2006-02-10 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 Free Software Foundation, Inc.
5
6    This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
7
8    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9    it under the terms of the GNU General Public License as published by
10    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11    (at your option) any later version.
12
13    This program is distributed in the hope that it will be useful,
14    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16    GNU General Public License for more details.
17
18    You should have received a copy of the GNU General Public License
19    along with this program; if not, write to the Free Software
20    Foundation, Inc., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.  */
21
22 /*
23 SECTION
24         ELF backends
25
26         BFD support for ELF formats is being worked on.
27         Currently, the best supported back ends are for sparc and i386
28         (running svr4 or Solaris 2).
29
30         Documentation of the internals of the support code still needs
31         to be written.  The code is changing quickly enough that we
32         haven't bothered yet.  */
33
34 /* For sparc64-cross-sparc32.  */
35 #define _SYSCALL32
36 #include "bfd.h"
37 #include "sysdep.h"
38 #include "bfdlink.h"
39 #include "libbfd.h"
40 #define ARCH_SIZE 0
41 #include "elf-bfd.h"
42 #include "libiberty.h"
43
44 static int elf_sort_sections (const void *, const void *);
45 static bfd_boolean assign_file_positions_except_relocs (bfd *, struct bfd_link_info *);
46 static bfd_boolean prep_headers (bfd *);
47 static bfd_boolean swap_out_syms (bfd *, struct bfd_strtab_hash **, int) ;
48 static bfd_boolean elfcore_read_notes (bfd *, file_ptr, bfd_size_type) ;
49
50 /* Swap version information in and out.  The version information is
51    currently size independent.  If that ever changes, this code will
52    need to move into elfcode.h.  */
53
54 /* Swap in a Verdef structure.  */
55
56 void
57 _bfd_elf_swap_verdef_in (bfd *abfd,
58                          const Elf_External_Verdef *src,
59                          Elf_Internal_Verdef *dst)
60 {
61   dst->vd_version = H_GET_16 (abfd, src->vd_version);
62   dst->vd_flags   = H_GET_16 (abfd, src->vd_flags);
63   dst->vd_ndx     = H_GET_16 (abfd, src->vd_ndx);
64   dst->vd_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vd_cnt);
65   dst->vd_hash    = H_GET_32 (abfd, src->vd_hash);
66   dst->vd_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vd_aux);
67   dst->vd_next    = H_GET_32 (abfd, src->vd_next);
68 }
69
70 /* Swap out a Verdef structure.  */
71
72 void
73 _bfd_elf_swap_verdef_out (bfd *abfd,
74                           const Elf_Internal_Verdef *src,
75                           Elf_External_Verdef *dst)
76 {
77   H_PUT_16 (abfd, src->vd_version, dst->vd_version);
78   H_PUT_16 (abfd, src->vd_flags, dst->vd_flags);
79   H_PUT_16 (abfd, src->vd_ndx, dst->vd_ndx);
80   H_PUT_16 (abfd, src->vd_cnt, dst->vd_cnt);
81   H_PUT_32 (abfd, src->vd_hash, dst->vd_hash);
82   H_PUT_32 (abfd, src->vd_aux, dst->vd_aux);
83   H_PUT_32 (abfd, src->vd_next, dst->vd_next);
84 }
85
86 /* Swap in a Verdaux structure.  */
87
88 void
89 _bfd_elf_swap_verdaux_in (bfd *abfd,
90                           const Elf_External_Verdaux *src,
91                           Elf_Internal_Verdaux *dst)
92 {
93   dst->vda_name = H_GET_32 (abfd, src->vda_name);
94   dst->vda_next = H_GET_32 (abfd, src->vda_next);
95 }
96
97 /* Swap out a Verdaux structure.  */
98
99 void
100 _bfd_elf_swap_verdaux_out (bfd *abfd,
101                            const Elf_Internal_Verdaux *src,
102                            Elf_External_Verdaux *dst)
103 {
104   H_PUT_32 (abfd, src->vda_name, dst->vda_name);
105   H_PUT_32 (abfd, src->vda_next, dst->vda_next);
106 }
107
108 /* Swap in a Verneed structure.  */
109
110 void
111 _bfd_elf_swap_verneed_in (bfd *abfd,
112                           const Elf_External_Verneed *src,
113                           Elf_Internal_Verneed *dst)
114 {
115   dst->vn_version = H_GET_16 (abfd, src->vn_version);
116   dst->vn_cnt     = H_GET_16 (abfd, src->vn_cnt);
117   dst->vn_file    = H_GET_32 (abfd, src->vn_file);
118   dst->vn_aux     = H_GET_32 (abfd, src->vn_aux);
119   dst->vn_next    = H_GET_32 (abfd, src->vn_next);
120 }
121
122 /* Swap out a Verneed structure.  */
123
124 void
125 _bfd_elf_swap_verneed_out (bfd *abfd,
126                            const Elf_Internal_Verneed *src,
127                            Elf_External_Verneed *dst)
128 {
129   H_PUT_16 (abfd, src->vn_version, dst->vn_version);
130   H_PUT_16 (abfd, src->vn_cnt, dst->vn_cnt);
131   H_PUT_32 (abfd, src->vn_file, dst->vn_file);
132   H_PUT_32 (abfd, src->vn_aux, dst->vn_aux);
133   H_PUT_32 (abfd, src->vn_next, dst->vn_next);
134 }
135
136 /* Swap in a Vernaux structure.  */
137
138 void
139 _bfd_elf_swap_vernaux_in (bfd *abfd,
140                           const Elf_External_Vernaux *src,
141                           Elf_Internal_Vernaux *dst)
142 {
143   dst->vna_hash  = H_GET_32 (abfd, src->vna_hash);
144   dst->vna_flags = H_GET_16 (abfd, src->vna_flags);
145   dst->vna_other = H_GET_16 (abfd, src->vna_other);
146   dst->vna_name  = H_GET_32 (abfd, src->vna_name);
147   dst->vna_next  = H_GET_32 (abfd, src->vna_next);
148 }
149
150 /* Swap out a Vernaux structure.  */
151
152 void
153 _bfd_elf_swap_vernaux_out (bfd *abfd,
154                            const Elf_Internal_Vernaux *src,
155                            Elf_External_Vernaux *dst)
156 {
157   H_PUT_32 (abfd, src->vna_hash, dst->vna_hash);
158   H_PUT_16 (abfd, src->vna_flags, dst->vna_flags);
159   H_PUT_16 (abfd, src->vna_other, dst->vna_other);
160   H_PUT_32 (abfd, src->vna_name, dst->vna_name);
161   H_PUT_32 (abfd, src->vna_next, dst->vna_next);
162 }
163
164 /* Swap in a Versym structure.  */
165
166 void
167 _bfd_elf_swap_versym_in (bfd *abfd,
168                          const Elf_External_Versym *src,
169                          Elf_Internal_Versym *dst)
170 {
171   dst->vs_vers = H_GET_16 (abfd, src->vs_vers);
172 }
173
174 /* Swap out a Versym structure.  */
175
176 void
177 _bfd_elf_swap_versym_out (bfd *abfd,
178                           const Elf_Internal_Versym *src,
179                           Elf_External_Versym *dst)
180 {
181   H_PUT_16 (abfd, src->vs_vers, dst->vs_vers);
182 }
183
184 /* Standard ELF hash function.  Do not change this function; you will
185    cause invalid hash tables to be generated.  */
186
187 unsigned long
188 bfd_elf_hash (const char *namearg)
189 {
190   const unsigned char *name = (const unsigned char *) namearg;
191   unsigned long h = 0;
192   unsigned long g;
193   int ch;
194
195   while ((ch = *name++) != '\0')
196     {
197       h = (h << 4) + ch;
198       if ((g = (h & 0xf0000000)) != 0)
199         {
200           h ^= g >> 24;
201           /* The ELF ABI says `h &= ~g', but this is equivalent in
202              this case and on some machines one insn instead of two.  */
203           h ^= g;
204         }
205     }
206   return h & 0xffffffff;
207 }
208
209 bfd_boolean
210 bfd_elf_mkobject (bfd *abfd)
211 {
212   /* This just does initialization.  */
213   /* coff_mkobject zalloc's space for tdata.coff_obj_data ...  */
214   elf_tdata (abfd) = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct elf_obj_tdata));
215   if (elf_tdata (abfd) == 0)
216     return FALSE;
217   /* Since everything is done at close time, do we need any
218      initialization?  */
219
220   return TRUE;
221 }
222
223 bfd_boolean
224 bfd_elf_mkcorefile (bfd *abfd)
225 {
226   /* I think this can be done just like an object file.  */
227   return bfd_elf_mkobject (abfd);
228 }
229
230 char *
231 bfd_elf_get_str_section (bfd *abfd, unsigned int shindex)
232 {
233   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
234   bfd_byte *shstrtab = NULL;
235   file_ptr offset;
236   bfd_size_type shstrtabsize;
237
238   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
239   if (i_shdrp == 0 || i_shdrp[shindex] == 0)
240     return NULL;
241
242   shstrtab = i_shdrp[shindex]->contents;
243   if (shstrtab == NULL)
244     {
245       /* No cached one, attempt to read, and cache what we read.  */
246       offset = i_shdrp[shindex]->sh_offset;
247       shstrtabsize = i_shdrp[shindex]->sh_size;
248
249       /* Allocate and clear an extra byte at the end, to prevent crashes
250          in case the string table is not terminated.  */
251       if (shstrtabsize + 1 == 0
252           || (shstrtab = bfd_alloc (abfd, shstrtabsize + 1)) == NULL
253           || bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0)
254         shstrtab = NULL;
255       else if (bfd_bread (shstrtab, shstrtabsize, abfd) != shstrtabsize)
256         {
257           if (bfd_get_error () != bfd_error_system_call)
258             bfd_set_error (bfd_error_file_truncated);
259           shstrtab = NULL;
260         }
261       else
262         shstrtab[shstrtabsize] = '\0';
263       i_shdrp[shindex]->contents = shstrtab;
264     }
265   return (char *) shstrtab;
266 }
267
268 char *
269 bfd_elf_string_from_elf_section (bfd *abfd,
270                                  unsigned int shindex,
271                                  unsigned int strindex)
272 {
273   Elf_Internal_Shdr *hdr;
274
275   if (strindex == 0)
276     return "";
277
278   hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
279
280   if (hdr->contents == NULL
281       && bfd_elf_get_str_section (abfd, shindex) == NULL)
282     return NULL;
283
284   if (strindex >= hdr->sh_size)
285     {
286       unsigned int shstrndx = elf_elfheader(abfd)->e_shstrndx;
287       (*_bfd_error_handler)
288         (_("%B: invalid string offset %u >= %lu for section `%s'"),
289          abfd, strindex, (unsigned long) hdr->sh_size,
290          (shindex == shstrndx && strindex == hdr->sh_name
291           ? ".shstrtab"
292           : bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shstrndx, hdr->sh_name)));
293       return "";
294     }
295
296   return ((char *) hdr->contents) + strindex;
297 }
298
299 /* Read and convert symbols to internal format.
300    SYMCOUNT specifies the number of symbols to read, starting from
301    symbol SYMOFFSET.  If any of INTSYM_BUF, EXTSYM_BUF or EXTSHNDX_BUF
302    are non-NULL, they are used to store the internal symbols, external
303    symbols, and symbol section index extensions, respectively.  */
304
305 Elf_Internal_Sym *
306 bfd_elf_get_elf_syms (bfd *ibfd,
307                       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
308                       size_t symcount,
309                       size_t symoffset,
310                       Elf_Internal_Sym *intsym_buf,
311                       void *extsym_buf,
312                       Elf_External_Sym_Shndx *extshndx_buf)
313 {
314   Elf_Internal_Shdr *shndx_hdr;
315   void *alloc_ext;
316   const bfd_byte *esym;
317   Elf_External_Sym_Shndx *alloc_extshndx;
318   Elf_External_Sym_Shndx *shndx;
319   Elf_Internal_Sym *isym;
320   Elf_Internal_Sym *isymend;
321   const struct elf_backend_data *bed;
322   size_t extsym_size;
323   bfd_size_type amt;
324   file_ptr pos;
325
326   if (symcount == 0)
327     return intsym_buf;
328
329   /* Normal syms might have section extension entries.  */
330   shndx_hdr = NULL;
331   if (symtab_hdr == &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr)
332     shndx_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_shndx_hdr;
333
334   /* Read the symbols.  */
335   alloc_ext = NULL;
336   alloc_extshndx = NULL;
337   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
338   extsym_size = bed->s->sizeof_sym;
339   amt = symcount * extsym_size;
340   pos = symtab_hdr->sh_offset + symoffset * extsym_size;
341   if (extsym_buf == NULL)
342     {
343       alloc_ext = bfd_malloc2 (symcount, extsym_size);
344       extsym_buf = alloc_ext;
345     }
346   if (extsym_buf == NULL
347       || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
348       || bfd_bread (extsym_buf, amt, ibfd) != amt)
349     {
350       intsym_buf = NULL;
351       goto out;
352     }
353
354   if (shndx_hdr == NULL || shndx_hdr->sh_size == 0)
355     extshndx_buf = NULL;
356   else
357     {
358       amt = symcount * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
359       pos = shndx_hdr->sh_offset + symoffset * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
360       if (extshndx_buf == NULL)
361         {
362           alloc_extshndx = bfd_malloc2 (symcount,
363                                         sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
364           extshndx_buf = alloc_extshndx;
365         }
366       if (extshndx_buf == NULL
367           || bfd_seek (ibfd, pos, SEEK_SET) != 0
368           || bfd_bread (extshndx_buf, amt, ibfd) != amt)
369         {
370           intsym_buf = NULL;
371           goto out;
372         }
373     }
374
375   if (intsym_buf == NULL)
376     {
377       intsym_buf = bfd_malloc2 (symcount, sizeof (Elf_Internal_Sym));
378       if (intsym_buf == NULL)
379         goto out;
380     }
381
382   /* Convert the symbols to internal form.  */
383   isymend = intsym_buf + symcount;
384   for (esym = extsym_buf, isym = intsym_buf, shndx = extshndx_buf;
385        isym < isymend;
386        esym += extsym_size, isym++, shndx = shndx != NULL ? shndx + 1 : NULL)
387     (*bed->s->swap_symbol_in) (ibfd, esym, shndx, isym);
388
389  out:
390   if (alloc_ext != NULL)
391     free (alloc_ext);
392   if (alloc_extshndx != NULL)
393     free (alloc_extshndx);
394
395   return intsym_buf;
396 }
397
398 /* Look up a symbol name.  */
399 const char *
400 bfd_elf_sym_name (bfd *abfd,
401                   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr,
402                   Elf_Internal_Sym *isym,
403                   asection *sym_sec)
404 {
405   const char *name;
406   unsigned int iname = isym->st_name;
407   unsigned int shindex = symtab_hdr->sh_link;
408
409   if (iname == 0 && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION
410       /* Check for a bogus st_shndx to avoid crashing.  */
411       && isym->st_shndx < elf_numsections (abfd)
412       && !(isym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && isym->st_shndx <= SHN_HIRESERVE))
413     {
414       iname = elf_elfsections (abfd)[isym->st_shndx]->sh_name;
415       shindex = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
416     }
417
418   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shindex, iname);
419   if (name == NULL)
420     name = "(null)";
421   else if (sym_sec && *name == '\0')
422     name = bfd_section_name (abfd, sym_sec);
423
424   return name;
425 }
426
427 /* Elf_Internal_Shdr->contents is an array of these for SHT_GROUP
428    sections.  The first element is the flags, the rest are section
429    pointers.  */
430
431 typedef union elf_internal_group {
432   Elf_Internal_Shdr *shdr;
433   unsigned int flags;
434 } Elf_Internal_Group;
435
436 /* Return the name of the group signature symbol.  Why isn't the
437    signature just a string?  */
438
439 static const char *
440 group_signature (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *ghdr)
441 {
442   Elf_Internal_Shdr *hdr;
443   unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
444   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
445   Elf_Internal_Sym isym;
446
447   /* First we need to ensure the symbol table is available.  Make sure
448      that it is a symbol table section.  */
449   hdr = elf_elfsections (abfd) [ghdr->sh_link];
450   if (hdr->sh_type != SHT_SYMTAB
451       || ! bfd_section_from_shdr (abfd, ghdr->sh_link))
452     return NULL;
453
454   /* Go read the symbol.  */
455   hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
456   if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, 1, ghdr->sh_info,
457                             &isym, esym, &eshndx) == NULL)
458     return NULL;
459
460   return bfd_elf_sym_name (abfd, hdr, &isym, NULL);
461 }
462
463 /* Set next_in_group list pointer, and group name for NEWSECT.  */
464
465 static bfd_boolean
466 setup_group (bfd *abfd, Elf_Internal_Shdr *hdr, asection *newsect)
467 {
468   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
469
470   /* If num_group is zero, read in all SHT_GROUP sections.  The count
471      is set to -1 if there are no SHT_GROUP sections.  */
472   if (num_group == 0)
473     {
474       unsigned int i, shnum;
475
476       /* First count the number of groups.  If we have a SHT_GROUP
477          section with just a flag word (ie. sh_size is 4), ignore it.  */
478       shnum = elf_numsections (abfd);
479       num_group = 0;
480       for (i = 0; i < shnum; i++)
481         {
482           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
483           if (shdr->sh_type == SHT_GROUP && shdr->sh_size >= 8)
484             num_group += 1;
485         }
486
487       if (num_group == 0)
488         {
489           num_group = (unsigned) -1;
490           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
491         }
492       else
493         {
494           /* We keep a list of elf section headers for group sections,
495              so we can find them quickly.  */
496           bfd_size_type amt;
497
498           elf_tdata (abfd)->num_group = num_group;
499           elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr
500             = bfd_alloc2 (abfd, num_group, sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
501           if (elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr == NULL)
502             return FALSE;
503
504           num_group = 0;
505           for (i = 0; i < shnum; i++)
506             {
507               Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_elfsections (abfd)[i];
508               if (shdr->sh_type == SHT_GROUP && shdr->sh_size >= 8)
509                 {
510                   unsigned char *src;
511                   Elf_Internal_Group *dest;
512
513                   /* Add to list of sections.  */
514                   elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[num_group] = shdr;
515                   num_group += 1;
516
517                   /* Read the raw contents.  */
518                   BFD_ASSERT (sizeof (*dest) >= 4);
519                   amt = shdr->sh_size * sizeof (*dest) / 4;
520                   shdr->contents = bfd_alloc2 (abfd, shdr->sh_size,
521                                                sizeof (*dest) / 4);
522                   if (shdr->contents == NULL
523                       || bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
524                       || (bfd_bread (shdr->contents, shdr->sh_size, abfd)
525                           != shdr->sh_size))
526                     return FALSE;
527
528                   /* Translate raw contents, a flag word followed by an
529                      array of elf section indices all in target byte order,
530                      to the flag word followed by an array of elf section
531                      pointers.  */
532                   src = shdr->contents + shdr->sh_size;
533                   dest = (Elf_Internal_Group *) (shdr->contents + amt);
534                   while (1)
535                     {
536                       unsigned int idx;
537
538                       src -= 4;
539                       --dest;
540                       idx = H_GET_32 (abfd, src);
541                       if (src == shdr->contents)
542                         {
543                           dest->flags = idx;
544                           if (shdr->bfd_section != NULL && (idx & GRP_COMDAT))
545                             shdr->bfd_section->flags
546                               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
547                           break;
548                         }
549                       if (idx >= shnum)
550                         {
551                           ((*_bfd_error_handler)
552                            (_("%B: invalid SHT_GROUP entry"), abfd));
553                           idx = 0;
554                         }
555                       dest->shdr = elf_elfsections (abfd)[idx];
556                     }
557                 }
558             }
559         }
560     }
561
562   if (num_group != (unsigned) -1)
563     {
564       unsigned int i;
565
566       for (i = 0; i < num_group; i++)
567         {
568           Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
569           Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
570           unsigned int n_elt = shdr->sh_size / 4;
571
572           /* Look through this group's sections to see if current
573              section is a member.  */
574           while (--n_elt != 0)
575             if ((++idx)->shdr == hdr)
576               {
577                 asection *s = NULL;
578
579                 /* We are a member of this group.  Go looking through
580                    other members to see if any others are linked via
581                    next_in_group.  */
582                 idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
583                 n_elt = shdr->sh_size / 4;
584                 while (--n_elt != 0)
585                   if ((s = (++idx)->shdr->bfd_section) != NULL
586                       && elf_next_in_group (s) != NULL)
587                     break;
588                 if (n_elt != 0)
589                   {
590                     /* Snarf the group name from other member, and
591                        insert current section in circular list.  */
592                     elf_group_name (newsect) = elf_group_name (s);
593                     elf_next_in_group (newsect) = elf_next_in_group (s);
594                     elf_next_in_group (s) = newsect;
595                   }
596                 else
597                   {
598                     const char *gname;
599
600                     gname = group_signature (abfd, shdr);
601                     if (gname == NULL)
602                       return FALSE;
603                     elf_group_name (newsect) = gname;
604
605                     /* Start a circular list with one element.  */
606                     elf_next_in_group (newsect) = newsect;
607                   }
608
609                 /* If the group section has been created, point to the
610                    new member.  */
611                 if (shdr->bfd_section != NULL)
612                   elf_next_in_group (shdr->bfd_section) = newsect;
613
614                 i = num_group - 1;
615                 break;
616               }
617         }
618     }
619
620   if (elf_group_name (newsect) == NULL)
621     {
622       (*_bfd_error_handler) (_("%B: no group info for section %A"),
623                              abfd, newsect);
624     }
625   return TRUE;
626 }
627
628 bfd_boolean
629 _bfd_elf_setup_sections (bfd *abfd)
630 {
631   unsigned int i;
632   unsigned int num_group = elf_tdata (abfd)->num_group;
633   bfd_boolean result = TRUE;
