
283       /* Allocate and clear an extra byte at the end, to prevent crashes
284          in case the string table is not terminated.  */
285       if (shstrtabsize + 1 <= 1
286           || (shstrtab = bfd_alloc (abfd, shstrtabsize + 1)) == NULL
287           || bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0)
288         shstrtab = NULL;
289       else if (bfd_bread (shstrtab, shstrtabsize, abfd) != shstrtabsize)
290         {
291           if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
292             bfd_set_error (bfd_error_file_truncated);
293           shstrtab = NULL;
294           /* Once we've failed to read it, make sure we don't keep
295              trying.  Otherwise, we'll keep allocating space for
296              the string table over and over.  */
297           i_shdrp[shindex]->sh_size = 0;
298         }
299       else
300         shstrtab[shstrtabsize] = '\0';
301       i_shdrp[shindex]->contents = shstrtab;
302     }
303   return (char *) shstrtab;
304 }
305
306 char *
307 bfd_elf_string_from_elf_section (bfd *abfd,
308                                  unsigned int shindex,
309                                  unsigned int strindex)
310 {
311   Elf_Internal_Shdr *hdr;
312
313   if (strindex == 0)
314     return "";
315
316   if (elf_elfsections (abfd) == NULL || shindex >= elf_numsections (abfd))
317     return NULL;
318
319   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
320
321   if (hdr->contents == NULL
322       && bfd_elf_get_str_section (abfd, shindex) == NULL)
323     return NULL;
324
325   if (strindex >= hdr->sh_size)
326     {
327       unsigned int shstrndx = elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx;
328       (*_bfd_error_handler)
329         (_("%B: invalid string offset %u >= %lu for section `%s'"),
330          abfd, strindex, (unsigned long) hdr->sh_size,
331          (shindex == shstrndx && strindex == hdr->sh_name
332           ? ".shstrtab"
333           : bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shstrndx, hdr->sh_name)));
334       return "";
335     }
336
337   return ((char *) hdr->contents) + strindex;
338 }
339
340 /* Read and convert symbols to internal format.
341    SYMCOUNT specifies the number of symbols to read, starting from
342    symbol SYMOFFSET.  If any of INTSYM_BUF, EXTSYM_BUF or EXTSHNDX_BUF
343    are non-NULL, they are used to store the internal symbols, external
344    symbols, and symbol section index extensions, respectively.
345    Returns a pointer to the internal symbol buffer (malloced if necessary)
346    or NULL if there were no symbols or some kind of problem.  */
347
348 Elf_Internal_Sym *
349 bfd_elf_get_elf_syms (bfd *ibfd,
350                       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
351                       size_t symcount,
352                       size_t symoffset,
353                       Elf_Internal_Sym *intsym_buf,
354                       void *extsym_buf,
355                       Elf_External_Sym_Shndx *extshndx_buf)
356 {
357   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
358   void *alloc_ext;
359   const bfd_byte *esym;
360   Elf_External_Sym_Shndx *alloc_extshndx;
361   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
362   Elf_Internal_Sym *alloc_intsym;
363   Elf_Internal_Sym *isym;
364   Elf_Internal_Sym *isymend;
365   const struct elf_backend_data *bed;
366   size_t extsym_size;
367   bfd_size_type amt;
368   file_ptr pos;
369
370   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
371     abort ();
372
373   if (symcount == 0)
374     return intsym_buf;
375
376   /* Normal syms might have section extension entries.  */
377   shndx_hdr = NULL;
378   if (symtab_hdr == &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr)
379     shndx_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_shndx_hdr;
380
381   /* Read the symbols.  */
382   alloc_ext = NULL;
383   alloc_extshndx = NULL;
384   alloc_intsym = NULL;
385   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
386   extsym_size = bed->s->sizeof_sym;
387   amt = symcount * extsym_size;
388   pos = symtab_hdr->sh_offset + symoffset * extsym_size;
389   if (extsym_buf == NULL)
390     {
391       alloc_ext = bfd_malloc2 (symcount, extsym_size);
392       extsym_buf = alloc_ext;
393     }
394   if (extsym_buf == NULL
395       || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
396       || bfd_bread (extsym_buf, amt, ibfd) != amt)
397     {
398       intsym_buf = NULL;
399       goto out;
400     }
401
402   if (shndx_hdr == NULL || shndx_hdr->sh_size == 0)
403     extshndx_buf = NULL;
404   else
405     {
406       amt = symcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
407       pos = shndx_hdr->sh_offset + symoffset * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
408       if (extshndx_buf == NULL)
409         {
410           alloc_extshndx = bfd_malloc2 (symcount,
411                                         sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
412           extshndx_buf = alloc_extshndx;
413         }
414       if (extshndx_buf == NULL
415           || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
416           || bfd_bread (extshndx_buf, amt, ibfd) != amt)
417         {
418           intsym_buf = NULL;
419           goto out;
420         }
421     }
422
423   if (intsym_buf == NULL)
424     {
425       alloc_intsym = bfd_malloc2 (symcount, sizeof (Elf_Internal_Sym));
426       intsym_buf = alloc_intsym;
427       if (intsym_buf == NULL)
428         goto out;
429     }
430
431   /* Convert the symbols to internal form.  */
432   isymend = intsym_buf + symcount;
433   for (esym = extsym_buf, isym = intsym_buf, shndx = extshndx_buf;
434        isym < isymend;
435        esym += extsym_size, isym++, shndx = shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL)
436     if (!(*bed->s->swap_symbol_in) (ibfd, esym, shndx, isym))
437       {
438         symoffset += (esym - (bfd_byte *) extsym_buf) / extsym_size;
439         (*_bfd_error_handler) (_("%B symbol number %lu references "
440                                  "nonexistent SHT_SYMTAB_SHNDX section"),
441                                ibfd, (unsigned long) symoffset);
442         if (alloc_intsym != NULL)
443           free (alloc_intsym);
444         intsym_buf = NULL;
445         goto out;
446       }
447
448  out:
449   if (alloc_ext != NULL)
450     free (alloc_ext);
451   if (alloc_extshndx != NULL)
452     free (alloc_extshndx);
453
454   return intsym_buf;
455 }
456
457 /* Look up a symbol name.  */
458 const char *
459 bfd_elf_sym_name (bfd *abfd,
460                   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
461                   Elf_Internal_Sym *isym,
462                   asection *sym_sec)
463 {
464   const char *name;
465   unsigned int iname = isym->st_name;
466   unsigned int shindex = symtab_hdr->sh_link;
467
468   if (iname == 0 && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION
469       /* Check for a bogus st_shndx to avoid crashing.  */
470       && isym->st_shndx < elf_numsections (abfd))
471     {
472       iname = elf_elfsections (abfd)[isym->st_shndx]->sh_name;
473       shindex = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
474     }
475
476   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shindex, iname);
477   if (name == NULL)
478     name = "(null)";
479   else if (sym_sec && *name == '\0')
480     name = bfd_section_name (abfd, sym_sec);
481
482   return name;
483 }
484
485 /* Elf_Internal_Shdr->contents is an array of these for SHT_GROUP
486    sections.  The first element is the flags, the rest are section
487    pointers.  */
488
489 typedef union elf_internal_group {
490   Elf_Internal_Shdr *shdr;
491   unsigned int flags;
492 } Elf_Internal_Group;
493
494 /* Return the name of the group signature symbol.  Why isn't the
495    signature just a string?  */
496
497 static const char *
498 group_signature (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *ghdr)
499 {
500   Elf_Internal_Shdr *hdr;
501   unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
502   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
503   Elf_Internal_Sym isym;
504
505   /* First we need to ensure the symbol table is available.  Make sure
506      that it is a symbol table section.  */
507   if (ghdr->sh_link >= elf_numsections (abfd))
508     return NULL;
509   hdr = elf_elfsections (abfd) [ghdr->sh_link];
510   if (hdr->sh_type != SHT_SYMTAB
511       || ! bfd_section_from_shdr (abfd, ghdr->sh_link))
512     return NULL;
513
514   /* Go read the symbol.  */
515   hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
516   if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, 1, ghdr->sh_info,
517                             &isym, esym, &eshndx) == NULL)
518     return NULL;
519
520   return bfd_elf_sym_name (abfd, hdr, &isym, NULL);
521 }
522
523 /* Set next_in_group list pointer, and group name for NEWSECT.  */
524
525 static bfd_boolean
526 setup_group (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *newsect)
527 {
528   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
529
530   /* If num_group is zero, read in all SHT_GROUP sections.  The count
531      is set to -1 if there are no SHT_GROUP sections.  */
532   if (num_group == 0)
533     {
534       unsigned int i, shnum;
535
536       /* First count the number of groups.  If we have a SHT_GROUP
537          section with just a flag word (ie. sh_size is 4), ignore it.  */
538       shnum = elf_numsections (abfd);
539       num_group = 0;
540
541 #define IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER(shdr)             \
542         (   (shdr)->sh_type == SHT_GROUP                \
543          && (shdr)->sh_size >= (2 * GRP_ENTRY_SIZE)     \
544          && (shdr)->sh_entsize == GRP_ENTRY_SIZE        \
545          && ((shdr)->sh_size % GRP_ENTRY_SIZE) == 0)
546
547       for (i = 0; i < shnum; i++)
548         {
549           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
550
551           if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr))
552             num_group += 1;
553         }
554
555       if (num_group == 0)
556         {
557           num_group = (unsigned) -1;
558           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
559         }
560       else
561         {
562           /* We keep a list of elf section headers for group sections,
563              so we can find them quickly.  */
564           bfd_size_type amt;
565
566           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
567           elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr
568             = bfd_alloc2 (abfd, num_group, sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
569           if (elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr == NULL)
570             return FALSE;
571
572           num_group = 0;
573           for (i = 0; i < shnum; i++)
574             {
575               Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
576
577               if (IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (shdr))
578                 {
579                   unsigned char *src;
580                   Elf_Internal_Group *dest;
581
582                   /* Add to list of sections.  */
583                   elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[num_group] = shdr;
584                   num_group += 1;
585
586                   /* Read the raw contents.  */
587                   BFD_ASSERT (sizeof (*dest) >= 4);
588                   amt = shdr->sh_size * sizeof (*dest) / 4;
589                   shdr->contents = bfd_alloc2 (abfd, shdr->sh_size,
590                                                sizeof (*dest) / 4);
591                   /* PR binutils/4110: Handle corrupt group headers.  */
592                   if (shdr->contents == NULL)
593                     {
594                       _bfd_error_handler
595                         (_("%B: Corrupt size field in group section header: 0x%lx"), abfd, shdr->sh_size);
596                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
597                       return FALSE;
598                     }
599
600                   memset (shdr->contents, 0, amt);
601
602                   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
603                       || (bfd_bread (shdr->contents, shdr->sh_size, abfd)
604                           != shdr->sh_size))
605                     return FALSE;
606
607                   /* Translate raw contents, a flag word followed by an
608                      array of elf section indices all in target byte order,
609                      to the flag word followed by an array of elf section
610                      pointers.  */
611                   src = shdr->contents + shdr->sh_size;
612                   dest = (Elf_Internal_Group *) (shdr->contents + amt);
613                   while (1)
614                     {
615                       unsigned int idx;
616
617                       src -= 4;
618                       --dest;
619                       idx = H_GET_32 (abfd, src);
620                       if (src == shdr->contents)
621                         {
622                           dest->flags = idx;
623                           if (shdr->bfd_section != NULL && (idx & GRP_COMDAT))
624                             shdr->bfd_section->flags
625                               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
626                           break;
627                         }
628                       if (idx >= shnum)
629                         {
630                           ((*_bfd_error_handler)
631                            (_("%B: invalid SHT_GROUP entry"), abfd));
632                           idx = 0;
633                         }
634                       dest->shdr = elf_elfsections (abfd)[idx];
635                     }
636                 }
637             }
638         }
639     }
640
641   if (num_group != (unsigned) -1)
642     {
643       unsigned int i;
644
645       for (i = 0; i < num_group; i++)
646         {
647           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
648           Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
649           unsigned int n_elt = shdr->sh_size / 4;
650
651           /* Look through this group's sections to see if current
652              section is a member.  */
653           while (--n_elt != 0)
654             if ((++idx)->shdr == hdr)
655               {
656                 asection *s = NULL;
657
658                 /* We are a member of this group.  Go looking through
659                    other members to see if any others are linked via
660                    next_in_group.  */
661                 idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
662                 n_elt = shdr->sh_size / 4;
663                 while (--n_elt != 0)
664                   if ((s = (++idx)->shdr->bfd_section) != NULL
665                       && elf_next_in_group (s) != NULL)
666                     break;
667                 if (n_elt != 0)
668                   {
669                     /* Snarf the group name from other member, and
670                        insert current section in circular list.  */
671                     elf_group_name (newsect) = elf_group_name (s);
672                     elf_next_in_group (newsect) = elf_next_in_group (s);
673                     elf_next_in_group (s) = newsect;
674                   }
675                 else
676                   {
677                     const char *gname;
678
679                     gname = group_signature (abfd, shdr);
680                     if (gname == NULL)
681                       return FALSE;
682                     elf_group_name (newsect) = gname;
683
684                     /* Start a circular list with one element.  */
685                     elf_next_in_group (newsect) = newsect;
686                   }
687
688                 /* If the group section has been created, point to the
689                    new member.  */
690                 if (shdr->bfd_section != NULL)
691                   elf_next_in_group (shdr->bfd_section) = newsect;
692
693                 i = num_group - 1;
694                 break;
695               }
696         }
697     }
698
699   if (elf_group_name (newsect) == NULL)
700     {
701       (*_bfd_error_handler) (_("%B: no group info for section %A"),
702                              abfd, newsect);
703     }
704   return TRUE;
705 }
706
707 bfd_boolean
708 _bfd_elf_setup_sections (bfd *abfd)
709 {
710   unsigned int i;
711   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
712   bfd_boolean result = TRUE;
713   asection *s;
714
715   /* Process SHF_LINK_ORDER.  */
716   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
717     {
718       Elf_Internal_Shdr *this_hdr = &elf_section_data (s)->this_hdr;
719       if ((this_hdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
720         {
721           unsigned int elfsec = this_hdr->sh_link;
722           /* FIXME: The old Intel compiler and old strip/objcopy may
723              not set the sh_link or sh_info fields.  Hence we could
724              get the situation where elfsec is 0.  */
725           if (elfsec == 0)
726             {
727               const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
728               if (bed->link_order_error_handler)
729                 bed->link_order_error_handler
730                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
731                    abfd, s);
732             }
733           else
734             {
735               asection *link = NULL;
736
737               if (elfsec < elf_numsections (abfd))
738                 {
739                   this_hdr = elf_elfsections (abfd)[elfsec];
740                   link = this_hdr->bfd_section;
741                 }
742
743               /* PR 1991, 2008:
744                  Some strip/objcopy may leave an incorrect value in
745                  sh_link.  We don't want to proceed.  */
746               if (link == NULL)
747                 {
748                   (*_bfd_error_handler)
749                     (_("%B: sh_link [%d] in section `%A' is incorrect"),
750                      s->owner, s, elfsec);
751                   result = FALSE;
752                 }
753
754               elf_linked_to_section (s) = link;
755             }
756         }
757     }
758
759   /* Process section groups.  */
760   if (num_group == (unsigned) -1)
761     return result;
762
763   for (i = 0; i < num_group; i++)
764     {
765       Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
766       Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
767       unsigned int n_elt = shdr->sh_size / 4;
768
769       while (--n_elt != 0)
770         if ((++idx)->shdr->bfd_section)
771           elf_sec_group (idx->shdr->bfd_section) = shdr->bfd_section;
772         else if (idx->shdr->sh_type == SHT_RELA
773                  || idx->shdr->sh_type == SHT_REL)
774           /* We won't include relocation sections in section groups in
775              output object files. We adjust the group section size here
776              so that relocatable link will work correctly when
777              relocation sections are in section group in input object
778              files.  */
779           shdr->bfd_section->size -= 4;
780         else
781           {
782             /* There are some unknown sections in the group.  */
783             (*_bfd_error_handler)
784               (_("%B: unknown [%d] section `%s' in group [%s]"),
785                abfd,
786                (unsigned int) idx->shdr->sh_type,
787                bfd_elf_string_from_elf_section (abfd,
788                                                 (elf_elfheader (abfd)
789                                                  ->e_shstrndx),
790                                                 idx->shdr->sh_name),
791                shdr->bfd_section->name);
792             result = FALSE;
793           }
794     }
795   return result;
796 }
797
798 bfd_boolean
799 bfd_elf_is_group_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, const asection *sec)
800 {
801   return elf_next_in_group (sec) != NULL;
802 }
803
804 /* Make a BFD section from an ELF section.  We store a pointer to the
805    BFD section in the bfd_section field of the header.  */
806
807 bfd_boolean
808 _bfd_elf_make_section_from_shdr (bfd *abfd,
809                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
810                                  const char *name,
811                                  int shindex)
812 {
813   asection *newsect;
814   flagword flags;
815   const struct elf_backend_data *bed;
816
817   if (hdr->bfd_section != NULL)
818     {
819       BFD_ASSERT (strcmp (name,
820                           bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section)) == 0);
821       return TRUE;
822     }
823
824   newsect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
825   if (newsect == NULL)
826     return FALSE;
827
828   hdr->bfd_section = newsect;
829   elf_section_data (newsect)->this_hdr = *hdr;
830   elf_section_data (newsect)->this_idx = shindex;
831
832   /* Always use the real type/flags.  */
833   elf_section_type (newsect) = hdr->sh_type;
834   elf_section_flags (newsect) = hdr->sh_flags;
835
836   newsect->filepos = hdr->sh_offset;
837
838   if (! bfd_set_section_vma (abfd, newsect, hdr->sh_addr)
839       || ! bfd_set_section_size (abfd, newsect, hdr->sh_size)
840       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, newsect,
841                                       bfd_log2 (hdr->sh_addralign)))
842     return FALSE;
843
844   flags = SEC_NO_FLAGS;
845   if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
846     flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
847   if (hdr->sh_type == SHT_GROUP)
848     flags |= SEC_GROUP | SEC_EXCLUDE;
849   if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
850     {
851       flags |= SEC_ALLOC;
852       if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
853         flags |= SEC_LOAD;
854     }
855   if ((hdr->sh_flags & SHF_WRITE) == 0)
856     flags |= SEC_READONLY;
857   if ((hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
858     flags |= SEC_CODE;
859   else if ((flags & SEC_LOAD) != 0)
860     flags |= SEC_DATA;
861   if ((hdr->sh_flags & SHF_MERGE) != 0)
862     {
863       flags |= SEC_MERGE;
864       newsect->entsize = hdr->sh_entsize;
865       if ((hdr->sh_flags & SHF_STRINGS) != 0)
866         flags |= SEC_STRINGS;
867     }
868   if (hdr->sh_flags & SHF_GROUP)
869     if (!setup_group (abfd, hdr, newsect))
870       return FALSE;
871   if ((hdr->sh_flags & SHF_TLS) != 0)
872     flags |= SEC_THREAD_LOCAL;
873
874   if ((flags & SEC_ALLOC) == 0)
875     {
876       /* The debugging sections appear to be recognized only by name,
877          not any sort of flag.  Their SEC_ALLOC bits are cleared.  */
878       static const struct
879         {
880           const char *name;
881           int len;
882         } debug_sections [] =
883         {
884           { STRING_COMMA_LEN ("debug") },       /* 'd' */
885           { NULL,                0  },  /* 'e' */
886           { NULL,                0  },  /* 'f' */
887           { STRING_COMMA_LEN ("gnu.linkonce.wi.") },    /* 'g' */
888           { NULL,                0  },  /* 'h' */
889           { NULL,                0  },  /* 'i' */
890           { NULL,                0  },  /* 'j' */
891           { NULL,                0  },  /* 'k' */
892           { STRING_COMMA_LEN ("line") },        /* 'l' */
893           { NULL,                0  },  /* 'm' */
894           { NULL,                0  },  /* 'n' */
895           { NULL,                0  },  /* 'o' */
896           { NULL,                0  },  /* 'p' */
897           { NULL,                0  },  /* 'q' */
898           { NULL,                0  },  /* 'r' */
899           { STRING_COMMA_LEN ("stab") },        /* 's' */
900           { NULL,                0  },  /* 't' */
901           { NULL,                0  },  /* 'u' */
902           { NULL,                0  },  /* 'v' */
903           { NULL,                0  },  /* 'w' */
904           { NULL,                0  },  /* 'x' */
905           { NULL,                0  },  /* 'y' */
906           { STRING_COMMA_LEN ("zdebug") }       /* 'z' */
907         };
908
909       if (name [0] == '.')
910         {
911           int i = name [1] - 'd';
912           if (i >= 0
913               && i < (int) ARRAY_SIZE (debug_sections)
914               && debug_sections [i].name != NULL
915               && strncmp (&name [1], debug_sections [i].name,
916                           debug_sections [i].len) == 0)
917             flags |= SEC_DEBUGGING;
918         }
919     }
920
921   /* As a GNU extension, if the name begins with .gnu.linkonce, we
922      only link a single copy of the section.  This is used to support
923      g++.  g++ will emit each template expansion in its own section.
924      The symbols will be defined as weak, so that multiple definitions
925      are permitted.  The GNU linker extension is to actually discard
926      all but one of the sections.  */
927   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce")
928       && elf_next_in_group (newsect) == NULL)
929     flags |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
930
931   bed = get_elf_backend_data (abfd);
932   if (bed->elf_backend_section_flags)
933     if (! bed->elf_backend_section_flags (&flags, hdr))
934       return FALSE;
935
936   if (! bfd_set_section_flags (abfd, newsect, flags))
937     return FALSE;
938
939   /* We do not parse the PT_NOTE segments as we are interested even in the
940      separate debug info files which may have the segments offsets corrupted.
941      PT_NOTEs from the core files are currently not parsed using BFD.  */
942   if (hdr->sh_type == SHT_NOTE)
943     {
944       bfd_byte *contents;
945
946       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, newsect, &contents))
947         return FALSE;
948
949       elf_parse_notes (abfd, (char *) contents, hdr->sh_size, -1);
950       free (contents);
951     }
952
953   if ((flags & SEC_ALLOC) != 0)
954     {
955       Elf_Internal_Phdr *phdr;
956       unsigned int i, nload;
957
958       /* Some ELF linkers produce binaries with all the program header
959          p_paddr fields zero.  If we have such a binary with more than
960          one PT_LOAD header, then leave the section lma equal to vma
961          so that we don't create sections with overlapping lma.  */
962       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
963       for (nload = 0, i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
964         if (phdr->p_paddr != 0)
965           break;
966         else if (phdr->p_type == PT_LOAD && phdr->p_memsz != 0)
967           ++nload;
968       if (i >= elf_elfheader (abfd)->e_phnum && nload > 1)
969         return TRUE;
970
971       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
972       for (i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
973         {
974           /* This section is part of this segment if its file
975              offset plus size lies within the segment's memory
976              span and, if the section is loaded, the extent of the
977              loaded data lies within the extent of the segment.
978
979              Note - we used to check the p_paddr field as well, and
980              refuse to set the LMA if it was 0.  This is wrong
981              though, as a perfectly valid initialised segment can
982              have a p_paddr of zero.  Some architectures, eg ARM,
983              place special significance on the address 0 and
984              executables need to be able to have a segment which
985              covers this address.  */
986           if (phdr->p_type == PT_LOAD
987               && (bfd_vma) hdr->sh_offset >= phdr->p_offset
988               && (hdr->sh_offset + hdr->sh_size
989                   <= phdr->p_offset + phdr->p_memsz)
990               && ((flags & SEC_LOAD) == 0
991                   || (hdr->sh_offset + hdr->sh_size
992                       <= phdr->p_offset + phdr->p_filesz)))
993             {
994               if ((flags & SEC_LOAD) == 0)
995                 newsect->lma = (phdr->p_paddr
996                                 + hdr->sh_addr - phdr->p_vaddr);
997               else
998                 /* We used to use the same adjustment for SEC_LOAD
999                    sections, but that doesn't work if the segment
1000                    is packed with code from multiple VMAs.
1001                    Instead we calculate the section LMA based on
1002                    the segment LMA.  It is assumed that the
1003                    segment will contain sections with contiguous
1004                    LMAs, even if the VMAs are not.  */
1005                 newsect->lma = (phdr->p_paddr
1006                                 + hdr->sh_offset - phdr->p_offset);
1007
1008               /* With contiguous segments, we can't tell from file
1009                  offsets whether a section with zero size should
1010                  be placed at the end of one segment or the
1011                  beginning of the next.  Decide based on vaddr.  */
1012               if (hdr->sh_addr >= phdr->p_vaddr
1013                   && (hdr->sh_addr + hdr->sh_size
1014                       <= phdr->p_vaddr + phdr->p_memsz))
1015                 break;
1016             }
1017         }
1018     }
1019
1020   return TRUE;
1021 }
1022
1023 const char *const bfd_elf_section_type_names[] = {
1024   "SHT_NULL", "SHT_PROGBITS", "SHT_SYMTAB", "SHT_STRTAB",
1025   "SHT_RELA", "SHT_HASH", "SHT_DYNAMIC", "SHT_NOTE",
1026   "SHT_NOBITS", "SHT_REL", "SHT_SHLIB", "SHT_DYNSYM",
1027 };
1028
1029 /* ELF relocs are against symbols.  If we are producing relocatable
1030    output, and the reloc is against an external symbol, and nothing
1031    has given us any additional addend, the resulting reloc will also
1032    be against the same symbol.  In such a case, we don't want to
1033    change anything about the way the reloc is handled, since it will
1034    all be done at final link time.  Rather than put special case code
1035    into bfd_perform_relocation, all the reloc types use this howto
1036    function.  It just short circuits the reloc if producing
1037    relocatable output against an external symbol.  */
1038
1039 bfd_reloc_status_type
1040 bfd_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1041                        arelent *reloc_entry,
1042                        asymbol *symbol,
1043                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
1044                        asection *input_section,
1045                        bfd *output_bfd,
1046                        char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
1047 {
1048   if (output_bfd != NULL
1049       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
1050       && (! reloc_entry->howto->partial_inplace
1051           || reloc_entry->addend == 0))
1052     {
1053       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
1054       return bfd_reloc_ok;
1055     }
1056
1057   return bfd_reloc_continue;
1058 }
1059 \f
1060 /* Copy the program header and other data from one object module to
1061    another.  */
1062
1063 bfd_boolean
1064 _bfd_elf_copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
1065 {
1066   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1067       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1068     return TRUE;
1069
1070   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (obfd)
1071               || (elf_elfheader (obfd)->e_flags
1072                   == elf_elfheader (ibfd)->e_flags));
1073
1074   elf_gp (obfd) = elf_gp (ibfd);
1075   elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
1076   elf_flags_init (obfd) = TRUE;
1077
1078   /* Copy object attributes.  */
1079   _bfd_elf_copy_obj_attributes (ibfd, obfd);
1080
1081   return TRUE;
1082 }
1083
1084 static const char *
1085 get_segment_type (unsigned int p_type)
1086 {
1087   const char *pt;
1088   switch (p_type)
1089     {
1090     case PT_NULL: pt = "NULL"; break;
1091     case PT_LOAD: pt = "LOAD"; break;
1092     case PT_DYNAMIC: pt = "DYNAMIC"; break;
1093     case PT_INTERP: pt = "INTERP"; break;
1094     case PT_NOTE: pt = "NOTE"; break;
1095     case PT_SHLIB: pt = "SHLIB"; break;
1096     case PT_PHDR: pt = "PHDR"; break;
1097     case PT_TLS: pt = "TLS"; break;
1098     case PT_GNU_EH_FRAME: pt = "EH_FRAME"; break;
1099     case PT_GNU_STACK: pt = "STACK"; break;
1100     case PT_GNU_RELRO: pt = "RELRO"; break;
1101     default: pt = NULL; break;
1102     }
1103   return pt;
1104 }
1105
1106 /* Print out the program headers.  */
1107
1108 bfd_boolean
1109 _bfd_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *farg)
1110 {
1111   FILE *f = farg;
1112   Elf_Internal_Phdr *p;
1113   asection *s;
1114   bfd_byte *dynbuf = NULL;
1115
1116   p = elf_tdata (abfd)->phdr;
1117   if (p != NULL)
1118     {
1119       unsigned int i, c;
1120
1121       fprintf (f, _("\nProgram Header:\n"));
1122       c = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
1123       for (i = 0; i < c; i++, p++)
1124         {
1125           const char *pt = get_segment_type (p->p_type);
1126           char buf[20];
1127
1128           if (pt == NULL)
1129             {
1130               sprintf (buf, "0x%lx", p->p_type);
1131               pt = buf;
1132             }
1133           fprintf (f, "%8s off    0x", pt);
1134           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_offset);
1135           fprintf (f, " vaddr 0x");
1136           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_vaddr);
1137           fprintf (f, " paddr 0x");
1138           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_paddr);
1139           fprintf (f, " align 2**%u\n", bfd_log2 (p->p_align));
1140           fprintf (f, "         filesz 0x");
1141           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_filesz);
1142           fprintf (f, " memsz 0x");
1143           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_memsz);
1144           fprintf (f, " flags %c%c%c",
1145                    (p->p_flags & PF_R) != 0 ? 'r' : '-',
1146                    (p->p_flags & PF_W) != 0 ? 'w' : '-',
1147                    (p->p_flags & PF_X) != 0 ? 'x' : '-');
1148           if ((p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X)) != 0)
1149             fprintf (f, " %lx", p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X));
1150           fprintf (f, "\n");
1151         }
1152     }
1153
1154   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1155   if (s != NULL)
1156     {
1157       unsigned int elfsec;
1158       unsigned long shlink;
1159       bfd_byte *extdyn, *extdynend;
1160       size_t extdynsize;
1161       void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
1162
1163       fprintf (f, _("\nDynamic Section:\n"));
1164
1165       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
1166         goto error_return;
1167
1168       elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1169       if (elfsec == SHN_BAD)
1170         goto error_return;
1171       shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1172
1173       extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
1174       swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
1175
1176       extdyn = dynbuf;
1177       extdynend = extdyn + s->size;
1178       for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
1179         {
1180           Elf_Internal_Dyn dyn;
1181           const char *name = "";
1182           char ab[20];
1183           bfd_boolean stringp;
1184           const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1185
1186           (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
1187
1188           if (dyn.d_tag == DT_NULL)
1189             break;
1190
1191           stringp = FALSE;
1192           switch (dyn.d_tag)
1193             {
1194             default:
1195               if (bed->elf_backend_get_target_dtag)
1196                 name = (*bed->elf_backend_get_target_dtag) (dyn.d_tag);
1197
1198               if (!strcmp (name, ""))
1199                 {
1200                   sprintf (ab, "0x%lx", (unsigned long) dyn.d_tag);
1201                   name = ab;
1202                 }
1203               break;
1204
1205             case DT_NEEDED: name = "NEEDED"; stringp = TRUE; break;
1206             case DT_PLTRELSZ: name = "PLTRELSZ"; break;
1207             case DT_PLTGOT: name = "PLTGOT"; break;
1208             case DT_HASH: name = "HASH"; break;
1209             case DT_STRTAB: name = "STRTAB"; break;
1210             case DT_SYMTAB: name = "SYMTAB"; break;
1211             case DT_RELA: name = "RELA"; break;
1212             case DT_RELASZ: name = "RELASZ"; break;
1213             case DT_RELAENT: name = "RELAENT"; break;
1214             case DT_STRSZ: name = "STRSZ"; break;
1215             case DT_SYMENT: name = "SYMENT"; break;
1216             case DT_INIT: name = "INIT"; break;
1217             case DT_FINI: name = "FINI"; break;
1218             case DT_SONAME: name = "SONAME"; stringp = TRUE; break;
1219             case DT_RPATH: name = "RPATH"; stringp = TRUE; break;
1220             case DT_SYMBOLIC: name = "SYMBOLIC"; break;
1221             case DT_REL: name = "REL"; break;
1222             case DT_RELSZ: name = "RELSZ"; break;
1223             case DT_RELENT: name = "RELENT"; break;
1224             case DT_PLTREL: name = "PLTREL"; break;
1225             case DT_DEBUG: name = "DEBUG"; break;
1226             case DT_TEXTREL: name = "TEXTREL"; break;
1227             case DT_JMPREL: name = "JMPREL"; break;
1228             case DT_BIND_NOW: name = "BIND_NOW"; break;
1229             case DT_INIT_ARRAY: name = "INIT_ARRAY"; break;
1230             case DT_FINI_ARRAY: name = "FINI_ARRAY"; break;
1231             case DT_INIT_ARRAYSZ: name = "INIT_ARRAYSZ"; break;
1232             case DT_FINI_ARRAYSZ: name = "FINI_ARRAYSZ"; break;
1233             case DT_RUNPATH: name = "RUNPATH"; stringp = TRUE; break;
1234             case DT_FLAGS: name = "FLAGS"; break;
1235             case DT_PREINIT_ARRAY: name = "PREINIT_ARRAY"; break;
1236             case DT_PREINIT_ARRAYSZ: name = "PREINIT_ARRAYSZ"; break;
1237             case DT_CHECKSUM: name = "CHECKSUM"; break;
1238             case DT_PLTPADSZ: name = "PLTPADSZ"; break;
1239             case DT_MOVEENT: name = "MOVEENT"; break;
1240             case DT_MOVESZ: name = "MOVESZ"; break;
1241             case DT_FEATURE: name = "FEATURE"; break;
1242             case DT_POSFLAG_1: name = "POSFLAG_1"; break;
1243             case DT_SYMINSZ: name = "SYMINSZ"; break;
1244             case DT_SYMINENT: name = "SYMINENT"; break;
1245             case DT_CONFIG: name = "CONFIG"; stringp = TRUE; break;
1246             case DT_DEPAUDIT: name = "DEPAUDIT"; stringp = TRUE; break;
1247             case DT_AUDIT: name = "AUDIT"; stringp = TRUE; break;
1248             case DT_PLTPAD: name = "PLTPAD"; break;
1249             case DT_MOVETAB: name = "MOVETAB"; break;
1250             case DT_SYMINFO: name = "SYMINFO"; break;
1251             case DT_RELACOUNT: name = "RELACOUNT"; break;
1252             case DT_RELCOUNT: name = "RELCOUNT"; break;
1253             case DT_FLAGS_1: name = "FLAGS_1"; break;
1254             case DT_VERSYM: name = "VERSYM"; break;
1255             case DT_VERDEF: name = "VERDEF"; break;
1256             case DT_VERDEFNUM: name = "VERDEFNUM"; break;
1257             case DT_VERNEED: name = "VERNEED"; break;
1258             case DT_VERNEEDNUM: name = "VERNEEDNUM"; break;
1259             case DT_AUXILIARY: name = "AUXILIARY"; stringp = TRUE; break;
1260             case DT_USED: name = "USED"; break;
1261             case DT_FILTER: name = "FILTER"; stringp = TRUE; break;
1262             case DT_GNU_HASH: name = "GNU_HASH"; break;
1263             }
1264
1265           fprintf (f, "  %-20s ", name);
1266           if (! stringp)
1267             {
1268               fprintf (f, "0x");
1269               bfd_fprintf_vma (abfd, f, dyn.d_un.d_val);
1270             }
1271           else
1272             {
1273               const char *string;
1274               unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1275
1276               string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1277               if (string == NULL)
1278                 goto error_return;
1279               fprintf (f, "%s", string);
1280             }
1281           fprintf (f, "\n");
1282         }
1283
1284       free (dynbuf);
1285       dynbuf = NULL;
1286     }
1287
1288   if ((elf_dynverdef (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
1289       || (elf_dynverref (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verref == NULL))
1290     {
1291       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd, FALSE))
1292         return FALSE;
1293     }
1294
1295   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
1296     {
1297       Elf_Internal_Verdef *t;
1298
1299       fprintf (f, _("\nVersion definitions:\n"));
1300       for (t = elf_tdata (abfd)->verdef; t != NULL; t = t->vd_nextdef)
1301         {
1302           fprintf (f, "%d 0x%2.2x 0x%8.8lx %s\n", t->vd_ndx,
1303                    t->vd_flags, t->vd_hash,
1304                    t->vd_nodename ? t->vd_nodename : "<corrupt>");
1305           if (t->vd_auxptr != NULL && t->vd_auxptr->vda_nextptr != NULL)
1306             {
1307               Elf_Internal_Verdaux *a;
1308
1309               fprintf (f, "\t");
1310               for (a = t->vd_auxptr->vda_nextptr;
1311                    a != NULL;
1312                    a = a->vda_nextptr)
1313                 fprintf (f, "%s ",
1314                          a->vda_nodename ? a->vda_nodename : "<corrupt>");
1315               fprintf (f, "\n");
1316             }
1317         }
1318     }
1319
1320   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
1321     {
1322       Elf_Internal_Verneed *t;
1323
1324       fprintf (f, _("\nVersion References:\n"));
1325       for (t = elf_tdata (abfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1326         {
1327           Elf_Internal_Vernaux *a;
1328
1329           fprintf (f, _("  required from %s:\n"),
1330                    t->vn_filename ? t->vn_filename : "<corrupt>");
1331           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1332             fprintf (f, "    0x%8.8lx 0x%2.2x %2.2d %s\n", a->vna_hash,
1333                      a->vna_flags, a->vna_other,
1334                      a->vna_nodename ? a->vna_nodename : "<corrupt>");
1335         }
1336     }
1337
1338   return TRUE;
1339
1340  error_return:
1341   if (dynbuf != NULL)
1342     free (dynbuf);
1343   return FALSE;
1344 }
1345
1346 /* Display ELF-specific fields of a symbol.  */
1347
1348 void
1349 bfd_elf_print_symbol (bfd *abfd,
1350                       void *filep,
1351                       asymbol *symbol,
1352                       bfd_print_symbol_type how)
1353 {
1354   FILE *file = filep;
1355   switch (how)
1356     {
1357     case bfd_print_symbol_name:
1358       fprintf (file, "%s", symbol->name);
1359       break;
1360     case bfd_print_symbol_more:
1361       fprintf (file, "elf ");
1362       bfd_fprintf_vma (abfd, file, symbol->value);
1363       fprintf (file, " %lx", (unsigned long) symbol->flags);
1364       break;
1365     case bfd_print_symbol_all:
1366       {
1367         const char *section_name;
1368         const char *name = NULL;
1369         const struct elf_backend_data *bed;
1370         unsigned char st_other;
1371         bfd_vma val;
1372
1373         section_name = symbol->section ? symbol->section->name : "(*none*)";
1374
1375         bed = get_elf_backend_data (abfd);
1376         if (bed->elf_backend_print_symbol_all)
1377           name = (*bed->elf_backend_print_symbol_all) (abfd, filep, symbol);
1378
1379         if (name == NULL)
1380           {
1381             name = symbol->name;
1382             bfd_print_symbol_vandf (abfd, file, symbol);
1383           }
1384
1385         fprintf (file, " %s\t", section_name);
1386         /* Print the "other" value for a symbol.  For common symbols,
1387            we've already printed the size; now print the alignment.