634   asection *s;
635
636   /* Process SHF_LINK_ORDER.  */
637   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
638     {
639       Elf_Internal_Shdr *this_hdr = &elf_section_data (s)->this_hdr;
640       if ((this_hdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
641         {
642           unsigned int elfsec = this_hdr->sh_link;
643           /* FIXME: The old Intel compiler and old strip/objcopy may
644              not set the sh_link or sh_info fields.  Hence we could
645              get the situation where elfsec is 0.  */
646           if (elfsec == 0)
647             {
648               const struct elf_backend_data *bed
649                 = get_elf_backend_data (abfd);
650               if (bed->link_order_error_handler)
651                 bed->link_order_error_handler
652                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
653                    abfd, s);
654             }
655           else
656             {
657               asection *link;
658
659               this_hdr = elf_elfsections (abfd)[elfsec];
660
661               /* PR 1991, 2008:
662                  Some strip/objcopy may leave an incorrect value in
663                  sh_link.  We don't want to proceed.  */
664               link = this_hdr->bfd_section;
665               if (link == NULL)
666                 {
667                   (*_bfd_error_handler)
668                     (_("%B: sh_link [%d] in section `%A' is incorrect"),
669                      s->owner, s, elfsec);
670                   result = FALSE;
671                 }
672
673               elf_linked_to_section (s) = link;
674             }
675         }
676     }
677
678   /* Process section groups.  */
679   if (num_group == (unsigned) -1)
680     return result;
681
682   for (i = 0; i < num_group; i++)
683     {
684       Elf_Internal_Shdr *shdr = elf_tdata (abfd)->group_sect_ptr[i];
685       Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) shdr->contents;
686       unsigned int n_elt = shdr->sh_size / 4;
687
688       while (--n_elt != 0)
689         if ((++idx)->shdr->bfd_section)
690           elf_sec_group (idx->shdr->bfd_section) = shdr->bfd_section;
691         else if (idx->shdr->sh_type == SHT_RELA
692                  || idx->shdr->sh_type == SHT_REL)
693           /* We won't include relocation sections in section groups in
694              output object files. We adjust the group section size here
695              so that relocatable link will work correctly when
696              relocation sections are in section group in input object
697              files.  */
698           shdr->bfd_section->size -= 4;
699         else
700           {
701             /* There are some unknown sections in the group.  */
702             (*_bfd_error_handler)
703               (_("%B: unknown [%d] section `%s' in group [%s]"),
704                abfd,
705                (unsigned int) idx->shdr->sh_type,
706                bfd_elf_string_from_elf_section (abfd,
707                                                 (elf_elfheader (abfd)
708                                                  ->e_shstrndx),
709                                                 idx->shdr->sh_name),
710                shdr->bfd_section->name);
711             result = FALSE;
712           }
713     }
714   return result;
715 }
716
717 bfd_boolean
718 bfd_elf_is_group_section (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, const asection *sec)
719 {
720   return elf_next_in_group (sec) != NULL;
721 }
722
723 /* Make a BFD section from an ELF section.  We store a pointer to the
724    BFD section in the bfd_section field of the header.  */
725
726 bfd_boolean
727 _bfd_elf_make_section_from_shdr (bfd *abfd,
728                                  Elf_Internal_Shdr *hdr,
729                                  const char *name,
730                                  int shindex)
731 {
732   asection *newsect;
733   flagword flags;
734   const struct elf_backend_data *bed;
735
736   if (hdr->bfd_section != NULL)
737     {
738       BFD_ASSERT (strcmp (name,
739                           bfd_get_section_name (abfd, hdr->bfd_section)) == 0);
740       return TRUE;
741     }
742
743   newsect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
744   if (newsect == NULL)
745     return FALSE;
746
747   hdr->bfd_section = newsect;
748   elf_section_data (newsect)->this_hdr = *hdr;
749   elf_section_data (newsect)->this_idx = shindex;
750
751   /* Always use the real type/flags.  */
752   elf_section_type (newsect) = hdr->sh_type;
753   elf_section_flags (newsect) = hdr->sh_flags;
754
755   newsect->filepos = hdr->sh_offset;
756
757   if (! bfd_set_section_vma (abfd, newsect, hdr->sh_addr)
758       || ! bfd_set_section_size (abfd, newsect, hdr->sh_size)
759       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, newsect,
760                                       bfd_log2 ((bfd_vma) hdr->sh_addralign)))
761     return FALSE;
762
763   flags = SEC_NO_FLAGS;
764   if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
765     flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
766   if (hdr->sh_type == SHT_GROUP)
767     flags |= SEC_GROUP | SEC_EXCLUDE;
768   if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
769     {
770       flags |= SEC_ALLOC;
771       if (hdr->sh_type != SHT_NOBITS)
772         flags |= SEC_LOAD;
773     }
774   if ((hdr->sh_flags & SHF_WRITE) == 0)
775     flags |= SEC_READONLY;
776   if ((hdr->sh_flags & SHF_EXECINSTR) != 0)
777     flags |= SEC_CODE;
778   else if ((flags & SEC_LOAD) != 0)
779     flags |= SEC_DATA;
780   if ((hdr->sh_flags & SHF_MERGE) != 0)
781     {
782       flags |= SEC_MERGE;
783       newsect->entsize = hdr->sh_entsize;
784       if ((hdr->sh_flags & SHF_STRINGS) != 0)
785         flags |= SEC_STRINGS;
786     }
787   if (hdr->sh_flags & SHF_GROUP)
788     if (!setup_group (abfd, hdr, newsect))
789       return FALSE;
790   if ((hdr->sh_flags & SHF_TLS) != 0)
791     flags |= SEC_THREAD_LOCAL;
792
793   if ((flags & SEC_ALLOC) == 0)
794     {
795       /* The debugging sections appear to be recognized only by name,
796          not any sort of flag.  Their SEC_ALLOC bits are cleared.  */
797       static const struct
798         {
799           const char *name;
800           int len;
801         } debug_sections [] =
802         {
803           { "debug",             5  },  /* 'd' */
804           { NULL,                0  },  /* 'e' */
805           { NULL,                0  },  /* 'f' */
806           { "gnu.linkonce.wi.", 17 },   /* 'g' */
807           { NULL,                0  },  /* 'h' */
808           { NULL,                0  },  /* 'i' */
809           { NULL,                0  },  /* 'j' */
810           { NULL,                0  },  /* 'k' */
811           { "line",              4  },  /* 'l' */
812           { NULL,                0  },  /* 'm' */
813           { NULL,                0  },  /* 'n' */
814           { NULL,                0  },  /* 'o' */
815           { NULL,                0  },  /* 'p' */
816           { NULL,                0  },  /* 'q' */
817           { NULL,                0  },  /* 'r' */
818           { "stab",              4  }   /* 's' */
819         };
820       
821       if (name [0] == '.')
822         {
823           int i = name [1] - 'd';
824           if (i >= 0
825               && i < (int) ARRAY_SIZE (debug_sections)
826               && debug_sections [i].name != NULL
827               && strncmp (&name [1], debug_sections [i].name,
828                           debug_sections [i].len) == 0)
829             flags |= SEC_DEBUGGING;
830         }
831     }
832
833   /* As a GNU extension, if the name begins with .gnu.linkonce, we
834      only link a single copy of the section.  This is used to support
835      g++.  g++ will emit each template expansion in its own section.
836      The symbols will be defined as weak, so that multiple definitions
837      are permitted.  The GNU linker extension is to actually discard
838      all but one of the sections.  */
839   if (strncmp (name, ".gnu.linkonce", sizeof ".gnu.linkonce" - 1) == 0
840       && elf_next_in_group (newsect) == NULL)
841     flags |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
842
843   bed = get_elf_backend_data (abfd);
844   if (bed->elf_backend_section_flags)
845     if (! bed->elf_backend_section_flags (&flags, hdr))
846       return FALSE;
847
848   if (! bfd_set_section_flags (abfd, newsect, flags))
849     return FALSE;
850
851   if ((flags & SEC_ALLOC) != 0)
852     {
853       Elf_Internal_Phdr *phdr;
854       unsigned int i;
855
856       /* Look through the phdrs to see if we need to adjust the lma.
857          If all the p_paddr fields are zero, we ignore them, since
858          some ELF linkers produce such output.  */
859       phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
860       for (i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
861         {
862           if (phdr->p_paddr != 0)
863             break;
864         }
865       if (i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum)
866         {
867           phdr = elf_tdata (abfd)->phdr;
868           for (i = 0; i < elf_elfheader (abfd)->e_phnum; i++, phdr++)
869             {
870               /* This section is part of this segment if its file
871                  offset plus size lies within the segment's memory
872                  span and, if the section is loaded, the extent of the
873                  loaded data lies within the extent of the segment.
874
875                  Note - we used to check the p_paddr field as well, and
876                  refuse to set the LMA if it was 0.  This is wrong
877                  though, as a perfectly valid initialised segment can
878                  have a p_paddr of zero.  Some architectures, eg ARM,
879                  place special significance on the address 0 and
880                  executables need to be able to have a segment which
881                  covers this address.  */
882               if (phdr->p_type == PT_LOAD
883                   && (bfd_vma) hdr->sh_offset >= phdr->p_offset
884                   && (hdr->sh_offset + hdr->sh_size
885                       <= phdr->p_offset + phdr->p_memsz)
886                   && ((flags & SEC_LOAD) == 0
887                       || (hdr->sh_offset + hdr->sh_size
888                           <= phdr->p_offset + phdr->p_filesz)))
889                 {
890                   if ((flags & SEC_LOAD) == 0)
891                     newsect->lma = (phdr->p_paddr
892                                     + hdr->sh_addr - phdr->p_vaddr);
893                   else
894                     /* We used to use the same adjustment for SEC_LOAD
895                        sections, but that doesn't work if the segment
896                        is packed with code from multiple VMAs.
897                        Instead we calculate the section LMA based on
898                        the segment LMA.  It is assumed that the
899                        segment will contain sections with contiguous
900                        LMAs, even if the VMAs are not.  */
901                     newsect->lma = (phdr->p_paddr
902                                     + hdr->sh_offset - phdr->p_offset);
903
904                   /* With contiguous segments, we can't tell from file
905                      offsets whether a section with zero size should
906                      be placed at the end of one segment or the
907                      beginning of the next.  Decide based on vaddr.  */
908                   if (hdr->sh_addr >= phdr->p_vaddr
909                       && (hdr->sh_addr + hdr->sh_size
910                           <= phdr->p_vaddr + phdr->p_memsz))
911                     break;
912                 }
913             }
914         }
915     }
916
917   return TRUE;
918 }
919
920 /*
921 INTERNAL_FUNCTION
922         bfd_elf_find_section
923
924 SYNOPSIS
925         struct elf_internal_shdr *bfd_elf_find_section (bfd *abfd, char *name);
926
927 DESCRIPTION
928         Helper functions for GDB to locate the string tables.
929         Since BFD hides string tables from callers, GDB needs to use an
930         internal hook to find them.  Sun's .stabstr, in particular,
931         isn't even pointed to by the .stab section, so ordinary
932         mechanisms wouldn't work to find it, even if we had some.
933 */
934
935 struct elf_internal_shdr *
936 bfd_elf_find_section (bfd *abfd, char *name)
937 {
938   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
939   char *shstrtab;
940   unsigned int max;
941   unsigned int i;
942
943   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
944   if (i_shdrp != NULL)
945     {
946       shstrtab = bfd_elf_get_str_section (abfd,
947                                           elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx);
948       if (shstrtab != NULL)
949         {
950           max = elf_numsections (abfd);
951           for (i = 1; i < max; i++)
952             if (!strcmp (&shstrtab[i_shdrp[i]->sh_name], name))
953               return i_shdrp[i];
954         }
955     }
956   return 0;
957 }
958
959 const char *const bfd_elf_section_type_names[] = {
960   "SHT_NULL", "SHT_PROGBITS", "SHT_SYMTAB", "SHT_STRTAB",
961   "SHT_RELA", "SHT_HASH", "SHT_DYNAMIC", "SHT_NOTE",
962   "SHT_NOBITS", "SHT_REL", "SHT_SHLIB", "SHT_DYNSYM",
963 };
964
965 /* ELF relocs are against symbols.  If we are producing relocatable
966    output, and the reloc is against an external symbol, and nothing
967    has given us any additional addend, the resulting reloc will also
968    be against the same symbol.  In such a case, we don't want to
969    change anything about the way the reloc is handled, since it will
970    all be done at final link time.  Rather than put special case code
971    into bfd_perform_relocation, all the reloc types use this howto
972    function.  It just short circuits the reloc if producing
973    relocatable output against an external symbol.  */
974
975 bfd_reloc_status_type
976 bfd_elf_generic_reloc (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
977                        arelent *reloc_entry,
978                        asymbol *symbol,
979                        void *data ATTRIBUTE_UNUSED,
980                        asection *input_section,
981                        bfd *output_bfd,
982                        char **error_message ATTRIBUTE_UNUSED)
983 {
984   if (output_bfd != NULL
985       && (symbol->flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
986       && (! reloc_entry->howto->partial_inplace
987           || reloc_entry->addend == 0))
988     {
989       reloc_entry->address += input_section->output_offset;
990       return bfd_reloc_ok;
991     }
992
993   return bfd_reloc_continue;
994 }
995 \f
996 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
997
998 static void
999 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1000                             asection *sec)
1001 {
1002   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE);
1003   sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_NONE;
1004 }
1005
1006 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
1007
1008 bfd_boolean
1009 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
1010 {
1011   bfd *ibfd;
1012   asection *sec;
1013
1014   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
1015     return FALSE;
1016
1017   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1018     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
1019       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
1020         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
1021             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
1022           {
1023             struct bfd_elf_section_data *secdata;
1024
1025             secdata = elf_section_data (sec);
1026             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
1027                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
1028                                           sec, &secdata->sec_info))
1029               return FALSE;
1030             else if (secdata->sec_info)
1031               sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_MERGE;
1032           }
1033
1034   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
1035     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
1036                          merge_sections_remove_hook);
1037   return TRUE;
1038 }
1039
1040 void
1041 _bfd_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
1042 {
1043   sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
1044   sec->output_offset = sec->vma;
1045   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
1046     return;
1047
1048   sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS;
1049 }
1050 \f
1051 /* Copy the program header and other data from one object module to
1052    another.  */
1053
1054 bfd_boolean
1055 _bfd_elf_copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
1056 {
1057   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
1058       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
1059     return TRUE;
1060
1061   BFD_ASSERT (!elf_flags_init (obfd)
1062               || (elf_elfheader (obfd)->e_flags
1063                   == elf_elfheader (ibfd)->e_flags));
1064
1065   elf_gp (obfd) = elf_gp (ibfd);
1066   elf_elfheader (obfd)->e_flags = elf_elfheader (ibfd)->e_flags;
1067   elf_flags_init (obfd) = TRUE;
1068   return TRUE;
1069 }
1070
1071 /* Print out the program headers.  */
1072
1073 bfd_boolean
1074 _bfd_elf_print_private_bfd_data (bfd *abfd, void *farg)
1075 {
1076   FILE *f = farg;
1077   Elf_Internal_Phdr *p;
1078   asection *s;
1079   bfd_byte *dynbuf = NULL;
1080
1081   p = elf_tdata (abfd)->phdr;
1082   if (p != NULL)
1083     {
1084       unsigned int i, c;
1085
1086       fprintf (f, _("\nProgram Header:\n"));
1087       c = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
1088       for (i = 0; i < c; i++, p++)
1089         {
1090           const char *pt;
1091           char buf[20];
1092
1093           switch (p->p_type)
1094             {
1095             case PT_NULL: pt = "NULL"; break;
1096             case PT_LOAD: pt = "LOAD"; break;
1097             case PT_DYNAMIC: pt = "DYNAMIC"; break;
1098             case PT_INTERP: pt = "INTERP"; break;
1099             case PT_NOTE: pt = "NOTE"; break;
1100             case PT_SHLIB: pt = "SHLIB"; break;
1101             case PT_PHDR: pt = "PHDR"; break;
1102             case PT_TLS: pt = "TLS"; break;
1103             case PT_GNU_EH_FRAME: pt = "EH_FRAME"; break;
1104             case PT_GNU_STACK: pt = "STACK"; break;
1105             case PT_GNU_RELRO: pt = "RELRO"; break;
1106             default: sprintf (buf, "0x%lx", p->p_type); pt = buf; break;
1107             }
1108           fprintf (f, "%8s off    0x", pt);
1109           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_offset);
1110           fprintf (f, " vaddr 0x");
1111           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_vaddr);
1112           fprintf (f, " paddr 0x");
1113           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_paddr);
1114           fprintf (f, " align 2**%u\n", bfd_log2 (p->p_align));
1115           fprintf (f, "         filesz 0x");
1116           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_filesz);
1117           fprintf (f, " memsz 0x");
1118           bfd_fprintf_vma (abfd, f, p->p_memsz);
1119           fprintf (f, " flags %c%c%c",
1120                    (p->p_flags & PF_R) != 0 ? 'r' : '-',
1121                    (p->p_flags & PF_W) != 0 ? 'w' : '-',
1122                    (p->p_flags & PF_X) != 0 ? 'x' : '-');
1123           if ((p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X)) != 0)
1124             fprintf (f, " %lx", p->p_flags &~ (unsigned) (PF_R | PF_W | PF_X));
1125           fprintf (f, "\n");
1126         }
1127     }
1128
1129   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1130   if (s != NULL)
1131     {
1132       int elfsec;
1133       unsigned long shlink;
1134       bfd_byte *extdyn, *extdynend;
1135       size_t extdynsize;
1136       void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
1137
1138       fprintf (f, _("\nDynamic Section:\n"));
1139
1140       if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
1141         goto error_return;
1142
1143       elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1144       if (elfsec == -1)
1145         goto error_return;
1146       shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1147
1148       extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
1149       swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
1150
1151       extdyn = dynbuf;
1152       extdynend = extdyn + s->size;
1153       for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
1154         {
1155           Elf_Internal_Dyn dyn;
1156           const char *name;
1157           char ab[20];
1158           bfd_boolean stringp;
1159
1160           (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
1161
1162           if (dyn.d_tag == DT_NULL)
1163             break;
1164
1165           stringp = FALSE;
1166           switch (dyn.d_tag)
1167             {
1168             default:
1169               sprintf (ab, "0x%lx", (unsigned long) dyn.d_tag);
1170               name = ab;
1171               break;
1172
1173             case DT_NEEDED: name = "NEEDED"; stringp = TRUE; break;
1174             case DT_PLTRELSZ: name = "PLTRELSZ"; break;
1175             case DT_PLTGOT: name = "PLTGOT"; break;
1176             case DT_HASH: name = "HASH"; break;
1177             case DT_STRTAB: name = "STRTAB"; break;
1178             case DT_SYMTAB: name = "SYMTAB"; break;
1179             case DT_RELA: name = "RELA"; break;
1180             case DT_RELASZ: name = "RELASZ"; break;
1181             case DT_RELAENT: name = "RELAENT"; break;
1182             case DT_STRSZ: name = "STRSZ"; break;
1183             case DT_SYMENT: name = "SYMENT"; break;
1184             case DT_INIT: name = "INIT"; break;
1185             case DT_FINI: name = "FINI"; break;
1186             case DT_SONAME: name = "SONAME"; stringp = TRUE; break;
1187             case DT_RPATH: name = "RPATH"; stringp = TRUE; break;
1188             case DT_SYMBOLIC: name = "SYMBOLIC"; break;
1189             case DT_REL: name = "REL"; break;
1190             case DT_RELSZ: name = "RELSZ"; break;
1191             case DT_RELENT: name = "RELENT"; break;
1192             case DT_PLTREL: name = "PLTREL"; break;
1193             case DT_DEBUG: name = "DEBUG"; break;
1194             case DT_TEXTREL: name = "TEXTREL"; break;
1195             case DT_JMPREL: name = "JMPREL"; break;
1196             case DT_BIND_NOW: name = "BIND_NOW"; break;
1197             case DT_INIT_ARRAY: name = "INIT_ARRAY"; break;
1198             case DT_FINI_ARRAY: name = "FINI_ARRAY"; break;
1199             case DT_INIT_ARRAYSZ: name = "INIT_ARRAYSZ"; break;
1200             case DT_FINI_ARRAYSZ: name = "FINI_ARRAYSZ"; break;
1201             case DT_RUNPATH: name = "RUNPATH"; stringp = TRUE; break;
1202             case DT_FLAGS: name = "FLAGS"; break;
1203             case DT_PREINIT_ARRAY: name = "PREINIT_ARRAY"; break;
1204             case DT_PREINIT_ARRAYSZ: name = "PREINIT_ARRAYSZ"; break;
1205             case DT_CHECKSUM: name = "CHECKSUM"; break;
1206             case DT_PLTPADSZ: name = "PLTPADSZ"; break;
1207             case DT_MOVEENT: name = "MOVEENT"; break;
1208             case DT_MOVESZ: name = "MOVESZ"; break;
1209             case DT_FEATURE: name = "FEATURE"; break;
1210             case DT_POSFLAG_1: name = "POSFLAG_1"; break;
1211             case DT_SYMINSZ: name = "SYMINSZ"; break;
1212             case DT_SYMINENT: name = "SYMINENT"; break;
1213             case DT_CONFIG: name = "CONFIG"; stringp = TRUE; break;
1214             case DT_DEPAUDIT: name = "DEPAUDIT"; stringp = TRUE; break;
1215             case DT_AUDIT: name = "AUDIT"; stringp = TRUE; break;
1216             case DT_PLTPAD: name = "PLTPAD"; break;
1217             case DT_MOVETAB: name = "MOVETAB"; break;
1218             case DT_SYMINFO: name = "SYMINFO"; break;
1219             case DT_RELACOUNT: name = "RELACOUNT"; break;
1220             case DT_RELCOUNT: name = "RELCOUNT"; break;
1221             case DT_FLAGS_1: name = "FLAGS_1"; break;
1222             case DT_VERSYM: name = "VERSYM"; break;
1223             case DT_VERDEF: name = "VERDEF"; break;
1224             case DT_VERDEFNUM: name = "VERDEFNUM"; break;
1225             case DT_VERNEED: name = "VERNEED"; break;
1226             case DT_VERNEEDNUM: name = "VERNEEDNUM"; break;
1227             case DT_AUXILIARY: name = "AUXILIARY"; stringp = TRUE; break;
1228             case DT_USED: name = "USED"; break;
1229             case DT_FILTER: name = "FILTER"; stringp = TRUE; break;
1230             }
1231
1232           fprintf (f, "  %-11s ", name);
1233           if (! stringp)
1234             fprintf (f, "0x%lx", (unsigned long) dyn.d_un.d_val);
1235           else
1236             {
1237               const char *string;
1238               unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1239
1240               string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1241               if (string == NULL)
1242                 goto error_return;
1243               fprintf (f, "%s", string);
1244             }
1245           fprintf (f, "\n");
1246         }
1247
1248       free (dynbuf);
1249       dynbuf = NULL;
1250     }
1251
1252   if ((elf_dynverdef (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
1253       || (elf_dynverref (abfd) != 0 && elf_tdata (abfd)->verref == NULL))
1254     {
1255       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd, FALSE))
1256         return FALSE;
1257     }
1258
1259   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
1260     {
1261       Elf_Internal_Verdef *t;
1262
1263       fprintf (f, _("\nVersion definitions:\n"));
1264       for (t = elf_tdata (abfd)->verdef; t != NULL; t = t->vd_nextdef)
1265         {
1266           fprintf (f, "%d 0x%2.2x 0x%8.8lx %s\n", t->vd_ndx,
1267                    t->vd_flags, t->vd_hash,
1268                    t->vd_nodename ? t->vd_nodename : "<corrupt>");
1269           if (t->vd_auxptr != NULL && t->vd_auxptr->vda_nextptr != NULL)
1270             {
1271               Elf_Internal_Verdaux *a;
1272
1273               fprintf (f, "\t");
1274               for (a = t->vd_auxptr->vda_nextptr;
1275                    a != NULL;
1276                    a = a->vda_nextptr)
1277                 fprintf (f, "%s ",
1278                          a->vda_nodename ? a->vda_nodename : "<corrupt>");
1279               fprintf (f, "\n");
1280             }
1281         }
1282     }
1283
1284   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
1285     {
1286       Elf_Internal_Verneed *t;
1287
1288       fprintf (f, _("\nVersion References:\n"));
1289       for (t = elf_tdata (abfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1290         {
1291           Elf_Internal_Vernaux *a;
1292
1293           fprintf (f, _("  required from %s:\n"),
1294                    t->vn_filename ? t->vn_filename : "<corrupt>");
1295           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1296             fprintf (f, "    0x%8.8lx 0x%2.2x %2.2d %s\n", a->vna_hash,
1297                      a->vna_flags, a->vna_other,
1298                      a->vna_nodename ? a->vna_nodename : "<corrupt>");
1299         }
1300     }
1301
1302   return TRUE;
1303
1304  error_return:
1305   if (dynbuf != NULL)
1306     free (dynbuf);
1307   return FALSE;
1308 }
1309
1310 /* Display ELF-specific fields of a symbol.  */
1311
1312 void
1313 bfd_elf_print_symbol (bfd *abfd,
1314                       void *filep,
1315                       asymbol *symbol,
1316                       bfd_print_symbol_type how)
1317 {
1318   FILE *file = filep;
1319   switch (how)
1320     {
1321     case bfd_print_symbol_name:
1322       fprintf (file, "%s", symbol->name);
1323       break;
1324     case bfd_print_symbol_more:
1325       fprintf (file, "elf ");
1326       bfd_fprintf_vma (abfd, file, symbol->value);
1327       fprintf (file, " %lx", (long) symbol->flags);
1328       break;
1329     case bfd_print_symbol_all:
1330       {
1331         const char *section_name;
1332         const char *name = NULL;
1333         const struct elf_backend_data *bed;
1334         unsigned char st_other;
1335         bfd_vma val;
1336
1337         section_name = symbol->section ? symbol->section->name : "(*none*)";
1338
1339         bed = get_elf_backend_data (abfd);
1340         if (bed->elf_backend_print_symbol_all)
1341           name = (*bed->elf_backend_print_symbol_all) (abfd, filep, symbol);
1342
1343         if (name == NULL)
1344           {
1345             name = symbol->name;
1346             bfd_print_symbol_vandf (abfd, file, symbol);
1347           }
1348
1349         fprintf (file, " %s\t", section_name);
1350         /* Print the "other" value for a symbol.  For common symbols,
1351            we've already printed the size; now print the alignment.
1352            For other symbols, we have no specified alignment, and
1353            we've printed the address; now print the size.  */
1354         if (bfd_is_com_section (symbol->section))
1355           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_value;
1356         else
1357           val = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_size;
1358         bfd_fprintf_vma (abfd, file, val);
1359
1360         /* If we have version information, print it.  */
1361         if (elf_tdata (abfd)->dynversym_section != 0
1362             && (elf_tdata (abfd)->dynverdef_section != 0
1363                 || elf_tdata (abfd)->dynverref_section != 0))
1364           {
1365             unsigned int vernum;
1366             const char *version_string;
1367
1368             vernum = ((elf_symbol_type *) symbol)->version & VERSYM_VERSION;
1369
1370             if (vernum == 0)
1371               version_string = "";
1372             else if (vernum == 1)
1373               version_string = "Base";
1374             else if (vernum <= elf_tdata (abfd)->cverdefs)
1375               version_string =
1376                 elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
1377             else
1378               {
1379                 Elf_Internal_Verneed *t;
1380
1381                 version_string = "";
1382                 for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
1383                      t != NULL;
1384                      t = t->vn_nextref)
1385                   {
1386                     Elf_Internal_Vernaux *a;
1387
1388                     for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1389                       {
1390                         if (a->vna_other == vernum)
1391                           {
1392                             version_string = a->vna_nodename;
1393                             break;
1394                           }
1395                       }
1396                   }
1397               }
1398
1399             if ((((elf_symbol_type *) symbol)->version & VERSYM_HIDDEN) == 0)
1400               fprintf (file, "  %-11s", version_string);
1401             else
1402               {
1403                 int i;
1404
1405                 fprintf (file, " (%s)", version_string);
1406                 for (i = 10 - strlen (version_string); i > 0; --i)
1407                   putc (' ', file);
1408               }
1409           }
1410
1411         /* If the st_other field is not zero, print it.  */
1412         st_other = ((elf_symbol_type *) symbol)->internal_elf_sym.st_other;
1413
1414         switch (st_other)
1415           {
1416           case 0: break;
1417           case STV_INTERNAL:  fprintf (file, " .internal");  break;
1418           case STV_HIDDEN:    fprintf (file, " .hidden");    break;
1419           case STV_PROTECTED: fprintf (file, " .protected"); break;
1420           default:
1421             /* Some other non-defined flags are also present, so print
1422                everything hex.  */
1423             fprintf (file, " 0x%02x", (unsigned int) st_other);
1424           }
1425
1426         fprintf (file, " %s", name);
1427       }
1428       break;
1429     }
1430 }
1431 \f
1432 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
1433
1434 struct bfd_hash_entry *
1435 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
1436                             struct bfd_hash_table *table,
1437                             const char *string)
1438 {
1439   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
1440      subclass.  */
1441   if (entry == NULL)
1442     {
1443       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
1444       if (entry == NULL)
1445         return entry;
1446     }
1447
1448   /* Call the allocation method of the superclass.  */
1449   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
1450   if (entry != NULL)
1451     {
1452       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
1453       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
1454
1455       /* Set local fields.  */
1456       ret->indx = -1;
1457       ret->dynindx = -1;
1458       ret->got = htab->init_got_refcount;
1459       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
1460       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
1461                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
1462       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
1463          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
1464          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
1465          reader will have the flag set correctly.  */
1466       ret->non_elf = 1;
1467     }
1468
1469   return entry;
1470 }
1471
1472 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
1473    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
1474
1475 void
1476 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
1477                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
1478                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
1479 {
1480   struct elf_link_hash_table *htab;
1481
1482   /* Copy down any references that we may have already seen to the
1483      symbol which just became indirect.  */
1484
1485   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
1486   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
1487   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
1488   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
1489   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
1490   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
1491
1492   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
1493     return;
1494
1495   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
1496      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
1497   htab = elf_hash_table (info);
1498   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
1499     {
1500       if (dir->got.refcount < 0)
1501         dir->got.refcount = 0;
1502       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
1503       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
1504     }
1505
1506   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
1507     {
1508       if (dir->plt.refcount < 0)
1509         dir->plt.refcount = 0;
1510       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
1511       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
1512     }
1513
1514   if (ind->dynindx != -1)
1515     {
1516       if (dir->dynindx != -1)
1517         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
1518       dir->dynindx = ind->dynindx;
1519       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
1520       ind->dynindx = -1;
1521       ind->dynstr_index = 0;
1522     }
1523 }
1524
1525 void
1526 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
1527                                 struct elf_link_hash_entry *h,
1528                                 bfd_boolean force_local)
1529 {
1530   h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
1531   h->needs_plt = 0;
1532   if (force_local)
1533     {
1534       h->forced_local = 1;
1535       if (h->dynindx != -1)
1536         {
1537           h->dynindx = -1;
1538           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
1539                                   h->dynstr_index);
1540         }
1541     }
1542 }
1543
1544 /* Initialize an ELF linker hash table.  */
1545
1546 bfd_boolean
1547 _bfd_elf_link_hash_table_init
1548   (struct elf_link_hash_table *table,
1549    bfd *abfd,
1550    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
1551                                       struct bfd_hash_table *,
1552                                       const char *))
1553 {
1554   bfd_boolean ret;
1555   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
1556
1557   table->dynamic_sections_created = FALSE;
1558   table->dynobj = NULL;
1559   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
1560   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
1561   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
1562   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
1563   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
1564   table->dynsymcount = 1;
1565   table->dynstr = NULL;
1566   table->bucketcount = 0;
1567   table->needed = NULL;
1568   table->hgot = NULL;
1569   table->merge_info = NULL;
1570   memset (&table->stab_info, 0, sizeof (table->stab_info));
1571   memset (&table->eh_info, 0, sizeof (table->eh_info));
1572   table->dynlocal = NULL;
1573   table->runpath = NULL;
1574   table->tls_sec = NULL;
1575   table->tls_size = 0;
1576   table->loaded = NULL;
1577   table->is_relocatable_executable = FALSE;
1578
1579   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc);
1580   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
1581
1582   return ret;
1583 }
1584
1585 /* Create an ELF linker hash table.  */
1586
1587 struct bfd_link_hash_table *
1588 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
1589 {
1590   struct elf_link_hash_table *ret;
1591   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
1592
1593   ret = bfd_malloc (amt);
1594   if (ret == NULL)
1595     return NULL;
1596
1597   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc))
1598     {
1599       free (ret);
1600       return NULL;
1601     }
1602
1603   return &ret->root;
1604 }
1605
1606 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
1607    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
1608    entry for a dynamic object.  */
1609
1610 void
1611 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
1612 {
1613   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
1614       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
1615     elf_dt_name (abfd) = name;
1616 }
1617
1618 int
1619 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
1620 {
1621   int lib_class;
1622   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
1623       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
1624     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
1625   else
1626     lib_class = 0;
1627   return lib_class;
1628 }
1629
1630 void
1631 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, int lib_class)
1632 {
1633   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
1634       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
1635     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
1636 }
1637
1638 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
1639    the linker ELF emulation code.  */
1640
1641 struct bfd_link_needed_list *
1642 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1643                          struct bfd_link_info *info)
1644 {
1645   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
1646     return NULL;
1647   return elf_hash_table (info)->needed;
1648 }
1649
1650 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
1651    hook for the linker ELF emulation code.  */
1652
1653 struct bfd_link_needed_list *
1654 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
1655                           struct bfd_link_info *info)
1656 {
1657   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
1658     return NULL;
1659   return elf_hash_table (info)->runpath;
1660 }
1661
1662 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
1663    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
1664    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
1665
1666 const char *
1667 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
1668 {
1669   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
1670       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
1671     return elf_dt_name (abfd);
1672   return NULL;
1673 }
1674
1675 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
1676    the ELF linker emulation code.  */
1677
1678 bfd_boolean
1679 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
1680                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
1681 {
1682   asection *s;
1683   bfd_byte *dynbuf = NULL;
1684   int elfsec;
1685   unsigned long shlink;
1686   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
1687   size_t extdynsize;
1688   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
1689
1690   *pneeded = NULL;
1691
1692   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
1693       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
1694     return TRUE;
1695
1696   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
1697   if (s == NULL || s->size == 0)
1698     return TRUE;
1699
1700   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
1701     goto error_return;
1702
1703   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
1704   if (elfsec == -1)
1705     goto error_return;
1706
1707   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
1708
1709   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
1710   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
1711
1712   extdyn = dynbuf;
1713   extdynend = extdyn + s->size;
1714   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
1715     {
1716       Elf_Internal_Dyn dyn;
1717
1718       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
1719
1720       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
1721         break;
1722
1723       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
1724         {
1725           const char *string;
1726           struct bfd_link_needed_list *l;
1727           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
1728           bfd_size_type amt;
1729
1730           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
1731           if (string == NULL)
1732             goto error_return;
1733
1734           amt = sizeof *l;
1735           l = bfd_alloc (abfd, amt);
1736           if (l == NULL)
1737             goto error_return;
1738
1739           l->by = abfd;
1740           l->name = string;
1741           l->next = *pneeded;
1742           *pneeded = l;
1743         }
1744     }
1745
1746   free (dynbuf);
1747
1748   return TRUE;
1749
1750  error_return:
1751   if (dynbuf != NULL)
1752     free (dynbuf);
1753   return FALSE;
1754 }
1755 \f
1756 /* Allocate an ELF string table--force the first byte to be zero.  */
1757
1758 struct bfd_strtab_hash *
1759 _bfd_elf_stringtab_init (void)
1760 {
1761   struct bfd_strtab_hash *ret;
1762
1763   ret = _bfd_stringtab_init ();
1764   if (ret != NULL)
1765     {
1766       bfd_size_type loc;
1767
1768       loc = _bfd_stringtab_add (ret, "", TRUE, FALSE);
1769       BFD_ASSERT (loc == 0 || loc == (bfd_size_type) -1);
1770       if (loc == (bfd_size_type) -1)
1771         {
1772           _bfd_stringtab_free (ret);
1773           ret = NULL;
1774         }
1775     }
1776   return ret;
1777 }
1778 \f
1779 /* ELF .o/exec file reading */
1780
1781 /* Create a new bfd section from an ELF section header.  */
1782
1783 bfd_boolean
1784 bfd_section_from_shdr (bfd *abfd, unsigned int shindex)
1785 {
1786   Elf_Internal_Shdr *hdr = elf_elfsections (abfd)[shindex];
1787   Elf_Internal_Ehdr *ehdr = elf_elfheader (abfd);
1788   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1789   const char *name;
1790
1791   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd,
1792                                           elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
1793                                           hdr->sh_name);
1794   if (name == NULL)
1795     return FALSE;
1796
1797   switch (hdr->sh_type)
1798     {
1799     case SHT_NULL:
1800       /* Inactive section. Throw it away.  */
1801       return TRUE;
1802
1803     case SHT_PROGBITS:  /* Normal section with contents.  */
1804     case SHT_NOBITS:    /* .bss section.  */
1805     case SHT_HASH:      /* .hash section.  */
1806     case SHT_NOTE:      /* .note section.  */
1807     case SHT_INIT_ARRAY:        /* .init_array section.  */
1808     case SHT_FINI_ARRAY:        /* .fini_array section.  */
1809     case SHT_PREINIT_ARRAY:     /* .preinit_array section.  */
1810     case SHT_GNU_LIBLIST:       /* .gnu.liblist section.  */
1811       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1812
1813     case SHT_DYNAMIC:   /* Dynamic linking information.  */
1814       if (! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
1815         return FALSE;
1816       if (hdr->sh_link > elf_numsections (abfd)
1817           || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link] == NULL)
1818         return FALSE;
1819       if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_STRTAB)
1820         {
1821           Elf_Internal_Shdr *dynsymhdr;
1822
1823           /* The shared libraries distributed with hpux11 have a bogus
1824              sh_link field for the ".dynamic" section.  Find the
1825              string table for the ".dynsym" section instead.  */
1826           if (elf_dynsymtab (abfd) != 0)