1388            For other symbols, we have no specified alignment, and
1389            we've printed the address; now print the size.  */
1390         if (symbol->section && bfd_is_com_section (symbol->section))
1391           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_value;
1392         else
1393           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_size;
1394         bfd_fprintf_vma (abfd, file, val);
1395
1396         /* If we have version information, print it.  */
1397         if (elf_tdata (abfd)->dynversym_section != 0
1398             && (elf_tdata (abfd)->dynverdef_section != 0
1399                 || elf_tdata (abfd)->dynverref_section != 0))
1400           {
1401             unsigned int vernum;
1402             const char *version_string;
1403
1404             vernum = ((elf_symbol_type *) symbol)->version & VERSYM_VERSION;
1405
1406             if (vernum == 0)
1407               version_string = "";
1408             else if (vernum == 1)
1409               version_string = "Base";
1410             else if (vernum <= elf_tdata (abfd)->cverdefs)
1411               version_string =
1412                 elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1413             else
1414               {
1415                 Elf_Internal_Verneed *t;
1416
1417                 version_string = "";
1418                 for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1419                      t != NULL;
1420                      t = t->vn_nextref)
1421                   {
1422                     Elf_Internal_Vernaux *a;
1423
1424                     for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1425                       {
1426                         if (a->vna_other == vernum)
1427                           {
1428                             version_string = a->vna_nodename;
1429                             break;
1430                           }
1431                       }
1432                   }
1433               }
1434
1435             if ((((elf_symbol_type *) symbol)->version & VERSYM_HIDDEN) == 0)
1436               fprintf (file, "  %-11s", version_string);
1437             else
1438               {
1439                 int i;
1440
1441                 fprintf (file, " (%s)", version_string);
1442                 for (i = 10 - strlen (version_string); i > 0; --i)
1443                   putc (' ', file);
1444               }
1445           }
1446
1447         /* If the st_other field is not zero, print it.  */
1448         st_other = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_other;
1449
1450         switch (st_other)
1451           {
1452           case 0: break;
1453           case STV_INTERNAL:  fprintf (file, " .internal");  break;
1454           case STV_HIDDEN:    fprintf (file, " .hidden");    break;
1455           case STV_PROTECTED: fprintf (file, " .protected"); break;
1456           default:
1457             /* Some other non-defined flags are also present, so print
1458                everything hex.  */
1459             fprintf (file, " 0x%02x", (unsigned int) st_other);
1460           }
1461
1462         fprintf (file, " %s", name);
1463       }
1464       break;
1465     }
1466 }
1467
1468 /* Allocate an ELF string table--force the first byte to be zero.  */
1469
1470 struct bfd_strtab_hash *
1471 _bfd_elf_stringtab_init (void)
1472 {
1473   struct bfd_strtab_hash *ret;
1474
1475   ret = _bfd_stringtab_init ();
1476   if (ret != NULL)
1477     {
1478       bfd_size_type loc;
1479
1480       loc = _bfd_stringtab_add (ret, "", TRUE, FALSE);
1481       BFD_ASSERT (loc == 0 || loc == (bfd_size_type) -1);
1482       if (loc == (bfd_size_type) -1)
1483         {
1484           _bfd_stringtab_free (ret);
1485           ret = NULL;
1486         }
1487     }
1488   return ret;
1489 }
1490 \f
1491 /* ELF .o/exec file reading */
1492
1493 /* Create a new bfd section from an ELF section header.  */
1494
1495 bfd_boolean
1496 bfd_section_from_shdr (bfd *abfd, unsigned int shindex)
1497 {
1498   Elf_Internal_Shdr *hdr;
1499   Elf_Internal_Ehdr *ehdr;
1500   const struct elf_backend_data *bed;
1501   const char *name;
1502
1503   if (shindex >= elf_numsections (abfd))
1504     return FALSE;
1505
1506   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
1507   ehdr = elf_elfheader (abfd);
1508   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, ehdr->e_shstrndx,
1509                                           hdr->sh_name);
1510   if (name == NULL)
1511     return FALSE;
1512
1513   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1514   switch (hdr->sh_type)
1515     {
1516     case SHT_NULL:
1517       /* Inactive section. Throw it away.  */
1518       return TRUE;
1519
1520     case SHT_PROGBITS:  /* Normal section with contents.  */
1521     case SHT_NOBITS:    /* .bss section.  */
1522     case SHT_HASH:      /* .hash section.  */
1523     case SHT_NOTE:      /* .note section.  */
1524     case SHT_INIT_ARRAY:        /* .init_array section.  */
1525     case SHT_FINI_ARRAY:        /* .fini_array section.  */
1526     case SHT_PREINIT_ARRAY:     /* .preinit_array section.  */
1527     case SHT_GNU_LIBLIST:       /* .gnu.liblist section.  */
1528     case SHT_GNU_HASH:          /* .gnu.hash section.  */
1529       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1530
1531     case SHT_DYNAMIC:   /* Dynamic linking information.  */
1532       if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
1533         return FALSE;
1534       if (hdr->sh_link > elf_numsections (abfd)
1535           || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link] == NULL)
1536         return FALSE;
1537       if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_STRTAB)
1538         {
1539           Elf_Internal_Shdr *dynsymhdr;
1540
1541           /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
1542              sh_link field for the ".dynamic" section.  Find the
1543              string table for the ".dynsym" section instead.  */
1544           if (elf_dynsymtab (abfd) != 0)
1545             {
1546               dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)];
1547               hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
1548             }
1549           else
1550             {
1551               unsigned int i, num_sec;
1552
1553               num_sec = elf_numsections (abfd);
1554               for (i = 1; i < num_sec; i++)
1555                 {
1556                   dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[i];
1557                   if (dynsymhdr->sh_type == SHT_DYNSYM)
1558                     {
1559                       hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
1560                       break;
1561                     }
1562                 }
1563             }
1564         }
1565       break;
1566
1567     case SHT_SYMTAB:            /* A symbol table */
1568       if (elf_onesymtab (abfd) == shindex)
1569         return TRUE;
1570
1571       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
1572         return FALSE;
1573       if (hdr->sh_info * hdr->sh_entsize > hdr->sh_size)
1574         return FALSE;
1575       BFD_ASSERT (elf_onesymtab (abfd) == 0);
1576       elf_onesymtab (abfd) = shindex;
1577       elf_tdata (abfd)->symtab_hdr = *hdr;
1578       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1579       abfd->flags |= HAS_SYMS;
1580
1581       /* Sometimes a shared object will map in the symbol table.  If
1582          SHF_ALLOC is set, and this is a shared object, then we also
1583          treat this section as a BFD section.  We can not base the
1584          decision purely on SHF_ALLOC, because that flag is sometimes
1585          set in a relocatable object file, which would confuse the
1586          linker.  */
1587       if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
1588           && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
1589           && ! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1590                                                 shindex))
1591         return FALSE;
1592
1593       /* Go looking for SHT_SYMTAB_SHNDX too, since if there is one we
1594          can't read symbols without that section loaded as well.  It
1595          is most likely specified by the next section header.  */
1596       if (elf_elfsections (abfd)[elf_symtab_shndx (abfd)]->sh_link != shindex)
1597         {
1598           unsigned int i, num_sec;
1599
1600           num_sec = elf_numsections (abfd);
1601           for (i = shindex + 1; i < num_sec; i++)
1602             {
1603               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
1604               if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
1605                   && hdr2->sh_link == shindex)
1606                 break;
1607             }
1608           if (i == num_sec)
1609             for (i = 1; i < shindex; i++)
1610               {
1611                 Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
1612                 if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
1613                     && hdr2->sh_link == shindex)
1614                   break;
1615               }
1616           if (i != shindex)
1617             return bfd_section_from_shdr (abfd, i);
1618         }
1619       return TRUE;
1620
1621     case SHT_DYNSYM:            /* A dynamic symbol table */
1622       if (elf_dynsymtab (abfd) == shindex)
1623         return TRUE;
1624
1625       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
1626         return FALSE;
1627       BFD_ASSERT (elf_dynsymtab (abfd) == 0);
1628       elf_dynsymtab (abfd) = shindex;
1629       elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr = *hdr;
1630       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
1631       abfd->flags |= HAS_SYMS;
1632
1633       /* Besides being a symbol table, we also treat this as a regular
1634          section, so that objcopy can handle it.  */
1635       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1636
1637     case SHT_SYMTAB_SHNDX:      /* Symbol section indices when >64k sections */
1638       if (elf_symtab_shndx (abfd) == shindex)
1639         return TRUE;
1640
1641       BFD_ASSERT (elf_symtab_shndx (abfd) == 0);
1642       elf_symtab_shndx (abfd) = shindex;
1643       elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr = *hdr;
1644       elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
1645       return TRUE;
1646
1647     case SHT_STRTAB:            /* A string table */
1648       if (hdr->bfd_section != NULL)
1649         return TRUE;
1650       if (ehdr->e_shstrndx == shindex)
1651         {
1652           elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr = *hdr;
1653           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
1654           return TRUE;
1655         }
1656       if (elf_elfsections (abfd)[elf_onesymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
1657         {
1658         symtab_strtab:
1659           elf_tdata (abfd)->strtab_hdr = *hdr;
1660           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
1661           return TRUE;
1662         }
1663       if (elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
1664         {
1665         dynsymtab_strtab:
1666           elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr = *hdr;
1667           hdr = &elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr;
1668           elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr;
1669           /* We also treat this as a regular section, so that objcopy
1670              can handle it.  */
1671           return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1672                                                   shindex);
1673         }
1674
1675       /* If the string table isn't one of the above, then treat it as a
1676          regular section.  We need to scan all the headers to be sure,
1677          just in case this strtab section appeared before the above.  */
1678       if (elf_onesymtab (abfd) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
1679         {
1680           unsigned int i, num_sec;
1681
1682           num_sec = elf_numsections (abfd);
1683           for (i = 1; i < num_sec; i++)
1684             {
1685               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
1686               if (hdr2->sh_link == shindex)
1687                 {
1688                   /* Prevent endless recursion on broken objects.  */
1689                   if (i == shindex)
1690                     return FALSE;
1691                   if (! bfd_section_from_shdr (abfd, i))
1692                     return FALSE;
1693                   if (elf_onesymtab (abfd) == i)
1694                     goto symtab_strtab;
1695                   if (elf_dynsymtab (abfd) == i)
1696                     goto dynsymtab_strtab;
1697                 }
1698             }
1699         }
1700       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1701
1702     case SHT_REL:
1703     case SHT_RELA:
1704       /* *These* do a lot of work -- but build no sections!  */
1705       {
1706         asection *target_sect;
1707         Elf_Internal_Shdr *hdr2;
1708         unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
1709
1710         if (hdr->sh_entsize
1711             != (bfd_size_type) (hdr->sh_type == SHT_REL
1712                                 ? bed->s->sizeof_rel : bed->s->sizeof_rela))
1713           return FALSE;
1714
1715         /* Check for a bogus link to avoid crashing.  */
1716         if (hdr->sh_link >= num_sec)
1717           {
1718             ((*_bfd_error_handler)
1719              (_("%B: invalid link %lu for reloc section %s (index %u)"),
1720               abfd, hdr->sh_link, name, shindex));
1721             return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1722                                                     shindex);
1723           }
1724
1725         /* For some incomprehensible reason Oracle distributes
1726            libraries for Solaris in which some of the objects have
1727            bogus sh_link fields.  It would be nice if we could just
1728            reject them, but, unfortunately, some people need to use
1729            them.  We scan through the section headers; if we find only
1730            one suitable symbol table, we clobber the sh_link to point
1731            to it.  I hope this doesn't break anything.  */
1732         if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_SYMTAB
1733             && elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_DYNSYM)
1734           {
1735             unsigned int scan;
1736             int found;
1737
1738             found = 0;
1739             for (scan = 1; scan < num_sec; scan++)
1740               {
1741                 if (elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_SYMTAB
1742                     || elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_DYNSYM)
1743                   {
1744                     if (found != 0)
1745                       {
1746                         found = 0;
1747                         break;
1748                       }
1749                     found = scan;
1750                   }
1751               }
1752             if (found != 0)
1753               hdr->sh_link = found;
1754           }
1755
1756         /* Get the symbol table.  */
1757         if ((elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_SYMTAB
1758              || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_DYNSYM)
1759             && ! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_link))
1760           return FALSE;
1761
1762         /* If this reloc section does not use the main symbol table we
1763            don't treat it as a reloc section.  BFD can't adequately
1764            represent such a section, so at least for now, we don't
1765            try.  We just present it as a normal section.  We also
1766            can't use it as a reloc section if it points to the null
1767            section, an invalid section, or another reloc section.  */
1768         if (hdr->sh_link != elf_onesymtab (abfd)
1769             || hdr->sh_info == SHN_UNDEF
1770             || hdr->sh_info >= num_sec
1771             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_REL
1772             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_RELA)
1773           return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1774                                                   shindex);
1775
1776         if (! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_info))
1777           return FALSE;
1778         target_sect = bfd_section_from_elf_index (abfd, hdr->sh_info);
1779         if (target_sect == NULL)
1780           return FALSE;
1781
1782         if ((target_sect->flags & SEC_RELOC) == 0
1783             || target_sect->reloc_count == 0)
1784           hdr2 = &elf_section_data (target_sect)->rel_hdr;
1785         else
1786           {
1787             bfd_size_type amt;
1788             BFD_ASSERT (elf_section_data (target_sect)->rel_hdr2 == NULL);
1789             amt = sizeof (*hdr2);
1790             hdr2 = bfd_alloc (abfd, amt);
1791             if (hdr2 == NULL)
1792               return FALSE;
1793             elf_section_data (target_sect)->rel_hdr2 = hdr2;
1794           }
1795         *hdr2 = *hdr;
1796         elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr2;
1797         target_sect->reloc_count += NUM_SHDR_ENTRIES (hdr);
1798         target_sect->flags |= SEC_RELOC;
1799         target_sect->relocation = NULL;
1800         target_sect->rel_filepos = hdr->sh_offset;
1801         /* In the section to which the relocations apply, mark whether
1802            its relocations are of the REL or RELA variety.  */
1803         if (hdr->sh_size != 0)
1804           target_sect->use_rela_p = hdr->sh_type == SHT_RELA;
1805         abfd->flags |= HAS_RELOC;
1806         return TRUE;
1807       }
1808
1809     case SHT_GNU_verdef:
1810       elf_dynverdef (abfd) = shindex;
1811       elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr = *hdr;
1812       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1813
1814     case SHT_GNU_versym:
1815       if (hdr->sh_entsize != sizeof (Elf_External_Versym))
1816         return FALSE;
1817       elf_dynversym (abfd) = shindex;
1818       elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr = *hdr;
1819       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1820
1821     case SHT_GNU_verneed:
1822       elf_dynverref (abfd) = shindex;
1823       elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr = *hdr;
1824       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1825
1826     case SHT_SHLIB:
1827       return TRUE;
1828
1829     case SHT_GROUP:
1830       if (! IS_VALID_GROUP_SECTION_HEADER (hdr))
1831         return FALSE;
1832       if (!_bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
1833         return FALSE;
1834       if (hdr->contents != NULL)
1835         {
1836           Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) hdr->contents;
1837           unsigned int n_elt = hdr->sh_size / GRP_ENTRY_SIZE;
1838           asection *s;
1839
1840           if (idx->flags & GRP_COMDAT)
1841             hdr->bfd_section->flags
1842               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
1843
1844           /* We try to keep the same section order as it comes in.  */
1845           idx += n_elt;
1846           while (--n_elt != 0)
1847             {
1848               --idx;
1849
1850               if (idx->shdr != NULL
1851                   && (s = idx->shdr->bfd_section) != NULL
1852                   && elf_next_in_group (s) != NULL)
1853                 {
1854                   elf_next_in_group (hdr->bfd_section) = s;
1855                   break;
1856                 }
1857             }
1858         }
1859       break;
1860
1861     default:
1862       /* Possibly an attributes section.  */
1863       if (hdr->sh_type == SHT_GNU_ATTRIBUTES
1864           || hdr->sh_type == bed->obj_attrs_section_type)
1865         {
1866           if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
1867             return FALSE;
1868           _bfd_elf_parse_attributes (abfd, hdr);
1869           return TRUE;
1870         }
1871
1872       /* Check for any processor-specific section types.  */
1873       if (bed->elf_backend_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
1874         return TRUE;
1875
1876       if (hdr->sh_type >= SHT_LOUSER && hdr->sh_type <= SHT_HIUSER)
1877         {
1878           if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
1879             /* FIXME: How to properly handle allocated section reserved
1880                for applications?  */
1881             (*_bfd_error_handler)
1882               (_("%B: don't know how to handle allocated, application "
1883                  "specific section `%s' [0x%8x]"),
1884                abfd, name, hdr->sh_type);
1885           else
1886             /* Allow sections reserved for applications.  */
1887             return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1888                                                     shindex);
1889         }
1890       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOPROC
1891                && hdr->sh_type <= SHT_HIPROC)
1892         /* FIXME: We should handle this section.  */
1893         (*_bfd_error_handler)
1894           (_("%B: don't know how to handle processor specific section "
1895              "`%s' [0x%8x]"),
1896            abfd, name, hdr->sh_type);
1897       else if (hdr->sh_type >= SHT_LOOS && hdr->sh_type <= SHT_HIOS)
1898         {
1899           /* Unrecognised OS-specific sections.  */
1900           if ((hdr->sh_flags & SHF_OS_NONCONFORMING) != 0)
1901             /* SHF_OS_NONCONFORMING indicates that special knowledge is
1902                required to correctly process the section and the file should
1903                be rejected with an error message.  */
1904             (*_bfd_error_handler)
1905               (_("%B: don't know how to handle OS specific section "
1906                  "`%s' [0x%8x]"),
1907                abfd, name, hdr->sh_type);
1908           else
1909             /* Otherwise it should be processed.  */
1910             return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1911         }
1912       else
1913         /* FIXME: We should handle this section.  */
1914         (*_bfd_error_handler)
1915           (_("%B: don't know how to handle section `%s' [0x%8x]"),
1916            abfd, name, hdr->sh_type);
1917
1918       return FALSE;
1919     }
1920
1921   return TRUE;
1922 }
1923
1924 /* Return the section for the local symbol specified by ABFD, R_SYMNDX.
1925    Return SEC for sections that have no elf section, and NULL on error.  */
1926
1927 asection *
1928 bfd_section_from_r_symndx (bfd *abfd,
1929                            struct sym_sec_cache *cache,
1930                            asection *sec,
1931                            unsigned long r_symndx)
1932 {
1933   unsigned int ent = r_symndx % LOCAL_SYM_CACHE_SIZE;
1934   asection *s;
1935
1936   if (cache->abfd != abfd || cache->indx[ent] != r_symndx)
1937     {
1938       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1939       unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
1940       Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
1941       Elf_Internal_Sym isym;
1942
1943       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1944       if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr, 1, r_symndx,
1945                                 &isym, esym, &eshndx) == NULL)
1946         return NULL;
1947
1948       if (cache->abfd != abfd)
1949         {
1950           memset (cache->indx, -1, sizeof (cache->indx));
1951           cache->abfd = abfd;
1952         }
1953       cache->indx[ent] = r_symndx;
1954       cache->shndx[ent] = isym.st_shndx;
1955     }
1956
1957   s = bfd_section_from_elf_index (abfd, cache->shndx[ent]);
1958   if (s != NULL)
1959     return s;
1960
1961   return sec;
1962 }
1963
1964 /* Given an ELF section number, retrieve the corresponding BFD
1965    section.  */
1966
1967 asection *
1968 bfd_section_from_elf_index (bfd *abfd, unsigned int index)
1969 {
1970   if (index >= elf_numsections (abfd))
1971     return NULL;
1972   return elf_elfsections (abfd)[index]->bfd_section;
1973 }
1974
1975 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_b[] =
1976 {
1977   { STRING_COMMA_LEN (".bss"), -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
1978   { NULL,                   0,  0, 0,            0 }
1979 };
1980
1981 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_c[] =
1982 {
1983   { STRING_COMMA_LEN (".comment"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
1984   { NULL,                       0, 0, 0,            0 }
1985 };
1986
1987 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_d[] =
1988 {
1989   { STRING_COMMA_LEN (".data"),         -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
1990   { STRING_COMMA_LEN (".data1"),         0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
1991   { STRING_COMMA_LEN (".debug"),         0, SHT_PROGBITS, 0 },
1992   { STRING_COMMA_LEN (".debug_line"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
1993   { STRING_COMMA_LEN (".debug_info"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
1994   { STRING_COMMA_LEN (".debug_abbrev"),  0, SHT_PROGBITS, 0 },
1995   { STRING_COMMA_LEN (".debug_aranges"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
1996   { STRING_COMMA_LEN (".dynamic"),       0, SHT_DYNAMIC,  SHF_ALLOC },
1997   { STRING_COMMA_LEN (".dynstr"),        0, SHT_STRTAB,   SHF_ALLOC },
1998   { STRING_COMMA_LEN (".dynsym"),        0, SHT_DYNSYM,   SHF_ALLOC },
1999   { NULL,                      0,        0, 0,            0 }
2000 };
2001
2002 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_f[] =
2003 {
2004   { STRING_COMMA_LEN (".fini"),       0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2005   { STRING_COMMA_LEN (".fini_array"), 0, SHT_FINI_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2006   { NULL,                          0, 0, 0,              0 }
2007 };
2008
2009 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_g[] =
2010 {
2011   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.linkonce.b"), -2, SHT_NOBITS,      SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2012   { STRING_COMMA_LEN (".got"),             0, SHT_PROGBITS,    SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2013   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version"),     0, SHT_GNU_versym,  0 },
2014   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_d"),   0, SHT_GNU_verdef,  0 },
2015   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.version_r"),   0, SHT_GNU_verneed, 0 },
2016   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.liblist"),     0, SHT_GNU_LIBLIST, SHF_ALLOC },
2017   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.conflict"),    0, SHT_RELA,        SHF_ALLOC },
2018   { STRING_COMMA_LEN (".gnu.hash"),        0, SHT_GNU_HASH,    SHF_ALLOC },
2019   { NULL,                        0,        0, 0,               0 }
2020 };
2021
2022 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_h[] =
2023 {
2024   { STRING_COMMA_LEN (".hash"), 0, SHT_HASH,     SHF_ALLOC },
2025   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2026 };
2027
2028 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_i[] =
2029 {
2030   { STRING_COMMA_LEN (".init"),       0, SHT_PROGBITS,   SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2031   { STRING_COMMA_LEN (".init_array"), 0, SHT_INIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2032   { STRING_COMMA_LEN (".interp"),     0, SHT_PROGBITS,   0 },
2033   { NULL,                      0,     0, 0,              0 }
2034 };
2035
2036 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_l[] =
2037 {
2038   { STRING_COMMA_LEN (".line"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2039   { NULL,                    0, 0, 0,            0 }
2040 };
2041
2042 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_n[] =
2043 {
2044   { STRING_COMMA_LEN (".note.GNU-stack"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2045   { STRING_COMMA_LEN (".note"),          -1, SHT_NOTE,     0 },
2046   { NULL,                    0,           0, 0,            0 }
2047 };
2048
2049 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_p[] =
2050 {
2051   { STRING_COMMA_LEN (".preinit_array"), 0, SHT_PREINIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2052   { STRING_COMMA_LEN (".plt"),           0, SHT_PROGBITS,      SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2053   { NULL,                   0,           0, 0,                 0 }
2054 };
2055
2056 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_r[] =
2057 {
2058   { STRING_COMMA_LEN (".rodata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2059   { STRING_COMMA_LEN (".rodata1"), 0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2060   { STRING_COMMA_LEN (".rela"),   -1, SHT_RELA,     0 },
2061   { STRING_COMMA_LEN (".rel"),    -1, SHT_REL,      0 },
2062   { NULL,                   0,     0, 0,            0 }
2063 };
2064
2065 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_s[] =
2066 {
2067   { STRING_COMMA_LEN (".shstrtab"), 0, SHT_STRTAB, 0 },
2068   { STRING_COMMA_LEN (".strtab"),   0, SHT_STRTAB, 0 },
2069   { STRING_COMMA_LEN (".symtab"),   0, SHT_SYMTAB, 0 },
2070   /* See struct bfd_elf_special_section declaration for the semantics of
2071      this special case where .prefix_length != strlen (.prefix).  */
2072   { ".stabstr",                 5,  3, SHT_STRTAB, 0 },
2073   { NULL,                       0,  0, 0,          0 }
2074 };
2075
2076 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_t[] =
2077 {
2078   { STRING_COMMA_LEN (".text"),  -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2079   { STRING_COMMA_LEN (".tbss"),  -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2080   { STRING_COMMA_LEN (".tdata"), -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2081   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2082 };
2083
2084 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_z[] =
2085 {
2086   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_line"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2087   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_info"),    0, SHT_PROGBITS, 0 },
2088   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_abbrev"),  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2089   { STRING_COMMA_LEN (".zdebug_aranges"), 0, SHT_PROGBITS, 0 },
2090   { NULL,                     0,  0, 0,            0 }
2091 };
2092
2093 static const struct bfd_elf_special_section *special_sections[] =
2094 {
2095   special_sections_b,           /* 'b' */
2096   special_sections_c,           /* 'c' */
2097   special_sections_d,           /* 'd' */
2098   NULL,                         /* 'e' */
2099   special_sections_f,           /* 'f' */
2100   special_sections_g,           /* 'g' */
2101   special_sections_h,           /* 'h' */
2102   special_sections_i,           /* 'i' */
2103   NULL,                         /* 'j' */
2104   NULL,                         /* 'k' */
2105   special_sections_l,           /* 'l' */
2106   NULL,                         /* 'm' */
2107   special_sections_n,           /* 'n' */
2108   NULL,                         /* 'o' */
2109   special_sections_p,           /* 'p' */
2110   NULL,                         /* 'q' */
2111   special_sections_r,           /* 'r' */
2112   special_sections_s,           /* 's' */
2113   special_sections_t,           /* 't' */
2114   NULL,                         /* 'u' */
2115   NULL,                         /* 'v' */
2116   NULL,                         /* 'w' */
2117   NULL,                         /* 'x' */
2118   NULL,                         /* 'y' */
2119   special_sections_z            /* 'z' */
2120 };
2121
2122 const struct bfd_elf_special_section *
2123 _bfd_elf_get_special_section (const char *name,
2124                               const struct bfd_elf_special_section *spec,
2125                               unsigned int rela)
2126 {
2127   int i;
2128   int len;
2129
2130   len = strlen (name);
2131
2132   for (i = 0; spec[i].prefix != NULL; i++)
2133     {
2134       int suffix_len;
2135       int prefix_len = spec[i].prefix_length;
2136
2137       if (len < prefix_len)
2138         continue;
2139       if (memcmp (name, spec[i].prefix, prefix_len) != 0)
2140         continue;
2141
2142       suffix_len = spec[i].suffix_length;
2143       if (suffix_len <= 0)
2144         {
2145           if (name[prefix_len] != 0)
2146             {
2147               if (suffix_len == 0)
2148                 continue;
2149               if (name[prefix_len] != '.'
2150                   && (suffix_len == -2
2151                       || (rela && spec[i].type == SHT_REL)))
2152                 continue;
2153             }
2154         }
2155       else
2156         {
2157           if (len < prefix_len + suffix_len)
2158             continue;
2159           if (memcmp (name + len - suffix_len,
2160                       spec[i].prefix + prefix_len,
2161                       suffix_len) != 0)
2162             continue;
2163         }
2164       return &spec[i];
2165     }
2166
2167   return NULL;
2168 }
2169
2170 const struct bfd_elf_special_section *
2171 _bfd_elf_get_sec_type_attr (bfd *abfd, asection *sec)
2172 {
2173   int i;
2174   const struct bfd_elf_special_section *spec;
2175   const struct elf_backend_data *bed;
2176
2177   /* See if this is one of the special sections.  */
2178   if (sec->name == NULL)
2179     return NULL;
2180
2181   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2182   spec = bed->special_sections;
2183   if (spec)
2184     {
2185       spec = _bfd_elf_get_special_section (sec->name,
2186                                            bed->special_sections,
2187                                            sec->use_rela_p);
2188       if (spec != NULL)
2189         return spec;
2190     }
2191
2192   if (sec->name[0] != '.')
2193     return NULL;
2194
2195   i = sec->name[1] - 'b';
2196   if (i < 0 || i > 'z' - 'b')
2197     return NULL;
2198
2199   spec = special_sections[i];
2200
2201   if (spec == NULL)
2202     return NULL;
2203
2204   return _bfd_elf_get_special_section (sec->name, spec, sec->use_rela_p);
2205 }
2206
2207 bfd_boolean
2208 _bfd_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
2209 {
2210   struct bfd_elf_section_data *sdata;
2211   const struct elf_backend_data *bed;
2212   const struct bfd_elf_special_section *ssect;
2213
2214   sdata = (struct bfd_elf_section_data *) sec->used_by_bfd;
2215   if (sdata == NULL)
2216     {
2217       sdata = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*sdata));
2218       if (sdata == NULL)
2219         return FALSE;
2220       sec->used_by_bfd = sdata;
2221     }
2222
2223   /* Indicate whether or not this section should use RELA relocations.  */
2224   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2225   sec->use_rela_p = bed->default_use_rela_p;
2226
2227   /* When we read a file, we don't need to set ELF section type and
2228      flags.  They will be overridden in _bfd_elf_make_section_from_shdr
2229      anyway.  We will set ELF section type and flags for all linker
2230      created sections.  If user specifies BFD section flags, we will
2231      set ELF section type and flags based on BFD section flags in
2232      elf_fake_sections.  */
2233   if ((!sec->flags && abfd->direction != read_direction)
2234       || (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
2235     {
2236       ssect = (*bed->get_sec_type_attr) (abfd, sec);
2237       if (ssect != NULL)
2238         {
2239           elf_section_type (sec) = ssect->type;
2240           elf_section_flags (sec) = ssect->attr;
2241         }
2242     }
2243
2244   return _bfd_generic_new_section_hook (abfd, sec);
2245 }
2246
2247 /* Create a new bfd section from an ELF program header.
2248
2249    Since program segments have no names, we generate a synthetic name
2250    of the form segment<NUM>, where NUM is generally the index in the
2251    program header table.  For segments that are split (see below) we
2252    generate the names segment<NUM>a and segment<NUM>b.
2253
2254    Note that some program segments may have a file size that is different than
2255    (less than) the memory size.  All this means is that at execution the
2256    system must allocate the amount of memory specified by the memory size,
2257    but only initialize it with the first "file size" bytes read from the
2258    file.  This would occur for example, with program segments consisting
2259    of combined data+bss.
2260
2261    To handle the above situation, this routine generates TWO bfd sections
2262    for the single program segment.  The first has the length specified by
2263    the file size of the segment, and the second has the length specified
2264    by the difference between the two sizes.  In effect, the segment is split
2265    into its initialized and uninitialized parts.