1827             {
1828               dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)];
1829               hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
1830             }
1831           else
1832             {
1833               unsigned int i, num_sec;
1834
1835               num_sec = elf_numsections (abfd);
1836               for (i = 1; i < num_sec; i++)
1837                 {
1838                   dynsymhdr = elf_elfsections (abfd)[i];
1839                   if (dynsymhdr->sh_type == SHT_DYNSYM)
1840                     {
1841                       hdr->sh_link = dynsymhdr->sh_link;
1842                       break;
1843                     }
1844                 }
1845             }
1846         }
1847       break;
1848
1849     case SHT_SYMTAB:            /* A symbol table */
1850       if (elf_onesymtab (abfd) == shindex)
1851         return TRUE;
1852
1853       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
1854         return FALSE;
1855       BFD_ASSERT (elf_onesymtab (abfd) == 0);
1856       elf_onesymtab (abfd) = shindex;
1857       elf_tdata (abfd)->symtab_hdr = *hdr;
1858       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1859       abfd->flags |= HAS_SYMS;
1860
1861       /* Sometimes a shared object will map in the symbol table.  If
1862          SHF_ALLOC is set, and this is a shared object, then we also
1863          treat this section as a BFD section.  We can not base the
1864          decision purely on SHF_ALLOC, because that flag is sometimes
1865          set in a relocatable object file, which would confuse the
1866          linker.  */
1867       if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0
1868           && (abfd->flags & DYNAMIC) != 0
1869           && ! _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1870                                                 shindex))
1871         return FALSE;
1872
1873       /* Go looking for SHT_SYMTAB_SHNDX too, since if there is one we
1874          can't read symbols without that section loaded as well.  It
1875          is most likely specified by the next section header.  */
1876       if (elf_elfsections (abfd)[elf_symtab_shndx (abfd)]->sh_link != shindex)
1877         {
1878           unsigned int i, num_sec;
1879
1880           num_sec = elf_numsections (abfd);
1881           for (i = shindex + 1; i < num_sec; i++)
1882             {
1883               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
1884               if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
1885                   && hdr2->sh_link == shindex)
1886                 break;
1887             }
1888           if (i == num_sec)
1889             for (i = 1; i < shindex; i++)
1890               {
1891                 Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
1892                 if (hdr2->sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX
1893                     && hdr2->sh_link == shindex)
1894                   break;
1895               }
1896           if (i != shindex)
1897             return bfd_section_from_shdr (abfd, i);
1898         }
1899       return TRUE;
1900
1901     case SHT_DYNSYM:            /* A dynamic symbol table */
1902       if (elf_dynsymtab (abfd) == shindex)
1903         return TRUE;
1904
1905       if (hdr->sh_entsize != bed->s->sizeof_sym)
1906         return FALSE;
1907       BFD_ASSERT (elf_dynsymtab (abfd) == 0);
1908       elf_dynsymtab (abfd) = shindex;
1909       elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr = *hdr;
1910       elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
1911       abfd->flags |= HAS_SYMS;
1912
1913       /* Besides being a symbol table, we also treat this as a regular
1914          section, so that objcopy can handle it.  */
1915       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1916
1917     case SHT_SYMTAB_SHNDX:      /* Symbol section indices when >64k sections */
1918       if (elf_symtab_shndx (abfd) == shindex)
1919         return TRUE;
1920
1921       BFD_ASSERT (elf_symtab_shndx (abfd) == 0);
1922       elf_symtab_shndx (abfd) = shindex;
1923       elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr = *hdr;
1924       elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
1925       return TRUE;
1926
1927     case SHT_STRTAB:            /* A string table */
1928       if (hdr->bfd_section != NULL)
1929         return TRUE;
1930       if (ehdr->e_shstrndx == shindex)
1931         {
1932           elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr = *hdr;
1933           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
1934           return TRUE;
1935         }
1936       if (elf_elfsections (abfd)[elf_onesymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
1937         {
1938         symtab_strtab:
1939           elf_tdata (abfd)->strtab_hdr = *hdr;
1940           elf_elfsections (abfd)[shindex] = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
1941           return TRUE;
1942         }
1943       if (elf_elfsections (abfd)[elf_dynsymtab (abfd)]->sh_link == shindex)
1944         {
1945         dynsymtab_strtab:
1946           elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr = *hdr;
1947           hdr = &elf_tdata (abfd)->dynstrtab_hdr;
1948           elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr;
1949           /* We also treat this as a regular section, so that objcopy
1950              can handle it.  */
1951           return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
1952                                                   shindex);
1953         }
1954
1955       /* If the string table isn't one of the above, then treat it as a
1956          regular section.  We need to scan all the headers to be sure,
1957          just in case this strtab section appeared before the above.  */
1958       if (elf_onesymtab (abfd) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
1959         {
1960           unsigned int i, num_sec;
1961
1962           num_sec = elf_numsections (abfd);
1963           for (i = 1; i < num_sec; i++)
1964             {
1965               Elf_Internal_Shdr *hdr2 = elf_elfsections (abfd)[i];
1966               if (hdr2->sh_link == shindex)
1967                 {
1968                   /* Prevent endless recursion on broken objects.  */
1969                   if (i == shindex)
1970                     return FALSE;
1971                   if (! bfd_section_from_shdr (abfd, i))
1972                     return FALSE;
1973                   if (elf_onesymtab (abfd) == i)
1974                     goto symtab_strtab;
1975                   if (elf_dynsymtab (abfd) == i)
1976                     goto dynsymtab_strtab;
1977                 }
1978             }
1979         }
1980       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
1981
1982     case SHT_REL:
1983     case SHT_RELA:
1984       /* *These* do a lot of work -- but build no sections!  */
1985       {
1986         asection *target_sect;
1987         Elf_Internal_Shdr *hdr2;
1988         unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
1989
1990         if (hdr->sh_entsize
1991             != (bfd_size_type) (hdr->sh_type == SHT_REL
1992                                 ? bed->s->sizeof_rel : bed->s->sizeof_rela))
1993           return FALSE;
1994
1995         /* Check for a bogus link to avoid crashing.  */
1996         if ((hdr->sh_link >= SHN_LORESERVE && hdr->sh_link <= SHN_HIRESERVE)
1997             || hdr->sh_link >= num_sec)
1998           {
1999             ((*_bfd_error_handler)
2000              (_("%B: invalid link %lu for reloc section %s (index %u)"),
2001               abfd, hdr->sh_link, name, shindex));
2002             return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2003                                                     shindex);
2004           }
2005
2006         /* For some incomprehensible reason Oracle distributes
2007            libraries for Solaris in which some of the objects have
2008            bogus sh_link fields.  It would be nice if we could just
2009            reject them, but, unfortunately, some people need to use
2010            them.  We scan through the section headers; if we find only
2011            one suitable symbol table, we clobber the sh_link to point
2012            to it.  I hope this doesn't break anything.  */
2013         if (elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_SYMTAB
2014             && elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type != SHT_DYNSYM)
2015           {
2016             unsigned int scan;
2017             int found;
2018
2019             found = 0;
2020             for (scan = 1; scan < num_sec; scan++)
2021               {
2022                 if (elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_SYMTAB
2023                     || elf_elfsections (abfd)[scan]->sh_type == SHT_DYNSYM)
2024                   {
2025                     if (found != 0)
2026                       {
2027                         found = 0;
2028                         break;
2029                       }
2030                     found = scan;
2031                   }
2032               }
2033             if (found != 0)
2034               hdr->sh_link = found;
2035           }
2036
2037         /* Get the symbol table.  */
2038         if ((elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_SYMTAB
2039              || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_link]->sh_type == SHT_DYNSYM)
2040             && ! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_link))
2041           return FALSE;
2042
2043         /* If this reloc section does not use the main symbol table we
2044            don't treat it as a reloc section.  BFD can't adequately
2045            represent such a section, so at least for now, we don't
2046            try.  We just present it as a normal section.  We also
2047            can't use it as a reloc section if it points to the null
2048            section, an invalid section, or another reloc section.  */
2049         if (hdr->sh_link != elf_onesymtab (abfd)
2050             || hdr->sh_info == SHN_UNDEF
2051             || (hdr->sh_info >= SHN_LORESERVE && hdr->sh_info <= SHN_HIRESERVE)
2052             || hdr->sh_info >= num_sec
2053             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_REL
2054             || elf_elfsections (abfd)[hdr->sh_info]->sh_type == SHT_RELA)
2055           return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2056                                                   shindex);
2057
2058         if (! bfd_section_from_shdr (abfd, hdr->sh_info))
2059           return FALSE;
2060         target_sect = bfd_section_from_elf_index (abfd, hdr->sh_info);
2061         if (target_sect == NULL)
2062           return FALSE;
2063
2064         if ((target_sect->flags & SEC_RELOC) == 0
2065             || target_sect->reloc_count == 0)
2066           hdr2 = &elf_section_data (target_sect)->rel_hdr;
2067         else
2068           {
2069             bfd_size_type amt;
2070             BFD_ASSERT (elf_section_data (target_sect)->rel_hdr2 == NULL);
2071             amt = sizeof (*hdr2);
2072             hdr2 = bfd_alloc (abfd, amt);
2073             elf_section_data (target_sect)->rel_hdr2 = hdr2;
2074           }
2075         *hdr2 = *hdr;
2076         elf_elfsections (abfd)[shindex] = hdr2;
2077         target_sect->reloc_count += NUM_SHDR_ENTRIES (hdr);
2078         target_sect->flags |= SEC_RELOC;
2079         target_sect->relocation = NULL;
2080         target_sect->rel_filepos = hdr->sh_offset;
2081         /* In the section to which the relocations apply, mark whether
2082            its relocations are of the REL or RELA variety.  */
2083         if (hdr->sh_size != 0)
2084           target_sect->use_rela_p = hdr->sh_type == SHT_RELA;
2085         abfd->flags |= HAS_RELOC;
2086         return TRUE;
2087       }
2088       break;
2089
2090     case SHT_GNU_verdef:
2091       elf_dynverdef (abfd) = shindex;
2092       elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr = *hdr;
2093       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2094       break;
2095
2096     case SHT_GNU_versym:
2097       if (hdr->sh_entsize != sizeof (Elf_External_Versym))
2098         return FALSE;
2099       elf_dynversym (abfd) = shindex;
2100       elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr = *hdr;
2101       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2102       break;
2103
2104     case SHT_GNU_verneed:
2105       elf_dynverref (abfd) = shindex;
2106       elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr = *hdr;
2107       return _bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex);
2108       break;
2109
2110     case SHT_SHLIB:
2111       return TRUE;
2112
2113     case SHT_GROUP:
2114       /* We need a BFD section for objcopy and relocatable linking,
2115          and it's handy to have the signature available as the section
2116          name.  */
2117       if (hdr->sh_entsize != GRP_ENTRY_SIZE)
2118         return FALSE;
2119       name = group_signature (abfd, hdr);
2120       if (name == NULL)
2121         return FALSE;
2122       if (!_bfd_elf_make_section_from_shdr (abfd, hdr, name, shindex))
2123         return FALSE;
2124       if (hdr->contents != NULL)
2125         {
2126           Elf_Internal_Group *idx = (Elf_Internal_Group *) hdr->contents;
2127           unsigned int n_elt = hdr->sh_size / 4;
2128           asection *s;
2129
2130           if (idx->flags & GRP_COMDAT)
2131             hdr->bfd_section->flags
2132               |= SEC_LINK_ONCE | SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD;
2133
2134           /* We try to keep the same section order as it comes in.  */
2135           idx += n_elt;
2136           while (--n_elt != 0)
2137             if ((s = (--idx)->shdr->bfd_section) != NULL
2138                 && elf_next_in_group (s) != NULL)
2139               {
2140                 elf_next_in_group (hdr->bfd_section) = s;
2141                 break;
2142               }
2143         }
2144       break;
2145
2146     default:
2147       /* Check for any processor-specific section types.  */
2148       return bed->elf_backend_section_from_shdr (abfd, hdr, name,
2149                                                  shindex);
2150     }
2151
2152   return TRUE;
2153 }
2154
2155 /* Return the section for the local symbol specified by ABFD, R_SYMNDX.
2156    Return SEC for sections that have no elf section, and NULL on error.  */
2157
2158 asection *
2159 bfd_section_from_r_symndx (bfd *abfd,
2160                            struct sym_sec_cache *cache,
2161                            asection *sec,
2162                            unsigned long r_symndx)
2163 {
2164   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2165   unsigned char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
2166   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
2167   Elf_Internal_Sym isym;
2168   unsigned int ent = r_symndx % LOCAL_SYM_CACHE_SIZE;
2169
2170   if (cache->abfd == abfd && cache->indx[ent] == r_symndx)
2171     return cache->sec[ent];
2172
2173   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2174   if (bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr, 1, r_symndx,
2175                             &isym, esym, &eshndx) == NULL)
2176     return NULL;
2177
2178   if (cache->abfd != abfd)
2179     {
2180       memset (cache->indx, -1, sizeof (cache->indx));
2181       cache->abfd = abfd;
2182     }
2183   cache->indx[ent] = r_symndx;
2184   cache->sec[ent] = sec;
2185   if ((isym.st_shndx != SHN_UNDEF && isym.st_shndx < SHN_LORESERVE)
2186       || isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE)
2187     {
2188       asection *s;
2189       s = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym.st_shndx);
2190       if (s != NULL)
2191         cache->sec[ent] = s;
2192     }
2193   return cache->sec[ent];
2194 }
2195
2196 /* Given an ELF section number, retrieve the corresponding BFD
2197    section.  */
2198
2199 asection *
2200 bfd_section_from_elf_index (bfd *abfd, unsigned int index)
2201 {
2202   if (index >= elf_numsections (abfd))
2203     return NULL;
2204   return elf_elfsections (abfd)[index]->bfd_section;
2205 }
2206
2207 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_b[] =
2208 {
2209   { ".bss",            4, -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2210   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2211 };
2212
2213 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_c[] =
2214 {
2215   { ".comment",        8,  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2216   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2217 };
2218
2219 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_d[] =
2220 {
2221   { ".data",           5, -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2222   { ".data1",          6,  0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2223   { ".debug",          6,  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2224   { ".debug_line",    11,  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2225   { ".debug_info",    11,  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2226   { ".debug_abbrev",  13,  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2227   { ".debug_aranges", 14,  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2228   { ".dynamic",        8,  0, SHT_DYNAMIC,  SHF_ALLOC },
2229   { ".dynstr",         7,  0, SHT_STRTAB,   SHF_ALLOC },
2230   { ".dynsym",         7,  0, SHT_DYNSYM,   SHF_ALLOC },
2231   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2232 };
2233
2234 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_f[] =
2235 {
2236   { ".fini",           5,  0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2237   { ".fini_array",    11,  0, SHT_FINI_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2238   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2239 };
2240
2241 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_g[] =
2242 {
2243   { ".gnu.linkonce.b",15, -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2244   { ".got",            4,  0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2245   { ".gnu.version",   12,  0, SHT_GNU_versym, 0 },
2246   { ".gnu.version_d", 14,  0, SHT_GNU_verdef, 0 },
2247   { ".gnu.version_r", 14,  0, SHT_GNU_verneed, 0 },
2248   { ".gnu.liblist",   12,  0, SHT_GNU_LIBLIST, SHF_ALLOC },
2249   { ".gnu.conflict",  13,  0, SHT_RELA,     SHF_ALLOC },
2250   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2251 };
2252
2253 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_h[] =
2254 {
2255   { ".hash",           5,  0, SHT_HASH,     SHF_ALLOC },
2256   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2257 };
2258
2259 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_i[] =
2260 {
2261   { ".init",           5,  0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2262   { ".init_array",    11,  0, SHT_INIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2263   { ".interp",         7,  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2264   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2265 };
2266
2267 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_l[] =
2268 {
2269   { ".line",           5,  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2270   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2271 };
2272
2273 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_n[] =
2274 {
2275   { ".note.GNU-stack",15,  0, SHT_PROGBITS, 0 },
2276   { ".note",           5, -1, SHT_NOTE,     0 },
2277   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2278 };
2279
2280 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_p[] =
2281 {
2282   { ".preinit_array", 14,  0, SHT_PREINIT_ARRAY, SHF_ALLOC + SHF_WRITE },
2283   { ".plt",            4,  0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2284   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2285 };
2286
2287 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_r[] =
2288 {
2289   { ".rodata",         7, -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2290   { ".rodata1",        8,  0, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC },
2291   { ".rela",           5, -1, SHT_RELA,     0 },
2292   { ".rel",            4, -1, SHT_REL,      0 },
2293   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2294 };
2295
2296 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_s[] =
2297 {
2298   { ".shstrtab",       9,  0, SHT_STRTAB,   0 },
2299   { ".strtab",         7,  0, SHT_STRTAB,   0 },
2300   { ".symtab",         7,  0, SHT_SYMTAB,   0 },
2301   { ".stabstr",        5,  3, SHT_STRTAB,   0 },
2302   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2303 };
2304
2305 static const struct bfd_elf_special_section special_sections_t[] =
2306 {
2307   { ".text",           5, -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR },
2308   { ".tbss",           5, -2, SHT_NOBITS,   SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2309   { ".tdata",          6, -2, SHT_PROGBITS, SHF_ALLOC + SHF_WRITE + SHF_TLS },
2310   { NULL,              0,  0, 0,            0 }
2311 };
2312
2313 static const struct bfd_elf_special_section *special_sections[] =
2314 {
2315   special_sections_b,           /* 'b' */
2316   special_sections_c,           /* 'b' */
2317   special_sections_d,           /* 'd' */
2318   NULL,                         /* 'e' */
2319   special_sections_f,           /* 'f' */
2320   special_sections_g,           /* 'g' */
2321   special_sections_h,           /* 'h' */
2322   special_sections_i,           /* 'i' */
2323   NULL,                         /* 'j' */
2324   NULL,                         /* 'k' */
2325   special_sections_l,           /* 'l' */
2326   NULL,                         /* 'm' */
2327   special_sections_n,           /* 'n' */
2328   NULL,                         /* 'o' */
2329   special_sections_p,           /* 'p' */
2330   NULL,                         /* 'q' */
2331   special_sections_r,           /* 'r' */
2332   special_sections_s,           /* 's' */
2333   special_sections_t,           /* 't' */
2334 };
2335
2336 const struct bfd_elf_special_section *
2337 _bfd_elf_get_special_section (const char *name,
2338                               const struct bfd_elf_special_section *spec,
2339                               unsigned int rela)
2340 {
2341   int i;
2342   int len;
2343
2344   len = strlen (name);
2345
2346   for (i = 0; spec[i].prefix != NULL; i++)
2347     {
2348       int suffix_len;
2349       int prefix_len = spec[i].prefix_length;
2350
2351       if (len < prefix_len)
2352         continue;
2353       if (memcmp (name, spec[i].prefix, prefix_len) != 0)
2354         continue;
2355
2356       suffix_len = spec[i].suffix_length;
2357       if (suffix_len <= 0)
2358         {
2359           if (name[prefix_len] != 0)
2360             {
2361               if (suffix_len == 0)
2362                 continue;
2363               if (name[prefix_len] != '.'