2266
2267  */
2268
2269 bfd_boolean
2270 _bfd_elf_make_section_from_phdr (bfd *abfd,
2271                                  Elf_Internal_Phdr *hdr,
2272                                  int index,
2273                                  const char *typename)
2274 {
2275   asection *newsect;
2276   char *name;
2277   char namebuf[64];
2278   size_t len;
2279   int split;
2280
2281   split = ((hdr->p_memsz > 0)
2282             && (hdr->p_filesz > 0)
2283             && (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz));
2284
2285   if (hdr->p_filesz > 0)
2286     {
2287       sprintf (namebuf, "%s%d%s", typename, index, split ? "a" : "");
2288       len = strlen (namebuf) + 1;
2289       name = bfd_alloc (abfd, len);
2290       if (!name)
2291         return FALSE;
2292       memcpy (name, namebuf, len);
2293       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2294       if (newsect == NULL)
2295         return FALSE;
2296       newsect->vma = hdr->p_vaddr;
2297       newsect->lma = hdr->p_paddr;
2298       newsect->size = hdr->p_filesz;
2299       newsect->filepos = hdr->p_offset;
2300       newsect->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
2301       newsect->alignment_power = bfd_log2 (hdr->p_align);
2302       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2303         {
2304           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2305           newsect->flags |= SEC_LOAD;
2306           if (hdr->p_flags & PF_X)
2307             {
2308               /* FIXME: all we known is that it has execute PERMISSION,
2309                  may be data.  */
2310               newsect->flags |= SEC_CODE;
2311             }
2312         }
2313       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2314         {
2315           newsect->flags |= SEC_READONLY;
2316         }
2317     }
2318
2319   if (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz)
2320     {
2321       bfd_vma align;
2322
2323       sprintf (namebuf, "%s%d%s", typename, index, split ? "b" : "");
2324       len = strlen (namebuf) + 1;
2325       name = bfd_alloc (abfd, len);
2326       if (!name)
2327         return FALSE;
2328       memcpy (name, namebuf, len);
2329       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2330       if (newsect == NULL)
2331         return FALSE;
2332       newsect->vma = hdr->p_vaddr + hdr->p_filesz;
2333       newsect->lma = hdr->p_paddr + hdr->p_filesz;
2334       newsect->size = hdr->p_memsz - hdr->p_filesz;
2335       newsect->filepos = hdr->p_offset + hdr->p_filesz;
2336       align = newsect->vma & -newsect->vma;
2337       if (align == 0 || align > hdr->p_align)
2338         align = hdr->p_align;
2339       newsect->alignment_power = bfd_log2 (align);
2340       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2341         {
2342           /* Hack for gdb.  Segments that have not been modified do
2343              not have their contents written to a core file, on the
2344              assumption that a debugger can find the contents in the
2345              executable.  We flag this case by setting the fake
2346              section size to zero.  Note that "real" bss sections will
2347              always have their contents dumped to the core file.  */
2348           if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
2349             newsect->size = 0;
2350           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2351           if (hdr->p_flags & PF_X)
2352             newsect->flags |= SEC_CODE;
2353         }
2354       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2355         newsect->flags |= SEC_READONLY;
2356     }
2357
2358   return TRUE;
2359 }
2360
2361 bfd_boolean
2362 bfd_section_from_phdr (bfd *abfd, Elf_Internal_Phdr *hdr, int index)
2363 {
2364   const struct elf_backend_data *bed;
2365
2366   switch (hdr->p_type)
2367     {
2368     case PT_NULL:
2369       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "null");
2370
2371     case PT_LOAD:
2372       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "load");
2373
2374     case PT_DYNAMIC:
2375       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "dynamic");
2376
2377     case PT_INTERP:
2378       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "interp");
2379
2380     case PT_NOTE:
2381       if (! _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "note"))
2382         return FALSE;
2383       if (! elf_read_notes (abfd, hdr->p_offset, hdr->p_filesz))
2384         return FALSE;
2385       return TRUE;
2386
2387     case PT_SHLIB:
2388       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "shlib");
2389
2390     case PT_PHDR:
2391       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "phdr");
2392
2393     case PT_GNU_EH_FRAME:
2394       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index,
2395                                               "eh_frame_hdr");
2396
2397     case PT_GNU_STACK:
2398       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "stack");
2399
2400     case PT_GNU_RELRO:
2401       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "relro");
2402
2403     default:
2404       /* Check for any processor-specific program segment types.  */
2405       bed = get_elf_backend_data (abfd);
2406       return bed->elf_backend_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "proc");
2407     }
2408 }
2409
2410 /* Initialize REL_HDR, the section-header for new section, containing
2411    relocations against ASECT.  If USE_RELA_P is TRUE, we use RELA
2412    relocations; otherwise, we use REL relocations.  */
2413
2414 bfd_boolean
2415 _bfd_elf_init_reloc_shdr (bfd *abfd,
2416                           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
2417                           asection *asect,
2418                           bfd_boolean use_rela_p)
2419 {
2420   char *name;
2421   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2422   bfd_size_type amt = sizeof ".rela" + strlen (asect->name);
2423
2424   name = bfd_alloc (abfd, amt);
2425   if (name == NULL)
2426     return FALSE;
2427   sprintf (name, "%s%s", use_rela_p ? ".rela" : ".rel", asect->name);
2428   rel_hdr->sh_name =
2429     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd), name,
2430                                         FALSE);
2431   if (rel_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
2432     return FALSE;
2433   rel_hdr->sh_type = use_rela_p ? SHT_RELA : SHT_REL;
2434   rel_hdr->sh_entsize = (use_rela_p
2435                          ? bed->s->sizeof_rela
2436                          : bed->s->sizeof_rel);
2437   rel_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
2438   rel_hdr->sh_flags = 0;
2439   rel_hdr->sh_addr = 0;
2440   rel_hdr->sh_size = 0;
2441   rel_hdr->sh_offset = 0;
2442
2443   return TRUE;
2444 }
2445
2446 /* Set up an ELF internal section header for a section.  */
2447
2448 static void
2449 elf_fake_sections (bfd *abfd, asection *asect, void *failedptrarg)
2450 {
2451   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2452   bfd_boolean *failedptr = failedptrarg;
2453   Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
2454   unsigned int sh_type;
2455
2456   if (*failedptr)
2457     {
2458       /* We already failed; just get out of the bfd_map_over_sections
2459          loop.  */
2460       return;
2461     }
2462
2463   this_hdr = &elf_section_data (asect)->this_hdr;
2464
2465   this_hdr->sh_name = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
2466                                                           asect->name, FALSE);
2467   if (this_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
2468     {
2469       *failedptr = TRUE;
2470       return;
2471     }
2472
2473   /* Don't clear sh_flags. Assembler may set additional bits.  */
2474
2475   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0
2476       || asect->user_set_vma)
2477     this_hdr->sh_addr = asect->vma;
2478   else
2479     this_hdr->sh_addr = 0;
2480
2481   this_hdr->sh_offset = 0;
2482   this_hdr->sh_size = asect->size;
2483   this_hdr->sh_link = 0;
2484   this_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << asect->alignment_power;
2485   /* The sh_entsize and sh_info fields may have been set already by
2486      copy_private_section_data.  */
2487
2488   this_hdr->bfd_section = asect;
2489   this_hdr->contents = NULL;
2490
2491   /* If the section type is unspecified, we set it based on
2492      asect->flags.  */
2493   if ((asect->flags & SEC_GROUP) != 0)
2494     sh_type = SHT_GROUP;
2495   else if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0
2496            && (((asect->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
2497                || (asect->flags & SEC_NEVER_LOAD) != 0))
2498     sh_type = SHT_NOBITS;
2499   else
2500     sh_type = SHT_PROGBITS;
2501
2502   if (this_hdr->sh_type == SHT_NULL)
2503     this_hdr->sh_type = sh_type;
2504   else if (this_hdr->sh_type == SHT_NOBITS
2505            && sh_type == SHT_PROGBITS
2506            && (asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2507     {
2508       /* Warn if we are changing a NOBITS section to PROGBITS, but
2509          allow the link to proceed.  This can happen when users link
2510          non-bss input sections to bss output sections, or emit data
2511          to a bss output section via a linker script.  */
2512       (*_bfd_error_handler)
2513         (_("warning: section `%A' type changed to PROGBITS"), asect);
2514       this_hdr->sh_type = sh_type;
2515     }
2516
2517   switch (this_hdr->sh_type)
2518     {
2519     default:
2520       break;
2521
2522     case SHT_STRTAB:
2523     case SHT_INIT_ARRAY:
2524     case SHT_FINI_ARRAY:
2525     case SHT_PREINIT_ARRAY:
2526     case SHT_NOTE:
2527     case SHT_NOBITS:
2528     case SHT_PROGBITS:
2529       break;
2530
2531     case SHT_HASH:
2532       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
2533       break;
2534
2535     case SHT_DYNSYM:
2536       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
2537       break;
2538
2539     case SHT_DYNAMIC:
2540       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_dyn;
2541       break;
2542
2543     case SHT_RELA:
2544       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rela_p)
2545         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rela;
2546       break;
2547
2548      case SHT_REL:
2549       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rel_p)
2550         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rel;
2551       break;
2552
2553      case SHT_GNU_versym:
2554       this_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Versym);
2555       break;
2556
2557      case SHT_GNU_verdef:
2558       this_hdr->sh_entsize = 0;
2559       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
2560          cverdefs.  The linker will set cverdefs, but sh_info will be
2561          zero.  */
2562       if (this_hdr->sh_info == 0)
2563         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
2564       else
2565         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverdefs == 0
2566                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverdefs);
2567       break;
2568
2569     case SHT_GNU_verneed:
2570       this_hdr->sh_entsize = 0;
2571       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
2572          cverrefs.  The linker will set cverrefs, but sh_info will be
2573          zero.  */
2574       if (this_hdr->sh_info == 0)
2575         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverrefs;
2576       else
2577         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverrefs == 0
2578                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverrefs);
2579       break;
2580
2581     case SHT_GROUP:
2582       this_hdr->sh_entsize = GRP_ENTRY_SIZE;
2583       break;
2584
2585     case SHT_GNU_HASH:
2586       this_hdr->sh_entsize = bed->s->arch_size == 64 ? 0 : 4;
2587       break;
2588     }
2589
2590   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2591     this_hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2592   if ((asect->flags & SEC_READONLY) == 0)
2593     this_hdr->sh_flags |= SHF_WRITE;
2594   if ((asect->flags & SEC_CODE) != 0)
2595     this_hdr->sh_flags |= SHF_EXECINSTR;
2596   if ((asect->flags & SEC_MERGE) != 0)
2597     {
2598       this_hdr->sh_flags |= SHF_MERGE;
2599       this_hdr->sh_entsize = asect->entsize;
2600       if ((asect->flags & SEC_STRINGS) != 0)
2601         this_hdr->sh_flags |= SHF_STRINGS;
2602     }
2603   if ((asect->flags & SEC_GROUP) == 0 && elf_group_name (asect) != NULL)
2604     this_hdr->sh_flags |= SHF_GROUP;
2605   if ((asect->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2606     {
2607       this_hdr->sh_flags |= SHF_TLS;
2608       if (asect->size == 0
2609           && (asect->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2610         {
2611           struct bfd_link_order *o = asect->map_tail.link_order;
2612
2613           this_hdr->sh_size = 0;
2614           if (o != NULL)
2615             {
2616               this_hdr->sh_size = o->offset + o->size;
2617               if (this_hdr->sh_size != 0)
2618                 this_hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
2619             }
2620         }
2621     }
2622
2623   /* Check for processor-specific section types.  */
2624   sh_type = this_hdr->sh_type;
2625   if (bed->elf_backend_fake_sections
2626       && !(*bed->elf_backend_fake_sections) (abfd, this_hdr, asect))
2627     *failedptr = TRUE;
2628
2629   if (sh_type == SHT_NOBITS && asect->size != 0)
2630     {
2631       /* Don't change the header type from NOBITS if we are being
2632          called for objcopy --only-keep-debug.  */
2633       this_hdr->sh_type = sh_type;
2634     }
2635
2636   /* If the section has relocs, set up a section header for the
2637      SHT_REL[A] section.  If two relocation sections are required for
2638      this section, it is up to the processor-specific back-end to
2639      create the other.  */
2640   if ((asect->flags & SEC_RELOC) != 0
2641       && !_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd,
2642                                     &elf_section_data (asect)->rel_hdr,
2643                                     asect,
2644                                     asect->use_rela_p))
2645     *failedptr = TRUE;
2646 }
2647
2648 /* Fill in the contents of a SHT_GROUP section.  Called from
2649    _bfd_elf_compute_section_file_positions for gas, objcopy, and
2650    when ELF targets use the generic linker, ld.  Called for ld -r
2651    from bfd_elf_final_link.  */
2652
2653 void
2654 bfd_elf_set_group_contents (bfd *abfd, asection *sec, void *failedptrarg)
2655 {
2656   bfd_boolean *failedptr = failedptrarg;
2657   asection *elt, *first;
2658   unsigned char *loc;
2659   bfd_boolean gas;
2660
2661   /* Ignore linker created group section.  See elfNN_ia64_object_p in
2662      elfxx-ia64.c.  */
2663   if (((sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_LINKER_CREATED)) != SEC_GROUP)
2664       || *failedptr)
2665     return;
2666
2667   if (elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info == 0)
2668     {
2669       unsigned long symindx = 0;
2670
2671       /* elf_group_id will have been set up by objcopy and the
2672          generic linker.  */
2673       if (elf_group_id (sec) != NULL)
2674         symindx = elf_group_id (sec)->udata.i;
2675
2676       if (symindx == 0)
2677         {
2678           /* If called from the assembler, swap_out_syms will have set up
2679              elf_section_syms.  */
2680           BFD_ASSERT (elf_section_syms (abfd) != NULL);
2681           symindx = elf_section_syms (abfd)[sec->index]->udata.i;
2682         }
2683       elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = symindx;
2684     }
2685   else if (elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info == (unsigned int) -2)
2686     {
2687       /* The ELF backend linker sets sh_info to -2 when the group
2688          signature symbol is global, and thus the index can't be
2689          set until all local symbols are output.  */
2690       asection *igroup = elf_sec_group (elf_next_in_group (sec));
2691       struct bfd_elf_section_data *sec_data = elf_section_data (igroup);
2692       unsigned long symndx = sec_data->this_hdr.sh_info;
2693       unsigned long extsymoff = 0;
2694       struct elf_link_hash_entry *h;
2695
2696       if (!elf_bad_symtab (igroup->owner))
2697         {
2698           Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2699
2700           symtab_hdr = &elf_tdata (igroup->owner)->symtab_hdr;
2701           extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
2702         }
2703       h = elf_sym_hashes (igroup->owner)[symndx - extsymoff];
2704       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2705              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2706         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2707
2708       elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = h->indx;
2709     }
2710
2711   /* The contents won't be allocated for "ld -r" or objcopy.  */
2712   gas = TRUE;
2713   if (sec->contents == NULL)
2714     {
2715       gas = FALSE;
2716       sec->contents = bfd_alloc (abfd, sec->size);
2717
2718       /* Arrange for the section to be written out.  */
2719       elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = sec->contents;
2720       if (sec->contents == NULL)
2721         {
2722           *failedptr = TRUE;
2723           return;
2724         }
2725     }
2726
2727   loc = sec->contents + sec->size;
2728
2729   /* Get the pointer to the first section in the group that gas
2730      squirreled away here.  objcopy arranges for this to be set to the
2731      start of the input section group.  */
2732   first = elt = elf_next_in_group (sec);
2733
2734   /* First element is a flag word.  Rest of section is elf section
2735      indices for all the sections of the group.  Write them backwards
2736      just to keep the group in the same order as given in .section
2737      directives, not that it matters.  */
2738   while (elt != NULL)
2739     {
2740       asection *s;
2741       unsigned int idx;
2742
2743       s = elt;
2744       if (! elf_discarded_section (s))
2745         {
2746           loc -= 4;
2747           if (!gas)
2748             s = s->output_section;
2749           idx = 0;
2750           if (s != NULL)
2751             idx = elf_section_data (s)->this_idx;
2752           H_PUT_32 (abfd, idx, loc);
2753         }
2754       elt = elf_next_in_group (elt);
2755       if (elt == first)
2756         break;
2757     }
2758
2759   if ((loc -= 4) != sec->contents)
2760     abort ();
2761
2762   H_PUT_32 (abfd, sec->flags & SEC_LINK_ONCE ? GRP_COMDAT : 0, loc);
2763 }
2764
2765 /* Assign all ELF section numbers.  The dummy first section is handled here
2766    too.  The link/info pointers for the standard section types are filled
2767    in here too, while we're at it.  */
2768
2769 static bfd_boolean
2770 assign_section_numbers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
2771 {
2772   struct elf_obj_tdata *t = elf_tdata (abfd);
2773   asection *sec;
2774   unsigned int section_number, secn;
2775   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
2776   struct bfd_elf_section_data *d;
2777
2778   section_number = 1;
2779
2780   _bfd_elf_strtab_clear_all_refs (elf_shstrtab (abfd));
2781
2782   /* SHT_GROUP sections are in relocatable files only.  */
2783   if (link_info == NULL || link_info->relocatable)
2784     {
2785       /* Put SHT_GROUP sections first.  */
2786       for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2787         {
2788           d = elf_section_data (sec);
2789
2790           if (d->this_hdr.sh_type == SHT_GROUP)
2791             {
2792               if (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED)
2793                 {
2794                   /* Remove the linker created SHT_GROUP sections.  */
2795                   bfd_section_list_remove (abfd, sec);
2796                   abfd->section_count--;
2797                 }
2798               else
2799                 d->this_idx = section_number++;
2800             }
2801         }
2802     }
2803
2804   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
2805     {
2806       d = elf_section_data (sec);
2807
2808       if (d->this_hdr.sh_type != SHT_GROUP)
2809         d->this_idx = section_number++;
2810       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->this_hdr.sh_name);
2811       if ((sec->flags & SEC_RELOC) == 0)
2812         d->rel_idx = 0;
2813       else
2814         {
2815           d->rel_idx = section_number++;
2816           _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rel_hdr.sh_name);
2817         }
2818
2819       if (d->rel_hdr2)
2820         {
2821           d->rel_idx2 = section_number++;
2822           _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rel_hdr2->sh_name);
2823         }
2824       else
2825         d->rel_idx2 = 0;
2826     }
2827
2828   t->shstrtab_section = section_number++;
2829   _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->shstrtab_hdr.sh_name);
2830   elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx = t->shstrtab_section;
2831
2832   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
2833     {
2834       t->symtab_section = section_number++;
2835       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->symtab_hdr.sh_name);
2836       if (section_number > ((SHN_LORESERVE - 2) & 0xFFFF))
2837         {
2838           t->symtab_shndx_section = section_number++;
2839           t->symtab_shndx_hdr.sh_name
2840             = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
2841                                                   ".symtab_shndx", FALSE);
2842           if (t->symtab_shndx_hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
2843             return FALSE;
2844         }
2845       t->strtab_section = section_number++;
2846       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->strtab_hdr.sh_name);
2847     }
2848
2849   _bfd_elf_strtab_finalize (elf_shstrtab (abfd));
2850   t->shstrtab_hdr.sh_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_shstrtab (abfd));
2851
2852   elf_numsections (abfd) = section_number;
2853   elf_elfheader (abfd)->e_shnum = section_number;
2854
2855   /* Set up the list of section header pointers, in agreement with the
2856      indices.  */
2857   i_shdrp = bfd_zalloc2 (abfd, section_number, sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
2858   if (i_shdrp == NULL)
2859     return FALSE;
2860
2861   i_shdrp[0] = bfd_zalloc (abfd, sizeof (Elf_Internal_Shdr));
2862   if (i_shdrp[0] == NULL)
2863     {
2864       bfd_release (abfd, i_shdrp);
2865       return FALSE;
2866     }
2867
2868   elf_elfsections (abfd) = i_shdrp;
2869
2870   i_shdrp[t->shstrtab_section] = &t->shstrtab_hdr;
2871   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
2872     {
2873       i_shdrp[t->symtab_section] = &t->symtab_hdr;
2874       if (elf_numsections (abfd) > (SHN_LORESERVE & 0xFFFF))
2875         {
2876           i_shdrp[t->symtab_shndx_section] = &t->symtab_shndx_hdr;
2877           t->symtab_shndx_hdr.sh_link = t->symtab_section;
2878         }
2879       i_shdrp[t->strtab_section] = &t->strtab_hdr;
2880       t->symtab_hdr.sh_link = t->strtab_section;
2881     }
2882
2883   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
2884     {
2885       struct bfd_elf_section_data *d = elf_section_data (sec);
2886       asection *s;
2887       const char *name;
2888
2889       i_shdrp[d->this_idx] = &d->this_hdr;
2890       if (d->rel_idx != 0)
2891         i_shdrp[d->rel_idx] = &d->rel_hdr;
2892       if (d->rel_idx2 != 0)
2893         i_shdrp[d->rel_idx2] = d->rel_hdr2;
2894
2895       /* Fill in the sh_link and sh_info fields while we're at it.  */
2896
2897       /* sh_link of a reloc section is the section index of the symbol
2898          table.  sh_info is the section index of the section to which
2899          the relocation entries apply.  */
2900       if (d->rel_idx != 0)
2901         {
2902           d->rel_hdr.sh_link = t->symtab_section;
2903           d->rel_hdr.sh_info = d->this_idx;
2904         }
2905       if (d->rel_idx2 != 0)
2906         {
2907           d->rel_hdr2->sh_link = t->symtab_section;
2908           d->rel_hdr2->sh_info = d->this_idx;
2909         }
2910
2911       /* We need to set up sh_link for SHF_LINK_ORDER.  */
2912       if ((d->this_hdr.sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
2913         {
2914           s = elf_linked_to_section (sec);
2915           if (s)
2916             {
2917               /* elf_linked_to_section points to the input section.  */
2918               if (link_info != NULL)
2919                 {
2920                   /* Check discarded linkonce section.  */
2921                   if (elf_discarded_section (s))
2922                     {
2923                       asection *kept;
2924                       (*_bfd_error_handler)
2925                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to discarded section `%A' of `%B'"),
2926                          abfd, d->this_hdr.bfd_section,
2927                          s, s->owner);
2928                       /* Point to the kept section if it has the same
2929                          size as the discarded one.  */
2930                       kept = _bfd_elf_check_kept_section (s, link_info);
2931                       if (kept == NULL)
2932                         {
2933                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2934                           return FALSE;
2935                         }
2936                       s = kept;
2937                     }
2938
2939                   s = s->output_section;
2940                   BFD_ASSERT (s != NULL);
2941                 }
2942               else
2943                 {
2944                   /* Handle objcopy. */
2945                   if (s->output_section == NULL)
2946                     {
2947                       (*_bfd_error_handler)
2948                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to removed section `%A' of `%B'"),
2949                          abfd, d->this_hdr.bfd_section, s, s->owner);
2950                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2951                       return FALSE;
2952                     }
2953                   s = s->output_section;
2954                 }
2955               d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
2956             }
2957           else
2958             {
2959               /* PR 290:
2960                  The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
2961                  SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
2962                  sh_info fields.  Hence we could get the situation
2963                  where s is NULL.  */
2964               const struct elf_backend_data *bed
2965                 = get_elf_backend_data (abfd);
2966               if (bed->link_order_error_handler)
2967                 bed->link_order_error_handler
2968                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
2969                    abfd, sec);
2970             }
2971         }
2972
2973       switch (d->this_hdr.sh_type)
2974         {
2975         case SHT_REL:
2976         case SHT_RELA:
2977           /* A reloc section which we are treating as a normal BFD
2978              section.  sh_link is the section index of the symbol
2979              table.  sh_info is the section index of the section to
2980              which the relocation entries apply.  We assume that an
2981              allocated reloc section uses the dynamic symbol table.
2982              FIXME: How can we be sure?  */
2983           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
2984           if (s != NULL)
2985             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
2986
2987           /* We look up the section the relocs apply to by name.  */
2988           name = sec->name;
2989           if (d->this_hdr.sh_type == SHT_REL)
2990             name += 4;
2991           else
2992             name += 5;
2993           s = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
2994           if (s != NULL)
2995             d->this_hdr.sh_info = elf_section_data (s)->this_idx;
2996           break;
2997
2998         case SHT_STRTAB:
2999           /* We assume that a section named .stab*str is a stabs
3000              string section.  We look for a section with the same name
3001              but without the trailing ``str'', and set its sh_link
3002              field to point to this section.  */
3003           if (CONST_STRNEQ (sec->name, ".stab")
3004               && strcmp (sec->name + strlen (sec->name) - 3, "str") == 0)
3005             {
3006               size_t len;
3007               char *alc;
3008
3009               len = strlen (sec->name);
3010               alc = bfd_malloc (len - 2);
3011               if (alc == NULL)
3012                 return FALSE;
3013               memcpy (alc, sec->name, len - 3);
3014               alc[len - 3] = '\0';
3015               s = bfd_get_section_by_name (abfd, alc);
3016               free (alc);
3017               if (s != NULL)
3018                 {
3019                   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link = d->this_idx;
3020
3021                   /* This is a .stab section.  */
3022                   if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize == 0)
3023                     elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize
3024                       = 4 + 2 * bfd_get_arch_size (abfd) / 8;
3025                 }
3026             }
3027           break;
3028
3029         case SHT_DYNAMIC:
3030         case SHT_DYNSYM:
3031         case SHT_GNU_verneed:
3032         case SHT_GNU_verdef:
3033           /* sh_link is the section header index of the string table
3034              used for the dynamic entries, or the symbol table, or the
3035              version strings.  */
3036           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
3037           if (s != NULL)
3038             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3039           break;
3040
3041         case SHT_GNU_LIBLIST:
3042           /* sh_link is the section header index of the prelink library
3043              list used for the dynamic entries, or the symbol table, or
3044              the version strings.  */
3045           s = bfd_get_section_by_name (abfd, (sec->flags & SEC_ALLOC)
3046                                              ? ".dynstr" : ".gnu.libstr");
3047           if (s != NULL)
3048             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3049           break;
3050
3051         case SHT_HASH:
3052         case SHT_GNU_HASH:
3053         case SHT_GNU_versym:
3054           /* sh_link is the section header index of the symbol table
3055              this hash table or version table is for.  */
3056           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3057           if (s != NULL)
3058             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3059           break;
3060
3061         case SHT_GROUP:
3062           d->this_hdr.sh_link = t->symtab_section;
3063         }
3064     }
3065
3066   for (secn = 1; secn < section_number; ++secn)
3067     if (i_shdrp[secn] == NULL)
3068       i_shdrp[secn] = i_shdrp[0];
3069     else
3070       i_shdrp[secn]->sh_name = _bfd_elf_strtab_offset (elf_shstrtab (abfd),
3071                                                        i_shdrp[secn]->sh_name);
3072   return TRUE;
3073 }
3074
3075 /* Map symbol from it's internal number to the external number, moving
3076    all local symbols to be at the head of the list.  */
3077
3078 static bfd_boolean
3079 sym_is_global (bfd *abfd, asymbol *sym)
3080 {
3081   /* If the backend has a special mapping, use it.  */
3082   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3083   if (bed->elf_backend_sym_is_global)
3084     return (*bed->elf_backend_sym_is_global) (abfd, sym);
3085
3086   return ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
3087           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
3088           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym)));
3089 }
3090
3091 /* Don't output section symbols for sections that are not going to be
3092    output.  */
3093
3094 static bfd_boolean
3095 ignore_section_sym (bfd *abfd, asymbol *sym)
3096 {
3097   return ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
3098           && !(sym->section->owner == abfd
3099                || (sym->section->output_section->owner == abfd
3100                    && sym->section->output_offset == 0)));
3101 }
3102
3103 static bfd_boolean
3104 elf_map_symbols (bfd *abfd)
3105 {
3106   unsigned int symcount = bfd_get_symcount (abfd);
3107   asymbol **syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
3108   asymbol **sect_syms;
3109   unsigned int num_locals = 0;
3110   unsigned int num_globals = 0;
3111   unsigned int num_locals2 = 0;
3112   unsigned int num_globals2 = 0;
3113   int max_index = 0;
3114   unsigned int idx;
3115   asection *asect;
3116   asymbol **new_syms;
3117
3118 #ifdef DEBUG
3119   fprintf (stderr, "elf_map_symbols\n");
3120   fflush (stderr);
3121 #endif
3122
3123   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3124     {
3125       if (max_index < asect->index)
3126         max_index = asect->index;
3127     }
3128
3129   max_index++;
3130   sect_syms = bfd_zalloc2 (abfd, max_index, sizeof (asymbol *));
3131   if (sect_syms == NULL)
3132     return FALSE;
3133   elf_section_syms (abfd) = sect_syms;
3134   elf_num_section_syms (abfd) = max_index;
3135
3136   /* Init sect_syms entries for any section symbols we have already
3137      decided to output.  */
3138   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3139     {
3140       asymbol *sym = syms[idx];
3141
3142       if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
3143           && sym->value == 0
3144           && !ignore_section_sym (abfd, sym))
3145         {
3146           asection *sec = sym->section;
3147
3148           if (sec->owner != abfd)
3149             sec = sec->output_section;
3150
3151           sect_syms[sec->index] = syms[idx];
3152         }
3153     }
3154
3155   /* Classify all of the symbols.  */
3156   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3157     {
3158       if (ignore_section_sym (abfd, syms[idx]))
3159         continue;
3160       if (!sym_is_global (abfd, syms[idx]))
3161         num_locals++;
3162       else
3163         num_globals++;
3164     }
3165
3166   /* We will be adding a section symbol for each normal BFD section.  Most
3167      sections will already have a section symbol in outsymbols, but
3168      eg. SHT_GROUP sections will not, and we need the section symbol mapped
3169      at least in that case.  */
3170   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3171     {
3172       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
3173         {
3174           if (!sym_is_global (abfd, asect->symbol))
3175             num_locals++;
3176           else
3177             num_globals++;
3178         }
3179     }
3180
3181   /* Now sort the symbols so the local symbols are first.  */
3182   new_syms = bfd_alloc2 (abfd, num_locals + num_globals, sizeof (asymbol *));
3183
3184   if (new_syms == NULL)
3185     return FALSE;
3186
3187   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3188     {
3189       asymbol *sym = syms[idx];
3190       unsigned int i;
3191
3192       if (ignore_section_sym (abfd, sym))
3193         continue;
3194       if (!sym_is_global (abfd, sym))
3195         i = num_locals2++;
3196       else
3197         i = num_locals + num_globals2++;
3198       new_syms[i] = sym;
3199       sym->udata.i = i + 1;
3200     }
3201   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3202     {
3203       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
3204         {
3205           asymbol *sym = asect->symbol;
3206           unsigned int i;
3207
3208           sect_syms[asect->index] = sym;
3209           if (!sym_is_global (abfd, sym))
3210             i = num_locals2++;
3211           else
3212             i = num_locals + num_globals2++;
3213           new_syms[i] = sym;
3214           sym->udata.i = i + 1;
3215         }
3216     }
3217
3218   bfd_set_symtab (abfd, new_syms, num_locals + num_globals);
3219
3220   elf_num_locals (abfd) = num_locals;
3221   elf_num_globals (abfd) = num_globals;
3222   return TRUE;
3223 }
3224
3225 /* Align to the maximum file alignment that could be required for any
3226    ELF data structure.  */
3227
3228 static inline file_ptr
3229 align_file_position (file_ptr off, int align)
3230 {
3231   return (off + align - 1) & ~(align - 1);
3232 }
3233
3234 /* Assign a file position to a section, optionally aligning to the
3235    required section alignment.  */
3236
3237 file_ptr
3238 _bfd_elf_assign_file_position_for_section (Elf_Internal_Shdr *i_shdrp,
3239                                            file_ptr offset,
3240                                            bfd_boolean align)
3241 {
3242   if (align && i_shdrp->sh_addralign > 1)
3243     offset = BFD_ALIGN (offset, i_shdrp->sh_addralign);
3244   i_shdrp->sh_offset = offset;
3245   if (i_shdrp->bfd_section != NULL)
3246     i_shdrp->bfd_section->filepos = offset;
3247   if (i_shdrp->sh_type != SHT_NOBITS)
3248     offset += i_shdrp->sh_size;
3249   return offset;
3250 }
3251
3252 /* Compute the file positions we are going to put the sections at, and
3253    otherwise prepare to begin writing out the ELF file.  If LINK_INFO
3254    is not NULL, this is being called by the ELF backend linker.  */
3255
3256 bfd_boolean
3257 _bfd_elf_compute_section_file_positions (bfd *abfd,
3258                                          struct bfd_link_info *link_info)
3259 {
3260   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3261   bfd_boolean failed;
3262   struct bfd_strtab_hash *strtab = NULL;
3263   Elf_Internal_Shdr *shstrtab_hdr;
3264
3265   if (abfd->output_has_begun)
3266     return TRUE;
3267
3268   /* Do any elf backend specific processing first.  */
3269   if (bed->elf_backend_begin_write_processing)
3270     (*bed->elf_backend_begin_write_processing) (abfd, link_info);
3271
3272   if (! prep_headers (abfd))
3273     return FALSE;
3274
3275   /* Post process the headers if necessary.  */
3276   if (bed->elf_backend_post_process_headers)
3277     (*bed->elf_backend_post_process_headers) (abfd, link_info);
3278
3279   failed = FALSE;
3280   bfd_map_over_sections (abfd, elf_fake_sections, &failed);
3281   if (failed)
3282     return FALSE;
3283
3284   if (!assign_section_numbers (abfd, link_info))
3285     return FALSE;
3286
3287   /* The backend linker builds symbol table information itself.  */
3288   if (link_info == NULL && bfd_get_symcount (abfd) > 0)
3289     {
3290       /* Non-zero if doing a relocatable link.  */
3291       int relocatable_p = ! (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC));
3292
3293       if (! swap_out_syms (abfd, &strtab, relocatable_p))
3294         return FALSE;
3295     }
3296
3297   if (link_info == NULL)
3298     {
3299       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
3300       if (failed)
3301         return FALSE;
3302     }
3303
3304   shstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
3305   /* sh_name was set in prep_headers.  */
3306   shstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
3307   shstrtab_hdr->sh_flags = 0;
3308   shstrtab_hdr->sh_addr = 0;
3309   shstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_shstrtab (abfd));
3310   shstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
3311   shstrtab_hdr->sh_link = 0;
3312   shstrtab_hdr->sh_info = 0;
3313   /* sh_offset is set in assign_file_positions_except_relocs.  */
3314   shstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
3315
3316   if (!assign_file_positions_except_relocs (abfd, link_info))
3317     return FALSE;
3318
3319   if (link_info == NULL && bfd_get_symcount (abfd) > 0)
3320     {
3321       file_ptr off;
3322       Elf_Internal_Shdr *hdr;
3323
3324       off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
3325
3326       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3327       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3328
3329       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
3330       if (hdr->sh_size != 0)
3331         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3332
3333       hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
3334       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3335
3336       elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
3337
3338       /* Now that we know where the .strtab section goes, write it
3339          out.  */
3340       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3341           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, strtab))
3342         return FALSE;
3343       _bfd_stringtab_free (strtab);
3344     }
3345
3346   abfd->output_has_begun = TRUE;
3347
3348   return TRUE;
3349 }
3350
3351 /* Make an initial estimate of the size of the program header.  If we
3352    get the number wrong here, we'll redo section placement.  */
3353
3354 static bfd_size_type
3355 get_program_header_size (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3356 {
3357   size_t segs;
3358   asection *s;
3359   const struct elf_backend_data *bed;
3360
3361   /* Assume we will need exactly two PT_LOAD segments: one for text
3362      and one for data.  */
3363   segs = 2;
3364
3365   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
3366   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
3367     {
3368       /* If we have a loadable interpreter section, we need a
3369          PT_INTERP segment.  In this case, assume we also need a
3370          PT_PHDR segment, although that may not be true for all
3371          targets.  */
3372       segs += 2;
3373     }
3374
3375   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
3376     {
3377       /* We need a PT_DYNAMIC segment.  */
3378       ++segs;
3379     }
3380
3381   if (info != NULL && info->relro)
3382     {
3383       /* We need a PT_GNU_RELRO segment.  */
3384       ++segs;
3385     }
3386
3387   if (elf_tdata (abfd)->eh_frame_hdr)
3388     {
3389       /* We need a PT_GNU_EH_FRAME segment.  */
3390       ++segs;
3391     }
3392
3393   if (elf_tdata (abfd)->stack_flags)
3394     {
3395       /* We need a PT_GNU_STACK segment.  */
3396       ++segs;
3397     }
3398
3399   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3400     {
3401       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
3402           && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
3403         {
3404           /* We need a PT_NOTE segment.  */
3405           ++segs;
3406           /* Try to create just one PT_NOTE segment
3407              for all adjacent loadable .note* sections.
3408              gABI requires that within a PT_NOTE segment
3409              (and also inside of each SHT_NOTE section)
3410              each note is padded to a multiple of 4 size,
3411              so we check whether the sections are correctly
3412              aligned.  */
3413           if (s->alignment_power == 2)
3414             while (s->next != NULL
3415                    && s->next->alignment_power == 2
3416                    && (s->next->flags & SEC_LOAD) != 0
3417                    && CONST_STRNEQ (s->next->name, ".note"))
3418               s = s->next;
3419         }
3420     }
3421
3422   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3423     {
3424       if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
3425         {
3426           /* We need a PT_TLS segment.  */
3427           ++segs;
3428           break;
3429         }
3430     }
3431
3432   /* Let the backend count up any program headers it might need.  */
3433   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3434   if (bed->elf_backend_additional_program_headers)
3435     {
3436       int a;
3437
3438       a = (*bed->elf_backend_additional_program_headers) (abfd, info);
3439       if (a == -1)
3440         abort ();
3441       segs += a;
3442     }
3443
3444   return segs * bed->s->sizeof_phdr;
3445 }
3446
3447 /* Find the segment that contains the output_section of section.  */
3448
3449 Elf_Internal_Phdr *
3450 _bfd_elf_find_segment_containing_section (bfd * abfd, asection * section)
3451 {
3452   struct elf_segment_map *m;
3453   Elf_Internal_Phdr *p;
3454
3455   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map,
3456          p = elf_tdata (abfd)->phdr;
3457        m != NULL;
3458        m = m->next, p++)
3459     {
3460       int i;
3461
3462       for (i = m->count - 1; i >= 0; i--)
3463         if (m->sections[i] == section)
3464           return p;
3465     }
3466
3467   return NULL;
3468 }
3469
3470 /* Create a mapping from a set of sections to a program segment.  */
3471
3472 static struct elf_segment_map *
3473 make_mapping (bfd *abfd,
3474               asection **sections,
3475               unsigned int from,
3476               unsigned int to,
3477               bfd_boolean phdr)
3478 {
3479   struct elf_segment_map *m;
3480   unsigned int i;
3481   asection **hdrpp;
3482   bfd_size_type amt;
3483
3484   amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3485   amt += (to - from - 1) * sizeof (asection *);
3486   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3487   if (m == NULL)
3488     return NULL;
3489   m->next = NULL;
3490   m->p_type = PT_LOAD;
3491   for (i = from, hdrpp = sections + from; i < to; i++, hdrpp++)
3492     m->sections[i - from] = *hdrpp;
3493   m->count = to - from;
3494
3495   if (from == 0 && phdr)
3496     {
3497       /* Include the headers in the first PT_LOAD segment.  */
3498       m->includes_filehdr = 1;
3499       m->includes_phdrs = 1;
3500     }
3501
3502   return m;
3503 }
3504
3505 /* Create the PT_DYNAMIC segment, which includes DYNSEC.  Returns NULL
3506    on failure.  */
3507
3508 struct elf_segment_map *
3509 _bfd_elf_make_dynamic_segment (bfd *abfd, asection *dynsec)
3510 {
3511   struct elf_segment_map *m;
3512
3513   m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct elf_segment_map));
3514   if (m == NULL)
3515     return NULL;
3516   m->next = NULL;
3517   m->p_type = PT_DYNAMIC;
3518   m->count = 1;
3519   m->sections[0] = dynsec;
3520
3521   return m;
3522 }
3523
3524 /* Possibly add or remove segments from the segment map.  */
3525
3526 static bfd_boolean
3527 elf_modify_segment_map (bfd *abfd,
3528                         struct bfd_link_info *info,
3529                         bfd_boolean remove_empty_load)
3530 {
3531   struct elf_segment_map **m;
3532   const struct elf_backend_data *bed;
3533
3534   /* The placement algorithm assumes that non allocated sections are
3535      not in PT_LOAD segments.  We ensure this here by removing such
3536      sections from the segment map.  We also remove excluded
3537      sections.  Finally, any PT_LOAD segment without sections is
3538      removed.  */
3539   m = &elf_tdata (abfd)->segment_map;
3540   while (*m)
3541     {
3542       unsigned int i, new_count;
3543
3544       for (new_count = 0, i = 0; i < (*m)->count; i++)
3545         {
3546           if (((*m)->sections[i]->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
3547               && (((*m)->sections[i]->flags & SEC_ALLOC) != 0
3548                   || (*m)->p_type != PT_LOAD))
3549             {
3550               (*m)->sections[new_count] = (*m)->sections[i];
3551               new_count++;
3552             }
3553         }
3554       (*m)->count = new_count;
3555
3556       if (remove_empty_load && (*m)->p_type == PT_LOAD && (*m)->count == 0)
3557         *m = (*m)->next;
3558       else
3559         m = &(*m)->next;
3560     }
3561
3562   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3563   if (bed->elf_backend_modify_segment_map != NULL)
3564     {
3565       if (!(*bed->elf_backend_modify_segment_map) (abfd, info))
3566         return FALSE;
3567     }
3568
3569   return TRUE;
3570 }
3571
3572 /* Set up a mapping from BFD sections to program segments.  */
3573
3574 bfd_boolean
3575 _bfd_elf_map_sections_to_segments (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3576 {
3577   unsigned int count;
3578   struct elf_segment_map *m;
3579   asection **sections = NULL;
3580   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3581   bfd_boolean no_user_phdrs;
3582
3583   no_user_phdrs = elf_tdata (abfd)->segment_map == NULL;
3584   if (no_user_phdrs && bfd_count_sections (abfd) != 0)
3585     {
3586       asection *s;
3587       unsigned int i;
3588       struct elf_segment_map *mfirst;
3589       struct elf_segment_map **pm;
3590       asection *last_hdr;
3591       bfd_vma last_size;
3592       unsigned int phdr_index;
3593       bfd_vma maxpagesize;
3594       asection **hdrpp;
3595       bfd_boolean phdr_in_segment = TRUE;
3596       bfd_boolean writable;
3597       int tls_count = 0;
3598       asection *first_tls = NULL;
3599       asection *dynsec, *eh_frame_hdr;
3600       bfd_size_type amt;
3601
3602       /* Select the allocated sections, and sort them.  */
3603
3604       sections = bfd_malloc2 (bfd_count_sections (abfd), sizeof (asection *));
3605       if (sections == NULL)
3606         goto error_return;
3607
3608       i = 0;
3609       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3610         {
3611           if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3612             {
3613               sections[i] = s;
3614               ++i;
3615             }
3616         }
3617       BFD_ASSERT (i <= bfd_count_sections (abfd));
3618       count = i;
3619
3620       qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *), elf_sort_sections);
3621
3622       /* Build the mapping.  */
3623
3624       mfirst = NULL;
3625       pm = &mfirst;
3626
3627       /* If we have a .interp section, then create a PT_PHDR segment for
3628          the program headers and a PT_INTERP segment for the .interp
3629          section.  */
3630       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
3631       if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
3632         {
3633           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3634           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3635           if (m == NULL)
3636             goto error_return;
3637           m->next = NULL;
3638           m->p_type = PT_PHDR;
3639           /* FIXME: UnixWare and Solaris set PF_X, Irix 5 does not.  */
3640           m->p_flags = PF_R | PF_X;
3641           m->p_flags_valid = 1;
3642           m->includes_phdrs = 1;
3643
3644           *pm = m;
3645           pm = &m->next;
3646
3647           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3648           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3649           if (m == NULL)
3650             goto error_return;
3651           m->next = NULL;
3652           m->p_type = PT_INTERP;
3653           m->count = 1;
3654           m->sections[0] = s;
3655
3656           *pm = m;
3657           pm = &m->next;
3658         }
3659
3660       /* Look through the sections.  We put sections in the same program
3661          segment when the start of the second section can be placed within
3662          a few bytes of the end of the first section.  */
3663       last_hdr = NULL;
3664       last_size = 0;
3665       phdr_index = 0;
3666       maxpagesize = bed->maxpagesize;
3667       writable = FALSE;
3668       dynsec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3669       if (dynsec != NULL
3670           && (dynsec->flags & SEC_LOAD) == 0)
3671         dynsec = NULL;
3672
3673       /* Deal with -Ttext or something similar such that the first section
3674          is not adjacent to the program headers.  This is an
3675          approximation, since at this point we don't know exactly how many
3676          program headers we will need.  */
3677       if (count > 0)
3678         {
3679           bfd_size_type phdr_size = elf_tdata (abfd)->program_header_size;
3680
3681           if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
3682             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
3683           if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0
3684               || sections[0]->lma < phdr_size
3685               || sections[0]->lma % maxpagesize < phdr_size % maxpagesize)
3686             phdr_in_segment = FALSE;
3687         }
3688
3689       for (i = 0, hdrpp = sections; i < count; i++, hdrpp++)
3690         {
3691           asection *hdr;
3692           bfd_boolean new_segment;
3693
3694           hdr = *hdrpp;
3695
3696           /* See if this section and the last one will fit in the same
3697              segment.  */
3698
3699           if (last_hdr == NULL)
3700             {
3701               /* If we don't have a segment yet, then we don't need a new
3702                  one (we build the last one after this loop).  */
3703               new_segment = FALSE;
3704             }
3705           else if (last_hdr->lma - last_hdr->vma != hdr->lma - hdr->vma)
3706             {
3707               /* If this section has a different relation between the
3708                  virtual address and the load address, then we need a new
3709                  segment.  */
3710               new_segment = TRUE;
3711             }
3712           /* In the next test we have to be careful when last_hdr->lma is close
3713              to the end of the address space.  If the aligned address wraps
3714              around to the start of the address space, then there are no more
3715              pages left in memory and it is OK to assume that the current
3716              section can be included in the current segment.  */
3717           else if ((BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize) + maxpagesize
3718                     > last_hdr->lma)
3719                    && (BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize) + maxpagesize
3720                        <= hdr->lma))
3721             {
3722               /* If putting this section in this segment would force us to
3723                  skip a page in the segment, then we need a new segment.  */
3724               new_segment = TRUE;
3725             }
3726           else if ((last_hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0
3727                    && (hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0)
3728             {
3729               /* We don't want to put a loadable section after a
3730                  nonloadable section in the same segment.
3731                  Consider .tbss sections as loadable for this purpose.  */
3732               new_segment = TRUE;
3733             }
3734           else if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0)
3735             {
3736               /* If the file is not demand paged, which means that we
3737                  don't require the sections to be correctly aligned in the
3738                  file, then there is no other reason for a new segment.  */
3739               new_segment = FALSE;
3740             }
3741           else if (! writable
3742                    && (hdr->flags & SEC_READONLY) == 0
3743                    && (((last_hdr->lma + last_size - 1)
3744                         & ~(maxpagesize - 1))
3745                        != (hdr->lma & ~(maxpagesize - 1))))
3746             {
3747               /* We don't want to put a writable section in a read only
3748                  segment, unless they are on the same page in memory
3749                  anyhow.  We already know that the last section does not
3750                  bring us past the current section on the page, so the
3751                  only case in which the new section is not on the same
3752                  page as the previous section is when the previous section
3753                  ends precisely on a page boundary.  */
3754               new_segment = TRUE;
3755             }
3756           else
3757             {
3758               /* Otherwise, we can use the same segment.  */
3759               new_segment = FALSE;
3760             }
3761
3762           /* Allow interested parties a chance to override our decision.  */
3763           if (last_hdr != NULL
3764               && info != NULL
3765               && info->callbacks->override_segment_assignment != NULL)
3766             new_segment
3767               = info->callbacks->override_segment_assignment (info, abfd, hdr,
3768                                                               last_hdr,
3769                                                               new_segment);
3770
3771           if (! new_segment)
3772             {
3773               if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
3774                 writable = TRUE;
3775               last_hdr = hdr;
3776               /* .tbss sections effectively have zero size.  */
3777               if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD))
3778                   != SEC_THREAD_LOCAL)
3779                 last_size = hdr->size;
3780               else
3781                 last_size = 0;
3782               continue;
3783             }
3784
3785           /* We need a new program segment.  We must create a new program
3786              header holding all the sections from phdr_index until hdr.  */
3787
3788           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
3789           if (m == NULL)
3790             goto error_return;
3791
3792           *pm = m;
3793           pm = &m->next;
3794
3795           if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
3796             writable = TRUE;
3797           else
3798             writable = FALSE;
3799
3800           last_hdr = hdr;
3801           /* .tbss sections effectively have zero size.  */
3802           if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD)) != SEC_THREAD_LOCAL)
3803             last_size = hdr->size;
3804           else
3805             last_size = 0;
3806           phdr_index = i;
3807           phdr_in_segment = FALSE;
3808         }
3809
3810       /* Create a final PT_LOAD program segment.  */
3811       if (last_hdr != NULL)
3812         {
3813           m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
3814           if (m == NULL)
3815             goto error_return;
3816
3817           *pm = m;
3818           pm = &m->next;
3819         }
3820
3821       /* If there is a .dynamic section, throw in a PT_DYNAMIC segment.  */
3822       if (dynsec != NULL)
3823         {
3824           m = _bfd_elf_make_dynamic_segment (abfd, dynsec);
3825           if (m == NULL)
3826             goto error_return;
3827           *pm = m;
3828           pm = &m->next;
3829         }
3830
3831       /* For each batch of consecutive loadable .note sections,
3832          add a PT_NOTE segment.  We don't use bfd_get_section_by_name,
3833          because if we link together nonloadable .note sections and
3834          loadable .note sections, we will generate two .note sections
3835          in the output file.  FIXME: Using names for section types is
3836          bogus anyhow.  */
3837       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3838         {
3839           if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
3840               && CONST_STRNEQ (s->name, ".note"))
3841             {
3842               asection *s2;
3843               unsigned count = 1;
3844               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3845               if (s->alignment_power == 2)
3846                 for (s2 = s; s2->next != NULL; s2 = s2->next)
3847                   {
3848                     if (s2->next->alignment_power == 2
3849                         && (s2->next->flags & SEC_LOAD) != 0
3850                         && CONST_STRNEQ (s2->next->name, ".note")
3851                         && align_power (s2->vma + s2->size, 2)
3852                            == s2->next->vma)
3853                       count++;
3854                     else
3855                       break;
3856                   }
3857               amt += (count - 1) * sizeof (asection *);
3858               m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3859               if (m == NULL)
3860                 goto error_return;
3861               m->next = NULL;
3862               m->p_type = PT_NOTE;
3863               m->count = count;
3864               while (count > 1)
3865                 {
3866                   m->sections[m->count - count--] = s;
3867                   BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
3868                   s = s->next;
3869                 }
3870               m->sections[m->count - 1] = s;
3871               BFD_ASSERT ((s->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0);
3872               *pm = m;
3873               pm = &m->next;
3874             }
3875           if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
3876             {
3877               if (! tls_count)
3878                 first_tls = s;
3879               tls_count++;
3880             }
3881         }
3882
3883       /* If there are any SHF_TLS output sections, add PT_TLS segment.  */
3884       if (tls_count > 0)
3885         {
3886           int i;
3887
3888           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3889           amt += (tls_count - 1) * sizeof (asection *);
3890           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3891           if (m == NULL)
3892             goto error_return;
3893           m->next = NULL;
3894           m->p_type = PT_TLS;
3895           m->count = tls_count;
3896           /* Mandated PF_R.  */
3897           m->p_flags = PF_R;
3898           m->p_flags_valid = 1;
3899           for (i = 0; i < tls_count; ++i)
3900             {
3901               BFD_ASSERT (first_tls->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
3902               m->sections[i] = first_tls;
3903               first_tls = first_tls->next;
3904             }
3905
3906           *pm = m;
3907           pm = &m->next;
3908         }
3909
3910       /* If there is a .eh_frame_hdr section, throw in a PT_GNU_EH_FRAME
3911          segment.  */
3912       eh_frame_hdr = elf_tdata (abfd)->eh_frame_hdr;
3913       if (eh_frame_hdr != NULL
3914           && (eh_frame_hdr->output_section->flags & SEC_LOAD) != 0)
3915         {
3916           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3917           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3918           if (m == NULL)
3919             goto error_return;
3920           m->next = NULL;
3921           m->p_type = PT_GNU_EH_FRAME;
3922           m->count = 1;
3923           m->sections[0] = eh_frame_hdr->output_section;
3924
3925           *pm = m;
3926           pm = &m->next;
3927         }
3928
3929       if (elf_tdata (abfd)->stack_flags)
3930         {
3931           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3932           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3933           if (m == NULL)
3934             goto error_return;
3935           m->next = NULL;
3936           m->p_type = PT_GNU_STACK;
3937           m->p_flags = elf_tdata (abfd)->stack_flags;
3938           m->p_flags_valid = 1;
3939
3940           *pm = m;
3941           pm = &m->next;
3942         }
3943
3944       if (info != NULL && info->relro)
3945         {
3946           for (m = mfirst; m != NULL; m = m->next)
3947             {
3948               if (m->p_type == PT_LOAD)
3949                 {
3950                   asection *last = m->sections[m->count - 1];
3951                   bfd_vma vaddr = m->sections[0]->vma;
3952                   bfd_vma filesz = last->vma - vaddr + last->size;
3953
3954                   if (vaddr < info->relro_end
3955                       && vaddr >= info->relro_start
3956                       && (vaddr + filesz) >= info->relro_end)
3957                     break;
3958                 }
3959               }
3960
3961           /* Make a PT_GNU_RELRO segment only when it isn't empty.  */
3962           if (m != NULL)
3963             {
3964               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3965               m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3966               if (m == NULL)
3967                 goto error_return;
3968               m->next = NULL;
3969               m->p_type = PT_GNU_RELRO;
3970               m->p_flags = PF_R;
3971               m->p_flags_valid = 1;
3972
3973               *pm = m;
3974               pm = &m->next;
3975             }
3976         }
3977
3978       free (sections);
3979       elf_tdata (abfd)->segment_map = mfirst;
3980     }
3981
3982   if (!elf_modify_segment_map (abfd, info, no_user_phdrs))
3983     return FALSE;
3984
3985   for (count = 0, m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
3986     ++count;
3987   elf_tdata (abfd)->program_header_size = count * bed->s->sizeof_phdr;
3988
3989   return TRUE;
3990
3991  error_return:
3992   if (sections != NULL)
3993     free (sections);
3994   return FALSE;
3995 }
3996
3997 /* Sort sections by address.  */
3998
3999 static int
4000 elf_sort_sections (const void *arg1, const void *arg2)
4001 {
4002   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
4003   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
4004   bfd_size_type size1, size2;
4005
4006   /* Sort by LMA first, since this is the address used to
4007      place the section into a segment.  */
4008   if (sec1->lma < sec2->lma)
4009     return -1;
4010   else if (sec1->lma > sec2->lma)
4011     return 1;
4012
4013   /* Then sort by VMA.  Normally the LMA and the VMA will be
4014      the same, and this will do nothing.  */
4015   if (sec1->vma < sec2->vma)
4016     return -1;
4017   else if (sec1->vma > sec2->vma)
4018     return 1;
4019
4020   /* Put !SEC_LOAD sections after SEC_LOAD ones.  */
4021
4022 #define TOEND(x) (((x)->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0)
4023
4024   if (TOEND (sec1))
4025     {
4026       if (TOEND (sec2))
4027         {
4028           /* If the indicies are the same, do not return 0
4029              here, but continue to try the next comparison.  */
4030           if (sec1->target_index - sec2->target_index != 0)
4031             return sec1->target_index - sec2->target_index;
4032         }
4033       else
4034         return 1;
4035     }
4036   else if (TOEND (sec2))
4037     return -1;
4038
4039 #undef TOEND
4040
4041   /* Sort by size, to put zero sized sections
4042      before others at the same address.  */
4043
4044   size1 = (sec1->flags & SEC_LOAD) ? sec1->size : 0;
4045   size2 = (sec2->flags & SEC_LOAD) ? sec2->size : 0;
4046
4047   if (size1 < size2)
4048     return -1;
4049   if (size1 > size2)
4050     return 1;
4051
4052   return sec1->target_index - sec2->target_index;
4053 }
4054
4055 /* Ian Lance Taylor writes:
4056
4057    We shouldn't be using % with a negative signed number.  That's just
4058    not good.  We have to make sure either that the number is not
4059    negative, or that the number has an unsigned type.  When the types
4060    are all the same size they wind up as unsigned.  When file_ptr is a
4061    larger signed type, the arithmetic winds up as signed long long,
4062    which is wrong.
4063
4064    What we're trying to say here is something like ``increase OFF by
4065    the least amount that will cause it to be equal to the VMA modulo
4066    the page size.''  */
4067 /* In other words, something like:
4068
4069    vma_offset = m->sections[0]->vma % bed->maxpagesize;
4070    off_offset = off % bed->maxpagesize;
4071    if (vma_offset < off_offset)
4072      adjustment = vma_offset + bed->maxpagesize - off_offset;
4073    else
4074      adjustment = vma_offset - off_offset;
4075
4076    which can can be collapsed into the expression below.  */
4077
4078 static file_ptr
4079 vma_page_aligned_bias (bfd_vma vma, ufile_ptr off, bfd_vma maxpagesize)
4080 {
4081   return ((vma - off) % maxpagesize);
4082 }
4083
4084 static void
4085 print_segment_map (const struct elf_segment_map *m)
4086 {
4087   unsigned int j;
4088   const char *pt = get_segment_type (m->p_type);
4089   char buf[32];
4090
4091   if (pt == NULL)
4092     {
4093       if (m->p_type >= PT_LOPROC && m->p_type <= PT_HIPROC)
4094         sprintf (buf, "LOPROC+%7.7x",
4095                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOPROC));
4096       else if (m->p_type >= PT_LOOS && m->p_type <= PT_HIOS)
4097         sprintf (buf, "LOOS+%7.7x",
4098                  (unsigned int) (m->p_type - PT_LOOS));
4099       else
4100         snprintf (buf, sizeof (buf), "%8.8x",
4101                   (unsigned int) m->p_type);
4102       pt = buf;
4103     }
4104   fprintf (stderr, "%s:", pt);
4105   for (j = 0; j < m->count; j++)
4106     fprintf (stderr, " %s", m->sections [j]->name);
4107   putc ('\n',stderr);
4108 }
4109
4110 /* Assign file positions to the sections based on the mapping from
4111    sections to segments.  This function also sets up some fields in
4112    the file header.  */
4113
4114 static bfd_boolean
4115 assign_file_positions_for_load_sections (bfd *abfd,
4116                                          struct bfd_link_info *link_info)
4117 {
4118   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4119   struct elf_segment_map *m;
4120   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
4121   Elf_Internal_Phdr *p;
4122   file_ptr off;
4123   bfd_size_type maxpagesize;
4124   unsigned int alloc;
4125   unsigned int i, j;
4126   bfd_vma header_pad = 0;
4127
4128   if (link_info == NULL
4129       && !_bfd_elf_map_sections_to_segments (abfd, link_info))
4130     return FALSE;
4131
4132   alloc = 0;
4133   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
4134     {
4135       ++alloc;
4136       if (m->header_size)
4137         header_pad = m->header_size;
4138     }
4139
4140   elf_elfheader (abfd)->e_phoff = bed->s->sizeof_ehdr;
4141   elf_elfheader (abfd)->e_phentsize = bed->s->sizeof_phdr;
4142   elf_elfheader (abfd)->e_phnum = alloc;
4143
4144   if (elf_tdata (abfd)->program_header_size == (bfd_size_type) -1)
4145     elf_tdata (abfd)->program_header_size = alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4146   else
4147     BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->program_header_size
4148                 >= alloc * bed->s->sizeof_phdr);
4149
4150   if (alloc == 0)
4151     {
4152       elf_tdata (abfd)->next_file_pos = bed->s->sizeof_ehdr;
4153       return TRUE;
4154     }
4155
4156   /* We're writing the size in elf_tdata (abfd)->program_header_size,
4157      see assign_file_positions_except_relocs, so make sure we have
4158      that amount allocated, with trailing space cleared.
4159      The variable alloc contains the computed need, while elf_tdata
4160      (abfd)->program_header_size contains the size used for the
4161      layout.
4162      See ld/emultempl/elf-generic.em:gld${EMULATION_NAME}_map_segments
4163      where the layout is forced to according to a larger size in the
4164      last iterations for the testcase ld-elf/header.  */
4165   BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->program_header_size % bed->s->sizeof_phdr
4166               == 0);
4167   phdrs = bfd_zalloc2 (abfd,
4168                        (elf_tdata (abfd)->program_header_size
4169                         / bed->s->sizeof_phdr),
4170                        sizeof (Elf_Internal_Phdr));
4171   elf_tdata (abfd)->phdr = phdrs;
4172   if (phdrs == NULL)
4173     return FALSE;
4174
4175   maxpagesize = 1;
4176   if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4177     maxpagesize = bed->maxpagesize;
4178
4179   off = bed->s->sizeof_ehdr;
4180   off += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4181   if (header_pad < (bfd_vma) off)
4182     header_pad = 0;
4183   else
4184     header_pad -= off;
4185   off += header_pad;
4186
4187   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map, p = phdrs, j = 0;
4188        m != NULL;
4189        m = m->next, p++, j++)
4190     {
4191       asection **secpp;
4192       bfd_vma off_adjust;
4193       bfd_boolean no_contents;
4194
4195       /* If elf_segment_map is not from map_sections_to_segments, the
4196          sections may not be correctly ordered.  NOTE: sorting should
4197          not be done to the PT_NOTE section of a corefile, which may
4198          contain several pseudo-sections artificially created by bfd.
4199          Sorting these pseudo-sections breaks things badly.  */
4200       if (m->count > 1
4201           && !(elf_elfheader (abfd)->e_type == ET_CORE
4202                && m->p_type == PT_NOTE))
4203         qsort (m->sections, (size_t) m->count, sizeof (asection *),
4204                elf_sort_sections);
4205
4206       /* An ELF segment (described by Elf_Internal_Phdr) may contain a
4207          number of sections with contents contributing to both p_filesz
4208          and p_memsz, followed by a number of sections with no contents
4209          that just contribute to p_memsz.  In this loop, OFF tracks next
4210          available file offset for PT_LOAD and PT_NOTE segments.  */
4211       p->p_type = m->p_type;
4212       p->p_flags = m->p_flags;
4213
4214       if (m->count == 0)
4215         p->p_vaddr = 0;
4216       else
4217         p->p_vaddr = m->sections[0]->vma - m->p_vaddr_offset;
4218
4219       if (m->p_paddr_valid)
4220         p->p_paddr = m->p_paddr;
4221       else if (m->count == 0)
4222         p->p_paddr = 0;
4223       else
4224         p->p_paddr = m->sections[0]->lma - m->p_vaddr_offset;
4225
4226       if (p->p_type == PT_LOAD
4227           && (abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4228         {
4229           /* p_align in demand paged PT_LOAD segments effectively stores
4230              the maximum page size.  When copying an executable with
4231              objcopy, we set m->p_align from the input file.  Use this
4232              value for maxpagesize rather than bed->maxpagesize, which
4233              may be different.  Note that we use maxpagesize for PT_TLS
4234              segment alignment later in this function, so we are relying
4235              on at least one PT_LOAD segment appearing before a PT_TLS
4236              segment.  */
4237           if (m->p_align_valid)
4238             maxpagesize = m->p_align;
4239
4240           p->p_align = maxpagesize;
4241         }
4242       else if (m->p_align_valid)
4243         p->p_align = m->p_align;
4244       else if (m->count == 0)
4245         p->p_align = 1 << bed->s->log_file_align;
4246       else
4247         p->p_align = 0;
4248
4249       no_contents = FALSE;
4250       off_adjust = 0;
4251       if (p->p_type == PT_LOAD
4252           && m->count > 0)
4253         {
4254           bfd_size_type align;
4255           unsigned int align_power = 0;
4256
4257           if (m->p_align_valid)
4258             align = p->p_align;
4259           else
4260             {
4261               for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
4262                 {
4263                   unsigned int secalign;
4264
4265                   secalign = bfd_get_section_alignment (abfd, *secpp);
4266                   if (secalign > align_power)
4267                     align_power = secalign;
4268                 }
4269               align = (bfd_size_type) 1 << align_power;
4270               if (align < maxpagesize)
4271                 align = maxpagesize;
4272             }
4273
4274           for (i = 0; i < m->count; i++)
4275             if ((m->sections[i]->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
4276               /* If we aren't making room for this section, then
4277                  it must be SHT_NOBITS regardless of what we've
4278                  set via struct bfd_elf_special_section.  */
4279               elf_section_type (m->sections[i]) = SHT_NOBITS;
4280
4281           /* Find out whether this segment contains any loadable
4282              sections.  */
4283           no_contents = TRUE;
4284           for (i = 0; i < m->count; i++)
4285             if (elf_section_type (m->sections[i]) != SHT_NOBITS)
4286               {
4287                 no_contents = FALSE;
4288                 break;
4289               }
4290
4291           off_adjust = vma_page_aligned_bias (m->sections[0]->vma, off, align);
4292           off += off_adjust;
4293           if (no_contents)
4294             {
4295               /* We shouldn't need to align the segment on disk since
4296                  the segment doesn't need file space, but the gABI
4297                  arguably requires the alignment and glibc ld.so
4298                  checks it.  So to comply with the alignment
4299                  requirement but not waste file space, we adjust
4300                  p_offset for just this segment.  (OFF_ADJUST is
4301                  subtracted from OFF later.)  This may put p_offset
4302                  past the end of file, but that shouldn't matter.  */
4303             }
4304           else
4305             off_adjust = 0;
4306         }
4307       /* Make sure the .dynamic section is the first section in the
4308          PT_DYNAMIC segment.  */
4309       else if (p->p_type == PT_DYNAMIC
4310                && m->count > 1
4311                && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") != 0)
4312         {
4313           _bfd_error_handler
4314             (_("%B: The first section in the PT_DYNAMIC segment is not the .dynamic section"),
4315              abfd);
4316           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4317           return FALSE;
4318         }
4319       /* Set the note section type to SHT_NOTE.  */
4320       else if (p->p_type == PT_NOTE)
4321         for (i = 0; i < m->count; i++)
4322           elf_section_type (m->sections[i]) = SHT_NOTE;
4323
4324       p->p_offset = 0;
4325       p->p_filesz = 0;
4326       p->p_memsz = 0;
4327
4328       if (m->includes_filehdr)
4329         {
4330           if (!m->p_flags_valid)
4331             p->p_flags |= PF_R;
4332           p->p_filesz = bed->s->sizeof_ehdr;
4333           p->p_memsz = bed->s->sizeof_ehdr;
4334           if (m->count > 0)
4335             {
4336               BFD_ASSERT (p->p_type == PT_LOAD);
4337
4338               if (p->p_vaddr < (bfd_vma) off)
4339                 {
4340                   (*_bfd_error_handler)
4341                     (_("%B: Not enough room for program headers, try linking with -N"),
4342                      abfd);
4343                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4344                   return FALSE;
4345                 }
4346
4347               p->p_vaddr -= off;
4348               if (!m->p_paddr_valid)
4349                 p->p_paddr -= off;
4350             }
4351         }
4352
4353       if (m->includes_phdrs)
4354         {
4355           if (!m->p_flags_valid)
4356             p->p_flags |= PF_R;
4357
4358           if (!m->includes_filehdr)
4359             {
4360               p->p_offset = bed->s->sizeof_ehdr;
4361
4362               if (m->count > 0)
4363                 {
4364                   BFD_ASSERT (p->p_type == PT_LOAD);
4365                   p->p_vaddr -= off - p->p_offset;
4366                   if (!m->p_paddr_valid)
4367                     p->p_paddr -= off - p->p_offset;
4368                 }
4369             }
4370
4371           p->p_filesz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4372           p->p_memsz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4373           if (m->count)
4374             {
4375               p->p_filesz += header_pad;
4376               p->p_memsz += header_pad;
4377             }
4378         }
4379
4380       if (p->p_type == PT_LOAD
4381           || (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core))
4382         {
4383           if (!m->includes_filehdr && !m->includes_phdrs)
4384             p->p_offset = off;
4385           else
4386             {
4387               file_ptr adjust;
4388
4389               adjust = off - (p->p_offset + p->p_filesz);
4390               if (!no_contents)
4391                 p->p_filesz += adjust;
4392               p->p_memsz += adjust;
4393             }
4394         }
4395
4396       /* Set up p_filesz, p_memsz, p_align and p_flags from the section
4397          maps.  Set filepos for sections in PT_LOAD segments, and in
4398          core files, for sections in PT_NOTE segments.