2364                   && (suffix_len == -2
2365                       || (rela && spec[i].type == SHT_REL)))
2366                 continue;
2367             }
2368         }
2369       else
2370         {
2371           if (len < prefix_len + suffix_len)
2372             continue;
2373           if (memcmp (name + len - suffix_len,
2374                       spec[i].prefix + prefix_len,
2375                       suffix_len) != 0)
2376             continue;
2377         }
2378       return &spec[i];
2379     }
2380
2381   return NULL;
2382 }
2383
2384 const struct bfd_elf_special_section *
2385 _bfd_elf_get_sec_type_attr (bfd *abfd, asection *sec)
2386 {
2387   int i;
2388   const struct bfd_elf_special_section *spec;
2389   const struct elf_backend_data *bed;
2390
2391   /* See if this is one of the special sections.  */
2392   if (sec->name == NULL)
2393     return NULL;
2394
2395   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2396   spec = bed->special_sections;
2397   if (spec)
2398     {
2399       spec = _bfd_elf_get_special_section (sec->name,
2400                                            bed->special_sections,
2401                                            sec->use_rela_p);
2402       if (spec != NULL)
2403         return spec;
2404     }
2405
2406   if (sec->name[0] != '.')
2407     return NULL;
2408
2409   i = sec->name[1] - 'b';
2410   if (i < 0 || i > 't' - 'b')
2411     return NULL;
2412
2413   spec = special_sections[i];
2414
2415   if (spec == NULL)
2416     return NULL;
2417
2418   return _bfd_elf_get_special_section (sec->name, spec, sec->use_rela_p);
2419 }
2420
2421 bfd_boolean
2422 _bfd_elf_new_section_hook (bfd *abfd, asection *sec)
2423 {
2424   struct bfd_elf_section_data *sdata;
2425   const struct elf_backend_data *bed;
2426   const struct bfd_elf_special_section *ssect;
2427
2428   sdata = (struct bfd_elf_section_data *) sec->used_by_bfd;
2429   if (sdata == NULL)
2430     {
2431       sdata = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*sdata));
2432       if (sdata == NULL)
2433         return FALSE;
2434       sec->used_by_bfd = sdata;
2435     }
2436
2437   /* Indicate whether or not this section should use RELA relocations.  */
2438   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2439   sec->use_rela_p = bed->default_use_rela_p;
2440
2441   /* When we read a file, we don't need section type and flags unless
2442      it is a linker created section.  They will be overridden in
2443      _bfd_elf_make_section_from_shdr anyway.  */
2444   if (abfd->direction != read_direction
2445       || (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
2446     {
2447       ssect = (*bed->get_sec_type_attr) (abfd, sec);
2448       if (ssect != NULL)
2449         {
2450           elf_section_type (sec) = ssect->type;
2451           elf_section_flags (sec) = ssect->attr;
2452         }
2453     }
2454
2455   return TRUE;
2456 }
2457
2458 /* Create a new bfd section from an ELF program header.
2459
2460    Since program segments have no names, we generate a synthetic name
2461    of the form segment<NUM>, where NUM is generally the index in the
2462    program header table.  For segments that are split (see below) we
2463    generate the names segment<NUM>a and segment<NUM>b.
2464
2465    Note that some program segments may have a file size that is different than
2466    (less than) the memory size.  All this means is that at execution the
2467    system must allocate the amount of memory specified by the memory size,
2468    but only initialize it with the first "file size" bytes read from the
2469    file.  This would occur for example, with program segments consisting
2470    of combined data+bss.
2471
2472    To handle the above situation, this routine generates TWO bfd sections
2473    for the single program segment.  The first has the length specified by
2474    the file size of the segment, and the second has the length specified
2475    by the difference between the two sizes.  In effect, the segment is split
2476    into it's initialized and uninitialized parts.
2477
2478  */
2479
2480 bfd_boolean
2481 _bfd_elf_make_section_from_phdr (bfd *abfd,
2482                                  Elf_Internal_Phdr *hdr,
2483                                  int index,
2484                                  const char *typename)
2485 {
2486   asection *newsect;
2487   char *name;
2488   char namebuf[64];
2489   size_t len;
2490   int split;
2491
2492   split = ((hdr->p_memsz > 0)
2493             && (hdr->p_filesz > 0)
2494             && (hdr->p_memsz > hdr->p_filesz));
2495   sprintf (namebuf, "%s%d%s", typename, index, split ? "a" : "");
2496   len = strlen (namebuf) + 1;
2497   name = bfd_alloc (abfd, len);
2498   if (!name)
2499     return FALSE;
2500   memcpy (name, namebuf, len);
2501   newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2502   if (newsect == NULL)
2503     return FALSE;
2504   newsect->vma = hdr->p_vaddr;
2505   newsect->lma = hdr->p_paddr;
2506   newsect->size = hdr->p_filesz;
2507   newsect->filepos = hdr->p_offset;
2508   newsect->flags |= SEC_HAS_CONTENTS;
2509   newsect->alignment_power = bfd_log2 (hdr->p_align);
2510   if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2511     {
2512       newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2513       newsect->flags |= SEC_LOAD;
2514       if (hdr->p_flags & PF_X)
2515         {
2516           /* FIXME: all we known is that it has execute PERMISSION,
2517              may be data.  */
2518           newsect->flags |= SEC_CODE;
2519         }
2520     }
2521   if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2522     {
2523       newsect->flags |= SEC_READONLY;
2524     }
2525
2526   if (split)
2527     {
2528       sprintf (namebuf, "%s%db", typename, index);
2529       len = strlen (namebuf) + 1;
2530       name = bfd_alloc (abfd, len);
2531       if (!name)
2532         return FALSE;
2533       memcpy (name, namebuf, len);
2534       newsect = bfd_make_section (abfd, name);
2535       if (newsect == NULL)
2536         return FALSE;
2537       newsect->vma = hdr->p_vaddr + hdr->p_filesz;
2538       newsect->lma = hdr->p_paddr + hdr->p_filesz;
2539       newsect->size = hdr->p_memsz - hdr->p_filesz;
2540       if (hdr->p_type == PT_LOAD)
2541         {
2542           newsect->flags |= SEC_ALLOC;
2543           if (hdr->p_flags & PF_X)
2544             newsect->flags |= SEC_CODE;
2545         }
2546       if (!(hdr->p_flags & PF_W))
2547         newsect->flags |= SEC_READONLY;
2548     }
2549
2550   return TRUE;
2551 }
2552
2553 bfd_boolean
2554 bfd_section_from_phdr (bfd *abfd, Elf_Internal_Phdr *hdr, int index)
2555 {
2556   const struct elf_backend_data *bed;
2557
2558   switch (hdr->p_type)
2559     {
2560     case PT_NULL:
2561       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "null");
2562
2563     case PT_LOAD:
2564       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "load");
2565
2566     case PT_DYNAMIC:
2567       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "dynamic");
2568
2569     case PT_INTERP:
2570       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "interp");
2571
2572     case PT_NOTE:
2573       if (! _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "note"))
2574         return FALSE;
2575       if (! elfcore_read_notes (abfd, hdr->p_offset, hdr->p_filesz))
2576         return FALSE;
2577       return TRUE;
2578
2579     case PT_SHLIB:
2580       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "shlib");
2581
2582     case PT_PHDR:
2583       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "phdr");
2584
2585     case PT_GNU_EH_FRAME:
2586       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index,
2587                                               "eh_frame_hdr");
2588
2589     case PT_GNU_STACK:
2590       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "stack");
2591
2592     case PT_GNU_RELRO:
2593       return _bfd_elf_make_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "relro");
2594
2595     default:
2596       /* Check for any processor-specific program segment types.  */
2597       bed = get_elf_backend_data (abfd);
2598       return bed->elf_backend_section_from_phdr (abfd, hdr, index, "proc");
2599     }
2600 }
2601
2602 /* Initialize REL_HDR, the section-header for new section, containing
2603    relocations against ASECT.  If USE_RELA_P is TRUE, we use RELA
2604    relocations; otherwise, we use REL relocations.  */
2605
2606 bfd_boolean
2607 _bfd_elf_init_reloc_shdr (bfd *abfd,
2608                           Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
2609                           asection *asect,
2610                           bfd_boolean use_rela_p)
2611 {
2612   char *name;
2613   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2614   bfd_size_type amt = sizeof ".rela" + strlen (asect->name);
2615
2616   name = bfd_alloc (abfd, amt);
2617   if (name == NULL)
2618     return FALSE;
2619   sprintf (name, "%s%s", use_rela_p ? ".rela" : ".rel", asect->name);
2620   rel_hdr->sh_name =
2621     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd), name,
2622                                         FALSE);
2623   if (rel_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
2624     return FALSE;
2625   rel_hdr->sh_type = use_rela_p ? SHT_RELA : SHT_REL;
2626   rel_hdr->sh_entsize = (use_rela_p
2627                          ? bed->s->sizeof_rela
2628                          : bed->s->sizeof_rel);
2629   rel_hdr->sh_addralign = 1 << bed->s->log_file_align;
2630   rel_hdr->sh_flags = 0;
2631   rel_hdr->sh_addr = 0;
2632   rel_hdr->sh_size = 0;
2633   rel_hdr->sh_offset = 0;
2634
2635   return TRUE;
2636 }
2637
2638 /* Set up an ELF internal section header for a section.  */
2639
2640 static void
2641 elf_fake_sections (bfd *abfd, asection *asect, void *failedptrarg)
2642 {
2643   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2644   bfd_boolean *failedptr = failedptrarg;
2645   Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
2646
2647   if (*failedptr)
2648     {
2649       /* We already failed; just get out of the bfd_map_over_sections
2650          loop.  */
2651       return;
2652     }
2653
2654   this_hdr = &elf_section_data (asect)->this_hdr;
2655
2656   this_hdr->sh_name = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
2657                                                           asect->name, FALSE);
2658   if (this_hdr->sh_name == (unsigned int) -1)
2659     {
2660       *failedptr = TRUE;
2661       return;
2662     }
2663
2664   /* Don't clear sh_flags. Assembler may set additional bits.  */
2665
2666   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0
2667       || asect->user_set_vma)
2668     this_hdr->sh_addr = asect->vma;
2669   else
2670     this_hdr->sh_addr = 0;
2671
2672   this_hdr->sh_offset = 0;
2673   this_hdr->sh_size = asect->size;
2674   this_hdr->sh_link = 0;
2675   this_hdr->sh_addralign = 1 << asect->alignment_power;
2676   /* The sh_entsize and sh_info fields may have been set already by
2677      copy_private_section_data.  */
2678
2679   this_hdr->bfd_section = asect;
2680   this_hdr->contents = NULL;
2681
2682   /* If the section type is unspecified, we set it based on
2683      asect->flags.  */
2684   if (this_hdr->sh_type == SHT_NULL)
2685     {
2686       if ((asect->flags & SEC_GROUP) != 0)
2687         this_hdr->sh_type = SHT_GROUP;
2688       else if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0
2689           && (((asect->flags & (SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS)) == 0)
2690               || (asect->flags & SEC_NEVER_LOAD) != 0))
2691         this_hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
2692       else
2693         this_hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
2694     }
2695
2696   switch (this_hdr->sh_type)
2697     {
2698     default:
2699       break;
2700
2701     case SHT_STRTAB:
2702     case SHT_INIT_ARRAY:
2703     case SHT_FINI_ARRAY:
2704     case SHT_PREINIT_ARRAY:
2705     case SHT_NOTE:
2706     case SHT_NOBITS:
2707     case SHT_PROGBITS:
2708       break;
2709
2710     case SHT_HASH:
2711       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
2712       break;
2713
2714     case SHT_DYNSYM:
2715       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
2716       break;
2717
2718     case SHT_DYNAMIC:
2719       this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_dyn;
2720       break;
2721
2722     case SHT_RELA:
2723       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rela_p)
2724         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rela;
2725       break;
2726
2727      case SHT_REL:
2728       if (get_elf_backend_data (abfd)->may_use_rel_p)
2729         this_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_rel;
2730       break;
2731
2732      case SHT_GNU_versym:
2733       this_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Versym);
2734       break;
2735
2736      case SHT_GNU_verdef:
2737       this_hdr->sh_entsize = 0;
2738       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
2739          cverdefs.  The linker will set cverdefs, but sh_info will be
2740          zero.  */
2741       if (this_hdr->sh_info == 0)
2742         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
2743       else
2744         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverdefs == 0
2745                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverdefs);
2746       break;
2747
2748     case SHT_GNU_verneed:
2749       this_hdr->sh_entsize = 0;
2750       /* objcopy or strip will copy over sh_info, but may not set
2751          cverrefs.  The linker will set cverrefs, but sh_info will be
2752          zero.  */
2753       if (this_hdr->sh_info == 0)
2754         this_hdr->sh_info = elf_tdata (abfd)->cverrefs;
2755       else
2756         BFD_ASSERT (elf_tdata (abfd)->cverrefs == 0
2757                     || this_hdr->sh_info == elf_tdata (abfd)->cverrefs);
2758       break;
2759
2760     case SHT_GROUP:
2761       this_hdr->sh_entsize = 4;
2762       break;
2763     }
2764
2765   if ((asect->flags & SEC_ALLOC) != 0)
2766     this_hdr->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2767   if ((asect->flags & SEC_READONLY) == 0)
2768     this_hdr->sh_flags |= SHF_WRITE;
2769   if ((asect->flags & SEC_CODE) != 0)
2770     this_hdr->sh_flags |= SHF_EXECINSTR;
2771   if ((asect->flags & SEC_MERGE) != 0)
2772     {
2773       this_hdr->sh_flags |= SHF_MERGE;
2774       this_hdr->sh_entsize = asect->entsize;
2775       if ((asect->flags & SEC_STRINGS) != 0)
2776         this_hdr->sh_flags |= SHF_STRINGS;
2777     }
2778   if ((asect->flags & SEC_GROUP) == 0 && elf_group_name (asect) != NULL)
2779     this_hdr->sh_flags |= SHF_GROUP;
2780   if ((asect->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2781     {
2782       this_hdr->sh_flags |= SHF_TLS;
2783       if (asect->size == 0
2784           && (asect->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
2785         {
2786           struct bfd_link_order *o = asect->map_tail.link_order;
2787
2788           this_hdr->sh_size = 0;
2789           if (o != NULL)
2790             {
2791               this_hdr->sh_size = o->offset + o->size;
2792               if (this_hdr->sh_size != 0)
2793                 this_hdr->sh_type = SHT_NOBITS;
2794             }
2795         }
2796     }
2797
2798   /* Check for processor-specific section types.  */
2799   if (bed->elf_backend_fake_sections
2800       && !(*bed->elf_backend_fake_sections) (abfd, this_hdr, asect))
2801     *failedptr = TRUE;
2802
2803   /* If the section has relocs, set up a section header for the
2804      SHT_REL[A] section.  If two relocation sections are required for
2805      this section, it is up to the processor-specific back-end to
2806      create the other.  */
2807   if ((asect->flags & SEC_RELOC) != 0
2808       && !_bfd_elf_init_reloc_shdr (abfd,
2809                                     &elf_section_data (asect)->rel_hdr,
2810                                     asect,
2811                                     asect->use_rela_p))
2812     *failedptr = TRUE;
2813 }
2814
2815 /* Fill in the contents of a SHT_GROUP section.  */
2816
2817 void
2818 bfd_elf_set_group_contents (bfd *abfd, asection *sec, void *failedptrarg)
2819 {
2820   bfd_boolean *failedptr = failedptrarg;
2821   unsigned long symindx;
2822   asection *elt, *first;
2823   unsigned char *loc;
2824   bfd_boolean gas;
2825
2826   /* Ignore linker created group section.  See elfNN_ia64_object_p in
2827      elfxx-ia64.c.  */
2828   if (((sec->flags & (SEC_GROUP | SEC_LINKER_CREATED)) != SEC_GROUP)
2829       || *failedptr)
2830     return;
2831
2832   symindx = 0;
2833   if (elf_group_id (sec) != NULL)
2834     symindx = elf_group_id (sec)->udata.i;
2835
2836   if (symindx == 0)
2837     {
2838       /* If called from the assembler, swap_out_syms will have set up
2839          elf_section_syms;  If called for "ld -r", use target_index.  */
2840       if (elf_section_syms (abfd) != NULL)
2841         symindx = elf_section_syms (abfd)[sec->index]->udata.i;
2842       else
2843         symindx = sec->target_index;
2844     }
2845   elf_section_data (sec)->this_hdr.sh_info = symindx;
2846
2847   /* The contents won't be allocated for "ld -r" or objcopy.  */
2848   gas = TRUE;
2849   if (sec->contents == NULL)
2850     {
2851       gas = FALSE;
2852       sec->contents = bfd_alloc (abfd, sec->size);
2853
2854       /* Arrange for the section to be written out.  */
2855       elf_section_data (sec)->this_hdr.contents = sec->contents;
2856       if (sec->contents == NULL)
2857         {
2858           *failedptr = TRUE;
2859           return;
2860         }
2861     }
2862
2863   loc = sec->contents + sec->size;
2864
2865   /* Get the pointer to the first section in the group that gas
2866      squirreled away here.  objcopy arranges for this to be set to the
2867      start of the input section group.  */
2868   first = elt = elf_next_in_group (sec);
2869
2870   /* First element is a flag word.  Rest of section is elf section
2871      indices for all the sections of the group.  Write them backwards
2872      just to keep the group in the same order as given in .section
2873      directives, not that it matters.  */
2874   while (elt != NULL)
2875     {
2876       asection *s;
2877       unsigned int idx;
2878
2879       loc -= 4;
2880       s = elt;
2881       if (!gas)
2882         s = s->output_section;
2883       idx = 0;
2884       if (s != NULL)
2885         idx = elf_section_data (s)->this_idx;
2886       H_PUT_32 (abfd, idx, loc);
2887       elt = elf_next_in_group (elt);
2888       if (elt == first)
2889         break;
2890     }
2891
2892   if ((loc -= 4) != sec->contents)
2893     abort ();
2894
2895   H_PUT_32 (abfd, sec->flags & SEC_LINK_ONCE ? GRP_COMDAT : 0, loc);
2896 }
2897
2898 /* Assign all ELF section numbers.  The dummy first section is handled here
2899    too.  The link/info pointers for the standard section types are filled
2900    in here too, while we're at it.  */
2901
2902 static bfd_boolean
2903 assign_section_numbers (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
2904 {
2905   struct elf_obj_tdata *t = elf_tdata (abfd);
2906   asection *sec;
2907   unsigned int section_number, secn;
2908   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
2909   struct bfd_elf_section_data *d;
2910
2911   section_number = 1;
2912
2913   _bfd_elf_strtab_clear_all_refs (elf_shstrtab (abfd));
2914
2915   /* SHT_GROUP sections are in relocatable files only.  */
2916   if (link_info == NULL || link_info->relocatable)
2917     {
2918       /* Put SHT_GROUP sections first.  */
2919       for (sec = abfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2920         {
2921           d = elf_section_data (sec);
2922
2923           if (d->this_hdr.sh_type == SHT_GROUP)
2924             { 
2925               if (sec->flags & SEC_LINKER_CREATED)
2926                 {
2927                   /* Remove the linker created SHT_GROUP sections.  */
2928                   bfd_section_list_remove (abfd, sec);
2929                   abfd->section_count--;
2930                 }
2931               else 
2932                 {
2933                   if (section_number == SHN_LORESERVE)
2934                     section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2935                   d->this_idx = section_number++;
2936                 }
2937             }
2938         }
2939     }
2940
2941   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
2942     {
2943       d = elf_section_data (sec);
2944
2945       if (d->this_hdr.sh_type != SHT_GROUP)
2946         {
2947           if (section_number == SHN_LORESERVE)
2948             section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2949           d->this_idx = section_number++;
2950         }
2951       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->this_hdr.sh_name);
2952       if ((sec->flags & SEC_RELOC) == 0)
2953         d->rel_idx = 0;
2954       else
2955         {
2956           if (section_number == SHN_LORESERVE)
2957             section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2958           d->rel_idx = section_number++;
2959           _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rel_hdr.sh_name);
2960         }
2961
2962       if (d->rel_hdr2)
2963         {
2964           if (section_number == SHN_LORESERVE)
2965             section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2966           d->rel_idx2 = section_number++;
2967           _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), d->rel_hdr2->sh_name);
2968         }
2969       else
2970         d->rel_idx2 = 0;
2971     }
2972
2973   if (section_number == SHN_LORESERVE)
2974     section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2975   t->shstrtab_section = section_number++;
2976   _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->shstrtab_hdr.sh_name);
2977   elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx = t->shstrtab_section;
2978
2979   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
2980     {
2981       if (section_number == SHN_LORESERVE)
2982         section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2983       t->symtab_section = section_number++;
2984       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->symtab_hdr.sh_name);
2985       if (section_number > SHN_LORESERVE - 2)
2986         {
2987           if (section_number == SHN_LORESERVE)
2988             section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2989           t->symtab_shndx_section = section_number++;
2990           t->symtab_shndx_hdr.sh_name
2991             = (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (elf_shstrtab (abfd),
2992                                                   ".symtab_shndx", FALSE);
2993           if (t->symtab_shndx_hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
2994             return FALSE;
2995         }
2996       if (section_number == SHN_LORESERVE)
2997         section_number += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
2998       t->strtab_section = section_number++;
2999       _bfd_elf_strtab_addref (elf_shstrtab (abfd), t->strtab_hdr.sh_name);
3000     }
3001
3002   _bfd_elf_strtab_finalize (elf_shstrtab (abfd));
3003   t->shstrtab_hdr.sh_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_shstrtab (abfd));
3004
3005   elf_numsections (abfd) = section_number;
3006   elf_elfheader (abfd)->e_shnum = section_number;
3007   if (section_number > SHN_LORESERVE)
3008     elf_elfheader (abfd)->e_shnum -= SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
3009
3010   /* Set up the list of section header pointers, in agreement with the
3011      indices.  */
3012   i_shdrp = bfd_zalloc2 (abfd, section_number, sizeof (Elf_Internal_Shdr *));
3013   if (i_shdrp == NULL)
3014     return FALSE;
3015
3016   i_shdrp[0] = bfd_zalloc (abfd, sizeof (Elf_Internal_Shdr));
3017   if (i_shdrp[0] == NULL)
3018     {
3019       bfd_release (abfd, i_shdrp);
3020       return FALSE;
3021     }
3022
3023   elf_elfsections (abfd) = i_shdrp;
3024
3025   i_shdrp[t->shstrtab_section] = &t->shstrtab_hdr;
3026   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
3027     {
3028       i_shdrp[t->symtab_section] = &t->symtab_hdr;
3029       if (elf_numsections (abfd) > SHN_LORESERVE)
3030         {
3031           i_shdrp[t->symtab_shndx_section] = &t->symtab_shndx_hdr;
3032           t->symtab_shndx_hdr.sh_link = t->symtab_section;
3033         }
3034       i_shdrp[t->strtab_section] = &t->strtab_hdr;
3035       t->symtab_hdr.sh_link = t->strtab_section;
3036     }
3037
3038   for (sec = abfd->sections; sec; sec = sec->next)
3039     {
3040       struct bfd_elf_section_data *d = elf_section_data (sec);
3041       asection *s;
3042       const char *name;
3043
3044       i_shdrp[d->this_idx] = &d->this_hdr;
3045       if (d->rel_idx != 0)
3046         i_shdrp[d->rel_idx] = &d->rel_hdr;
3047       if (d->rel_idx2 != 0)