4399          assign_file_positions_for_non_load_sections will set filepos
4400          for other sections and update p_filesz for other segments.  */
4401       for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
4402         {
4403           asection *sec;
4404           bfd_size_type align;
4405           Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
4406
4407           sec = *secpp;
4408           this_hdr = &elf_section_data (sec)->this_hdr;
4409           align = (bfd_size_type) 1 << bfd_get_section_alignment (abfd, sec);
4410
4411           if ((p->p_type == PT_LOAD
4412                || p->p_type == PT_TLS)
4413               && (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS
4414                   || ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
4415                       && ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0
4416                           || p->p_type == PT_TLS))))
4417             {
4418               bfd_signed_vma adjust = sec->vma - (p->p_vaddr + p->p_memsz);
4419
4420               if (adjust < 0)
4421                 {
4422                   (*_bfd_error_handler)
4423                     (_("%B: section %A vma 0x%lx overlaps previous sections"),
4424                      abfd, sec, (unsigned long) sec->vma);
4425                   adjust = 0;
4426                 }
4427               p->p_memsz += adjust;
4428
4429               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
4430                 {
4431                   off += adjust;
4432                   p->p_filesz += adjust;
4433                 }
4434             }
4435
4436           if (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
4437             {
4438               /* The section at i == 0 is the one that actually contains
4439                  everything.  */
4440               if (i == 0)
4441                 {
4442                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
4443                   off += this_hdr->sh_size;
4444                   p->p_filesz = this_hdr->sh_size;
4445                   p->p_memsz = 0;
4446                   p->p_align = 1;
4447                 }
4448               else
4449                 {
4450                   /* The rest are fake sections that shouldn't be written.  */
4451                   sec->filepos = 0;
4452                   sec->size = 0;
4453                   sec->flags = 0;
4454                   continue;
4455                 }
4456             }
4457           else
4458             {
4459               if (p->p_type == PT_LOAD)
4460                 {
4461                   this_hdr->sh_offset = sec->filepos = off;
4462                   if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
4463                     off += this_hdr->sh_size;
4464                 }
4465
4466               if (this_hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
4467                 {
4468                   p->p_filesz += this_hdr->sh_size;
4469                   /* A load section without SHF_ALLOC is something like
4470                      a note section in a PT_NOTE segment.  These take
4471                      file space but are not loaded into memory.  */
4472                   if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
4473                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
4474                 }
4475               else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
4476                 {
4477                   if (p->p_type == PT_TLS)
4478                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
4479
4480                   /* .tbss is special.  It doesn't contribute to p_memsz of
4481                      normal segments.  */
4482                   else if ((this_hdr->sh_flags & SHF_TLS) == 0)
4483                     p->p_memsz += this_hdr->sh_size;
4484                 }
4485
4486               if (align > p->p_align
4487                   && !m->p_align_valid
4488                   && (p->p_type != PT_LOAD
4489                       || (abfd->flags & D_PAGED) == 0))
4490                 p->p_align = align;
4491             }
4492
4493           if (!m->p_flags_valid)
4494             {
4495               p->p_flags |= PF_R;
4496               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
4497                 p->p_flags |= PF_X;
4498               if ((this_hdr->sh_flags & SHF_WRITE) != 0)
4499                 p->p_flags |= PF_W;
4500             }
4501         }
4502       off -= off_adjust;
4503
4504       /* Check that all sections are in a PT_LOAD segment.
4505          Don't check funky gdb generated core files.  */
4506       if (p->p_type == PT_LOAD && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
4507         for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
4508           {
4509             Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
4510             asection *sec;
4511
4512             sec = *secpp;
4513             this_hdr = &(elf_section_data(sec)->this_hdr);
4514             if (this_hdr->sh_size != 0
4515                 && !ELF_IS_SECTION_IN_SEGMENT_FILE (this_hdr, p))
4516               {
4517                 (*_bfd_error_handler)
4518                   (_("%B: section `%A' can't be allocated in segment %d"),
4519                    abfd, sec, j);
4520                 print_segment_map (m);
4521                 bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4522                 return FALSE;
4523               }
4524           }
4525     }
4526
4527   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4528   return TRUE;
4529 }
4530
4531 /* Assign file positions for the other sections.  */
4532
4533 static bfd_boolean
4534 assign_file_positions_for_non_load_sections (bfd *abfd,
4535                                              struct bfd_link_info *link_info)
4536 {
4537   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4538   Elf_Internal_Shdr **i_shdrpp;
4539   Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
4540   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
4541   Elf_Internal_Phdr *p;
4542   struct elf_segment_map *m;
4543   bfd_vma filehdr_vaddr, filehdr_paddr;
4544   bfd_vma phdrs_vaddr, phdrs_paddr;
4545   file_ptr off;
4546   unsigned int num_sec;
4547   unsigned int i;
4548   unsigned int count;
4549
4550   i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
4551   num_sec = elf_numsections (abfd);
4552   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
4553   for (i = 1, hdrpp = i_shdrpp + 1; i < num_sec; i++, hdrpp++)
4554     {
4555       struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
4556       Elf_Internal_Shdr *hdr;
4557
4558       hdr = *hdrpp;
4559       if (hdr->bfd_section != NULL
4560           && (hdr->bfd_section->filepos != 0
4561               || (hdr->sh_type == SHT_NOBITS
4562                   && hdr->contents == NULL)))
4563         BFD_ASSERT (hdr->sh_offset == hdr->bfd_section->filepos);
4564       else if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
4565         {
4566           if (hdr->sh_size != 0)
4567             ((*_bfd_error_handler)
4568              (_("%B: warning: allocated section `%s' not in segment"),
4569               abfd,
4570               (hdr->bfd_section == NULL
4571                ? "*unknown*"
4572                : hdr->bfd_section->name)));
4573           /* We don't need to page align empty sections.  */
4574           if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0 && hdr->sh_size != 0)
4575             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
4576                                           bed->maxpagesize);
4577           else
4578             off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
4579                                           hdr->sh_addralign);
4580           off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off,
4581                                                            FALSE);
4582         }
4583       else if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
4584                 && hdr->bfd_section == NULL)
4585                || hdr == i_shdrpp[tdata->symtab_section]
4586                || hdr == i_shdrpp[tdata->symtab_shndx_section]
4587                || hdr == i_shdrpp[tdata->strtab_section])
4588         hdr->sh_offset = -1;
4589       else
4590         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4591     }
4592
4593   /* Now that we have set the section file positions, we can set up
4594      the file positions for the non PT_LOAD segments.  */
4595   count = 0;
4596   filehdr_vaddr = 0;
4597   filehdr_paddr = 0;
4598   phdrs_vaddr = bed->maxpagesize + bed->s->sizeof_ehdr;
4599   phdrs_paddr = 0;
4600   phdrs = elf_tdata (abfd)->phdr;
4601   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map, p = phdrs;
4602        m != NULL;
4603        m = m->next, p++)
4604     {
4605       ++count;
4606       if (p->p_type != PT_LOAD)
4607         continue;
4608
4609       if (m->includes_filehdr)
4610         {
4611           filehdr_vaddr = p->p_vaddr;
4612           filehdr_paddr = p->p_paddr;
4613         }
4614       if (m->includes_phdrs)
4615         {
4616           phdrs_vaddr = p->p_vaddr;
4617           phdrs_paddr = p->p_paddr;
4618           if (m->includes_filehdr)
4619             {
4620               phdrs_vaddr += bed->s->sizeof_ehdr;
4621               phdrs_paddr += bed->s->sizeof_ehdr;
4622             }
4623         }
4624     }
4625
4626   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map, p = phdrs;
4627        m != NULL;
4628        m = m->next, p++)
4629     {
4630       if (p->p_type == PT_GNU_RELRO)
4631         {
4632           const Elf_Internal_Phdr *lp;
4633
4634           BFD_ASSERT (!m->includes_filehdr && !m->includes_phdrs);
4635
4636           if (link_info != NULL)
4637             {
4638               /* During linking the range of the RELRO segment is passed
4639                  in link_info.  */
4640               for (lp = phdrs; lp < phdrs + count; ++lp)
4641                 {
4642                   if (lp->p_type == PT_LOAD
4643                       && lp->p_vaddr >= link_info->relro_start
4644                       && lp->p_vaddr < link_info->relro_end
4645                       && lp->p_vaddr + lp->p_filesz >= link_info->relro_end)
4646                     break;
4647                 }
4648             }
4649           else
4650             {
4651               /* Otherwise we are copying an executable or shared
4652                  library, but we need to use the same linker logic.  */
4653               for (lp = phdrs; lp < phdrs + count; ++lp)
4654                 {
4655                   if (lp->p_type == PT_LOAD
4656                       && lp->p_paddr == p->p_paddr)
4657                     break;
4658                 }
4659             }
4660
4661           if (lp < phdrs + count)
4662             {
4663               p->p_vaddr = lp->p_vaddr;
4664               p->p_paddr = lp->p_paddr;
4665               p->p_offset = lp->p_offset;
4666               if (link_info != NULL)
4667                 p->p_filesz = link_info->relro_end - lp->p_vaddr;
4668               else if (m->p_size_valid)
4669                 p->p_filesz = m->p_size;
4670               else
4671                 abort ();
4672               p->p_memsz = p->p_filesz;
4673               p->p_align = 1;
4674               p->p_flags = (lp->p_flags & ~PF_W);
4675             }
4676           else if (link_info != NULL)
4677             {
4678               memset (p, 0, sizeof *p);
4679               p->p_type = PT_NULL;
4680             }
4681           else
4682             abort ();
4683         }
4684       else if (m->count != 0)
4685         {
4686           if (p->p_type != PT_LOAD
4687               && (p->p_type != PT_NOTE
4688                   || bfd_get_format (abfd) != bfd_core))
4689             {
4690               Elf_Internal_Shdr *hdr;
4691               asection *sect;
4692
4693               BFD_ASSERT (!m->includes_filehdr && !m->includes_phdrs);
4694
4695               sect = m->sections[m->count - 1];
4696               hdr = &elf_section_data (sect)->this_hdr;
4697               p->p_filesz = sect->filepos - m->sections[0]->filepos;
4698               if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
4699                 p->p_filesz += hdr->sh_size;
4700               p->p_offset = m->sections[0]->filepos;
4701             }
4702         }
4703       else if (m->includes_filehdr)
4704         {
4705           p->p_vaddr = filehdr_vaddr;
4706           if (! m->p_paddr_valid)
4707             p->p_paddr = filehdr_paddr;
4708         }
4709       else if (m->includes_phdrs)
4710         {
4711           p->p_vaddr = phdrs_vaddr;
4712           if (! m->p_paddr_valid)
4713             p->p_paddr = phdrs_paddr;
4714         }
4715     }
4716
4717   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4718
4719   return TRUE;
4720 }
4721
4722 /* Work out the file positions of all the sections.  This is called by
4723    _bfd_elf_compute_section_file_positions.  All the section sizes and
4724    VMAs must be known before this is called.
4725
4726    Reloc sections come in two flavours: Those processed specially as
4727    "side-channel" data attached to a section to which they apply, and
4728    those that bfd doesn't process as relocations.  The latter sort are
4729    stored in a normal bfd section by bfd_section_from_shdr.   We don't
4730    consider the former sort here, unless they form part of the loadable
4731    image.  Reloc sections not assigned here will be handled later by
4732    assign_file_positions_for_relocs.
4733
4734    We also don't set the positions of the .symtab and .strtab here.  */
4735
4736 static bfd_boolean
4737 assign_file_positions_except_relocs (bfd *abfd,
4738                                      struct bfd_link_info *link_info)
4739 {
4740   struct elf_obj_tdata *tdata = elf_tdata (abfd);
4741   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4742   file_ptr off;
4743   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4744
4745   if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0
4746       && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
4747     {
4748       Elf_Internal_Shdr ** const i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
4749       unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
4750       Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
4751       unsigned int i;
4752
4753       /* Start after the ELF header.  */
4754       off = i_ehdrp->e_ehsize;
4755
4756       /* We are not creating an executable, which means that we are
4757          not creating a program header, and that the actual order of
4758          the sections in the file is unimportant.  */
4759       for (i = 1, hdrpp = i_shdrpp + 1; i < num_sec; i++, hdrpp++)
4760         {
4761           Elf_Internal_Shdr *hdr;
4762
4763           hdr = *hdrpp;
4764           if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
4765                && hdr->bfd_section == NULL)
4766               || i == tdata->symtab_section
4767               || i == tdata->symtab_shndx_section
4768               || i == tdata->strtab_section)
4769             {
4770               hdr->sh_offset = -1;
4771             }
4772           else
4773             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4774         }
4775     }
4776   else
4777     {
4778       unsigned int alloc;
4779
4780       /* Assign file positions for the loaded sections based on the
4781          assignment of sections to segments.  */
4782       if (!assign_file_positions_for_load_sections (abfd, link_info))
4783         return FALSE;
4784
4785       /* And for non-load sections.  */
4786       if (!assign_file_positions_for_non_load_sections (abfd, link_info))
4787         return FALSE;
4788
4789       if (bed->elf_backend_modify_program_headers != NULL)
4790         {
4791           if (!(*bed->elf_backend_modify_program_headers) (abfd, link_info))
4792             return FALSE;
4793         }
4794
4795       /* Write out the program headers.  */
4796       alloc = tdata->program_header_size / bed->s->sizeof_phdr;
4797       if (bfd_seek (abfd, (bfd_signed_vma) bed->s->sizeof_ehdr, SEEK_SET) != 0
4798           || bed->s->write_out_phdrs (abfd, tdata->phdr, alloc) != 0)
4799         return FALSE;
4800
4801       off = tdata->next_file_pos;
4802     }
4803
4804   /* Place the section headers.  */
4805   off = align_file_position (off, 1 << bed->s->log_file_align);
4806   i_ehdrp->e_shoff = off;
4807   off += i_ehdrp->e_shnum * i_ehdrp->e_shentsize;
4808
4809   tdata->next_file_pos = off;
4810
4811   return TRUE;
4812 }
4813
4814 static bfd_boolean
4815 prep_headers (bfd *abfd)
4816 {
4817   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;   /* Elf file header, internal form */
4818   Elf_Internal_Phdr *i_phdrp = 0; /* Program header table, internal form */
4819   struct elf_strtab_hash *shstrtab;
4820   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4821
4822   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4823
4824   shstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
4825   if (shstrtab == NULL)
4826     return FALSE;
4827
4828   elf_shstrtab (abfd) = shstrtab;
4829
4830   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
4831   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
4832   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
4833   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
4834
4835   i_ehdrp->e_ident[EI_CLASS] = bed->s->elfclass;
4836   i_ehdrp->e_ident[EI_DATA] =
4837     bfd_big_endian (abfd) ? ELFDATA2MSB : ELFDATA2LSB;
4838   i_ehdrp->e_ident[EI_VERSION] = bed->s->ev_current;
4839
4840   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4841     i_ehdrp->e_type = ET_DYN;
4842   else if ((abfd->flags & EXEC_P) != 0)
4843     i_ehdrp->e_type = ET_EXEC;
4844   else if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
4845     i_ehdrp->e_type = ET_CORE;
4846   else
4847     i_ehdrp->e_type = ET_REL;
4848
4849   switch (bfd_get_arch (abfd))
4850     {
4851     case bfd_arch_unknown:
4852       i_ehdrp->e_machine = EM_NONE;
4853       break;
4854
4855       /* There used to be a long list of cases here, each one setting
4856          e_machine to the same EM_* macro #defined as ELF_MACHINE_CODE
4857          in the corresponding bfd definition.  To avoid duplication,
4858          the switch was removed.  Machines that need special handling
4859          can generally do it in elf_backend_final_write_processing(),
4860          unless they need the information earlier than the final write.
4861          Such need can generally be supplied by replacing the tests for
4862          e_machine with the conditions used to determine it.  */
4863     default:
4864       i_ehdrp->e_machine = bed->elf_machine_code;
4865     }
4866
4867   i_ehdrp->e_version = bed->s->ev_current;
4868   i_ehdrp->e_ehsize = bed->s->sizeof_ehdr;
4869
4870   /* No program header, for now.  */
4871   i_ehdrp->e_phoff = 0;
4872   i_ehdrp->e_phentsize = 0;
4873   i_ehdrp->e_phnum = 0;
4874
4875   /* Each bfd section is section header entry.  */
4876   i_ehdrp->e_entry = bfd_get_start_address (abfd);
4877   i_ehdrp->e_shentsize = bed->s->sizeof_shdr;
4878
4879   /* If we're building an executable, we'll need a program header table.  */
4880   if (abfd->flags & EXEC_P)
4881     /* It all happens later.  */
4882     ;
4883   else
4884     {
4885       i_ehdrp->e_phentsize = 0;
4886       i_phdrp = 0;
4887       i_ehdrp->e_phoff = 0;
4888     }
4889
4890   elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name =
4891     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".symtab", FALSE);
4892   elf_tdata (abfd)->strtab_hdr.sh_name =
4893     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".strtab", FALSE);
4894   elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name =
4895     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".shstrtab", FALSE);
4896   if (elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
4897       || elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
4898       || elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
4899     return FALSE;
4900
4901   return TRUE;
4902 }
4903
4904 /* Assign file positions for all the reloc sections which are not part
4905    of the loadable file image.  */
4906
4907 void
4908 _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (bfd *abfd)
4909 {
4910   file_ptr off;
4911   unsigned int i, num_sec;
4912   Elf_Internal_Shdr **shdrpp;
4913
4914   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
4915
4916   num_sec = elf_numsections (abfd);
4917   for (i = 1, shdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1; i < num_sec; i++, shdrpp++)
4918     {
4919       Elf_Internal_Shdr *shdrp;
4920
4921       shdrp = *shdrpp;
4922       if ((shdrp->sh_type == SHT_REL || shdrp->sh_type == SHT_RELA)
4923           && shdrp->sh_offset == -1)
4924         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (shdrp, off, TRUE);
4925     }
4926
4927   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4928 }
4929
4930 bfd_boolean
4931 _bfd_elf_write_object_contents (bfd *abfd)
4932 {
4933   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4934   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
4935   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
4936   bfd_boolean failed;
4937   unsigned int count, num_sec;
4938
4939   if (! abfd->output_has_begun
4940       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
4941     return FALSE;
4942
4943   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
4944   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4945
4946   failed = FALSE;
4947   bfd_map_over_sections (abfd, bed->s->write_relocs, &failed);
4948   if (failed)
4949     return FALSE;
4950
4951   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
4952
4953   /* After writing the headers, we need to write the sections too...  */
4954   num_sec = elf_numsections (abfd);
4955   for (count = 1; count < num_sec; count++)
4956     {
4957       if (bed->elf_backend_section_processing)
4958         (*bed->elf_backend_section_processing) (abfd, i_shdrp[count]);
4959       if (i_shdrp[count]->contents)
4960         {
4961           bfd_size_type amt = i_shdrp[count]->sh_size;
4962
4963           if (bfd_seek (abfd, i_shdrp[count]->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4964               || bfd_bwrite (i_shdrp[count]->contents, amt, abfd) != amt)
4965             return FALSE;
4966         }
4967     }
4968
4969   /* Write out the section header names.  */
4970   if (elf_shstrtab (abfd) != NULL
4971       && (bfd_seek (abfd, elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_offset, SEEK_SET) != 0
4972           || !_bfd_elf_strtab_emit (abfd, elf_shstrtab (abfd))))
4973     return FALSE;
4974
4975   if (bed->elf_backend_final_write_processing)
4976     (*bed->elf_backend_final_write_processing) (abfd,
4977                                                 elf_tdata (abfd)->linker);
4978
4979   if (!bed->s->write_shdrs_and_ehdr (abfd))
4980     return FALSE;
4981
4982   /* This is last since write_shdrs_and_ehdr can touch i_shdrp[0].  */
4983   if (elf_tdata (abfd)->after_write_object_contents)
4984     return (*elf_tdata (abfd)->after_write_object_contents) (abfd);
4985
4986   return TRUE;
4987 }
4988
4989 bfd_boolean
4990 _bfd_elf_write_corefile_contents (bfd *abfd)
4991 {
4992   /* Hopefully this can be done just like an object file.  */
4993   return _bfd_elf_write_object_contents (abfd);
4994 }
4995
4996 /* Given a section, search the header to find them.  */
4997
4998 unsigned int
4999 _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd, struct bfd_section *asect)
5000 {
5001   const struct elf_backend_data *bed;
5002   unsigned int index;
5003
5004   if (elf_section_data (asect) != NULL
5005       && elf_section_data (asect)->this_idx != 0)
5006     return elf_section_data (asect)->this_idx;
5007
5008   if (bfd_is_abs_section (asect))
5009     index = SHN_ABS;
5010   else if (bfd_is_com_section (asect))
5011     index = SHN_COMMON;
5012   else if (bfd_is_und_section (asect))
5013     index = SHN_UNDEF;
5014   else
5015     index = SHN_BAD;
5016
5017   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5018   if (bed->elf_backend_section_from_bfd_section)
5019     {
5020       int retval = index;
5021
5022       if ((*bed->elf_backend_section_from_bfd_section) (abfd, asect, &retval))
5023         return retval;
5024     }
5025
5026   if (index == SHN_BAD)
5027     bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5028
5029   return index;
5030 }
5031
5032 /* Given a BFD symbol, return the index in the ELF symbol table, or -1
5033    on error.  */
5034
5035 int
5036 _bfd_elf_symbol_from_bfd_symbol (bfd *abfd, asymbol **asym_ptr_ptr)
5037 {
5038   asymbol *asym_ptr = *asym_ptr_ptr;
5039   int idx;
5040   flagword flags = asym_ptr->flags;
5041
5042   /* When gas creates relocations against local labels, it creates its
5043      own symbol for the section, but does put the symbol into the
5044      symbol chain, so udata is 0.  When the linker is generating
5045      relocatable output, this section symbol may be for one of the
5046      input sections rather than the output section.  */
5047   if (asym_ptr->udata.i == 0
5048       && (flags & BSF_SECTION_SYM)
5049       && asym_ptr->section)
5050     {
5051       asection *sec;
5052       int indx;
5053
5054       sec = asym_ptr->section;
5055       if (sec->owner != abfd && sec->output_section != NULL)
5056         sec = sec->output_section;
5057       if (sec->owner == abfd
5058           && (indx = sec->index) < elf_num_section_syms (abfd)
5059           && elf_section_syms (abfd)[indx] != NULL)
5060         asym_ptr->udata.i = elf_section_syms (abfd)[indx]->udata.i;
5061     }
5062
5063   idx = asym_ptr->udata.i;
5064
5065   if (idx == 0)
5066     {
5067       /* This case can occur when using --strip-symbol on a symbol
5068          which is used in a relocation entry.  */
5069       (*_bfd_error_handler)
5070         (_("%B: symbol `%s' required but not present"),
5071          abfd, bfd_asymbol_name (asym_ptr));
5072       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
5073       return -1;
5074     }
5075
5076 #if DEBUG & 4
5077   {
5078     fprintf (stderr,
5079              "elf_symbol_from_bfd_symbol 0x%.8lx, name = %s, sym num = %d, flags = 0x%.8lx%s\n",
5080              (long) asym_ptr, asym_ptr->name, idx, flags,
5081              elf_symbol_flags (flags));
5082     fflush (stderr);
5083   }
5084 #endif
5085
5086   return idx;
5087 }
5088
5089 /* Rewrite program header information.  */
5090
5091 static bfd_boolean
5092 rewrite_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5093 {
5094   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
5095   struct elf_segment_map *map;
5096   struct elf_segment_map *map_first;
5097   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
5098   Elf_Internal_Phdr *segment;
5099   asection *section;
5100   unsigned int i;
5101   unsigned int num_segments;
5102   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
5103   bfd_boolean p_paddr_valid;
5104   bfd_vma maxpagesize;
5105   struct elf_segment_map *phdr_adjust_seg = NULL;
5106   unsigned int phdr_adjust_num = 0;
5107   const struct elf_backend_data *bed;
5108
5109   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
5110   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
5111
5112   map_first = NULL;
5113   pointer_to_map = &map_first;
5114
5115   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
5116   maxpagesize = get_elf_backend_data (obfd)->maxpagesize;
5117
5118   /* Returns the end address of the segment + 1.  */
5119 #define SEGMENT_END(segment, start)                                     \
5120   (start + (segment->p_memsz > segment->p_filesz                        \
5121             ? segment->p_memsz : segment->p_filesz))
5122
5123 #define SECTION_SIZE(section, segment)                                  \
5124   (((section->flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_THREAD_LOCAL))            \
5125     != SEC_THREAD_LOCAL || segment->p_type == PT_TLS)                   \
5126    ? section->size : 0)
5127
5128   /* Returns TRUE if the given section is contained within
5129      the given segment.  VMA addresses are compared.  */
5130 #define IS_CONTAINED_BY_VMA(section, segment)                           \
5131   (section->vma >= segment->p_vaddr                                     \
5132    && (section->vma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
5133        <= (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr))))
5134
5135   /* Returns TRUE if the given section is contained within
5136      the given segment.  LMA addresses are compared.  */
5137 #define IS_CONTAINED_BY_LMA(section, segment, base)                     \
5138   (section->lma >= base                                                 \
5139    && (section->lma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
5140        <= SEGMENT_END (segment, base)))
5141
5142   /* Handle PT_NOTE segment.  */
5143 #define IS_NOTE(p, s)                                                   \
5144   (p->p_type == PT_NOTE                                                 \
5145    && elf_section_type (s) == SHT_NOTE                                  \
5146    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
5147    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
5148        <= p->p_offset + p->p_filesz))
5149
5150   /* Special case: corefile "NOTE" section containing regs, prpsinfo
5151      etc.  */
5152 #define IS_COREFILE_NOTE(p, s)                                          \
5153   (IS_NOTE (p, s)                                                       \
5154    && bfd_get_format (ibfd) == bfd_core                                 \
5155    && s->vma == 0                                                       \
5156    && s->lma == 0)
5157
5158   /* The complicated case when p_vaddr is 0 is to handle the Solaris
5159      linker, which generates a PT_INTERP section with p_vaddr and
5160      p_memsz set to 0.  */
5161 #define IS_SOLARIS_PT_INTERP(p, s)                                      \
5162   (p->p_vaddr == 0                                                      \
5163    && p->p_paddr == 0                                                   \
5164    && p->p_memsz == 0                                                   \
5165    && p->p_filesz > 0                                                   \
5166    && (s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0                                \
5167    && s->size > 0                                                       \
5168    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
5169    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                                   \
5170        <= p->p_offset + p->p_filesz))
5171
5172   /* Decide if the given section should be included in the given segment.
5173      A section will be included if:
5174        1. It is within the address space of the segment -- we use the LMA
5175           if that is set for the segment and the VMA otherwise,
5176        2. It is an allocated section or a NOTE section in a PT_NOTE
5177           segment.         
5178        3. There is an output section associated with it,
5179        4. The section has not already been allocated to a previous segment.
5180        5. PT_GNU_STACK segments do not include any sections.
5181        6. PT_TLS segment includes only SHF_TLS sections.
5182        7. SHF_TLS sections are only in PT_TLS or PT_LOAD segments.
5183        8. PT_DYNAMIC should not contain empty sections at the beginning
5184           (with the possible exception of .dynamic).  */
5185 #define IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT(section, segment, bed)              \
5186   ((((segment->p_paddr                                                  \
5187       ? IS_CONTAINED_BY_LMA (section, segment, segment->p_paddr)        \
5188       : IS_CONTAINED_BY_VMA (section, segment))                         \
5189      && (section->flags & SEC_ALLOC) != 0)                              \
5190     || IS_NOTE (segment, section))                                      \
5191    && segment->p_type != PT_GNU_STACK                                   \
5192    && (segment->p_type != PT_TLS                                        \
5193        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL))                          \
5194    && (segment->p_type == PT_LOAD                                       \
5195        || segment->p_type == PT_TLS                                     \
5196        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)                     \
5197    && (segment->p_type != PT_DYNAMIC                                    \
5198        || SECTION_SIZE (section, segment) > 0                           \
5199        || (segment->p_paddr                                             \
5200            ? segment->p_paddr != section->lma                           \
5201            : segment->p_vaddr != section->vma)                          \
5202        || (strcmp (bfd_get_section_name (ibfd, section), ".dynamic")    \
5203            == 0))                                                       \
5204    && !section->segment_mark)
5205
5206 /* If the output section of a section in the input segment is NULL,
5207    it is removed from the corresponding output segment.   */
5208 #define INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT(section, segment, bed)               \
5209   (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed)          \
5210    && section->output_section != NULL)
5211
5212   /* Returns TRUE iff seg1 starts after the end of seg2.  */
5213 #define SEGMENT_AFTER_SEGMENT(seg1, seg2, field)                        \
5214   (seg1->field >= SEGMENT_END (seg2, seg2->field))
5215
5216   /* Returns TRUE iff seg1 and seg2 overlap. Segments overlap iff both
5217      their VMA address ranges and their LMA address ranges overlap.
5218      It is possible to have overlapping VMA ranges without overlapping LMA
5219      ranges.  RedBoot images for example can have both .data and .bss mapped
5220      to the same VMA range, but with the .data section mapped to a different
5221      LMA.  */
5222 #define SEGMENT_OVERLAPS(seg1, seg2)                                    \
5223   (   !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_vaddr)                     \
5224         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_vaddr))                 \
5225    && !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_paddr)                     \
5226         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_paddr)))
5227
5228   /* Initialise the segment mark field.  */
5229   for (section = ibfd->sections; section != NULL; section = section->next)
5230     section->segment_mark = FALSE;
5231
5232   /* The Solaris linker creates program headers in which all the
5233      p_paddr fields are zero.  When we try to objcopy or strip such a
5234      file, we get confused.  Check for this case, and if we find it
5235      don't set the p_paddr_valid fields.  */
5236   p_paddr_valid = FALSE;
5237   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5238        i < num_segments;
5239        i++, segment++)
5240     if (segment->p_paddr != 0)
5241       {
5242         p_paddr_valid = TRUE;
5243         break;
5244       }
5245
5246   /* Scan through the segments specified in the program header
5247      of the input BFD.  For this first scan we look for overlaps
5248      in the loadable segments.  These can be created by weird
5249      parameters to objcopy.  Also, fix some solaris weirdness.  */
5250   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5251        i < num_segments;
5252        i++, segment++)
5253     {
5254       unsigned int j;
5255       Elf_Internal_Phdr *segment2;
5256
5257       if (segment->p_type == PT_INTERP)
5258         for (section = ibfd->sections; section; section = section->next)
5259           if (IS_SOLARIS_PT_INTERP (segment, section))
5260             {
5261               /* Mininal change so that the normal section to segment
5262                  assignment code will work.  */
5263               segment->p_vaddr = section->vma;
5264               break;
5265             }
5266
5267       if (segment->p_type != PT_LOAD)
5268         {
5269           /* Remove PT_GNU_RELRO segment.  */
5270           if (segment->p_type == PT_GNU_RELRO)
5271             segment->p_type = PT_NULL;
5272           continue;
5273         }
5274
5275       /* Determine if this segment overlaps any previous segments.  */
5276       for (j = 0, segment2 = elf_tdata (ibfd)->phdr; j < i; j++, segment2++)
5277         {
5278           bfd_signed_vma extra_length;
5279
5280           if (segment2->p_type != PT_LOAD
5281               || !SEGMENT_OVERLAPS (segment, segment2))
5282             continue;
5283
5284           /* Merge the two segments together.  */
5285           if (segment2->p_vaddr < segment->p_vaddr)
5286             {
5287               /* Extend SEGMENT2 to include SEGMENT and then delete
5288                  SEGMENT.  */
5289               extra_length = (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr)
5290                               - SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr));
5291
5292               if (extra_length > 0)
5293                 {
5294                   segment2->p_memsz += extra_length;
5295                   segment2->p_filesz += extra_length;
5296                 }
5297
5298               segment->p_type = PT_NULL;
5299
5300               /* Since we have deleted P we must restart the outer loop.  */
5301               i = 0;
5302               segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5303               break;
5304             }
5305           else
5306             {
5307               /* Extend SEGMENT to include SEGMENT2 and then delete
5308                  SEGMENT2.  */
5309               extra_length = (SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr)
5310                               - SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr));
5311
5312               if (extra_length > 0)
5313                 {
5314                   segment->p_memsz += extra_length;
5315                   segment->p_filesz += extra_length;
5316                 }
5317
5318               segment2->p_type = PT_NULL;
5319             }
5320         }
5321     }
5322
5323   /* The second scan attempts to assign sections to segments.  */
5324   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5325        i < num_segments;
5326        i++, segment++)
5327     {
5328       unsigned int section_count;
5329       asection **sections;
5330       asection *output_section;
5331       unsigned int isec;
5332       bfd_vma matching_lma;
5333       bfd_vma suggested_lma;
5334       unsigned int j;
5335       bfd_size_type amt;
5336       asection *first_section;
5337       bfd_boolean first_matching_lma;
5338       bfd_boolean first_suggested_lma;
5339
5340       if (segment->p_type == PT_NULL)
5341         continue;
5342
5343       first_section = NULL;
5344       /* Compute how many sections might be placed into this segment.  */
5345       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
5346            section != NULL;
5347            section = section->next)
5348         {
5349           /* Find the first section in the input segment, which may be
5350              removed from the corresponding output segment.   */
5351           if (IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT (section, segment, bed))
5352             {
5353               if (first_section == NULL)
5354                 first_section = section;
5355               if (section->output_section != NULL)
5356                 ++section_count;
5357             }
5358         }
5359
5360       /* Allocate a segment map big enough to contain
5361          all of the sections we have selected.  */
5362       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5363       amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
5364       map = bfd_zalloc (obfd, amt);
5365       if (map == NULL)
5366         return FALSE;
5367
5368       /* Initialise the fields of the segment map.  Default to
5369          using the physical address of the segment in the input BFD.  */
5370       map->next = NULL;
5371       map->p_type = segment->p_type;
5372       map->p_flags = segment->p_flags;
5373       map->p_flags_valid = 1;
5374
5375       /* If the first section in the input segment is removed, there is
5376          no need to preserve segment physical address in the corresponding
5377          output segment.  */
5378       if (!first_section || first_section->output_section != NULL)
5379         {
5380           map->p_paddr = segment->p_paddr;
5381           map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
5382         }
5383
5384       /* Determine if this segment contains the ELF file header
5385          and if it contains the program headers themselves.  */
5386       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
5387                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
5388       map->includes_phdrs = 0;
5389
5390       if (!phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
5391         {
5392           map->includes_phdrs =
5393             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
5394              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
5395                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
5396                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
5397
5398           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
5399             phdr_included = TRUE;
5400         }
5401
5402       if (section_count == 0)
5403         {
5404           /* Special segments, such as the PT_PHDR segment, may contain
5405              no sections, but ordinary, loadable segments should contain
5406              something.  They are allowed by the ELF spec however, so only
5407              a warning is produced.  */
5408           if (segment->p_type == PT_LOAD)
5409             (*_bfd_error_handler) (_("%B: warning: Empty loadable segment"
5410                                      " detected, is this intentional ?\n"),
5411                                    ibfd);
5412
5413           map->count = 0;
5414           *pointer_to_map = map;
5415           pointer_to_map = &map->next;
5416
5417           continue;
5418         }
5419
5420       /* Now scan the sections in the input BFD again and attempt
5421          to add their corresponding output sections to the segment map.
5422          The problem here is how to handle an output section which has
5423          been moved (ie had its LMA changed).  There are four possibilities:
5424
5425          1. None of the sections have been moved.
5426             In this case we can continue to use the segment LMA from the
5427             input BFD.
5428
5429          2. All of the sections have been moved by the same amount.
5430             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
5431             of the first section.
5432
5433          3. Some of the sections have been moved, others have not.
5434             In this case those sections which have not been moved can be
5435             placed in the current segment which will have to have its size,
5436             and possibly its LMA changed, and a new segment or segments will
5437             have to be created to contain the other sections.
5438
5439          4. The sections have been moved, but not by the same amount.
5440             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
5441             of the first section and we will have to create a new segment
5442             or segments to contain the other sections.