3048         i_shdrp[d->rel_idx2] = d->rel_hdr2;
3049
3050       /* Fill in the sh_link and sh_info fields while we're at it.  */
3051
3052       /* sh_link of a reloc section is the section index of the symbol
3053          table.  sh_info is the section index of the section to which
3054          the relocation entries apply.  */
3055       if (d->rel_idx != 0)
3056         {
3057           d->rel_hdr.sh_link = t->symtab_section;
3058           d->rel_hdr.sh_info = d->this_idx;
3059         }
3060       if (d->rel_idx2 != 0)
3061         {
3062           d->rel_hdr2->sh_link = t->symtab_section;
3063           d->rel_hdr2->sh_info = d->this_idx;
3064         }
3065
3066       /* We need to set up sh_link for SHF_LINK_ORDER.  */
3067       if ((d->this_hdr.sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
3068         {
3069           s = elf_linked_to_section (sec);
3070           if (s)
3071             {
3072               /* elf_linked_to_section points to the input section.  */
3073               if (link_info != NULL)
3074                 {
3075                   /* Check discarded linkonce section.  */
3076                   if (elf_discarded_section (s))
3077                     {
3078                       asection *kept;
3079                       (*_bfd_error_handler)
3080                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to discarded section `%A' of `%B'"),
3081                          abfd, d->this_hdr.bfd_section,
3082                          s, s->owner);
3083                       /* Point to the kept section if it has the same
3084                          size as the discarded one.  */
3085                       kept = _bfd_elf_check_kept_section (s);
3086                       if (kept == NULL)
3087                         {
3088                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3089                           return FALSE;
3090                         }
3091                       s = kept;
3092                     }
3093
3094                   s = s->output_section;
3095                   BFD_ASSERT (s != NULL);
3096                 }
3097               else
3098                 {
3099                   /* Handle objcopy. */
3100                   if (s->output_section == NULL)
3101                     {
3102                       (*_bfd_error_handler)
3103                         (_("%B: sh_link of section `%A' points to removed section `%A' of `%B'"),
3104                          abfd, d->this_hdr.bfd_section, s, s->owner);
3105                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3106                       return FALSE;
3107                     }
3108                   s = s->output_section;
3109                 }
3110               d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3111             }
3112           else
3113             {
3114               /* PR 290:
3115                  The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
3116                  SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
3117                  sh_info fields.  Hence we could get the situation
3118                  where s is NULL.  */
3119               const struct elf_backend_data *bed
3120                 = get_elf_backend_data (abfd);
3121               if (bed->link_order_error_handler)
3122                 bed->link_order_error_handler
3123                   (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"),
3124                    abfd, sec);
3125             }
3126         }
3127
3128       switch (d->this_hdr.sh_type)
3129         {
3130         case SHT_REL:
3131         case SHT_RELA:
3132           /* A reloc section which we are treating as a normal BFD
3133              section.  sh_link is the section index of the symbol
3134              table.  sh_info is the section index of the section to
3135              which the relocation entries apply.  We assume that an
3136              allocated reloc section uses the dynamic symbol table.
3137              FIXME: How can we be sure?  */
3138           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3139           if (s != NULL)
3140             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3141
3142           /* We look up the section the relocs apply to by name.  */
3143           name = sec->name;
3144           if (d->this_hdr.sh_type == SHT_REL)
3145             name += 4;
3146           else
3147             name += 5;
3148           s = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
3149           if (s != NULL)
3150             d->this_hdr.sh_info = elf_section_data (s)->this_idx;
3151           break;
3152
3153         case SHT_STRTAB:
3154           /* We assume that a section named .stab*str is a stabs
3155              string section.  We look for a section with the same name
3156              but without the trailing ``str'', and set its sh_link
3157              field to point to this section.  */
3158           if (strncmp (sec->name, ".stab", sizeof ".stab" - 1) == 0
3159               && strcmp (sec->name + strlen (sec->name) - 3, "str") == 0)
3160             {
3161               size_t len;
3162               char *alc;
3163
3164               len = strlen (sec->name);
3165               alc = bfd_malloc (len - 2);
3166               if (alc == NULL)
3167                 return FALSE;
3168               memcpy (alc, sec->name, len - 3);
3169               alc[len - 3] = '\0';
3170               s = bfd_get_section_by_name (abfd, alc);
3171               free (alc);
3172               if (s != NULL)
3173                 {
3174                   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link = d->this_idx;
3175
3176                   /* This is a .stab section.  */
3177                   if (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize == 0)
3178                     elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize
3179                       = 4 + 2 * bfd_get_arch_size (abfd) / 8;
3180                 }
3181             }
3182           break;
3183
3184         case SHT_DYNAMIC:
3185         case SHT_DYNSYM:
3186         case SHT_GNU_verneed:
3187         case SHT_GNU_verdef:
3188           /* sh_link is the section header index of the string table
3189              used for the dynamic entries, or the symbol table, or the
3190              version strings.  */
3191           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynstr");
3192           if (s != NULL)
3193             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3194           break;
3195
3196         case SHT_GNU_LIBLIST:
3197           /* sh_link is the section header index of the prelink library
3198              list 
3199              used for the dynamic entries, or the symbol table, or the
3200              version strings.  */
3201           s = bfd_get_section_by_name (abfd, (sec->flags & SEC_ALLOC)
3202                                              ? ".dynstr" : ".gnu.libstr");
3203           if (s != NULL)
3204             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3205           break;
3206
3207         case SHT_HASH:
3208         case SHT_GNU_versym:
3209           /* sh_link is the section header index of the symbol table
3210              this hash table or version table is for.  */
3211           s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynsym");
3212           if (s != NULL)
3213             d->this_hdr.sh_link = elf_section_data (s)->this_idx;
3214           break;
3215
3216         case SHT_GROUP:
3217           d->this_hdr.sh_link = t->symtab_section;
3218         }
3219     }
3220
3221   for (secn = 1; secn < section_number; ++secn)
3222     if (i_shdrp[secn] == NULL)
3223       i_shdrp[secn] = i_shdrp[0];
3224     else
3225       i_shdrp[secn]->sh_name = _bfd_elf_strtab_offset (elf_shstrtab (abfd),
3226                                                        i_shdrp[secn]->sh_name);
3227   return TRUE;
3228 }
3229
3230 /* Map symbol from it's internal number to the external number, moving
3231    all local symbols to be at the head of the list.  */
3232
3233 static int
3234 sym_is_global (bfd *abfd, asymbol *sym)
3235 {
3236   /* If the backend has a special mapping, use it.  */
3237   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3238   if (bed->elf_backend_sym_is_global)
3239     return (*bed->elf_backend_sym_is_global) (abfd, sym);
3240
3241   return ((sym->flags & (BSF_GLOBAL | BSF_WEAK)) != 0
3242           || bfd_is_und_section (bfd_get_section (sym))
3243           || bfd_is_com_section (bfd_get_section (sym)));
3244 }
3245
3246 static bfd_boolean
3247 elf_map_symbols (bfd *abfd)
3248 {
3249   unsigned int symcount = bfd_get_symcount (abfd);
3250   asymbol **syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
3251   asymbol **sect_syms;
3252   unsigned int num_locals = 0;
3253   unsigned int num_globals = 0;
3254   unsigned int num_locals2 = 0;
3255   unsigned int num_globals2 = 0;
3256   int max_index = 0;
3257   unsigned int idx;
3258   asection *asect;
3259   asymbol **new_syms;
3260
3261 #ifdef DEBUG
3262   fprintf (stderr, "elf_map_symbols\n");
3263   fflush (stderr);
3264 #endif
3265
3266   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3267     {
3268       if (max_index < asect->index)
3269         max_index = asect->index;
3270     }
3271
3272   max_index++;
3273   sect_syms = bfd_zalloc2 (abfd, max_index, sizeof (asymbol *));
3274   if (sect_syms == NULL)
3275     return FALSE;
3276   elf_section_syms (abfd) = sect_syms;
3277   elf_num_section_syms (abfd) = max_index;
3278
3279   /* Init sect_syms entries for any section symbols we have already
3280      decided to output.  */
3281   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3282     {
3283       asymbol *sym = syms[idx];
3284
3285       if ((sym->flags & BSF_SECTION_SYM) != 0
3286           && sym->value == 0)
3287         {
3288           asection *sec;
3289
3290           sec = sym->section;
3291
3292           if (sec->owner != NULL)
3293             {
3294               if (sec->owner != abfd)
3295                 {
3296                   if (sec->output_offset != 0)
3297                     continue;
3298
3299                   sec = sec->output_section;
3300
3301                   /* Empty sections in the input files may have had a
3302                      section symbol created for them.  (See the comment
3303                      near the end of _bfd_generic_link_output_symbols in
3304                      linker.c).  If the linker script discards such
3305                      sections then we will reach this point.  Since we know
3306                      that we cannot avoid this case, we detect it and skip
3307                      the abort and the assignment to the sect_syms array.
3308                      To reproduce this particular case try running the
3309                      linker testsuite test ld-scripts/weak.exp for an ELF
3310                      port that uses the generic linker.  */
3311                   if (sec->owner == NULL)
3312                     continue;
3313
3314                   BFD_ASSERT (sec->owner == abfd);
3315                 }
3316               sect_syms[sec->index] = syms[idx];
3317             }
3318         }
3319     }
3320
3321   /* Classify all of the symbols.  */
3322   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3323     {
3324       if (!sym_is_global (abfd, syms[idx]))
3325         num_locals++;
3326       else
3327         num_globals++;
3328     }
3329
3330   /* We will be adding a section symbol for each BFD section.  Most normal
3331      sections will already have a section symbol in outsymbols, but
3332      eg. SHT_GROUP sections will not, and we need the section symbol mapped
3333      at least in that case.  */
3334   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3335     {
3336       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
3337         {
3338           if (!sym_is_global (abfd, asect->symbol))
3339             num_locals++;
3340           else
3341             num_globals++;
3342         }
3343     }
3344
3345   /* Now sort the symbols so the local symbols are first.  */
3346   new_syms = bfd_alloc2 (abfd, num_locals + num_globals, sizeof (asymbol *));
3347
3348   if (new_syms == NULL)
3349     return FALSE;
3350
3351   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
3352     {
3353       asymbol *sym = syms[idx];
3354       unsigned int i;
3355
3356       if (!sym_is_global (abfd, sym))
3357         i = num_locals2++;
3358       else
3359         i = num_locals + num_globals2++;
3360       new_syms[i] = sym;
3361       sym->udata.i = i + 1;
3362     }
3363   for (asect = abfd->sections; asect; asect = asect->next)
3364     {
3365       if (sect_syms[asect->index] == NULL)
3366         {
3367           asymbol *sym = asect->symbol;
3368           unsigned int i;
3369
3370           sect_syms[asect->index] = sym;
3371           if (!sym_is_global (abfd, sym))
3372             i = num_locals2++;
3373           else
3374             i = num_locals + num_globals2++;
3375           new_syms[i] = sym;
3376           sym->udata.i = i + 1;
3377         }
3378     }
3379
3380   bfd_set_symtab (abfd, new_syms, num_locals + num_globals);
3381
3382   elf_num_locals (abfd) = num_locals;
3383   elf_num_globals (abfd) = num_globals;
3384   return TRUE;
3385 }
3386
3387 /* Align to the maximum file alignment that could be required for any
3388    ELF data structure.  */
3389
3390 static inline file_ptr
3391 align_file_position (file_ptr off, int align)
3392 {
3393   return (off + align - 1) & ~(align - 1);
3394 }
3395
3396 /* Assign a file position to a section, optionally aligning to the
3397    required section alignment.  */
3398
3399 file_ptr
3400 _bfd_elf_assign_file_position_for_section (Elf_Internal_Shdr *i_shdrp,
3401                                            file_ptr offset,
3402                                            bfd_boolean align)
3403 {
3404   if (align)
3405     {
3406       unsigned int al;
3407
3408       al = i_shdrp->sh_addralign;
3409       if (al > 1)
3410         offset = BFD_ALIGN (offset, al);
3411     }
3412   i_shdrp->sh_offset = offset;
3413   if (i_shdrp->bfd_section != NULL)
3414     i_shdrp->bfd_section->filepos = offset;
3415   if (i_shdrp->sh_type != SHT_NOBITS)
3416     offset += i_shdrp->sh_size;
3417   return offset;
3418 }
3419
3420 /* Compute the file positions we are going to put the sections at, and
3421    otherwise prepare to begin writing out the ELF file.  If LINK_INFO
3422    is not NULL, this is being called by the ELF backend linker.  */
3423
3424 bfd_boolean
3425 _bfd_elf_compute_section_file_positions (bfd *abfd,
3426                                          struct bfd_link_info *link_info)
3427 {
3428   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
3429   bfd_boolean failed;
3430   struct bfd_strtab_hash *strtab = NULL;
3431   Elf_Internal_Shdr *shstrtab_hdr;
3432
3433   if (abfd->output_has_begun)
3434     return TRUE;
3435
3436   /* Do any elf backend specific processing first.  */
3437   if (bed->elf_backend_begin_write_processing)
3438     (*bed->elf_backend_begin_write_processing) (abfd, link_info);
3439
3440   if (! prep_headers (abfd))
3441     return FALSE;
3442
3443   /* Post process the headers if necessary.  */
3444   if (bed->elf_backend_post_process_headers)
3445     (*bed->elf_backend_post_process_headers) (abfd, link_info);
3446
3447   failed = FALSE;
3448   bfd_map_over_sections (abfd, elf_fake_sections, &failed);
3449   if (failed)
3450     return FALSE;
3451
3452   if (!assign_section_numbers (abfd, link_info))
3453     return FALSE;
3454
3455   /* The backend linker builds symbol table information itself.  */
3456   if (link_info == NULL && bfd_get_symcount (abfd) > 0)
3457     {
3458       /* Non-zero if doing a relocatable link.  */
3459       int relocatable_p = ! (abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC));
3460
3461       if (! swap_out_syms (abfd, &strtab, relocatable_p))
3462         return FALSE;
3463     }
3464
3465   if (link_info == NULL)
3466     {
3467       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
3468       if (failed)
3469         return FALSE;
3470     }
3471
3472   shstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr;
3473   /* sh_name was set in prep_headers.  */
3474   shstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
3475   shstrtab_hdr->sh_flags = 0;
3476   shstrtab_hdr->sh_addr = 0;
3477   shstrtab_hdr->sh_size = _bfd_elf_strtab_size (elf_shstrtab (abfd));
3478   shstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
3479   shstrtab_hdr->sh_link = 0;
3480   shstrtab_hdr->sh_info = 0;
3481   /* sh_offset is set in assign_file_positions_except_relocs.  */
3482   shstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
3483
3484   if (!assign_file_positions_except_relocs (abfd, link_info))
3485     return FALSE;
3486
3487   if (link_info == NULL && bfd_get_symcount (abfd) > 0)
3488     {
3489       file_ptr off;
3490       Elf_Internal_Shdr *hdr;
3491
3492       off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
3493
3494       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3495       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3496
3497       hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
3498       if (hdr->sh_size != 0)
3499         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3500
3501       hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
3502       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
3503
3504       elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
3505
3506       /* Now that we know where the .strtab section goes, write it
3507          out.  */
3508       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3509           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, strtab))
3510         return FALSE;
3511       _bfd_stringtab_free (strtab);
3512     }
3513
3514   abfd->output_has_begun = TRUE;
3515
3516   return TRUE;
3517 }
3518
3519 /* Create a mapping from a set of sections to a program segment.  */
3520
3521 static struct elf_segment_map *
3522 make_mapping (bfd *abfd,
3523               asection **sections,
3524               unsigned int from,
3525               unsigned int to,
3526               bfd_boolean phdr)
3527 {
3528   struct elf_segment_map *m;
3529   unsigned int i;
3530   asection **hdrpp;
3531   bfd_size_type amt;
3532
3533   amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3534   amt += (to - from - 1) * sizeof (asection *);
3535   m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3536   if (m == NULL)
3537     return NULL;
3538   m->next = NULL;
3539   m->p_type = PT_LOAD;
3540   for (i = from, hdrpp = sections + from; i < to; i++, hdrpp++)
3541     m->sections[i - from] = *hdrpp;
3542   m->count = to - from;
3543
3544   if (from == 0 && phdr)
3545     {
3546       /* Include the headers in the first PT_LOAD segment.  */
3547       m->includes_filehdr = 1;
3548       m->includes_phdrs = 1;
3549     }
3550
3551   return m;
3552 }
3553
3554 /* Create the PT_DYNAMIC segment, which includes DYNSEC.  Returns NULL
3555    on failure.  */
3556
3557 struct elf_segment_map *
3558 _bfd_elf_make_dynamic_segment (bfd *abfd, asection *dynsec)
3559 {
3560   struct elf_segment_map *m;
3561
3562   m = bfd_zalloc (abfd, sizeof (struct elf_segment_map));
3563   if (m == NULL)
3564     return NULL;
3565   m->next = NULL;
3566   m->p_type = PT_DYNAMIC;
3567   m->count = 1;
3568   m->sections[0] = dynsec;
3569   
3570   return m;
3571 }
3572
3573 /* Set up a mapping from BFD sections to program segments.  */
3574
3575 static bfd_boolean
3576 map_sections_to_segments (bfd *abfd)
3577 {
3578   asection **sections = NULL;
3579   asection *s;
3580   unsigned int i;
3581   unsigned int count;
3582   struct elf_segment_map *mfirst;
3583   struct elf_segment_map **pm;
3584   struct elf_segment_map *m;
3585   asection *last_hdr;
3586   bfd_vma last_size;
3587   unsigned int phdr_index;
3588   bfd_vma maxpagesize;
3589   asection **hdrpp;
3590   bfd_boolean phdr_in_segment = TRUE;
3591   bfd_boolean writable;
3592   int tls_count = 0;
3593   asection *first_tls = NULL;
3594   asection *dynsec, *eh_frame_hdr;
3595   bfd_size_type amt;
3596
3597   if (elf_tdata (abfd)->segment_map != NULL)
3598     return TRUE;
3599
3600   if (bfd_count_sections (abfd) == 0)
3601     return TRUE;
3602
3603   /* Select the allocated sections, and sort them.  */
3604
3605   sections = bfd_malloc2 (bfd_count_sections (abfd), sizeof (asection *));
3606   if (sections == NULL)
3607     goto error_return;
3608
3609   i = 0;
3610   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3611     {
3612       if ((s->flags & SEC_ALLOC) != 0)
3613         {
3614           sections[i] = s;
3615           ++i;
3616         }
3617     }
3618   BFD_ASSERT (i <= bfd_count_sections (abfd));
3619   count = i;
3620
3621   qsort (sections, (size_t) count, sizeof (asection *), elf_sort_sections);
3622
3623   /* Build the mapping.  */
3624
3625   mfirst = NULL;
3626   pm = &mfirst;
3627
3628   /* If we have a .interp section, then create a PT_PHDR segment for
3629      the program headers and a PT_INTERP segment for the .interp
3630      section.  */
3631   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
3632   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
3633     {
3634       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3635       m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3636       if (m == NULL)
3637         goto error_return;
3638       m->next = NULL;
3639       m->p_type = PT_PHDR;
3640       /* FIXME: UnixWare and Solaris set PF_X, Irix 5 does not.  */
3641       m->p_flags = PF_R | PF_X;
3642       m->p_flags_valid = 1;
3643       m->includes_phdrs = 1;
3644
3645       *pm = m;
3646       pm = &m->next;
3647
3648       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3649       m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3650       if (m == NULL)
3651         goto error_return;
3652       m->next = NULL;
3653       m->p_type = PT_INTERP;
3654       m->count = 1;
3655       m->sections[0] = s;
3656
3657       *pm = m;
3658       pm = &m->next;
3659     }
3660
3661   /* Look through the sections.  We put sections in the same program
3662      segment when the start of the second section can be placed within
3663      a few bytes of the end of the first section.  */
3664   last_hdr = NULL;
3665   last_size = 0;
3666   phdr_index = 0;
3667   maxpagesize = get_elf_backend_data (abfd)->maxpagesize;
3668   writable = FALSE;
3669   dynsec = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3670   if (dynsec != NULL
3671       && (dynsec->flags & SEC_LOAD) == 0)
3672     dynsec = NULL;
3673
3674   /* Deal with -Ttext or something similar such that the first section
3675      is not adjacent to the program headers.  This is an
3676      approximation, since at this point we don't know exactly how many
3677      program headers we will need.  */
3678   if (count > 0)
3679     {
3680       bfd_size_type phdr_size;
3681
3682       phdr_size = elf_tdata (abfd)->program_header_size;
3683       if (phdr_size == 0)
3684         phdr_size = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_phdr;
3685       if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0
3686           || sections[0]->lma < phdr_size
3687           || sections[0]->lma % maxpagesize < phdr_size % maxpagesize)
3688         phdr_in_segment = FALSE;
3689     }
3690
3691   for (i = 0, hdrpp = sections; i < count; i++, hdrpp++)
3692     {
3693       asection *hdr;
3694       bfd_boolean new_segment;
3695
3696       hdr = *hdrpp;
3697
3698       /* See if this section and the last one will fit in the same
3699          segment.  */
3700
3701       if (last_hdr == NULL)
3702         {
3703           /* If we don't have a segment yet, then we don't need a new
3704              one (we build the last one after this loop).  */
3705           new_segment = FALSE;
3706         }
3707       else if (last_hdr->lma - last_hdr->vma != hdr->lma - hdr->vma)
3708         {
3709           /* If this section has a different relation between the
3710              virtual address and the load address, then we need a new
3711              segment.  */
3712           new_segment = TRUE;
3713         }
3714       else if (BFD_ALIGN (last_hdr->lma + last_size, maxpagesize)
3715                < BFD_ALIGN (hdr->lma, maxpagesize))
3716         {
3717           /* If putting this section in this segment would force us to
3718              skip a page in the segment, then we need a new segment.  */
3719           new_segment = TRUE;
3720         }
3721       else if ((last_hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0
3722                && (hdr->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) != 0)
3723         {
3724           /* We don't want to put a loadable section after a
3725              nonloadable section in the same segment.