5443
5444          In order to save time, we allocate an array to hold the section
5445          pointers that we are interested in.  As these sections get assigned
5446          to a segment, they are removed from this array.  */
5447
5448       sections = bfd_malloc2 (section_count, sizeof (asection *));
5449       if (sections == NULL)
5450         return FALSE;
5451
5452       /* Step One: Scan for segment vs section LMA conflicts.
5453          Also add the sections to the section array allocated above.
5454          Also add the sections to the current segment.  In the common
5455          case, where the sections have not been moved, this means that
5456          we have completely filled the segment, and there is nothing
5457          more to do.  */
5458       isec = 0;
5459       matching_lma = 0;
5460       suggested_lma = 0;
5461       first_matching_lma = TRUE;
5462       first_suggested_lma = TRUE;
5463
5464       for (section = ibfd->sections;
5465            section != NULL;
5466            section = section->next)
5467         if (section == first_section)
5468           break;
5469
5470       for (j = 0; section != NULL; section = section->next)
5471         {
5472           if (INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT (section, segment, bed))
5473             {
5474               output_section = section->output_section;
5475
5476               sections[j++] = section;
5477
5478               /* The Solaris native linker always sets p_paddr to 0.
5479                  We try to catch that case here, and set it to the
5480                  correct value.  Note - some backends require that
5481                  p_paddr be left as zero.  */
5482               if (!p_paddr_valid
5483                   && segment->p_vaddr != 0
5484                   && !bed->want_p_paddr_set_to_zero
5485                   && isec == 0
5486                   && output_section->lma != 0
5487                   && output_section->vma == (segment->p_vaddr
5488                                              + (map->includes_filehdr
5489                                                 ? iehdr->e_ehsize
5490                                                 : 0)
5491                                              + (map->includes_phdrs
5492                                                 ? (iehdr->e_phnum
5493                                                    * iehdr->e_phentsize)
5494                                                 : 0)))
5495                 map->p_paddr = segment->p_vaddr;
5496
5497               /* Match up the physical address of the segment with the
5498                  LMA address of the output section.  */
5499               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
5500                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section)
5501                   || (bed->want_p_paddr_set_to_zero
5502                       && IS_CONTAINED_BY_VMA (output_section, segment)))
5503                 {
5504                   if (first_matching_lma || output_section->lma < matching_lma)
5505                     {
5506                       matching_lma = output_section->lma;
5507                       first_matching_lma = FALSE;
5508                     }
5509
5510                   /* We assume that if the section fits within the segment
5511                      then it does not overlap any other section within that
5512                      segment.  */
5513                   map->sections[isec++] = output_section;
5514                 }
5515               else if (first_suggested_lma)
5516                 {
5517                   suggested_lma = output_section->lma;
5518                   first_suggested_lma = FALSE;
5519                 }
5520
5521               if (j == section_count)
5522                 break;
5523             }
5524         }
5525
5526       BFD_ASSERT (j == section_count);
5527
5528       /* Step Two: Adjust the physical address of the current segment,
5529          if necessary.  */
5530       if (isec == section_count)
5531         {
5532           /* All of the sections fitted within the segment as currently
5533              specified.  This is the default case.  Add the segment to
5534              the list of built segments and carry on to process the next
5535              program header in the input BFD.  */
5536           map->count = section_count;
5537           *pointer_to_map = map;
5538           pointer_to_map = &map->next;
5539
5540           if (p_paddr_valid
5541               && !bed->want_p_paddr_set_to_zero
5542               && matching_lma != map->p_paddr
5543               && !map->includes_filehdr
5544               && !map->includes_phdrs)
5545             /* There is some padding before the first section in the
5546                segment.  So, we must account for that in the output
5547                segment's vma.  */
5548             map->p_vaddr_offset = matching_lma - map->p_paddr;
5549
5550           free (sections);
5551           continue;
5552         }
5553       else
5554         {
5555           if (!first_matching_lma)
5556             {
5557               /* At least one section fits inside the current segment.
5558                  Keep it, but modify its physical address to match the
5559                  LMA of the first section that fitted.  */
5560               map->p_paddr = matching_lma;
5561             }
5562           else
5563             {
5564               /* None of the sections fitted inside the current segment.
5565                  Change the current segment's physical address to match
5566                  the LMA of the first section.  */
5567               map->p_paddr = suggested_lma;
5568             }
5569
5570           /* Offset the segment physical address from the lma
5571              to allow for space taken up by elf headers.  */
5572           if (map->includes_filehdr)
5573             {
5574               if (map->p_paddr >= iehdr->e_ehsize)
5575                 map->p_paddr -= iehdr->e_ehsize;
5576               else
5577                 {
5578                   map->includes_filehdr = FALSE;
5579                   map->includes_phdrs = FALSE;
5580                 }
5581             }
5582
5583           if (map->includes_phdrs)
5584             {
5585               if (map->p_paddr >= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)
5586                 {
5587                   map->p_paddr -= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize;
5588
5589                   /* iehdr->e_phnum is just an estimate of the number
5590                      of program headers that we will need.  Make a note
5591                      here of the number we used and the segment we chose
5592                      to hold these headers, so that we can adjust the
5593                      offset when we know the correct value.  */
5594                   phdr_adjust_num = iehdr->e_phnum;
5595                   phdr_adjust_seg = map;
5596                 }
5597               else
5598                 map->includes_phdrs = FALSE;
5599             }
5600         }
5601
5602       /* Step Three: Loop over the sections again, this time assigning
5603          those that fit to the current segment and removing them from the
5604          sections array; but making sure not to leave large gaps.  Once all
5605          possible sections have been assigned to the current segment it is
5606          added to the list of built segments and if sections still remain
5607          to be assigned, a new segment is constructed before repeating
5608          the loop.  */
5609       isec = 0;
5610       do
5611         {
5612           map->count = 0;
5613           suggested_lma = 0;
5614           first_suggested_lma = TRUE;
5615
5616           /* Fill the current segment with sections that fit.  */
5617           for (j = 0; j < section_count; j++)
5618             {
5619               section = sections[j];
5620
5621               if (section == NULL)
5622                 continue;
5623
5624               output_section = section->output_section;
5625
5626               BFD_ASSERT (output_section != NULL);
5627
5628               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
5629                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section))
5630                 {
5631                   if (map->count == 0)
5632                     {
5633                       /* If the first section in a segment does not start at
5634                          the beginning of the segment, then something is
5635                          wrong.  */
5636                       if (output_section->lma
5637                           != (map->p_paddr
5638                               + (map->includes_filehdr ? iehdr->e_ehsize : 0)
5639                               + (map->includes_phdrs
5640                                  ? iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize
5641                                  : 0)))
5642                         abort ();
5643                     }
5644                   else
5645                     {
5646                       asection *prev_sec;
5647
5648                       prev_sec = map->sections[map->count - 1];
5649
5650                       /* If the gap between the end of the previous section
5651                          and the start of this section is more than
5652                          maxpagesize then we need to start a new segment.  */
5653                       if ((BFD_ALIGN (prev_sec->lma + prev_sec->size,
5654                                       maxpagesize)
5655                            < BFD_ALIGN (output_section->lma, maxpagesize))
5656                           || (prev_sec->lma + prev_sec->size
5657                               > output_section->lma))
5658                         {
5659                           if (first_suggested_lma)
5660                             {
5661                               suggested_lma = output_section->lma;
5662                               first_suggested_lma = FALSE;
5663                             }
5664
5665                           continue;
5666                         }
5667                     }
5668
5669                   map->sections[map->count++] = output_section;
5670                   ++isec;
5671                   sections[j] = NULL;
5672                   section->segment_mark = TRUE;
5673                 }
5674               else if (first_suggested_lma)
5675                 {
5676                   suggested_lma = output_section->lma;
5677                   first_suggested_lma = FALSE;
5678                 }
5679             }
5680
5681           BFD_ASSERT (map->count > 0);
5682
5683           /* Add the current segment to the list of built segments.  */
5684           *pointer_to_map = map;
5685           pointer_to_map = &map->next;
5686
5687           if (isec < section_count)
5688             {
5689               /* We still have not allocated all of the sections to
5690                  segments.  Create a new segment here, initialise it
5691                  and carry on looping.  */
5692               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5693               amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
5694               map = bfd_alloc (obfd, amt);
5695               if (map == NULL)
5696                 {
5697                   free (sections);
5698                   return FALSE;
5699                 }
5700
5701               /* Initialise the fields of the segment map.  Set the physical
5702                  physical address to the LMA of the first section that has
5703                  not yet been assigned.  */
5704               map->next = NULL;
5705               map->p_type = segment->p_type;
5706               map->p_flags = segment->p_flags;
5707               map->p_flags_valid = 1;
5708               map->p_paddr = suggested_lma;
5709               map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
5710               map->includes_filehdr = 0;
5711               map->includes_phdrs = 0;
5712             }
5713         }
5714       while (isec < section_count);
5715
5716       free (sections);
5717     }
5718
5719   elf_tdata (obfd)->segment_map = map_first;
5720
5721   /* If we had to estimate the number of program headers that were
5722      going to be needed, then check our estimate now and adjust
5723      the offset if necessary.  */
5724   if (phdr_adjust_seg != NULL)
5725     {
5726       unsigned int count;
5727
5728       for (count = 0, map = map_first; map != NULL; map = map->next)
5729         count++;
5730
5731       if (count > phdr_adjust_num)
5732         phdr_adjust_seg->p_paddr
5733           -= (count - phdr_adjust_num) * iehdr->e_phentsize;
5734     }
5735
5736 #undef SEGMENT_END
5737 #undef SECTION_SIZE
5738 #undef IS_CONTAINED_BY_VMA
5739 #undef IS_CONTAINED_BY_LMA
5740 #undef IS_NOTE
5741 #undef IS_COREFILE_NOTE
5742 #undef IS_SOLARIS_PT_INTERP
5743 #undef IS_SECTION_IN_INPUT_SEGMENT
5744 #undef INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT
5745 #undef SEGMENT_AFTER_SEGMENT
5746 #undef SEGMENT_OVERLAPS
5747   return TRUE;
5748 }
5749
5750 /* Copy ELF program header information.  */
5751
5752 static bfd_boolean
5753 copy_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5754 {
5755   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
5756   struct elf_segment_map *map;
5757   struct elf_segment_map *map_first;
5758   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
5759   Elf_Internal_Phdr *segment;
5760   unsigned int i;
5761   unsigned int num_segments;
5762   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
5763   bfd_boolean p_paddr_valid;
5764
5765   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
5766
5767   map_first = NULL;
5768   pointer_to_map = &map_first;
5769
5770   /* If all the segment p_paddr fields are zero, don't set
5771      map->p_paddr_valid.  */
5772   p_paddr_valid = FALSE;
5773   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
5774   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5775        i < num_segments;
5776        i++, segment++)
5777     if (segment->p_paddr != 0)
5778       {
5779         p_paddr_valid = TRUE;
5780         break;
5781       }
5782
5783   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5784        i < num_segments;
5785        i++, segment++)
5786     {
5787       asection *section;
5788       unsigned int section_count;
5789       bfd_size_type amt;
5790       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5791       asection *first_section = NULL;
5792       asection *lowest_section = NULL;
5793
5794       /* Compute how many sections are in this segment.  */
5795       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
5796            section != NULL;
5797            section = section->next)
5798         {
5799           this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
5800           if (ELF_IS_SECTION_IN_SEGMENT_FILE (this_hdr, segment))
5801             {
5802               if (!first_section)
5803                 first_section = lowest_section = section;
5804               if (section->lma < lowest_section->lma)
5805                 lowest_section = section;
5806               section_count++;
5807             }
5808         }
5809
5810       /* Allocate a segment map big enough to contain
5811          all of the sections we have selected.  */
5812       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5813       if (section_count != 0)
5814         amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
5815       map = bfd_zalloc (obfd, amt);
5816       if (map == NULL)
5817         return FALSE;
5818
5819       /* Initialize the fields of the output segment map with the
5820          input segment.  */
5821       map->next = NULL;
5822       map->p_type = segment->p_type;
5823       map->p_flags = segment->p_flags;
5824       map->p_flags_valid = 1;
5825       map->p_paddr = segment->p_paddr;
5826       map->p_paddr_valid = p_paddr_valid;
5827       map->p_align = segment->p_align;
5828       map->p_align_valid = 1;
5829       map->p_vaddr_offset = 0;
5830
5831       if (map->p_type == PT_GNU_RELRO
5832           && segment->p_filesz == segment->p_memsz)
5833         {
5834           /* The PT_GNU_RELRO segment may contain the first a few
5835              bytes in the .got.plt section even if the whole .got.plt
5836              section isn't in the PT_GNU_RELRO segment.  We won't
5837              change the size of the PT_GNU_RELRO segment.  */
5838           map->p_size = segment->p_filesz;
5839           map->p_size_valid = 1;
5840         }
5841
5842       /* Determine if this segment contains the ELF file header
5843          and if it contains the program headers themselves.  */
5844       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
5845                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
5846
5847       map->includes_phdrs = 0;
5848       if (! phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
5849         {
5850           map->includes_phdrs =
5851             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
5852              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
5853                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
5854                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
5855
5856           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
5857             phdr_included = TRUE;
5858         }
5859
5860       if (map->includes_filehdr && first_section)
5861         /* We need to keep the space used by the headers fixed.  */
5862         map->header_size = first_section->vma - segment->p_vaddr;
5863       
5864       if (!map->includes_phdrs
5865           && !map->includes_filehdr
5866           && map->p_paddr_valid)
5867         /* There is some other padding before the first section.  */
5868         map->p_vaddr_offset = ((lowest_section ? lowest_section->lma : 0)
5869                                - segment->p_paddr);
5870
5871       if (section_count != 0)
5872         {
5873           unsigned int isec = 0;
5874
5875           for (section = first_section;
5876                section != NULL;
5877                section = section->next)
5878             {
5879               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
5880               if (ELF_IS_SECTION_IN_SEGMENT_FILE (this_hdr, segment))
5881                 {
5882                   map->sections[isec++] = section->output_section;
5883                   if (isec == section_count)
5884                     break;
5885                 }
5886             }
5887         }
5888
5889       map->count = section_count;
5890       *pointer_to_map = map;
5891       pointer_to_map = &map->next;
5892     }
5893
5894   elf_tdata (obfd)->segment_map = map_first;
5895   return TRUE;
5896 }
5897
5898 /* Copy private BFD data.  This copies or rewrites ELF program header
5899    information.  */
5900
5901 static bfd_boolean
5902 copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5903 {
5904   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
5905       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
5906     return TRUE;
5907
5908   if (elf_tdata (ibfd)->phdr == NULL)
5909     return TRUE;
5910
5911   if (ibfd->xvec == obfd->xvec)
5912     {
5913       /* Check to see if any sections in the input BFD
5914          covered by ELF program header have changed.  */
5915       Elf_Internal_Phdr *segment;
5916       asection *section, *osec;
5917       unsigned int i, num_segments;
5918       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5919       const struct elf_backend_data *bed;
5920
5921       bed = get_elf_backend_data (ibfd);
5922
5923       /* Regenerate the segment map if p_paddr is set to 0.  */
5924       if (bed->want_p_paddr_set_to_zero)
5925         goto rewrite;
5926
5927       /* Initialize the segment mark field.  */
5928       for (section = obfd->sections; section != NULL;
5929            section = section->next)
5930         section->segment_mark = FALSE;
5931
5932       num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
5933       for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5934            i < num_segments;
5935            i++, segment++)
5936         {
5937           /* PR binutils/3535.  The Solaris linker always sets the p_paddr
5938              and p_memsz fields of special segments (DYNAMIC, INTERP) to 0
5939              which severly confuses things, so always regenerate the segment
5940              map in this case.  */
5941           if (segment->p_paddr == 0
5942               && segment->p_memsz == 0
5943               && (segment->p_type == PT_INTERP || segment->p_type == PT_DYNAMIC))
5944             goto rewrite;
5945
5946           for (section = ibfd->sections;
5947                section != NULL; section = section->next)
5948             {
5949               /* We mark the output section so that we know it comes
5950                  from the input BFD.  */
5951               osec = section->output_section;
5952               if (osec)
5953                 osec->segment_mark = TRUE;
5954
5955               /* Check if this section is covered by the segment.  */
5956               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
5957               if (ELF_IS_SECTION_IN_SEGMENT_FILE (this_hdr, segment))
5958                 {
5959                   /* FIXME: Check if its output section is changed or
5960                      removed.  What else do we need to check?  */
5961                   if (osec == NULL
5962                       || section->flags != osec->flags
5963                       || section->lma != osec->lma
5964                       || section->vma != osec->vma
5965                       || section->size != osec->size
5966                       || section->rawsize != osec->rawsize
5967                       || section->alignment_power != osec->alignment_power)
5968                     goto rewrite;
5969                 }
5970             }
5971         }
5972
5973       /* Check to see if any output section do not come from the
5974          input BFD.  */
5975       for (section = obfd->sections; section != NULL;
5976            section = section->next)
5977         {
5978           if (section->segment_mark == FALSE)
5979             goto rewrite;
5980           else
5981             section->segment_mark = FALSE;
5982         }
5983
5984       return copy_elf_program_header (ibfd, obfd);
5985     }
5986
5987 rewrite:
5988   return rewrite_elf_program_header (ibfd, obfd);
5989 }
5990
5991 /* Initialize private output section information from input section.  */
5992
5993 bfd_boolean
5994 _bfd_elf_init_private_section_data (bfd *ibfd,
5995                                     asection *isec,
5996                                     bfd *obfd,
5997                                     asection *osec,
5998                                     struct bfd_link_info *link_info)
5999
6000 {
6001   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
6002   bfd_boolean need_group = link_info == NULL || link_info->relocatable;
6003
6004   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
6005       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
6006     return TRUE;
6007
6008   /* Don't copy the output ELF section type from input if the
6009      output BFD section flags have been set to something different.
6010      elf_fake_sections will set ELF section type based on BFD
6011      section flags.  */
6012   if (elf_section_type (osec) == SHT_NULL
6013       && (osec->flags == isec->flags || !osec->flags))
6014     elf_section_type (osec) = elf_section_type (isec);
6015
6016   /* FIXME: Is this correct for all OS/PROC specific flags?  */
6017   elf_section_flags (osec) |= (elf_section_flags (isec)
6018                                & (SHF_MASKOS | SHF_MASKPROC));
6019
6020   /* Set things up for objcopy and relocatable link.  The output
6021      SHT_GROUP section will have its elf_next_in_group pointing back
6022      to the input group members.  Ignore linker created group section.
6023      See elfNN_ia64_object_p in elfxx-ia64.c.  */
6024   if (need_group)
6025     {
6026       if (elf_sec_group (isec) == NULL
6027           || (elf_sec_group (isec)->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
6028         {
6029           if (elf_section_flags (isec) & SHF_GROUP)
6030             elf_section_flags (osec) |= SHF_GROUP;
6031           elf_next_in_group (osec) = elf_next_in_group (isec);
6032           elf_section_data (osec)->group = elf_section_data (isec)->group;
6033         }
6034     }
6035
6036   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
6037
6038   /* We need to handle elf_linked_to_section for SHF_LINK_ORDER. We
6039      don't use the output section of the linked-to section since it
6040      may be NULL at this point.  */
6041   if ((ihdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
6042     {
6043       ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
6044       ohdr->sh_flags |= SHF_LINK_ORDER;
6045       elf_linked_to_section (osec) = elf_linked_to_section (isec);
6046     }
6047
6048   osec->use_rela_p = isec->use_rela_p;
6049
6050   return TRUE;
6051 }
6052
6053 /* Copy private section information.  This copies over the entsize
6054    field, and sometimes the info field.  */
6055
6056 bfd_boolean
6057 _bfd_elf_copy_private_section_data (bfd *ibfd,
6058                                     asection *isec,
6059                                     bfd *obfd,
6060                                     asection *osec)
6061 {
6062   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
6063
6064   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
6065       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
6066     return TRUE;
6067
6068   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
6069   ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
6070
6071   ohdr->sh_entsize = ihdr->sh_entsize;
6072
6073   if (ihdr->sh_type == SHT_SYMTAB
6074       || ihdr->sh_type == SHT_DYNSYM
6075       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verneed
6076       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verdef)
6077     ohdr->sh_info = ihdr->sh_info;
6078
6079   return _bfd_elf_init_private_section_data (ibfd, isec, obfd, osec,
6080                                              NULL);
6081 }
6082
6083 /* Copy private header information.  */
6084
6085 bfd_boolean
6086 _bfd_elf_copy_private_header_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
6087 {
6088   asection *isec;
6089
6090   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
6091       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
6092     return TRUE;
6093
6094   /* Copy over private BFD data if it has not already been copied.
6095      This must be done here, rather than in the copy_private_bfd_data
6096      entry point, because the latter is called after the section
6097      contents have been set, which means that the program headers have
6098      already been worked out.  */
6099   if (elf_tdata (obfd)->segment_map == NULL && elf_tdata (ibfd)->phdr != NULL)
6100     {
6101       if (! copy_private_bfd_data (ibfd, obfd))
6102         return FALSE;
6103     }
6104
6105   /* _bfd_elf_copy_private_section_data copied over the SHF_GROUP flag
6106      but this might be wrong if we deleted the group section.  */
6107   for (isec = ibfd->sections; isec != NULL; isec = isec->next)
6108     if (elf_section_type (isec) == SHT_GROUP
6109         && isec->output_section == NULL)
6110       {
6111         asection *first = elf_next_in_group (isec);
6112         asection *s = first;
6113         while (s != NULL)
6114           {
6115             if (s->output_section != NULL)
6116               {
6117                 elf_section_flags (s->output_section) &= ~SHF_GROUP;
6118                 elf_group_name (s->output_section) = NULL;
6119               }
6120             s = elf_next_in_group (s);
6121             if (s == first)
6122               break;
6123           }
6124       }
6125
6126   return TRUE;
6127 }
6128
6129 /* Copy private symbol information.  If this symbol is in a section
6130    which we did not map into a BFD section, try to map the section
6131    index correctly.  We use special macro definitions for the mapped
6132    section indices; these definitions are interpreted by the
6133    swap_out_syms function.  */
6134
6135 #define MAP_ONESYMTAB (SHN_HIOS + 1)
6136 #define MAP_DYNSYMTAB (SHN_HIOS + 2)
6137 #define MAP_STRTAB    (SHN_HIOS + 3)
6138 #define MAP_SHSTRTAB  (SHN_HIOS + 4)
6139 #define MAP_SYM_SHNDX (SHN_HIOS + 5)
6140
6141 bfd_boolean
6142 _bfd_elf_copy_private_symbol_data (bfd *ibfd,
6143                                    asymbol *isymarg,
6144                                    bfd *obfd,
6145                                    asymbol *osymarg)
6146 {
6147   elf_symbol_type *isym, *osym;
6148
6149   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
6150       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
6151     return TRUE;
6152
6153   isym = elf_symbol_from (ibfd, isymarg);
6154   osym = elf_symbol_from (obfd, osymarg);
6155
6156   if (isym != NULL
6157       && isym->internal_elf_sym.st_shndx != 0
6158       && osym != NULL
6159       && bfd_is_abs_section (isym->symbol.section))
6160     {
6161       unsigned int shndx;
6162
6163       shndx = isym->internal_elf_sym.st_shndx;
6164       if (shndx == elf_onesymtab (ibfd))
6165         shndx = MAP_ONESYMTAB;
6166       else if (shndx == elf_dynsymtab (ibfd))
6167         shndx = MAP_DYNSYMTAB;
6168       else if (shndx == elf_tdata (ibfd)->strtab_section)
6169         shndx = MAP_STRTAB;
6170       else if (shndx == elf_tdata (ibfd)->shstrtab_section)
6171         shndx = MAP_SHSTRTAB;
6172       else if (shndx == elf_tdata (ibfd)->symtab_shndx_section)
6173         shndx = MAP_SYM_SHNDX;
6174       osym->internal_elf_sym.st_shndx = shndx;
6175     }
6176
6177   return TRUE;
6178 }
6179
6180 /* Swap out the symbols.  */
6181
6182 static bfd_boolean
6183 swap_out_syms (bfd *abfd,
6184                struct bfd_strtab_hash **sttp,
6185                int relocatable_p)
6186 {
6187   const struct elf_backend_data *bed;
6188   int symcount;
6189   asymbol **syms;
6190   struct bfd_strtab_hash *stt;
6191   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6192   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
6193   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
6194   bfd_byte *outbound_syms;
6195   bfd_byte *outbound_shndx;
6196   int idx;
6197   bfd_size_type amt;
6198   bfd_boolean name_local_sections;
6199
6200   if (!elf_map_symbols (abfd))
6201     return FALSE;
6202
6203   /* Dump out the symtabs.  */
6204   stt = _bfd_elf_stringtab_init ();
6205   if (stt == NULL)
6206     return FALSE;
6207
6208   bed = get_elf_backend_data (abfd);
6209   symcount = bfd_get_symcount (abfd);
6210   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6211   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
6212   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
6213   symtab_hdr->sh_size = symtab_hdr->sh_entsize * (symcount + 1);
6214   symtab_hdr->sh_info = elf_num_locals (abfd) + 1;
6215   symtab_hdr->sh_addralign = (bfd_vma) 1 << bed->s->log_file_align;
6216
6217   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
6218   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
6219
6220   outbound_syms = bfd_alloc2 (abfd, 1 + symcount, bed->s->sizeof_sym);
6221   if (outbound_syms == NULL)
6222     {
6223       _bfd_stringtab_free (stt);
6224       return FALSE;
6225     }
6226   symtab_hdr->contents = outbound_syms;
6227
6228   outbound_shndx = NULL;
6229   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
6230   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
6231     {
6232       amt = (bfd_size_type) (1 + symcount) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6233       outbound_shndx = bfd_zalloc2 (abfd, 1 + symcount,
6234                                     sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
6235       if (outbound_shndx == NULL)
6236         {
6237           _bfd_stringtab_free (stt);
6238           return FALSE;
6239         }
6240
6241       symtab_shndx_hdr->contents = outbound_shndx;
6242       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
6243       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
6244       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6245       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6246     }
6247
6248   /* Now generate the data (for "contents").  */
6249   {
6250     /* Fill in zeroth symbol and swap it out.  */
6251     Elf_Internal_Sym sym;
6252     sym.st_name = 0;
6253     sym.st_value = 0;
6254     sym.st_size = 0;
6255     sym.st_info = 0;
6256     sym.st_other = 0;
6257     sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6258     bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, outbound_syms, outbound_shndx);
6259     outbound_syms += bed->s->sizeof_sym;
6260     if (outbound_shndx != NULL)
6261       outbound_shndx += sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6262   }
6263
6264   name_local_sections
6265     = (bed->elf_backend_name_local_section_symbols
6266        && bed->elf_backend_name_local_section_symbols (abfd));
6267
6268   syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
6269   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
6270     {
6271       Elf_Internal_Sym sym;
6272       bfd_vma value = syms[idx]->value;
6273       elf_symbol_type *type_ptr;
6274       flagword flags = syms[idx]->flags;
6275       int type;
6276
6277       if (!name_local_sections
6278           && (flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_GLOBAL)) == BSF_SECTION_SYM)
6279         {
6280           /* Local section symbols have no name.  */
6281           sym.st_name = 0;
6282         }
6283       else
6284         {
6285           sym.st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (stt,
6286                                                             syms[idx]->name,
6287                                                             TRUE, FALSE);
6288           if (sym.st_name == (unsigned long) -1)
6289             {
6290               _bfd_stringtab_free (stt);
6291               return FALSE;
6292             }
6293         }
6294
6295       type_ptr = elf_symbol_from (abfd, syms[idx]);
6296
6297       if ((flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
6298           && bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
6299         {
6300           /* ELF common symbols put the alignment into the `value' field,
6301              and the size into the `size' field.  This is backwards from
6302              how BFD handles it, so reverse it here.  */
6303           sym.st_size = value;
6304           if (type_ptr == NULL
6305               || type_ptr->internal_elf_sym.st_value == 0)
6306             sym.st_value = value >= 16 ? 16 : (1 << bfd_log2 (value));
6307           else
6308             sym.st_value = type_ptr->internal_elf_sym.st_value;
6309           sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
6310             (abfd, syms[idx]->section);
6311         }
6312       else
6313         {
6314           asection *sec = syms[idx]->section;
6315           unsigned int shndx;
6316
6317           if (sec->output_section)
6318             {
6319               value += sec->output_offset;
6320               sec = sec->output_section;
6321             }
6322
6323           /* Don't add in the section vma for relocatable output.  */
6324           if (! relocatable_p)
6325             value += sec->vma;
6326           sym.st_value = value;
6327           sym.st_size = type_ptr ? type_ptr->internal_elf_sym.st_size : 0;
6328
6329           if (bfd_is_abs_section (sec)
6330               && type_ptr != NULL
6331               && type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx != 0)
6332             {
6333               /* This symbol is in a real ELF section which we did
6334                  not create as a BFD section.  Undo the mapping done
6335                  by copy_private_symbol_data.  */
6336               shndx = type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx;
6337               switch (shndx)
6338                 {
6339                 case MAP_ONESYMTAB:
6340                   shndx = elf_onesymtab (abfd);
6341                   break;
6342                 case MAP_DYNSYMTAB:
6343                   shndx = elf_dynsymtab (abfd);
6344                   break;
6345                 case MAP_STRTAB:
6346                   shndx = elf_tdata (abfd)->strtab_section;
6347                   break;
6348                 case MAP_SHSTRTAB:
6349                   shndx = elf_tdata (abfd)->shstrtab_section;
6350                   break;
6351                 case MAP_SYM_SHNDX:
6352                   shndx = elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_section;
6353                   break;
6354                 default:
6355                   break;
6356                 }
6357             }
6358           else
6359             {
6360               shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
6361
6362               if (shndx == SHN_BAD)
6363                 {
6364                   asection *sec2;
6365
6366                   /* Writing this would be a hell of a lot easier if
6367                      we had some decent documentation on bfd, and
6368                      knew what to expect of the library, and what to
6369                      demand of applications.  For example, it
6370                      appears that `objcopy' might not set the
6371                      section of a symbol to be a section that is
6372                      actually in the output file.  */
6373                   sec2 = bfd_get_section_by_name (abfd, sec->name);
6374                   if (sec2 == NULL)
6375                     {
6376                       _bfd_error_handler (_("\
6377 Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"),
6378                                           syms[idx]->name ? syms[idx]->name : "<Local sym>",
6379                                           sec->name);
6380                       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6381                       _bfd_stringtab_free (stt);
6382                       return FALSE;
6383                     }
6384
6385                   shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec2);
6386                   BFD_ASSERT (shndx != SHN_BAD);
6387                 }
6388             }
6389
6390           sym.st_shndx = shndx;
6391         }
6392
6393       if ((flags & BSF_THREAD_LOCAL) != 0)
6394         type = STT_TLS;
6395       else if ((flags & BSF_FUNCTION) != 0)
6396         type = STT_FUNC;
6397       else if ((flags & BSF_OBJECT) != 0)
6398         type = STT_OBJECT;
6399       else if ((flags & BSF_RELC) != 0)
6400         type = STT_RELC;
6401       else if ((flags & BSF_SRELC) != 0)
6402         type = STT_SRELC;
6403       else
6404         type = STT_NOTYPE;
6405
6406       if (syms[idx]->section->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
6407         type = STT_TLS;
6408
6409       /* Processor-specific types.  */
6410       if (type_ptr != NULL
6411           && bed->elf_backend_get_symbol_type)
6412         type = ((*bed->elf_backend_get_symbol_type)
6413                 (&type_ptr->internal_elf_sym, type));
6414
6415       if (flags & BSF_SECTION_SYM)
6416         {
6417           if (flags & BSF_GLOBAL)
6418             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
6419           else
6420             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
6421         }
6422       else if (bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
6423         {
6424 #ifdef USE_STT_COMMON
6425           if (type == STT_OBJECT)
6426             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_COMMON);
6427           else
6428 #endif
6429             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, type);
6430         }
6431       else if (bfd_is_und_section (syms[idx]->section))
6432         sym.st_info = ELF_ST_INFO (((flags & BSF_WEAK)
6433                                     ? STB_WEAK
6434                                     : STB_GLOBAL),
6435                                    type);
6436       else if (flags & BSF_FILE)
6437         sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
6438       else
6439         {
6440           int bind = STB_LOCAL;
6441
6442           if (flags & BSF_LOCAL)
6443             bind = STB_LOCAL;
6444           else if (flags & BSF_WEAK)
6445             bind = STB_WEAK;
6446           else if (flags & BSF_GLOBAL)
6447             bind = STB_GLOBAL;
6448
6449           sym.st_info = ELF_ST_INFO (bind, type);
6450         }
6451
6452       if (type_ptr != NULL)
6453         sym.st_other = type_ptr->internal_elf_sym.st_other;
6454       else
6455         sym.st_other = 0;
6456
6457       bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, outbound_syms, outbound_shndx);
6458       outbound_syms += bed->s->sizeof_sym;
6459       if (outbound_shndx != NULL)
6460         outbound_shndx += sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6461     }
6462
6463   *sttp = stt;
6464   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (stt);
6465   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
6466
6467   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
6468   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
6469   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
6470   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
6471   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
6472   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
6473
6474   return TRUE;
6475 }
6476
6477 /* Return the number of bytes required to hold the symtab vector.
6478
6479    Note that we base it on the count plus 1, since we will null terminate
6480    the vector allocated based on this size.  However, the ELF symbol table
6481    always has a dummy entry as symbol #0, so it ends up even.  */
6482
6483 long
6484 _bfd_elf_get_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
6485 {
6486   long symcount;
6487   long symtab_size;
6488   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6489
6490   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
6491   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
6492   if (symcount > 0)
6493     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
6494
6495   return symtab_size;
6496 }
6497
6498 long
6499 _bfd_elf_get_dynamic_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
6500 {
6501   long symcount;
6502   long symtab_size;
6503   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
6504
6505   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
6506     {
6507       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6508       return -1;
6509     }
6510
6511   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
6512   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
6513   if (symcount > 0)
6514     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
6515
6516   return symtab_size;
6517 }
6518
6519 long
6520 _bfd_elf_get_reloc_upper_bound (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6521                                 sec_ptr asect)
6522 {
6523   return (asect->reloc_count + 1) * sizeof (arelent *);
6524 }
6525
6526 /* Canonicalize the relocs.  */
6527
6528 long
6529 _bfd_elf_canonicalize_reloc (bfd *abfd,
6530                              sec_ptr section,
6531                              arelent **relptr,
6532                              asymbol **symbols)
6533 {
6534   arelent *tblptr;
6535   unsigned int i;
6536   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6537
6538   if (! bed->s->slurp_reloc_table (abfd, section, symbols, FALSE))
6539     return -1;
6540
6541   tblptr = section->relocation;
6542   for (i = 0; i < section->reloc_count; i++)
6543     *relptr++ = tblptr++;
6544
6545   *relptr = NULL;
6546
6547   return section->reloc_count;
6548 }
6549
6550 long
6551 _bfd_elf_canonicalize_symtab (bfd *abfd, asymbol **allocation)
6552 {
6553   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6554   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, FALSE);
6555
6556   if (symcount >= 0)
6557     bfd_get_symcount (abfd) = symcount;
6558   return symcount;
6559 }
6560
6561 long
6562 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_symtab (bfd *abfd,
6563                                       asymbol **allocation)
6564 {
6565   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6566   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, TRUE);
6567
6568   if (symcount >= 0)
6569     bfd_get_dynamic_symcount (abfd) = symcount;
6570   return symcount;
6571 }
6572
6573 /* Return the size required for the dynamic reloc entries.  Any loadable
6574    section that was actually installed in the BFD, and has type SHT_REL
6575    or SHT_RELA, and uses the dynamic symbol table, is considered to be a
6576    dynamic reloc section.  */
6577
6578 long
6579 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound (bfd *abfd)
6580 {
6581   long ret;
6582   asection *s;
6583
6584   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
6585     {
6586       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6587       return -1;
6588     }
6589
6590   ret = sizeof (arelent *);
6591   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6592     if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
6593         && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
6594             || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
6595       ret += ((s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize)
6596               * sizeof (arelent *));
6597
6598   return ret;
6599 }
6600
6601 /* Canonicalize the dynamic relocation entries.  Note that we return the
6602    dynamic relocations as a single block, although they are actually
6603    associated with particular sections; the interface, which was
6604    designed for SunOS style shared libraries, expects that there is only
6605    one set of dynamic relocs.  Any loadable section that was actually
6606    installed in the BFD, and has type SHT_REL or SHT_RELA, and uses the
6607    dynamic symbol table, is considered to be a dynamic reloc section.  */
6608
6609 long
6610 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc (bfd *abfd,
6611                                      arelent **storage,
6612                                      asymbol **syms)
6613 {
6614   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
6615   asection *s;
6616   long ret;
6617
6618   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
6619     {
6620       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6621       return -1;
6622     }
6623
6624   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
6625   ret = 0;
6626   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6627     {
6628       if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
6629           && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
6630               || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
6631         {
6632           arelent *p;
6633           long count, i;
6634
6635           if (! (*slurp_relocs) (abfd, s, syms, TRUE))
6636             return -1;
6637           count = s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6638           p = s->relocation;
6639           for (i = 0; i < count; i++)
6640             *storage++ = p++;
6641           ret += count;
6642         }
6643     }
6644
6645   *storage = NULL;
6646
6647   return ret;
6648 }
6649 \f
6650 /* Read in the version information.  */
6651
6652 bfd_boolean
6653 _bfd_elf_slurp_version_tables (bfd *abfd, bfd_boolean default_imported_symver)
6654 {
6655   bfd_byte *contents = NULL;
6656   unsigned int freeidx = 0;
6657
6658   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
6659     {
6660       Elf_Internal_Shdr *hdr;
6661       Elf_External_Verneed *everneed;
6662       Elf_Internal_Verneed *iverneed;
6663       unsigned int i;
6664       bfd_byte *contents_end;
6665
6666       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr;
6667
6668       elf_tdata (abfd)->verref = bfd_zalloc2 (abfd, hdr->sh_info,
6669                                               sizeof (Elf_Internal_Verneed));
6670       if (elf_tdata (abfd)->verref == NULL)
6671         goto error_return;
6672
6673       elf_tdata (abfd)->cverrefs = hdr->sh_info;
6674
6675       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
6676       if (contents == NULL)
6677         {
6678 error_return_verref:
6679           elf_tdata (abfd)->verref = NULL;
6680           elf_tdata (abfd)->cverrefs = 0;
6681           goto error_return;
6682         }
6683       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6684           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
6685         goto error_return_verref;
6686
6687       if (hdr->sh_info && hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verneed))
6688         goto error_return_verref;
6689
6690       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verneed)
6691                   == sizeof (Elf_External_Vernaux));
6692       contents_end = contents + hdr->sh_size - sizeof (Elf_External_Verneed);
6693       everneed = (Elf_External_Verneed *) contents;
6694       iverneed = elf_tdata (abfd)->verref;
6695       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++, iverneed++)
6696         {
6697           Elf_External_Vernaux *evernaux;
6698           Elf_Internal_Vernaux *ivernaux;
6699           unsigned int j;
6700
6701           _bfd_elf_swap_verneed_in (abfd, everneed, iverneed);
6702
6703           iverneed->vn_bfd = abfd;
6704
6705           iverneed->vn_filename =
6706             bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
6707                                              iverneed->vn_file);
6708           if (iverneed->vn_filename == NULL)
6709             goto error_return_verref;
6710
6711           if (iverneed->vn_cnt == 0)
6712             iverneed->vn_auxptr = NULL;
6713           else
6714             {
6715               iverneed->vn_auxptr = bfd_alloc2 (abfd, iverneed->vn_cnt,
6716                                                 sizeof (Elf_Internal_Vernaux));
6717               if (iverneed->vn_auxptr == NULL)
6718                 goto error_return_verref;
6719             }
6720
6721           if (iverneed->vn_aux
6722               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
6723             goto error_return_verref;
6724
6725           evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
6726                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_aux));
6727           ivernaux = iverneed->vn_auxptr;
6728           for (j = 0; j < iverneed->vn_cnt; j++, ivernaux++)
6729             {
6730               _bfd_elf_swap_vernaux_in (abfd, evernaux, ivernaux);
6731
6732               ivernaux->vna_nodename =
6733                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
6734                                                  ivernaux->vna_name);
6735               if (ivernaux->vna_nodename == NULL)
6736                 goto error_return_verref;
6737
6738               if (j + 1 < iverneed->vn_cnt)
6739                 ivernaux->vna_nextptr = ivernaux + 1;
6740               else
6741                 ivernaux->vna_nextptr = NULL;
6742
6743               if (ivernaux->vna_next
6744                   > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) evernaux))
6745                 goto error_return_verref;
6746
6747               evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
6748                           ((bfd_byte *) evernaux + ivernaux->vna_next));
6749
6750               if (ivernaux->vna_other > freeidx)
6751                 freeidx = ivernaux->vna_other;
6752             }
6753
6754           if (i + 1 < hdr->sh_info)
6755             iverneed->vn_nextref = iverneed + 1;
6756           else
6757             iverneed->vn_nextref = NULL;
6758
6759           if (iverneed->vn_next
6760               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
6761             goto error_return_verref;
6762
6763           everneed = ((Elf_External_Verneed *)
6764                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_next));
6765         }
6766
6767       free (contents);
6768       contents = NULL;
6769     }
6770
6771   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
6772     {
6773       Elf_Internal_Shdr *hdr;
6774       Elf_External_Verdef *everdef;
6775       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
6776       Elf_Internal_Verdef *iverdefarr;
6777       Elf_Internal_Verdef iverdefmem;
6778       unsigned int i;
6779       unsigned int maxidx;
6780       bfd_byte *contents_end_def, *contents_end_aux;
6781
6782       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr;
6783
6784       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
6785       if (contents == NULL)
6786         goto error_return;
6787       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6788           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
6789         goto error_return;
6790
6791       if (hdr->sh_info && hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verdef))
6792         goto error_return;
6793
6794       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verdef)
6795                   >= sizeof (Elf_External_Verdaux));
6796       contents_end_def = contents + hdr->sh_size
6797                          - sizeof (Elf_External_Verdef);
6798       contents_end_aux = contents + hdr->sh_size
6799                          - sizeof (Elf_External_Verdaux);
6800
6801       /* We know the number of entries in the section but not the maximum
6802          index.  Therefore we have to run through all entries and find
6803          the maximum.  */
6804       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
6805       maxidx = 0;
6806       for (i = 0; i < hdr->sh_info; ++i)
6807         {
6808           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
6809
6810           if ((iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION)) > maxidx)
6811             maxidx = iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION);
6812
6813           if (iverdefmem.vd_next
6814               > (size_t) (contents_end_def - (bfd_byte *) everdef))
6815             goto error_return;
6816
6817           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
6818                      ((bfd_byte *) everdef + iverdefmem.vd_next));
6819         }
6820
6821       if (default_imported_symver)
6822         {
6823           if (freeidx > maxidx)
6824             maxidx = ++freeidx;
6825           else
6826             freeidx = ++maxidx;
6827         }
6828       elf_tdata (abfd)->verdef = bfd_zalloc2 (abfd, maxidx,
6829                                               sizeof (Elf_Internal_Verdef));
6830       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
6831         goto error_return;
6832
6833       elf_tdata (abfd)->cverdefs = maxidx;
6834
6835       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
6836       iverdefarr = elf_tdata (abfd)->verdef;
6837       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++)
6838         {
6839           Elf_External_Verdaux *everdaux;
6840           Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
6841           unsigned int j;
6842
6843           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
6844
6845           if ((iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) == 0)
6846             {
6847 error_return_verdef:
6848               elf_tdata (abfd)->verdef = NULL;
6849               elf_tdata (abfd)->cverdefs = 0;
6850               goto error_return;
6851             }
6852
6853           iverdef = &iverdefarr[(iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) - 1];
6854           memcpy (iverdef, &iverdefmem, sizeof (Elf_Internal_Verdef));
6855
6856           iverdef->vd_bfd = abfd;
6857
6858           if (iverdef->vd_cnt == 0)
6859             iverdef->vd_auxptr = NULL;
6860           else
6861             {
6862               iverdef->vd_auxptr = bfd_alloc2 (abfd, iverdef->vd_cnt,
6863                                                sizeof (Elf_Internal_Verdaux));
6864               if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
6865                 goto error_return_verdef;
6866             }
6867
6868           if (iverdef->vd_aux
6869               > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdef))
6870             goto error_return_verdef;
6871
6872           everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
6873                       ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_aux));
6874           iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
6875           for (j = 0; j < iverdef->vd_cnt; j++, iverdaux++)
6876             {
6877               _bfd_elf_swap_verdaux_in (abfd, everdaux, iverdaux);
6878
6879               iverdaux->vda_nodename =
6880                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
6881                                                  iverdaux->vda_name);
6882               if (iverdaux->vda_nodename == NULL)
6883                 goto error_return_verdef;
6884
6885               if (j + 1 < iverdef->vd_cnt)
6886                 iverdaux->vda_nextptr = iverdaux + 1;
6887               else
6888                 iverdaux->vda_nextptr = NULL;
6889
6890               if (iverdaux->vda_next
6891                   > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdaux))
6892                 goto error_return_verdef;
6893
6894               everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
6895                           ((bfd_byte *) everdaux + iverdaux->vda_next));
6896             }
6897
6898           if (iverdef->vd_cnt)
6899             iverdef->vd_nodename = iverdef->vd_auxptr->vda_nodename;
6900
6901           if ((size_t) (iverdef - iverdefarr) + 1 < maxidx)
6902             iverdef->vd_nextdef = iverdef + 1;
6903           else
6904             iverdef->vd_nextdef = NULL;
6905
6906           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
6907                      ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_next));
6908         }
6909
6910       free (contents);
6911       contents = NULL;
6912     }
6913   else if (default_imported_symver)
6914     {
6915       if (freeidx < 3)
6916         freeidx = 3;
6917       else
6918         freeidx++;
6919
6920       elf_tdata (abfd)->verdef = bfd_zalloc2 (abfd, freeidx,
6921                                               sizeof (Elf_Internal_Verdef));
6922       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
6923         goto error_return;
6924
6925       elf_tdata (abfd)->cverdefs = freeidx;
6926     }
6927
6928   /* Create a default version based on the soname.  */
6929   if (default_imported_symver)
6930     {
6931       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
6932       Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
6933
6934       iverdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[freeidx - 1];;
6935
6936       iverdef->vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6937       iverdef->vd_flags = 0;
6938       iverdef->vd_ndx = freeidx;
6939       iverdef->vd_cnt = 1;
6940
6941       iverdef->vd_bfd = abfd;
6942
6943       iverdef->vd_nodename = bfd_elf_get_dt_soname (abfd);
6944       if (iverdef->vd_nodename == NULL)
6945         goto error_return_verdef;
6946       iverdef->vd_nextdef = NULL;
6947       iverdef->vd_auxptr = bfd_alloc (abfd, sizeof (Elf_Internal_Verdaux));
6948       if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
6949         goto error_return_verdef;
6950
6951       iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
6952       iverdaux->vda_nodename = iverdef->vd_nodename;
6953       iverdaux->vda_nextptr = NULL;
6954     }
6955
6956   return TRUE;
6957
6958  error_return:
6959   if (contents != NULL)
6960     free (contents);
6961   return FALSE;
6962 }
6963 \f
6964 asymbol *
6965 _bfd_elf_make_empty_symbol (bfd *abfd)
6966 {
6967   elf_symbol_type *newsym;
6968   bfd_size_type amt = sizeof (elf_symbol_type);
6969
6970   newsym = bfd_zalloc (abfd, amt);
6971   if (!newsym)
6972     return NULL;
6973   else
6974     {
6975       newsym->symbol.the_bfd = abfd;
6976       return &newsym->symbol;
6977     }
6978 }
6979
6980 void
6981 _bfd_elf_get_symbol_info (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6982                           asymbol *symbol,
6983                           symbol_info *ret)
6984 {
6985   bfd_symbol_info (symbol, ret);
6986 }
6987
6988 /* Return whether a symbol name implies a local symbol.  Most targets
6989    use this function for the is_local_label_name entry point, but some
6990    override it.  */
6991
6992 bfd_boolean
6993 _bfd_elf_is_local_label_name (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6994                               const char *name)
6995 {
6996   /* Normal local symbols start with ``.L''.  */
6997   if (name[0] == '.' && name[1] == 'L')
6998     return TRUE;
6999
7000   /* At least some SVR4 compilers (e.g., UnixWare 2.1 cc) generate
7001      DWARF debugging symbols starting with ``..''.  */
7002   if (name[0] == '.' && name[1] == '.')
7003     return TRUE;
7004
7005   /* gcc will sometimes generate symbols beginning with ``_.L_'' when
7006      emitting DWARF debugging output.  I suspect this is actually a
7007      small bug in gcc (it calls ASM_OUTPUT_LABEL when it should call
7008      ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL, and this causes the leading
7009      underscore to be emitted on some ELF targets).  For ease of use,
7010      we treat such symbols as local.  */
7011   if (name[0] == '_' && name[1] == '.' && name[2] == 'L' && name[3] == '_')
7012     return TRUE;
7013
7014   return FALSE;
7015 }
7016
7017 alent *
7018 _bfd_elf_get_lineno (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7019                      asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED)
7020 {
7021   abort ();
7022   return NULL;
7023 }
7024
7025 bfd_boolean
7026 _bfd_elf_set_arch_mach (bfd *abfd,
7027                         enum bfd_architecture arch,
7028                         unsigned long machine)
7029 {
7030   /* If this isn't the right architecture for this backend, and this
7031      isn't the generic backend, fail.  */
7032   if (arch != get_elf_backend_data (abfd)->arch
7033       && arch != bfd_arch_unknown
7034       && get_elf_backend_data (abfd)->arch != bfd_arch_unknown)
7035     return FALSE;
7036
7037   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, arch, machine);
7038 }
7039
7040 /* Find the function to a particular section and offset,
7041    for error reporting.  */
7042
7043 static bfd_boolean
7044 elf_find_function (bfd *abfd,
7045                    asection *section,
7046                    asymbol **symbols,
7047                    bfd_vma offset,
7048                    const char **filename_ptr,
7049                    const char **functionname_ptr)
7050 {
7051   const char *filename;
7052   asymbol *func, *file;
7053   bfd_vma low_func;
7054   asymbol **p;
7055   /* ??? Given multiple file symbols, it is impossible to reliably
7056      choose the right file name for global symbols.  File symbols are
7057      local symbols, and thus all file symbols must sort before any
7058      global symbols.  The ELF spec may be interpreted to say that a
7059      file symbol must sort before other local symbols, but currently
7060      ld -r doesn't do this.  So, for ld -r output, it is possible to
7061      make a better choice of file name for local symbols by ignoring
7062      file symbols appearing after a given local symbol.  */
7063   enum { nothing_seen, symbol_seen, file_after_symbol_seen } state;
7064   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7065
7066   filename = NULL;
7067   func = NULL;
7068   file = NULL;
7069   low_func = 0;
7070   state = nothing_seen;
7071
7072   for (p = symbols; *p != NULL; p++)
7073     {
7074       elf_symbol_type *q;
7075       unsigned int type;
7076
7077       q = (elf_symbol_type *) *p;
7078
7079       type = ELF_ST_TYPE (q->internal_elf_sym.st_info);
7080       switch (type)
7081         {
7082         case STT_FILE:
7083           file = &q->symbol;
7084           if (state == symbol_seen)
7085             state = file_after_symbol_seen;
7086           continue;
7087         default:
7088           if (!bed->is_function_type (type))
7089             break;
7090         case STT_NOTYPE:
7091           if (bfd_get_section (&q->symbol) == section
7092               && q->symbol.value >= low_func
7093               && q->symbol.value <= offset)
7094             {
7095               func = (asymbol *) q;
7096               low_func = q->symbol.value;
7097               filename = NULL;
7098               if (file != NULL
7099                   && (ELF_ST_BIND (q->internal_elf_sym.st_info) == STB_LOCAL
7100                       || state != file_after_symbol_seen))
7101                 filename = bfd_asymbol_name (file);
7102             }
7103           break;
7104         }
7105       if (state == nothing_seen)
7106         state = symbol_seen;
7107     }
7108
7109   if (func == NULL)
7110     return FALSE;
7111
7112   if (filename_ptr)
7113     *filename_ptr = filename;
7114   if (functionname_ptr)
7115     *functionname_ptr = bfd_asymbol_name (func);
7116
7117   return TRUE;
7118 }
7119
7120 /* Find the nearest line to a particular section and offset,
7121    for error reporting.  */
7122
7123 bfd_boolean
7124 _bfd_elf_find_nearest_line (bfd *abfd,
7125                             asection *section,
7126                             asymbol **symbols,
7127                             bfd_vma offset,
7128                             const char **filename_ptr,
7129                             const char **functionname_ptr,
7130                             unsigned int *line_ptr)
7131 {
7132   bfd_boolean found;
7133
7134   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
7135                                      filename_ptr, functionname_ptr,
7136                                      line_ptr))
7137     {
7138       if (!*functionname_ptr)
7139         elf_find_function (abfd, section, symbols, offset,
7140                            *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
7141                            functionname_ptr);
7142
7143       return TRUE;
7144     }
7145
7146   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
7147                                      filename_ptr, functionname_ptr,
7148                                      line_ptr, 0,
7149                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
7150     {
7151       if (!*functionname_ptr)
7152         elf_find_function (abfd, section, symbols, offset,
7153                            *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
7154                            functionname_ptr);
7155
7156       return TRUE;
7157     }
7158
7159   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
7160                                              &found, filename_ptr,
7161                                              functionname_ptr, line_ptr,
7162                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
7163     return FALSE;
7164   if (found && (*functionname_ptr || *line_ptr))
7165     return TRUE;
7166
7167   if (symbols == NULL)
7168     return FALSE;
7169
7170   if (! elf_find_function (abfd, section, symbols, offset,
7171                            filename_ptr, functionname_ptr))
7172     return FALSE;
7173
7174   *line_ptr = 0;
7175   return TRUE;
7176 }
7177
7178 /* Find the line for a symbol.  */
7179
7180 bfd_boolean
7181 _bfd_elf_find_line (bfd *abfd, asymbol **symbols, asymbol *symbol,
7182                     const char **filename_ptr, unsigned int *line_ptr)
7183 {
7184   return _bfd_dwarf2_find_line (abfd, symbols, symbol,
7185                                 filename_ptr, line_ptr, 0,
7186                                 &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
7187 }
7188
7189 /* After a call to bfd_find_nearest_line, successive calls to
7190    bfd_find_inliner_info can be used to get source information about
7191    each level of function inlining that terminated at the address
7192    passed to bfd_find_nearest_line.  Currently this is only supported
7193    for DWARF2 with appropriate DWARF3 extensions. */
7194
7195 bfd_boolean
7196 _bfd_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
7197                             const char **filename_ptr,
7198                             const char **functionname_ptr,
7199                             unsigned int *line_ptr)
7200 {
7201   bfd_boolean found;
7202   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
7203                                          functionname_ptr, line_ptr,
7204                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
7205   return found;
7206 }
7207
7208 int
7209 _bfd_elf_sizeof_headers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7210 {
7211   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7212   int ret = bed->s->sizeof_ehdr;
7213
7214   if (!info->relocatable)
7215     {
7216       bfd_size_type phdr_size = elf_tdata (abfd)->program_header_size;
7217
7218       if (phdr_size == (bfd_size_type) -1)
7219         {
7220           struct elf_segment_map *m;
7221
7222           phdr_size = 0;
7223           for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
7224             phdr_size += bed->s->sizeof_phdr;
7225
7226           if (phdr_size == 0)
7227             phdr_size = get_program_header_size (abfd, info);
7228         }
7229
7230       elf_tdata (abfd)->program_header_size = phdr_size;
7231       ret += phdr_size;
7232     }
7233
7234   return ret;
7235 }
7236
7237 bfd_boolean
7238 _bfd_elf_set_section_contents (bfd *abfd,
7239                                sec_ptr section,
7240                                const void *location,
7241                                file_ptr offset,
7242                                bfd_size_type count)
7243 {
7244   Elf_Internal_Shdr *hdr;
7245   bfd_signed_vma pos;
7246
7247   if (! abfd->output_has_begun
7248       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
7249     return FALSE;
7250
7251   hdr = &elf_section_data (section)->this_hdr;
7252   pos = hdr->sh_offset + offset;
7253   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
7254       || bfd_bwrite (location, count, abfd) != count)
7255     return FALSE;
7256
7257   return TRUE;
7258 }
7259
7260 void
7261 _bfd_elf_no_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7262                            arelent *cache_ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
7263                            Elf_Internal_Rela *dst ATTRIBUTE_UNUSED)
7264 {
7265   abort ();
7266 }
7267
7268 /* Try to convert a non-ELF reloc into an ELF one.  */
7269
7270 bfd_boolean
7271 _bfd_elf_validate_reloc (bfd *abfd, arelent *areloc)
7272 {
7273   /* Check whether we really have an ELF howto.  */
7274
7275   if ((*areloc->sym_ptr_ptr)->the_bfd->xvec != abfd->xvec)
7276     {
7277       bfd_reloc_code_real_type code;
7278       reloc_howto_type *howto;
7279
7280       /* Alien reloc: Try to determine its type to replace it with an
7281          equivalent ELF reloc.  */
7282
7283       if (areloc->howto->pc_relative)
7284         {
7285           switch (areloc->howto->bitsize)
7286             {
7287             case 8:
7288               code = BFD_RELOC_8_PCREL;
7289               break;
7290             case 12:
7291               code = BFD_RELOC_12_PCREL;
7292               break;
7293             case 16:
7294               code = BFD_RELOC_16_PCREL;
7295               break;
7296             case 24:
7297               code = BFD_RELOC_24_PCREL;
7298               break;
7299             case 32:
7300               code = BFD_RELOC_32_PCREL;
7301               break;
7302             case 64:
7303               code = BFD_RELOC_64_PCREL;
7304               break;
7305             default:
7306               goto fail;
7307             }
7308
7309           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
7310
7311           if (areloc->howto->pcrel_offset != howto->pcrel_offset)
7312             {
7313               if (howto->pcrel_offset)
7314                 areloc->addend += areloc->address;
7315               else
7316                 areloc->addend -= areloc->address; /* addend is unsigned!! */
7317             }
7318         }
7319       else
7320         {
7321           switch (areloc->howto->bitsize)
7322             {
7323             case 8:
7324               code = BFD_RELOC_8;
7325               break;
7326             case 14:
7327               code = BFD_RELOC_14;
7328               break;
7329             case 16:
7330               code = BFD_RELOC_16;
7331               break;
7332             case 26:
7333               code = BFD_RELOC_26;
7334               break;
7335             case 32:
7336               code = BFD_RELOC_32;
7337               break;
7338             case 64:
7339               code = BFD_RELOC_64;
7340               break;
7341             default:
7342               goto fail;
7343             }
7344
7345           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
7346         }
7347
7348       if (howto)
7349         areloc->howto = howto;
7350       else
7351         goto fail;
7352     }
7353
7354   return TRUE;
7355
7356  fail:
7357   (*_bfd_error_handler)
7358     (_("%B: unsupported relocation type %s"),
7359      abfd, areloc->howto->name);
7360   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7361   return FALSE;
7362 }
7363
7364 bfd_boolean
7365 _bfd_elf_close_and_cleanup (bfd *abfd)
7366 {
7367   if (bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7368     {
7369       if (elf_tdata (abfd) != NULL && elf_shstrtab (abfd) != NULL)
7370         _bfd_elf_strtab_free (elf_shstrtab (abfd));
7371       _bfd_dwarf2_cleanup_debug_info (abfd);
7372     }
7373
7374   return _bfd_generic_close_and_cleanup (abfd);
7375 }
7376
7377 /* For Rel targets, we encode meaningful data for BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY
7378    in the relocation's offset.  Thus we cannot allow any sort of sanity
7379    range-checking to interfere.  There is nothing else to do in processing
7380    this reloc.  */
7381
7382 bfd_reloc_status_type
7383 _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn
7384   (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *re ATTRIBUTE_UNUSED,
7385    struct bfd_symbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED,
7386    void *data ATTRIBUTE_UNUSED, asection *is ATTRIBUTE_UNUSED,
7387    bfd *obfd ATTRIBUTE_UNUSED, char **errmsg ATTRIBUTE_UNUSED)
7388 {
7389   return bfd_reloc_ok;
7390 }
7391 \f
7392 /* Elf core file support.  Much of this only works on native
7393    toolchains, since we rely on knowing the
7394    machine-dependent procfs structure in order to pick
7395    out details about the corefile.  */
7396
7397 #ifdef HAVE_SYS_PROCFS_H
7398 # include <sys/procfs.h>
7399 #endif
7400
7401 /* FIXME: this is kinda wrong, but it's what gdb wants.  */
7402
7403 static int
7404 elfcore_make_pid (bfd *abfd)
7405 {
7406   return ((elf_tdata (abfd)->core_lwpid << 16)
7407           + (elf_tdata (abfd)->core_pid));
7408 }
7409
7410 /* If there isn't a section called NAME, make one, using
7411    data from SECT.  Note, this function will generate a
7412    reference to NAME, so you shouldn't deallocate or
7413    overwrite it.  */
7414
7415 static bfd_boolean
7416 elfcore_maybe_make_sect (bfd *abfd, char *name, asection *sect)
7417 {
7418   asection *sect2;
7419
7420   if (bfd_get_section_by_name (abfd, name) != NULL)
7421     return TRUE;
7422
7423   sect2 = bfd_make_section_with_flags (abfd, name, sect->flags);
7424   if (sect2 == NULL)
7425     return FALSE;
7426
7427   sect2->size = sect->size;
7428   sect2->filepos = sect->filepos;
7429   sect2->alignment_power = sect->alignment_power;
7430   return TRUE;
7431 }
7432
7433 /* Create a pseudosection containing SIZE bytes at FILEPOS.  This
7434    actually creates up to two pseudosections:
7435    - For the single-threaded case, a section named NAME, unless
7436      such a section already exists.
7437    - For the multi-threaded case, a section named "NAME/PID", where
7438      PID is elfcore_make_pid (abfd).
7439    Both pseudosections have identical contents. */
7440 bfd_boolean
7441 _bfd_elfcore_make_pseudosection (bfd *abfd,
7442                                  char *name,
7443                                  size_t size,
7444                                  ufile_ptr filepos)
7445 {
7446   char buf[100];
7447   char *threaded_name;
7448   size_t len;
7449   asection *sect;
7450
7451   /* Build the section name.  */
7452
7453   sprintf (buf, "%s/%d", name, elfcore_make_pid (abfd));
7454   len = strlen (buf) + 1;
7455   threaded_name = bfd_alloc (abfd, len);
7456   if (threaded_name == NULL)
7457     return FALSE;
7458   memcpy (threaded_name, buf, len);
7459
7460   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, threaded_name,
7461                                              SEC_HAS_CONTENTS);
7462   if (sect == NULL)
7463     return FALSE;
7464   sect->size = size;
7465   sect->filepos = filepos;
7466   sect->alignment_power = 2;
7467
7468   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, name, sect);
7469 }
7470
7471 /* prstatus_t exists on:
7472      solaris 2.5+
7473      linux 2.[01] + glibc
7474      unixware 4.2
7475 */
7476
7477 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
7478
7479 static bfd_boolean
7480 elfcore_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7481 {
7482   size_t size;
7483   int offset;
7484
7485   if (note->descsz == sizeof (prstatus_t))
7486     {
7487       prstatus_t prstat;
7488
7489       size = sizeof (prstat.pr_reg);
7490       offset   = offsetof (prstatus_t, pr_reg);
7491       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
7492
7493       /* Do not overwrite the core signal if it
7494          has already been set by another thread.  */
7495       if (elf_tdata (abfd)->core_signal == 0)
7496         elf_tdata (abfd)->core_signal = prstat.pr_cursig;
7497       elf_tdata (abfd)->core_pid = prstat.pr_pid;
7498
7499       /* pr_who exists on:
7500          solaris 2.5+
7501          unixware 4.2
7502          pr_who doesn't exist on:
7503          linux 2.[01]
7504          */
7505 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T_PR_WHO)
7506       elf_tdata (abfd)->core_lwpid = prstat.pr_who;
7507 #endif
7508     }
7509 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
7510   else if (note->descsz == sizeof (prstatus32_t))
7511     {
7512       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
7513       prstatus32_t prstat;
7514
7515       size = sizeof (prstat.pr_reg);
7516       offset   = offsetof (prstatus32_t, pr_reg);
7517       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
7518
7519       /* Do not overwrite the core signal if it
7520          has already been set by another thread.  */
7521       if (elf_tdata (abfd)->core_signal == 0)
7522         elf_tdata (abfd)->core_signal = prstat.pr_cursig;
7523       elf_tdata (abfd)->core_pid = prstat.pr_pid;
7524
7525       /* pr_who exists on:
7526          solaris 2.5+
7527          unixware 4.2
7528          pr_who doesn't exist on:
7529          linux 2.[01]
7530          */
7531 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T_PR_WHO)
7532       elf_tdata (abfd)->core_lwpid = prstat.pr_who;
7533 #endif
7534     }
7535 #endif /* HAVE_PRSTATUS32_T */
7536   else
7537     {
7538       /* Fail - we don't know how to handle any other
7539          note size (ie. data object type).  */
7540       return TRUE;
7541     }
7542
7543   /* Make a ".reg/999" section and a ".reg" section.  */
7544   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
7545                                           size, note->descpos + offset);
7546 }
7547 #endif /* defined (HAVE_PRSTATUS_T) */
7548
7549 /* Create a pseudosection containing the exact contents of NOTE.  */
7550 static bfd_boolean
7551 elfcore_make_note_pseudosection (bfd *abfd,
7552                                  char *name,
7553                                  Elf_Internal_Note *note)
7554 {
7555   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, name,
7556                                           note->descsz, note->descpos);
7557 }
7558
7559 /* There isn't a consistent prfpregset_t across platforms,
7560    but it doesn't matter, because we don't have to pick this
7561    data structure apart.  */
7562
7563 static bfd_boolean
7564 elfcore_grok_prfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7565 {
7566   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
7567 }
7568
7569 /* Linux dumps the Intel SSE regs in a note named "LINUX" with a note
7570    type of NT_PRXFPREG.  Just include the whole note's contents
7571    literally.  */
7572
7573 static bfd_boolean
7574 elfcore_grok_prxfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7575 {
7576   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xfp", note);
7577 }
7578
7579 static bfd_boolean
7580 elfcore_grok_ppc_vmx (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7581 {
7582   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-ppc-vmx", note);
7583 }
7584
7585 static bfd_boolean
7586 elfcore_grok_ppc_vsx (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7587 {
7588   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-ppc-vsx", note);
7589 }
7590
7591 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T)
7592 typedef prpsinfo_t   elfcore_psinfo_t;
7593 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T)         /* Sparc64 cross Sparc32 */
7594 typedef prpsinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
7595 #endif
7596 #endif
7597
7598 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
7599 typedef psinfo_t   elfcore_psinfo_t;
7600 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)           /* Sparc64 cross Sparc32 */
7601 typedef psinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
7602 #endif
7603 #endif
7604
7605 /* return a malloc'ed copy of a string at START which is at
7606    most MAX bytes long, possibly without a terminating '\0'.