3726              Consider .tbss sections as loadable for this purpose.  */
3727           new_segment = TRUE;
3728         }
3729       else if ((abfd->flags & D_PAGED) == 0)
3730         {
3731           /* If the file is not demand paged, which means that we
3732              don't require the sections to be correctly aligned in the
3733              file, then there is no other reason for a new segment.  */
3734           new_segment = FALSE;
3735         }
3736       else if (! writable
3737                && (hdr->flags & SEC_READONLY) == 0
3738                && (((last_hdr->lma + last_size - 1)
3739                     & ~(maxpagesize - 1))
3740                    != (hdr->lma & ~(maxpagesize - 1))))
3741         {
3742           /* We don't want to put a writable section in a read only
3743              segment, unless they are on the same page in memory
3744              anyhow.  We already know that the last section does not
3745              bring us past the current section on the page, so the
3746              only case in which the new section is not on the same
3747              page as the previous section is when the previous section
3748              ends precisely on a page boundary.  */
3749           new_segment = TRUE;
3750         }
3751       else
3752         {
3753           /* Otherwise, we can use the same segment.  */
3754           new_segment = FALSE;
3755         }
3756
3757       if (! new_segment)
3758         {
3759           if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
3760             writable = TRUE;
3761           last_hdr = hdr;
3762           /* .tbss sections effectively have zero size.  */
3763           if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD)) != SEC_THREAD_LOCAL)
3764             last_size = hdr->size;
3765           else
3766             last_size = 0;
3767           continue;
3768         }
3769
3770       /* We need a new program segment.  We must create a new program
3771          header holding all the sections from phdr_index until hdr.  */
3772
3773       m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
3774       if (m == NULL)
3775         goto error_return;
3776
3777       *pm = m;
3778       pm = &m->next;
3779
3780       if ((hdr->flags & SEC_READONLY) == 0)
3781         writable = TRUE;
3782       else
3783         writable = FALSE;
3784
3785       last_hdr = hdr;
3786       /* .tbss sections effectively have zero size.  */
3787       if ((hdr->flags & (SEC_THREAD_LOCAL | SEC_LOAD)) != SEC_THREAD_LOCAL)
3788         last_size = hdr->size;
3789       else
3790         last_size = 0;
3791       phdr_index = i;
3792       phdr_in_segment = FALSE;
3793     }
3794
3795   /* Create a final PT_LOAD program segment.  */
3796   if (last_hdr != NULL)
3797     {
3798       m = make_mapping (abfd, sections, phdr_index, i, phdr_in_segment);
3799       if (m == NULL)
3800         goto error_return;
3801
3802       *pm = m;
3803       pm = &m->next;
3804     }
3805
3806   /* If there is a .dynamic section, throw in a PT_DYNAMIC segment.  */
3807   if (dynsec != NULL)
3808     {
3809       m = _bfd_elf_make_dynamic_segment (abfd, dynsec);
3810       if (m == NULL)
3811         goto error_return;
3812       *pm = m;
3813       pm = &m->next;
3814     }
3815
3816   /* For each loadable .note section, add a PT_NOTE segment.  We don't
3817      use bfd_get_section_by_name, because if we link together
3818      nonloadable .note sections and loadable .note sections, we will
3819      generate two .note sections in the output file.  FIXME: Using
3820      names for section types is bogus anyhow.  */
3821   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3822     {
3823       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
3824           && strncmp (s->name, ".note", 5) == 0)
3825         {
3826           amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3827           m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3828           if (m == NULL)
3829             goto error_return;
3830           m->next = NULL;
3831           m->p_type = PT_NOTE;
3832           m->count = 1;
3833           m->sections[0] = s;
3834
3835           *pm = m;
3836           pm = &m->next;
3837         }
3838       if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
3839         {
3840           if (! tls_count)
3841             first_tls = s;
3842           tls_count++;
3843         }
3844     }
3845
3846   /* If there are any SHF_TLS output sections, add PT_TLS segment.  */
3847   if (tls_count > 0)
3848     {
3849       int i;
3850
3851       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3852       amt += (tls_count - 1) * sizeof (asection *);
3853       m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3854       if (m == NULL)
3855         goto error_return;
3856       m->next = NULL;
3857       m->p_type = PT_TLS;
3858       m->count = tls_count;
3859       /* Mandated PF_R.  */
3860       m->p_flags = PF_R;
3861       m->p_flags_valid = 1;
3862       for (i = 0; i < tls_count; ++i)
3863         {
3864           BFD_ASSERT (first_tls->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
3865           m->sections[i] = first_tls;
3866           first_tls = first_tls->next;
3867         }
3868
3869       *pm = m;
3870       pm = &m->next;
3871     }
3872
3873   /* If there is a .eh_frame_hdr section, throw in a PT_GNU_EH_FRAME
3874      segment.  */
3875   eh_frame_hdr = elf_tdata (abfd)->eh_frame_hdr;
3876   if (eh_frame_hdr != NULL
3877       && (eh_frame_hdr->output_section->flags & SEC_LOAD) != 0)
3878     {
3879       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3880       m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3881       if (m == NULL)
3882         goto error_return;
3883       m->next = NULL;
3884       m->p_type = PT_GNU_EH_FRAME;
3885       m->count = 1;
3886       m->sections[0] = eh_frame_hdr->output_section;
3887
3888       *pm = m;
3889       pm = &m->next;
3890     }
3891
3892   if (elf_tdata (abfd)->stack_flags)
3893     {
3894       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3895       m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3896       if (m == NULL)
3897         goto error_return;
3898       m->next = NULL;
3899       m->p_type = PT_GNU_STACK;
3900       m->p_flags = elf_tdata (abfd)->stack_flags;
3901       m->p_flags_valid = 1;
3902
3903       *pm = m;
3904       pm = &m->next;
3905     }
3906
3907   if (elf_tdata (abfd)->relro)
3908     {
3909       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
3910       m = bfd_zalloc (abfd, amt);
3911       if (m == NULL)
3912         goto error_return;
3913       m->next = NULL;
3914       m->p_type = PT_GNU_RELRO;
3915       m->p_flags = PF_R;
3916       m->p_flags_valid = 1;
3917
3918       *pm = m;
3919       pm = &m->next;
3920     }
3921
3922   free (sections);
3923   sections = NULL;
3924
3925   elf_tdata (abfd)->segment_map = mfirst;
3926   return TRUE;
3927
3928  error_return:
3929   if (sections != NULL)
3930     free (sections);
3931   return FALSE;
3932 }
3933
3934 /* Sort sections by address.  */
3935
3936 static int
3937 elf_sort_sections (const void *arg1, const void *arg2)
3938 {
3939   const asection *sec1 = *(const asection **) arg1;
3940   const asection *sec2 = *(const asection **) arg2;
3941   bfd_size_type size1, size2;
3942
3943   /* Sort by LMA first, since this is the address used to
3944      place the section into a segment.  */
3945   if (sec1->lma < sec2->lma)
3946     return -1;
3947   else if (sec1->lma > sec2->lma)
3948     return 1;
3949
3950   /* Then sort by VMA.  Normally the LMA and the VMA will be
3951      the same, and this will do nothing.  */
3952   if (sec1->vma < sec2->vma)
3953     return -1;
3954   else if (sec1->vma > sec2->vma)
3955     return 1;
3956
3957   /* Put !SEC_LOAD sections after SEC_LOAD ones.  */
3958
3959 #define TOEND(x) (((x)->flags & (SEC_LOAD | SEC_THREAD_LOCAL)) == 0)
3960
3961   if (TOEND (sec1))
3962     {
3963       if (TOEND (sec2))
3964         {
3965           /* If the indicies are the same, do not return 0
3966              here, but continue to try the next comparison.  */
3967           if (sec1->target_index - sec2->target_index != 0)
3968             return sec1->target_index - sec2->target_index;
3969         }
3970       else
3971         return 1;
3972     }
3973   else if (TOEND (sec2))
3974     return -1;
3975
3976 #undef TOEND
3977
3978   /* Sort by size, to put zero sized sections
3979      before others at the same address.  */
3980
3981   size1 = (sec1->flags & SEC_LOAD) ? sec1->size : 0;
3982   size2 = (sec2->flags & SEC_LOAD) ? sec2->size : 0;
3983
3984   if (size1 < size2)
3985     return -1;
3986   if (size1 > size2)
3987     return 1;
3988
3989   return sec1->target_index - sec2->target_index;
3990 }
3991
3992 /* Ian Lance Taylor writes:
3993
3994    We shouldn't be using % with a negative signed number.  That's just
3995    not good.  We have to make sure either that the number is not
3996    negative, or that the number has an unsigned type.  When the types
3997    are all the same size they wind up as unsigned.  When file_ptr is a
3998    larger signed type, the arithmetic winds up as signed long long,
3999    which is wrong.
4000
4001    What we're trying to say here is something like ``increase OFF by
4002    the least amount that will cause it to be equal to the VMA modulo
4003    the page size.''  */
4004 /* In other words, something like:
4005
4006    vma_offset = m->sections[0]->vma % bed->maxpagesize;
4007    off_offset = off % bed->maxpagesize;
4008    if (vma_offset < off_offset)
4009      adjustment = vma_offset + bed->maxpagesize - off_offset;
4010    else
4011      adjustment = vma_offset - off_offset;
4012      
4013    which can can be collapsed into the expression below.  */
4014
4015 static file_ptr
4016 vma_page_aligned_bias (bfd_vma vma, ufile_ptr off, bfd_vma maxpagesize)
4017 {
4018   return ((vma - off) % maxpagesize);
4019 }
4020
4021 /* Assign file positions to the sections based on the mapping from
4022    sections to segments.  This function also sets up some fields in
4023    the file header, and writes out the program headers.  */
4024
4025 static bfd_boolean
4026 assign_file_positions_for_segments (bfd *abfd, struct bfd_link_info *link_info)
4027 {
4028   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4029   unsigned int count;
4030   struct elf_segment_map *m;
4031   unsigned int alloc;
4032   Elf_Internal_Phdr *phdrs;
4033   file_ptr off, voff;
4034   bfd_vma filehdr_vaddr, filehdr_paddr;
4035   bfd_vma phdrs_vaddr, phdrs_paddr;
4036   Elf_Internal_Phdr *p;
4037
4038   if (elf_tdata (abfd)->segment_map == NULL)
4039     {
4040       if (! map_sections_to_segments (abfd))
4041         return FALSE;
4042     }
4043   else
4044     {
4045       /* The placement algorithm assumes that non allocated sections are
4046          not in PT_LOAD segments.  We ensure this here by removing such
4047          sections from the segment map.  We also remove excluded
4048          sections.  */
4049       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map;
4050            m != NULL;
4051            m = m->next)
4052         {
4053           unsigned int new_count;
4054           unsigned int i;
4055
4056           new_count = 0;
4057           for (i = 0; i < m->count; i ++)
4058             {
4059               if ((m->sections[i]->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
4060                   && ((m->sections[i]->flags & SEC_ALLOC) != 0
4061                       || m->p_type != PT_LOAD))
4062                 {
4063                   if (i != new_count)
4064                     m->sections[new_count] = m->sections[i];
4065
4066                   new_count ++;
4067                 }
4068             }
4069
4070           if (new_count != m->count)
4071             m->count = new_count;
4072         }
4073     }
4074
4075   if (bed->elf_backend_modify_segment_map)
4076     {
4077       if (! (*bed->elf_backend_modify_segment_map) (abfd, link_info))
4078         return FALSE;
4079     }
4080
4081   count = 0;
4082   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
4083     ++count;
4084
4085   elf_elfheader (abfd)->e_phoff = bed->s->sizeof_ehdr;
4086   elf_elfheader (abfd)->e_phentsize = bed->s->sizeof_phdr;
4087   elf_elfheader (abfd)->e_phnum = count;
4088
4089   if (count == 0)
4090     {
4091       elf_tdata (abfd)->next_file_pos = bed->s->sizeof_ehdr;
4092       return TRUE;
4093     }
4094
4095   /* If we already counted the number of program segments, make sure
4096      that we allocated enough space.  This happens when SIZEOF_HEADERS
4097      is used in a linker script.  */
4098   alloc = elf_tdata (abfd)->program_header_size / bed->s->sizeof_phdr;
4099   if (alloc != 0 && count > alloc)
4100     {
4101       ((*_bfd_error_handler)
4102        (_("%B: Not enough room for program headers (allocated %u, need %u)"),
4103         abfd, alloc, count));
4104       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4105       return FALSE;
4106     }
4107
4108   if (alloc == 0)
4109     alloc = count;
4110
4111   phdrs = bfd_alloc2 (abfd, alloc, sizeof (Elf_Internal_Phdr));
4112   if (phdrs == NULL)
4113     return FALSE;
4114
4115   off = bed->s->sizeof_ehdr;
4116   off += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4117
4118   filehdr_vaddr = 0;
4119   filehdr_paddr = 0;
4120   phdrs_vaddr = 0;
4121   phdrs_paddr = 0;
4122
4123   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map, p = phdrs;
4124        m != NULL;
4125        m = m->next, p++)
4126     {
4127       unsigned int i;
4128       asection **secpp;
4129
4130       /* If elf_segment_map is not from map_sections_to_segments, the
4131          sections may not be correctly ordered.  NOTE: sorting should
4132          not be done to the PT_NOTE section of a corefile, which may
4133          contain several pseudo-sections artificially created by bfd.