7607    the copy will always have a terminating '\0'.  */
7608
7609 char *
7610 _bfd_elfcore_strndup (bfd *abfd, char *start, size_t max)
7611 {
7612   char *dups;
7613   char *end = memchr (start, '\0', max);
7614   size_t len;
7615
7616   if (end == NULL)
7617     len = max;
7618   else
7619     len = end - start;
7620
7621   dups = bfd_alloc (abfd, len + 1);
7622   if (dups == NULL)
7623     return NULL;
7624
7625   memcpy (dups, start, len);
7626   dups[len] = '\0';
7627
7628   return dups;
7629 }
7630
7631 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
7632 static bfd_boolean
7633 elfcore_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7634 {
7635   if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo_t))
7636     {
7637       elfcore_psinfo_t psinfo;
7638
7639       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
7640
7641       elf_tdata (abfd)->core_program
7642         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
7643                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
7644
7645       elf_tdata (abfd)->core_command
7646         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
7647                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
7648     }
7649 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
7650   else if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo32_t))
7651     {
7652       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
7653       elfcore_psinfo32_t psinfo;
7654
7655       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
7656
7657       elf_tdata (abfd)->core_program
7658         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
7659                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
7660
7661       elf_tdata (abfd)->core_command
7662         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
7663                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
7664     }
7665 #endif
7666
7667   else
7668     {
7669       /* Fail - we don't know how to handle any other
7670          note size (ie. data object type).  */
7671       return TRUE;
7672     }
7673
7674   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
7675      onto the end of the args in some (at least one anyway)
7676      implementations, so strip it off if it exists.  */
7677
7678   {
7679     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
7680     int n = strlen (command);
7681
7682     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
7683       command[n - 1] = '\0';
7684   }
7685
7686   return TRUE;
7687 }
7688 #endif /* defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T) */
7689
7690 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
7691 static bfd_boolean
7692 elfcore_grok_pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7693 {
7694   if (note->descsz == sizeof (pstatus_t)
7695 #if defined (HAVE_PXSTATUS_T)
7696       || note->descsz == sizeof (pxstatus_t)
7697 #endif
7698       )
7699     {
7700       pstatus_t pstat;
7701
7702       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
7703
7704       elf_tdata (abfd)->core_pid = pstat.pr_pid;
7705     }
7706 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
7707   else if (note->descsz == sizeof (pstatus32_t))
7708     {
7709       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
7710       pstatus32_t pstat;
7711
7712       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
7713
7714       elf_tdata (abfd)->core_pid = pstat.pr_pid;
7715     }
7716 #endif
7717   /* Could grab some more details from the "representative"
7718      lwpstatus_t in pstat.pr_lwp, but we'll catch it all in an
7719      NT_LWPSTATUS note, presumably.  */
7720
7721   return TRUE;
7722 }
7723 #endif /* defined (HAVE_PSTATUS_T) */
7724
7725 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
7726 static bfd_boolean
7727 elfcore_grok_lwpstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7728 {
7729   lwpstatus_t lwpstat;
7730   char buf[100];
7731   char *name;
7732   size_t len;
7733   asection *sect;
7734
7735   if (note->descsz != sizeof (lwpstat)
7736 #if defined (HAVE_LWPXSTATUS_T)
7737       && note->descsz != sizeof (lwpxstatus_t)
7738 #endif
7739       )
7740     return TRUE;
7741
7742   memcpy (&lwpstat, note->descdata, sizeof (lwpstat));
7743
7744   elf_tdata (abfd)->core_lwpid = lwpstat.pr_lwpid;
7745   elf_tdata (abfd)->core_signal = lwpstat.pr_cursig;
7746
7747   /* Make a ".reg/999" section.  */
7748
7749   sprintf (buf, ".reg/%d", elfcore_make_pid (abfd));
7750   len = strlen (buf) + 1;
7751   name = bfd_alloc (abfd, len);
7752   if (name == NULL)
7753     return FALSE;
7754   memcpy (name, buf, len);
7755
7756   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
7757   if (sect == NULL)
7758     return FALSE;
7759
7760 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
7761   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs);
7762   sect->filepos = note->descpos
7763     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.gregs);
7764 #endif
7765
7766 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
7767   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_reg);
7768   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_reg);
7769 #endif
7770
7771   sect->alignment_power = 2;
7772
7773   if (!elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
7774     return FALSE;
7775
7776   /* Make a ".reg2/999" section */
7777
7778   sprintf (buf, ".reg2/%d", elfcore_make_pid (abfd));
7779   len = strlen (buf) + 1;
7780   name = bfd_alloc (abfd, len);
7781   if (name == NULL)
7782     return FALSE;
7783   memcpy (name, buf, len);
7784
7785   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
7786   if (sect == NULL)
7787     return FALSE;
7788
7789 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
7790   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.fpregs);
7791   sect->filepos = note->descpos
7792     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.fpregs);
7793 #endif
7794
7795 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_FPREG)
7796   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_fpreg);
7797   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_fpreg);
7798 #endif
7799
7800   sect->alignment_power = 2;
7801
7802   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg2", sect);
7803 }
7804 #endif /* defined (HAVE_LWPSTATUS_T) */
7805
7806 static bfd_boolean
7807 elfcore_grok_win32pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7808 {
7809   char buf[30];
7810   char *name;
7811   size_t len;
7812   asection *sect;
7813   int type;
7814   int is_active_thread;
7815   bfd_vma base_addr;
7816
7817   if (note->descsz < 728)
7818     return TRUE;
7819
7820   if (! CONST_STRNEQ (note->namedata, "win32"))
7821     return TRUE;
7822
7823   type = bfd_get_32 (abfd, note->descdata);
7824
7825   switch (type)
7826     {
7827     case 1 /* NOTE_INFO_PROCESS */:
7828       /* FIXME: need to add ->core_command.  */
7829       /* process_info.pid */
7830       elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
7831       /* process_info.signal */
7832       elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 12);
7833       break;
7834
7835     case 2 /* NOTE_INFO_THREAD */:
7836       /* Make a ".reg/999" section.  */
7837       /* thread_info.tid */
7838       sprintf (buf, ".reg/%ld", (long) bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8));
7839
7840       len = strlen (buf) + 1;
7841       name = bfd_alloc (abfd, len);
7842       if (name == NULL)
7843         return FALSE;
7844
7845       memcpy (name, buf, len);
7846
7847       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
7848       if (sect == NULL)
7849         return FALSE;
7850
7851       /* sizeof (thread_info.thread_context) */
7852       sect->size = 716;
7853       /* offsetof (thread_info.thread_context) */
7854       sect->filepos = note->descpos + 12;
7855       sect->alignment_power = 2;
7856
7857       /* thread_info.is_active_thread */
7858       is_active_thread = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 8);
7859
7860       if (is_active_thread)
7861         if (! elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
7862           return FALSE;
7863       break;
7864
7865     case 3 /* NOTE_INFO_MODULE */:
7866       /* Make a ".module/xxxxxxxx" section.  */
7867       /* module_info.base_address */
7868       base_addr = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 4);
7869       sprintf (buf, ".module/%08lx", (unsigned long) base_addr);
7870
7871       len = strlen (buf) + 1;
7872       name = bfd_alloc (abfd, len);
7873       if (name == NULL)
7874         return FALSE;
7875
7876       memcpy (name, buf, len);
7877
7878       sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
7879
7880       if (sect == NULL)
7881         return FALSE;
7882
7883       sect->size = note->descsz;
7884       sect->filepos = note->descpos;
7885       sect->alignment_power = 2;
7886       break;
7887
7888     default:
7889       return TRUE;
7890     }
7891
7892   return TRUE;
7893 }
7894
7895 static bfd_boolean
7896 elfcore_grok_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7897 {
7898   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7899
7900   switch (note->type)
7901     {
7902     default:
7903       return TRUE;
7904
7905     case NT_PRSTATUS:
7906       if (bed->elf_backend_grok_prstatus)
7907         if ((*bed->elf_backend_grok_prstatus) (abfd, note))
7908           return TRUE;
7909 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
7910       return elfcore_grok_prstatus (abfd, note);
7911 #else
7912       return TRUE;
7913 #endif
7914
7915 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
7916     case NT_PSTATUS:
7917       return elfcore_grok_pstatus (abfd, note);
7918 #endif
7919
7920 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
7921     case NT_LWPSTATUS:
7922       return elfcore_grok_lwpstatus (abfd, note);
7923 #endif
7924
7925     case NT_FPREGSET:           /* FIXME: rename to NT_PRFPREG */
7926       return elfcore_grok_prfpreg (abfd, note);
7927
7928     case NT_WIN32PSTATUS:
7929       return elfcore_grok_win32pstatus (abfd, note);
7930
7931     case NT_PRXFPREG:           /* Linux SSE extension */
7932       if (note->namesz == 6
7933           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
7934         return elfcore_grok_prxfpreg (abfd, note);
7935       else
7936         return TRUE;
7937
7938     case NT_PPC_VMX:
7939       if (note->namesz == 6
7940           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
7941         return elfcore_grok_ppc_vmx (abfd, note);
7942       else
7943         return TRUE;
7944
7945     case NT_PPC_VSX:
7946       if (note->namesz == 6
7947           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
7948         return elfcore_grok_ppc_vsx (abfd, note);
7949       else
7950         return TRUE;
7951
7952     case NT_PRPSINFO:
7953     case NT_PSINFO:
7954       if (bed->elf_backend_grok_psinfo)
7955         if ((*bed->elf_backend_grok_psinfo) (abfd, note))
7956           return TRUE;
7957 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
7958       return elfcore_grok_psinfo (abfd, note);
7959 #else
7960       return TRUE;
7961 #endif
7962
7963     case NT_AUXV:
7964       {
7965         asection *sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, ".auxv",
7966                                                              SEC_HAS_CONTENTS);
7967
7968         if (sect == NULL)
7969           return FALSE;
7970         sect->size = note->descsz;
7971         sect->filepos = note->descpos;
7972         sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
7973
7974         return TRUE;
7975       }
7976     }
7977 }
7978
7979 static bfd_boolean
7980 elfobj_grok_gnu_build_id (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7981 {
7982   elf_tdata (abfd)->build_id_size = note->descsz;
7983   elf_tdata (abfd)->build_id = bfd_alloc (abfd, note->descsz);
7984   if (elf_tdata (abfd)->build_id == NULL)
7985     return FALSE;
7986
7987   memcpy (elf_tdata (abfd)->build_id, note->descdata, note->descsz);
7988
7989   return TRUE;
7990 }
7991
7992 static bfd_boolean
7993 elfobj_grok_gnu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7994 {
7995   switch (note->type)
7996     {
7997     default:
7998       return TRUE;
7999
8000     case NT_GNU_BUILD_ID:
8001       return elfobj_grok_gnu_build_id (abfd, note);
8002     }
8003 }
8004
8005 static bfd_boolean
8006 elfcore_netbsd_get_lwpid (Elf_Internal_Note *note, int *lwpidp)
8007 {
8008   char *cp;
8009
8010   cp = strchr (note->namedata, '@');
8011   if (cp != NULL)
8012     {
8013       *lwpidp = atoi(cp + 1);
8014       return TRUE;
8015     }
8016   return FALSE;
8017 }
8018
8019 static bfd_boolean
8020 elfcore_grok_netbsd_procinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8021 {
8022   /* Signal number at offset 0x08. */
8023   elf_tdata (abfd)->core_signal
8024     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x08);
8025
8026   /* Process ID at offset 0x50. */
8027   elf_tdata (abfd)->core_pid
8028     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x50);
8029
8030   /* Command name at 0x7c (max 32 bytes, including nul). */
8031   elf_tdata (abfd)->core_command
8032     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 0x7c, 31);
8033
8034   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.netbsdcore.procinfo",
8035                                           note);
8036 }
8037
8038 static bfd_boolean
8039 elfcore_grok_netbsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8040 {
8041   int lwp;
8042
8043   if (elfcore_netbsd_get_lwpid (note, &lwp))
8044     elf_tdata (abfd)->core_lwpid = lwp;
8045
8046   if (note->type == NT_NETBSDCORE_PROCINFO)
8047     {
8048       /* NetBSD-specific core "procinfo".  Note that we expect to
8049          find this note before any of the others, which is fine,
8050          since the kernel writes this note out first when it
8051          creates a core file.  */
8052
8053       return elfcore_grok_netbsd_procinfo (abfd, note);
8054     }
8055
8056   /* As of Jan 2002 there are no other machine-independent notes
8057      defined for NetBSD core files.  If the note type is less
8058      than the start of the machine-dependent note types, we don't
8059      understand it.  */
8060
8061   if (note->type < NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH)
8062     return TRUE;
8063
8064
8065   switch (bfd_get_arch (abfd))
8066     {
8067       /* On the Alpha, SPARC (32-bit and 64-bit), PT_GETREGS == mach+0 and
8068          PT_GETFPREGS == mach+2.  */
8069
8070     case bfd_arch_alpha:
8071     case bfd_arch_sparc:
8072       switch (note->type)
8073         {
8074         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+0:
8075           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
8076
8077         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+2:
8078           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
8079
8080         default:
8081           return TRUE;
8082         }
8083
8084       /* On all other arch's, PT_GETREGS == mach+1 and
8085          PT_GETFPREGS == mach+3.  */
8086
8087     default:
8088       switch (note->type)
8089         {
8090         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+1:
8091           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
8092
8093         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+3:
8094           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
8095
8096         default:
8097           return TRUE;
8098         }
8099     }
8100     /* NOTREACHED */
8101 }
8102
8103 static bfd_boolean
8104 elfcore_grok_nto_status (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note, long *tid)
8105 {
8106   void *ddata = note->descdata;
8107   char buf[100];
8108   char *name;
8109   asection *sect;
8110   short sig;
8111   unsigned flags;
8112
8113   /* nto_procfs_status 'pid' field is at offset 0.  */
8114   elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata);
8115
8116   /* nto_procfs_status 'tid' field is at offset 4.  Pass it back.  */
8117   *tid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 4);
8118
8119   /* nto_procfs_status 'flags' field is at offset 8.  */
8120   flags = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 8);
8121
8122   /* nto_procfs_status 'what' field is at offset 14.  */
8123   if ((sig = bfd_get_16 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 14)) > 0)
8124     {
8125       elf_tdata (abfd)->core_signal = sig;
8126       elf_tdata (abfd)->core_lwpid = *tid;
8127     }
8128
8129   /* _DEBUG_FLAG_CURTID (current thread) is 0x80.  Some cores
8130      do not come from signals so we make sure we set the current
8131      thread just in case.  */
8132   if (flags & 0x00000080)
8133     elf_tdata (abfd)->core_lwpid = *tid;
8134
8135   /* Make a ".qnx_core_status/%d" section.  */
8136   sprintf (buf, ".qnx_core_status/%ld", *tid);
8137
8138   name = bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
8139   if (name == NULL)
8140     return FALSE;
8141   strcpy (name, buf);
8142
8143   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
8144   if (sect == NULL)
8145     return FALSE;
8146
8147   sect->size            = note->descsz;
8148   sect->filepos         = note->descpos;
8149   sect->alignment_power = 2;
8150
8151   return (elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".qnx_core_status", sect));
8152 }
8153
8154 static bfd_boolean
8155 elfcore_grok_nto_regs (bfd *abfd,
8156                        Elf_Internal_Note *note,
8157                        long tid,
8158                        char *base)
8159 {
8160   char buf[100];
8161   char *name;
8162   asection *sect;
8163
8164   /* Make a "(base)/%d" section.  */
8165   sprintf (buf, "%s/%ld", base, tid);
8166
8167   name = bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
8168   if (name == NULL)
8169     return FALSE;
8170   strcpy (name, buf);
8171
8172   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
8173   if (sect == NULL)
8174     return FALSE;
8175
8176   sect->size            = note->descsz;
8177   sect->filepos         = note->descpos;
8178   sect->alignment_power = 2;
8179
8180   /* This is the current thread.  */
8181   if (elf_tdata (abfd)->core_lwpid == tid)
8182     return elfcore_maybe_make_sect (abfd, base, sect);
8183
8184   return TRUE;
8185 }
8186
8187 #define BFD_QNT_CORE_INFO       7
8188 #define BFD_QNT_CORE_STATUS     8
8189 #define BFD_QNT_CORE_GREG       9
8190 #define BFD_QNT_CORE_FPREG      10
8191
8192 static bfd_boolean
8193 elfcore_grok_nto_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8194 {
8195   /* Every GREG section has a STATUS section before it.  Store the
8196      tid from the previous call to pass down to the next gregs
8197      function.  */
8198   static long tid = 1;
8199
8200   switch (note->type)
8201     {
8202     case BFD_QNT_CORE_INFO:
8203       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".qnx_core_info", note);
8204     case BFD_QNT_CORE_STATUS:
8205       return elfcore_grok_nto_status (abfd, note, &tid);
8206     case BFD_QNT_CORE_GREG:
8207       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg");
8208     case BFD_QNT_CORE_FPREG:
8209       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg2");
8210     default:
8211       return TRUE;
8212     }
8213 }
8214
8215 static bfd_boolean
8216 elfcore_grok_spu_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
8217 {
8218   char *name;
8219   asection *sect;
8220   size_t len;
8221
8222   /* Use note name as section name.  */
8223   len = note->namesz;
8224   name = bfd_alloc (abfd, len);
8225   if (name == NULL)
8226     return FALSE;
8227   memcpy (name, note->namedata, len);
8228   name[len - 1] = '\0';
8229
8230   sect = bfd_make_section_anyway_with_flags (abfd, name, SEC_HAS_CONTENTS);
8231   if (sect == NULL)
8232     return FALSE;
8233
8234   sect->size            = note->descsz;
8235   sect->filepos         = note->descpos;
8236   sect->alignment_power = 1;
8237
8238   return TRUE;
8239 }
8240
8241 /* Function: elfcore_write_note
8242
8243    Inputs:
8244      buffer to hold note, and current size of buffer
8245      name of note
8246      type of note
8247      data for note
8248      size of data for note
8249
8250    Writes note to end of buffer.  ELF64 notes are written exactly as
8251    for ELF32, despite the current (as of 2006) ELF gabi specifying
8252    that they ought to have 8-byte namesz and descsz field, and have
8253    8-byte alignment.  Other writers, eg. Linux kernel, do the same.
8254
8255    Return:
8256    Pointer to realloc'd buffer, *BUFSIZ updated.  */
8257
8258 char *
8259 elfcore_write_note (bfd *abfd,
8260                     char *buf,
8261                     int *bufsiz,
8262                     const char *name,
8263                     int type,
8264                     const void *input,
8265                     int size)
8266 {
8267   Elf_External_Note *xnp;
8268   size_t namesz;
8269   size_t newspace;
8270   char *dest;
8271
8272   namesz = 0;
8273   if (name != NULL)
8274     namesz = strlen (name) + 1;
8275
8276   newspace = 12 + ((namesz + 3) & -4) + ((size + 3) & -4);
8277
8278   buf = realloc (buf, *bufsiz + newspace);
8279   if (buf == NULL)
8280     return buf;
8281   dest = buf + *bufsiz;
8282   *bufsiz += newspace;
8283   xnp = (Elf_External_Note *) dest;
8284   H_PUT_32 (abfd, namesz, xnp->namesz);
8285   H_PUT_32 (abfd, size, xnp->descsz);
8286   H_PUT_32 (abfd, type, xnp->type);
8287   dest = xnp->name;
8288   if (name != NULL)
8289     {
8290       memcpy (dest, name, namesz);
8291       dest += namesz;
8292       while (namesz & 3)
8293         {
8294           *dest++ = '\0';
8295           ++namesz;
8296         }
8297     }
8298   memcpy (dest, input, size);
8299   dest += size;
8300   while (size & 3)
8301     {
8302       *dest++ = '\0';
8303       ++size;
8304     }
8305   return buf;
8306 }
8307
8308 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
8309 char *
8310 elfcore_write_prpsinfo (bfd  *abfd,
8311                         char *buf,
8312                         int  *bufsiz,
8313                         const char *fname,
8314                         const char *psargs)
8315 {
8316   const char *note_name = "CORE";
8317   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8318
8319   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
8320     {
8321       char *ret;
8322       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
8323                                                  NT_PRPSINFO, fname, psargs);
8324       if (ret != NULL)
8325         return ret;
8326     }
8327
8328 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
8329   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
8330     {
8331 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)
8332       psinfo32_t data;
8333       int note_type = NT_PSINFO;
8334 #else
8335       prpsinfo32_t data;
8336       int note_type = NT_PRPSINFO;
8337 #endif
8338
8339       memset (&data, 0, sizeof (data));
8340       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
8341       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
8342       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8343                                  note_name, note_type, &data, sizeof (data));
8344     }
8345   else
8346 #endif
8347     {
8348 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
8349       psinfo_t data;
8350       int note_type = NT_PSINFO;
8351 #else
8352       prpsinfo_t data;
8353       int note_type = NT_PRPSINFO;
8354 #endif
8355
8356       memset (&data, 0, sizeof (data));
8357       strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
8358       strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
8359       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8360                                  note_name, note_type, &data, sizeof (data));
8361     }
8362 }
8363 #endif  /* PSINFO_T or PRPSINFO_T */
8364
8365 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
8366 char *
8367 elfcore_write_prstatus (bfd *abfd,
8368                         char *buf,
8369                         int *bufsiz,
8370                         long pid,
8371                         int cursig,
8372                         const void *gregs)
8373 {
8374   const char *note_name = "CORE";
8375   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8376
8377   if (bed->elf_backend_write_core_note != NULL)
8378     {
8379       char *ret;
8380       ret = (*bed->elf_backend_write_core_note) (abfd, buf, bufsiz,
8381                                                  NT_PRSTATUS,
8382                                                  pid, cursig, gregs);
8383       if (ret != NULL)
8384         return ret;
8385     }
8386
8387 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
8388   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
8389     {
8390       prstatus32_t prstat;
8391
8392       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
8393       prstat.pr_pid = pid;
8394       prstat.pr_cursig = cursig;
8395       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
8396       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8397                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
8398     }
8399   else
8400 #endif
8401     {
8402       prstatus_t prstat;
8403
8404       memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
8405       prstat.pr_pid = pid;
8406       prstat.pr_cursig = cursig;
8407       memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
8408       return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8409                                  NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
8410     }
8411 }
8412 #endif /* HAVE_PRSTATUS_T */
8413
8414 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
8415 char *
8416 elfcore_write_lwpstatus (bfd *abfd,
8417                          char *buf,
8418                          int *bufsiz,
8419                          long pid,
8420                          int cursig,
8421                          const void *gregs)
8422 {
8423   lwpstatus_t lwpstat;
8424   const char *note_name = "CORE";
8425
8426   memset (&lwpstat, 0, sizeof (lwpstat));
8427   lwpstat.pr_lwpid  = pid >> 16;
8428   lwpstat.pr_cursig = cursig;
8429 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
8430   memcpy (lwpstat.pr_reg, gregs, sizeof (lwpstat.pr_reg));
8431 #elif defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
8432 #if !defined(gregs)
8433   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs,
8434           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs));
8435 #else
8436   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs,
8437           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs));
8438 #endif
8439 #endif
8440   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8441                              NT_LWPSTATUS, &lwpstat, sizeof (lwpstat));
8442 }
8443 #endif /* HAVE_LWPSTATUS_T */
8444
8445 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
8446 char *
8447 elfcore_write_pstatus (bfd *abfd,
8448                        char *buf,
8449                        int *bufsiz,
8450                        long pid,
8451                        int cursig ATTRIBUTE_UNUSED,
8452                        const void *gregs ATTRIBUTE_UNUSED)
8453 {
8454   const char *note_name = "CORE";
8455 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
8456   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8457
8458   if (bed->s->elfclass == ELFCLASS32)
8459     {
8460       pstatus32_t pstat;
8461
8462       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
8463       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
8464       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8465                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
8466       return buf;
8467     }
8468   else
8469 #endif
8470     {
8471       pstatus_t pstat;
8472
8473       memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
8474       pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
8475       buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8476                                 NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
8477       return buf;
8478     }
8479 }
8480 #endif /* HAVE_PSTATUS_T */
8481
8482 char *
8483 elfcore_write_prfpreg (bfd *abfd,
8484                        char *buf,
8485                        int *bufsiz,
8486                        const void *fpregs,
8487                        int size)
8488 {
8489   const char *note_name = "CORE";
8490   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8491                              note_name, NT_FPREGSET, fpregs, size);
8492 }
8493
8494 char *
8495 elfcore_write_prxfpreg (bfd *abfd,
8496                         char *buf,
8497                         int *bufsiz,
8498                         const void *xfpregs,
8499                         int size)
8500 {
8501   char *note_name = "LINUX";
8502   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8503                              note_name, NT_PRXFPREG, xfpregs, size);
8504 }
8505
8506 char *
8507 elfcore_write_ppc_vmx (bfd *abfd,
8508                        char *buf,
8509                        int *bufsiz,
8510                        const void *ppc_vmx,
8511                        int size)
8512 {
8513   char *note_name = "LINUX";
8514   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8515                              note_name, NT_PPC_VMX, ppc_vmx, size);
8516 }
8517
8518 char *
8519 elfcore_write_ppc_vsx (bfd *abfd,
8520                        char *buf,
8521                        int *bufsiz,
8522                        const void *ppc_vsx,
8523                        int size)
8524 {
8525   char *note_name = "LINUX";
8526   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8527                              note_name, NT_PPC_VSX, ppc_vsx, size);
8528 }
8529
8530 char *
8531 elfcore_write_register_note (bfd *abfd,
8532                              char *buf,
8533                              int *bufsiz,
8534                              const char *section,
8535                              const void *data,
8536                              int size)
8537 {
8538   if (strcmp (section, ".reg2") == 0)
8539     return elfcore_write_prfpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
8540   if (strcmp (section, ".reg-xfp") == 0)
8541     return elfcore_write_prxfpreg (abfd, buf, bufsiz, data, size);
8542   if (strcmp (section, ".reg-ppc-vmx") == 0)
8543     return elfcore_write_ppc_vmx (abfd, buf, bufsiz, data, size);
8544   if (strcmp (section, ".reg-ppc-vsx") == 0)
8545     return elfcore_write_ppc_vsx (abfd, buf, bufsiz, data, size);
8546   return NULL;
8547 }
8548
8549 static bfd_boolean
8550 elf_parse_notes (bfd *abfd, char *buf, size_t size, file_ptr offset)
8551 {
8552   char *p;
8553
8554   p = buf;
8555   while (p < buf + size)
8556     {
8557       /* FIXME: bad alignment assumption.  */
8558       Elf_External_Note *xnp = (Elf_External_Note *) p;
8559       Elf_Internal_Note in;
8560
8561       if (offsetof (Elf_External_Note, name) > buf - p + size)
8562         return FALSE;
8563
8564       in.type = H_GET_32 (abfd, xnp->type);
8565
8566       in.namesz = H_GET_32 (abfd, xnp->namesz);
8567       in.namedata = xnp->name;
8568       if (in.namesz > buf - in.namedata + size)
8569         return FALSE;
8570
8571       in.descsz = H_GET_32 (abfd, xnp->descsz);
8572       in.descdata = in.namedata + BFD_ALIGN (in.namesz, 4);
8573       in.descpos = offset + (in.descdata - buf);
8574       if (in.descsz != 0
8575           && (in.descdata >= buf + size
8576               || in.descsz > buf - in.descdata + size))
8577         return FALSE;
8578
8579       switch (bfd_get_format (abfd))
8580         {
8581         default:
8582           return TRUE;
8583
8584         case bfd_core:
8585           if (CONST_STRNEQ (in.namedata, "NetBSD-CORE"))
8586             {
8587               if (! elfcore_grok_netbsd_note (abfd, &in))
8588                 return FALSE;
8589             }
8590           else if (CONST_STRNEQ (in.namedata, "QNX"))
8591             {
8592               if (! elfcore_grok_nto_note (abfd, &in))
8593                 return FALSE;
8594             }
8595           else if (CONST_STRNEQ (in.namedata, "SPU/"))
8596             {
8597               if (! elfcore_grok_spu_note (abfd, &in))
8598                 return FALSE;
8599             }
8600           else
8601             {
8602               if (! elfcore_grok_note (abfd, &in))
8603                 return FALSE;
8604             }
8605           break;
8606
8607         case bfd_object:
8608           if (in.namesz == sizeof "GNU" && strcmp (in.namedata, "GNU") == 0)
8609             {
8610               if (! elfobj_grok_gnu_note (abfd, &in))
8611                 return FALSE;
8612             }
8613           break;
8614         }
8615
8616       p = in.descdata + BFD_ALIGN (in.descsz, 4);
8617     }
8618
8619   return TRUE;
8620 }
8621
8622 static bfd_boolean
8623 elf_read_notes (bfd *abfd, file_ptr offset, bfd_size_type size)
8624 {
8625   char *buf;
8626
8627   if (size <= 0)
8628     return TRUE;
8629
8630   if (bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0)
8631     return FALSE;
8632
8633   buf = bfd_malloc (size);
8634   if (buf == NULL)
8635     return FALSE;
8636
8637   if (bfd_bread (buf, size, abfd) != size
8638       || !elf_parse_notes (abfd, buf, size, offset))
8639     {
8640       free (buf);
8641       return FALSE;
8642     }
8643
8644   free (buf);
8645   return TRUE;
8646 }
8647 \f
8648 /* Providing external access to the ELF program header table.  */
8649
8650 /* Return an upper bound on the number of bytes required to store a
8651    copy of ABFD's program header table entries.  Return -1 if an error
8652    occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
8653
8654 long
8655 bfd_get_elf_phdr_upper_bound (bfd *abfd)
8656 {
8657   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
8658     {
8659       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
8660       return -1;
8661     }
8662
8663   return elf_elfheader (abfd)->e_phnum * sizeof (Elf_Internal_Phdr);
8664 }
8665
8666 /* Copy ABFD's program header table entries to *PHDRS.  The entries
8667    will be stored as an array of Elf_Internal_Phdr structures, as
8668    defined in include/elf/internal.h.  To find out how large the
8669    buffer needs to be, call bfd_get_elf_phdr_upper_bound.
8670
8671    Return the number of program header table entries read, or -1 if an
8672    error occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
8673
8674 int
8675 bfd_get_elf_phdrs (bfd *abfd, void *phdrs)
8676 {
8677   int num_phdrs;
8678
8679   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
8680     {
8681       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
8682       return -1;
8683     }
8684
8685   num_phdrs = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
8686   memcpy (phdrs, elf_tdata (abfd)->phdr,
8687           num_phdrs * sizeof (Elf_Internal_Phdr));
8688
8689   return num_phdrs;
8690 }
8691
8692 enum elf_reloc_type_class
8693 _bfd_elf_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela ATTRIBUTE_UNUSED)
8694 {
8695   return reloc_class_normal;
8696 }
8697
8698 /* For RELA architectures, return the relocation value for a
8699    relocation against a local symbol.  */
8700
8701 bfd_vma
8702 _bfd_elf_rela_local_sym (bfd *abfd,
8703                          Elf_Internal_Sym *sym,
8704                          asection **psec,
8705                          Elf_Internal_Rela *rel)
8706 {
8707   asection *sec = *psec;
8708   bfd_vma relocation;
8709
8710   relocation = (sec->output_section->vma
8711                 + sec->output_offset
8712                 + sym->st_value);
8713   if ((sec->flags & SEC_MERGE)
8714       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION
8715       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
8716     {
8717       rel->r_addend =
8718         _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
8719                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
8720                                     sym->st_value + rel->r_addend);
8721       if (sec != *psec)
8722         {
8723           /* If we have changed the section, and our original section is
8724              marked with SEC_EXCLUDE, it means that the original
8725              SEC_MERGE section has been completely subsumed in some
8726              other SEC_MERGE section.  In this case, we need to leave
8727              some info around for --emit-relocs.  */
8728           if ((sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
8729             sec->kept_section = *psec;
8730           sec = *psec;
8731         }
8732       rel->r_addend -= relocation;
8733       rel->r_addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
8734     }
8735   return relocation;
8736 }
8737
8738 bfd_vma
8739 _bfd_elf_rel_local_sym (bfd *abfd,
8740                         Elf_Internal_Sym *sym,
8741                         asection **psec,
8742                         bfd_vma addend)
8743 {
8744   asection *sec = *psec;
8745
8746   if (sec->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_MERGE)
8747     return sym->st_value + addend;
8748
8749   return _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
8750                                      elf_section_data (sec)->sec_info,
8751                                      sym->st_value + addend);
8752 }
8753
8754 bfd_vma
8755 _bfd_elf_section_offset (bfd *abfd,
8756                          struct bfd_link_info *info,
8757                          asection *sec,
8758                          bfd_vma offset)
8759 {
8760   switch (sec->sec_info_type)
8761     {
8762     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8763       return _bfd_stab_section_offset (sec, elf_section_data (sec)->sec_info,
8764                                        offset);
8765     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8766       return _bfd_elf_eh_frame_section_offset (abfd, info, sec, offset);
8767     default:
8768       return offset;
8769     }
8770 }
8771 \f
8772 /* Create a new BFD as if by bfd_openr.  Rather than opening a file,
8773    reconstruct an ELF file by reading the segments out of remote memory
8774    based on the ELF file header at EHDR_VMA and the ELF program headers it
8775    points to.  If not null, *LOADBASEP is filled in with the difference
8776    between the VMAs from which the segments were read, and the VMAs the
8777    file headers (and hence BFD's idea of each section's VMA) put them at.
8778
8779    The function TARGET_READ_MEMORY is called to copy LEN bytes from the
8780    remote memory at target address VMA into the local buffer at MYADDR; it
8781    should return zero on success or an `errno' code on failure.  TEMPL must
8782    be a BFD for an ELF target with the word size and byte order found in
8783    the remote memory.  */
8784
8785 bfd *
8786 bfd_elf_bfd_from_remote_memory
8787   (bfd *templ,
8788    bfd_vma ehdr_vma,
8789    bfd_vma *loadbasep,
8790    int (*target_read_memory) (bfd_vma, bfd_byte *, int))
8791 {
8792   return (*get_elf_backend_data (templ)->elf_backend_bfd_from_remote_memory)
8793     (templ, ehdr_vma, loadbasep, target_read_memory);
8794 }
8795 \f
8796 long
8797 _bfd_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
8798                                long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
8799                                asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
8800                                long dynsymcount,
8801                                asymbol **dynsyms,
8802                                asymbol **ret)
8803 {
8804   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8805   asection *relplt;
8806   asymbol *s;
8807   const char *relplt_name;
8808   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
8809   arelent *p;
8810   long count, i, n;
8811   size_t size;
8812   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8813   char *names;
8814   asection *plt;
8815
8816   *ret = NULL;
8817
8818   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0)
8819     return 0;
8820
8821   if (dynsymcount <= 0)
8822     return 0;
8823
8824   if (!bed->plt_sym_val)
8825     return 0;
8826
8827   relplt_name = bed->relplt_name;
8828   if (relplt_name == NULL)
8829     relplt_name = bed->rela_plts_and_copies_p ? ".rela.plt" : ".rel.plt";
8830   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, relplt_name);
8831   if (relplt == NULL)
8832     return 0;
8833
8834   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
8835   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd)
8836       || (hdr->sh_type != SHT_REL && hdr->sh_type != SHT_RELA))
8837     return 0;
8838
8839   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
8840   if (plt == NULL)
8841     return 0;
8842
8843   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
8844   if (! (*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
8845     return -1;
8846
8847   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
8848   size = count * sizeof (asymbol);
8849   p = relplt->relocation;
8850   for (i = 0; i < count; i++, p += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
8851     size += strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name) + sizeof ("@plt");
8852
8853   s = *ret = bfd_malloc (size);
8854   if (s == NULL)
8855     return -1;
8856
8857   names = (char *) (s + count);
8858   p = relplt->relocation;
8859   n = 0;
8860   for (i = 0; i < count; i++, p += bed->s->int_rels_per_ext_rel)
8861     {
8862       size_t len;
8863       bfd_vma addr;
8864
8865       addr = bed->plt_sym_val (i, plt, p);
8866       if (addr == (bfd_vma) -1)
8867         continue;
8868
8869       *s = **p->sym_ptr_ptr;
8870       /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
8871          we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
8872       if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
8873         s->flags |= BSF_GLOBAL;
8874       s->flags |= BSF_SYNTHETIC;
8875       s->section = plt;
8876       s->value = addr - plt->vma;
8877       s->name = names;
8878       s->udata.p = NULL;
8879       len = strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name);
8880       memcpy (names, (*p->sym_ptr_ptr)->name, len);
8881       names += len;
8882       memcpy (names, "@plt", sizeof ("@plt"));
8883       names += sizeof ("@plt");
8884       ++s, ++n;
8885     }
8886
8887   return n;
8888 }
8889
8890 /* It is only used by x86-64 so far.  */
8891 asection _bfd_elf_large_com_section
8892   = BFD_FAKE_SECTION (_bfd_elf_large_com_section,
8893                       SEC_IS_COMMON, NULL, "LARGE_COMMON", 0);
8894
8895 void
8896 _bfd_elf_set_osabi (bfd * abfd,
8897                     struct bfd_link_info * link_info ATTRIBUTE_UNUSED)
8898 {
8899   Elf_Internal_Ehdr * i_ehdrp;  /* ELF file header, internal form.  */
8900
8901   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
8902
8903   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = get_elf_backend_data (abfd)->elf_osabi;
8904 }
8905
8906
8907 /* Return TRUE for ELF symbol types that represent functions.
8908    This is the default version of this function, which is sufficient for
8909    most targets.  It returns true if TYPE is STT_FUNC.  */
8910
8911 bfd_boolean
8912 _bfd_elf_is_function_type (unsigned int type)
8913 {
8914   return (type == STT_FUNC);
8915 }