4134          Sorting these pseudo-sections breaks things badly.  */
4135       if (m->count > 1
4136           && !(elf_elfheader (abfd)->e_type == ET_CORE
4137                && m->p_type == PT_NOTE))
4138         qsort (m->sections, (size_t) m->count, sizeof (asection *),
4139                elf_sort_sections);
4140
4141       /* An ELF segment (described by Elf_Internal_Phdr) may contain a
4142          number of sections with contents contributing to both p_filesz
4143          and p_memsz, followed by a number of sections with no contents
4144          that just contribute to p_memsz.  In this loop, OFF tracks next
4145          available file offset for PT_LOAD and PT_NOTE segments.  VOFF is
4146          an adjustment we use for segments that have no file contents
4147          but need zero filled memory allocation.  */
4148       voff = 0;
4149       p->p_type = m->p_type;
4150       p->p_flags = m->p_flags;
4151
4152       if (p->p_type == PT_LOAD
4153           && m->count > 0)
4154         {
4155           bfd_size_type align;
4156           bfd_vma adjust;
4157           unsigned int align_power = 0;
4158
4159           for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
4160             {
4161               unsigned int secalign;
4162
4163               secalign = bfd_get_section_alignment (abfd, *secpp);
4164               if (secalign > align_power)
4165                 align_power = secalign;
4166             }
4167           align = (bfd_size_type) 1 << align_power;
4168
4169           if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0 && bed->maxpagesize > align)
4170             align = bed->maxpagesize;
4171
4172           adjust = vma_page_aligned_bias (m->sections[0]->vma, off, align);
4173           off += adjust;
4174           if (adjust != 0
4175               && !m->includes_filehdr
4176               && !m->includes_phdrs
4177               && (ufile_ptr) off >= align)
4178             {
4179               /* If the first section isn't loadable, the same holds for
4180                  any other sections.  Since the segment won't need file
4181                  space, we can make p_offset overlap some prior segment.
4182                  However, .tbss is special.  If a segment starts with
4183                  .tbss, we need to look at the next section to decide
4184                  whether the segment has any loadable sections.  */
4185               i = 0;
4186               while ((m->sections[i]->flags & SEC_LOAD) == 0)
4187                 {
4188                   if ((m->sections[i]->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4189                       || ++i >= m->count)
4190                     {
4191                       off -= adjust;
4192                       voff = adjust - align;
4193                       break;
4194                     }
4195                 }
4196             }
4197         }
4198       /* Make sure the .dynamic section is the first section in the
4199          PT_DYNAMIC segment.  */
4200       else if (p->p_type == PT_DYNAMIC
4201                && m->count > 1
4202                && strcmp (m->sections[0]->name, ".dynamic") != 0)
4203         {
4204           _bfd_error_handler
4205             (_("%B: The first section in the PT_DYNAMIC segment is not the .dynamic section"),
4206              abfd);
4207           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4208           return FALSE;
4209         }
4210
4211       if (m->count == 0)
4212         p->p_vaddr = 0;
4213       else
4214         p->p_vaddr = m->sections[0]->vma;
4215
4216       if (m->p_paddr_valid)
4217         p->p_paddr = m->p_paddr;
4218       else if (m->count == 0)
4219         p->p_paddr = 0;
4220       else
4221         p->p_paddr = m->sections[0]->lma;
4222
4223       if (p->p_type == PT_LOAD
4224           && (abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4225         p->p_align = bed->maxpagesize;
4226       else if (m->count == 0)
4227         p->p_align = 1 << bed->s->log_file_align;
4228       else
4229         p->p_align = 0;
4230
4231       p->p_offset = 0;
4232       p->p_filesz = 0;
4233       p->p_memsz = 0;
4234
4235       if (m->includes_filehdr)
4236         {
4237           if (! m->p_flags_valid)
4238             p->p_flags |= PF_R;
4239           p->p_offset = 0;
4240           p->p_filesz = bed->s->sizeof_ehdr;
4241           p->p_memsz = bed->s->sizeof_ehdr;
4242           if (m->count > 0)
4243             {
4244               BFD_ASSERT (p->p_type == PT_LOAD);
4245
4246               if (p->p_vaddr < (bfd_vma) off)
4247                 {
4248                   (*_bfd_error_handler)
4249                     (_("%B: Not enough room for program headers, try linking with -N"),
4250                      abfd);
4251                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4252                   return FALSE;
4253                 }
4254
4255               p->p_vaddr -= off;
4256               if (! m->p_paddr_valid)
4257                 p->p_paddr -= off;
4258             }
4259           if (p->p_type == PT_LOAD)
4260             {
4261               filehdr_vaddr = p->p_vaddr;
4262               filehdr_paddr = p->p_paddr;
4263             }
4264         }
4265
4266       if (m->includes_phdrs)
4267         {
4268           if (! m->p_flags_valid)
4269             p->p_flags |= PF_R;
4270
4271           if (m->includes_filehdr)
4272             {
4273               if (p->p_type == PT_LOAD)
4274                 {
4275                   phdrs_vaddr = p->p_vaddr + bed->s->sizeof_ehdr;
4276                   phdrs_paddr = p->p_paddr + bed->s->sizeof_ehdr;
4277                 }
4278             }
4279           else
4280             {
4281               p->p_offset = bed->s->sizeof_ehdr;
4282
4283               if (m->count > 0)
4284                 {
4285                   BFD_ASSERT (p->p_type == PT_LOAD);
4286                   p->p_vaddr -= off - p->p_offset;
4287                   if (! m->p_paddr_valid)
4288                     p->p_paddr -= off - p->p_offset;
4289                 }
4290
4291               if (p->p_type == PT_LOAD)
4292                 {
4293                   phdrs_vaddr = p->p_vaddr;
4294                   phdrs_paddr = p->p_paddr;
4295                 }
4296               else
4297                 phdrs_vaddr = bed->maxpagesize + bed->s->sizeof_ehdr;
4298             }
4299
4300           p->p_filesz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4301           p->p_memsz += alloc * bed->s->sizeof_phdr;
4302         }
4303
4304       if (p->p_type == PT_LOAD
4305           || (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core))
4306         {
4307           if (! m->includes_filehdr && ! m->includes_phdrs)
4308             p->p_offset = off + voff;
4309           else
4310             {
4311               file_ptr adjust;
4312
4313               adjust = off - (p->p_offset + p->p_filesz);
4314               p->p_filesz += adjust;
4315               p->p_memsz += adjust;
4316             }
4317         }
4318
4319       for (i = 0, secpp = m->sections; i < m->count; i++, secpp++)
4320         {
4321           asection *sec;
4322           flagword flags;
4323           bfd_size_type align;
4324
4325           sec = *secpp;
4326           flags = sec->flags;
4327           align = 1 << bfd_get_section_alignment (abfd, sec);
4328
4329           if (p->p_type == PT_LOAD
4330               || p->p_type == PT_TLS)
4331             {
4332               bfd_signed_vma adjust;
4333
4334               if ((flags & SEC_LOAD) != 0)
4335                 {
4336                   adjust = sec->lma - (p->p_paddr + p->p_filesz);
4337                   if (adjust < 0)
4338                     {
4339                       (*_bfd_error_handler)
4340                         (_("%B: section %A lma 0x%lx overlaps previous sections"),
4341                          abfd, sec, (unsigned long) sec->lma);
4342                       adjust = 0;
4343                     }
4344                   off += adjust;
4345                   p->p_filesz += adjust;
4346                   p->p_memsz += adjust;
4347                 }
4348               /* .tbss is special.  It doesn't contribute to p_memsz of
4349                  normal segments.  */
4350               else if ((flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4351                        || p->p_type == PT_TLS)
4352                 {
4353                   /* The section VMA must equal the file position
4354                      modulo the page size.  */
4355                   bfd_size_type page = align;
4356                   if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0 && bed->maxpagesize > page)
4357                     page = bed->maxpagesize;
4358                   adjust = vma_page_aligned_bias (sec->vma,
4359                                                   p->p_vaddr + p->p_memsz,
4360                                                   page);
4361                   p->p_memsz += adjust;
4362                 }
4363             }
4364
4365           if (p->p_type == PT_NOTE && bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
4366             {
4367               /* The section at i == 0 is the one that actually contains
4368                  everything.  */
4369               if (i == 0)
4370                 {
4371                   sec->filepos = off;
4372                   off += sec->size;
4373                   p->p_filesz = sec->size;
4374                   p->p_memsz = 0;
4375                   p->p_align = 1;
4376                 }
4377               else
4378                 {
4379                   /* The rest are fake sections that shouldn't be written.  */
4380                   sec->filepos = 0;
4381                   sec->size = 0;
4382                   sec->flags = 0;
4383                   continue;
4384                 }
4385             }
4386           else
4387             {
4388               if (p->p_type == PT_LOAD)
4389                 {
4390                   sec->filepos = off;
4391                   /* FIXME: The SEC_HAS_CONTENTS test here dates back to
4392                      1997, and the exact reason for it isn't clear.  One
4393                      plausible explanation is that it is to work around
4394                      a problem we have with linker scripts using data
4395                      statements in NOLOAD sections.  I don't think it
4396                      makes a great deal of sense to have such a section
4397                      assigned to a PT_LOAD segment, but apparently
4398                      people do this.  The data statement results in a
4399                      bfd_data_link_order being built, and these need
4400                      section contents to write into.  Eventually, we get
4401                      to _bfd_elf_write_object_contents which writes any
4402                      section with contents to the output.  Make room
4403                      here for the write, so that following segments are
4404                      not trashed.  */
4405                   if ((flags & SEC_LOAD) != 0
4406                       || (flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
4407                     off += sec->size;
4408                 }
4409
4410               if ((flags & SEC_LOAD) != 0)
4411                 {
4412                   p->p_filesz += sec->size;
4413                   p->p_memsz += sec->size;
4414                 }
4415               /* PR ld/594:  Sections in note segments which are not loaded
4416                  contribute to the file size but not the in-memory size.  */
4417               else if (p->p_type == PT_NOTE
4418                   && (flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
4419                 p->p_filesz += sec->size;
4420
4421               /* .tbss is special.  It doesn't contribute to p_memsz of
4422                  normal segments.  */
4423               else if ((flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0
4424                        || p->p_type == PT_TLS)
4425                 p->p_memsz += sec->size;
4426
4427               if (p->p_type == PT_TLS
4428                   && sec->size == 0
4429                   && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
4430                 {
4431                   struct bfd_link_order *o = sec->map_tail.link_order;
4432                   if (o != NULL)
4433                     p->p_memsz += o->offset + o->size;
4434                 }
4435
4436               if (align > p->p_align
4437                   && (p->p_type != PT_LOAD || (abfd->flags & D_PAGED) == 0))
4438                 p->p_align = align;
4439             }
4440
4441           if (! m->p_flags_valid)
4442             {
4443               p->p_flags |= PF_R;
4444               if ((flags & SEC_CODE) != 0)
4445                 p->p_flags |= PF_X;
4446               if ((flags & SEC_READONLY) == 0)
4447                 p->p_flags |= PF_W;
4448             }
4449         }
4450     }
4451
4452   /* Now that we have set the section file positions, we can set up
4453      the file positions for the non PT_LOAD segments.  */
4454   for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map, p = phdrs;
4455        m != NULL;
4456        m = m->next, p++)
4457     {
4458       if (p->p_type != PT_LOAD && m->count > 0)
4459         {
4460           BFD_ASSERT (! m->includes_filehdr && ! m->includes_phdrs);
4461           /* If the section has not yet been assigned a file position,
4462              do so now.  The ARM BPABI requires that .dynamic section
4463              not be marked SEC_ALLOC because it is not part of any
4464              PT_LOAD segment, so it will not be processed above.  */
4465           if (p->p_type == PT_DYNAMIC && m->sections[0]->filepos == 0)
4466             {
4467               unsigned int i;
4468               Elf_Internal_Shdr ** const i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
4469
4470               i = 1;
4471               while (i_shdrpp[i]->bfd_section != m->sections[0])
4472                 ++i;
4473               off = (_bfd_elf_assign_file_position_for_section 
4474                      (i_shdrpp[i], off, TRUE));
4475               p->p_filesz = m->sections[0]->size;
4476             }
4477           p->p_offset = m->sections[0]->filepos;
4478         }
4479       if (m->count == 0)
4480         {
4481           if (m->includes_filehdr)
4482             {
4483               p->p_vaddr = filehdr_vaddr;
4484               if (! m->p_paddr_valid)
4485                 p->p_paddr = filehdr_paddr;
4486             }
4487           else if (m->includes_phdrs)
4488             {
4489               p->p_vaddr = phdrs_vaddr;
4490               if (! m->p_paddr_valid)
4491                 p->p_paddr = phdrs_paddr;
4492             }
4493           else if (p->p_type == PT_GNU_RELRO)
4494             {
4495               Elf_Internal_Phdr *lp;
4496
4497               for (lp = phdrs; lp < phdrs + count; ++lp)
4498                 {
4499                   if (lp->p_type == PT_LOAD
4500                       && lp->p_vaddr <= link_info->relro_end
4501                       && lp->p_vaddr >= link_info->relro_start
4502                       && lp->p_vaddr + lp->p_filesz
4503                          >= link_info->relro_end)
4504                     break;
4505                 }
4506
4507               if (lp < phdrs + count
4508                   && link_info->relro_end > lp->p_vaddr)
4509                 {
4510                   p->p_vaddr = lp->p_vaddr;
4511                   p->p_paddr = lp->p_paddr;
4512                   p->p_offset = lp->p_offset;
4513                   p->p_filesz = link_info->relro_end - lp->p_vaddr;
4514                   p->p_memsz = p->p_filesz;
4515                   p->p_align = 1;
4516                   p->p_flags = (lp->p_flags & ~PF_W);
4517                 }
4518               else
4519                 {
4520                   memset (p, 0, sizeof *p);
4521                   p->p_type = PT_NULL;
4522                 }
4523             }
4524         }
4525     }
4526
4527   /* Clear out any program headers we allocated but did not use.  */
4528   for (; count < alloc; count++, p++)
4529     {
4530       memset (p, 0, sizeof *p);
4531       p->p_type = PT_NULL;
4532     }
4533
4534   elf_tdata (abfd)->phdr = phdrs;
4535
4536   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4537
4538   /* Write out the program headers.  */
4539   if (bfd_seek (abfd, (bfd_signed_vma) bed->s->sizeof_ehdr, SEEK_SET) != 0
4540       || bed->s->write_out_phdrs (abfd, phdrs, alloc) != 0)
4541     return FALSE;
4542
4543   return TRUE;
4544 }
4545
4546 /* Get the size of the program header.
4547
4548    If this is called by the linker before any of the section VMA's are set, it
4549    can't calculate the correct value for a strange memory layout.  This only
4550    happens when SIZEOF_HEADERS is used in a linker script.  In this case,
4551    SORTED_HDRS is NULL and we assume the normal scenario of one text and one
4552    data segment (exclusive of .interp and .dynamic).
4553
4554    ??? User written scripts must either not use SIZEOF_HEADERS, or assume there
4555    will be two segments.  */
4556
4557 static bfd_size_type
4558 get_program_header_size (bfd *abfd)
4559 {
4560   size_t segs;
4561   asection *s;
4562   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4563
4564   /* We can't return a different result each time we're called.  */
4565   if (elf_tdata (abfd)->program_header_size != 0)
4566     return elf_tdata (abfd)->program_header_size;
4567
4568   if (elf_tdata (abfd)->segment_map != NULL)
4569     {
4570       struct elf_segment_map *m;
4571
4572       segs = 0;
4573       for (m = elf_tdata (abfd)->segment_map; m != NULL; m = m->next)
4574         ++segs;
4575       elf_tdata (abfd)->program_header_size = segs * bed->s->sizeof_phdr;
4576       return elf_tdata (abfd)->program_header_size;
4577     }
4578
4579   /* Assume we will need exactly two PT_LOAD segments: one for text
4580      and one for data.  */
4581   segs = 2;
4582
4583   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".interp");
4584   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LOAD) != 0)
4585     {
4586       /* If we have a loadable interpreter section, we need a
4587          PT_INTERP segment.  In this case, assume we also need a
4588          PT_PHDR segment, although that may not be true for all
4589          targets.  */
4590       segs += 2;
4591     }
4592
4593   if (bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic") != NULL)
4594     {
4595       /* We need a PT_DYNAMIC segment.  */
4596       ++segs;
4597     }
4598
4599   if (elf_tdata (abfd)->eh_frame_hdr)
4600     {
4601       /* We need a PT_GNU_EH_FRAME segment.  */
4602       ++segs;
4603     }
4604
4605   if (elf_tdata (abfd)->stack_flags)
4606     {
4607       /* We need a PT_GNU_STACK segment.  */
4608       ++segs;
4609     }
4610
4611   if (elf_tdata (abfd)->relro)
4612     {
4613       /* We need a PT_GNU_RELRO segment.  */
4614       ++segs;
4615     }
4616
4617   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4618     {
4619       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
4620           && strncmp (s->name, ".note", 5) == 0)
4621         {
4622           /* We need a PT_NOTE segment.  */
4623           ++segs;
4624         }
4625     }
4626
4627   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
4628     {
4629       if (s->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
4630         {
4631           /* We need a PT_TLS segment.  */
4632           ++segs;
4633           break;
4634         }
4635     }
4636
4637   /* Let the backend count up any program headers it might need.  */
4638   if (bed->elf_backend_additional_program_headers)
4639     {
4640       int a;
4641
4642       a = (*bed->elf_backend_additional_program_headers) (abfd);
4643       if (a == -1)
4644         abort ();
4645       segs += a;
4646     }
4647
4648   elf_tdata (abfd)->program_header_size = segs * bed->s->sizeof_phdr;
4649   return elf_tdata (abfd)->program_header_size;
4650 }
4651
4652 /* Work out the file positions of all the sections.  This is called by
4653    _bfd_elf_compute_section_file_positions.  All the section sizes and
4654    VMAs must be known before this is called.
4655
4656    Reloc sections come in two flavours: Those processed specially as
4657    "side-channel" data attached to a section to which they apply, and
4658    those that bfd doesn't process as relocations.  The latter sort are
4659    stored in a normal bfd section by bfd_section_from_shdr.   We don't
4660    consider the former sort here, unless they form part of the loadable
4661    image.  Reloc sections not assigned here will be handled later by
4662    assign_file_positions_for_relocs.
4663
4664    We also don't set the positions of the .symtab and .strtab here.  */
4665
4666 static bfd_boolean
4667 assign_file_positions_except_relocs (bfd *abfd,
4668                                      struct bfd_link_info *link_info)
4669 {
4670   struct elf_obj_tdata * const tdata = elf_tdata (abfd);
4671   Elf_Internal_Ehdr * const i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4672   Elf_Internal_Shdr ** const i_shdrpp = elf_elfsections (abfd);
4673   unsigned int num_sec = elf_numsections (abfd);
4674   file_ptr off;
4675   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4676
4677   if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) == 0
4678       && bfd_get_format (abfd) != bfd_core)
4679     {
4680       Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
4681       unsigned int i;
4682
4683       /* Start after the ELF header.  */
4684       off = i_ehdrp->e_ehsize;
4685
4686       /* We are not creating an executable, which means that we are
4687          not creating a program header, and that the actual order of
4688          the sections in the file is unimportant.  */
4689       for (i = 1, hdrpp = i_shdrpp + 1; i < num_sec; i++, hdrpp++)
4690         {
4691           Elf_Internal_Shdr *hdr;
4692
4693           hdr = *hdrpp;
4694           if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
4695                && hdr->bfd_section == NULL)
4696               || i == tdata->symtab_section
4697               || i == tdata->symtab_shndx_section
4698               || i == tdata->strtab_section)
4699             {
4700               hdr->sh_offset = -1;
4701             }
4702           else
4703             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4704
4705           if (i == SHN_LORESERVE - 1)
4706             {
4707               i += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
4708               hdrpp += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
4709             }
4710         }
4711     }
4712   else
4713     {
4714       unsigned int i;
4715       Elf_Internal_Shdr **hdrpp;
4716
4717       /* Assign file positions for the loaded sections based on the
4718          assignment of sections to segments.  */
4719       if (! assign_file_positions_for_segments (abfd, link_info))
4720         return FALSE;
4721
4722       /* Assign file positions for the other sections.  */
4723
4724       off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
4725       for (i = 1, hdrpp = i_shdrpp + 1; i < num_sec; i++, hdrpp++)
4726         {
4727           Elf_Internal_Shdr *hdr;
4728
4729           hdr = *hdrpp;
4730           if (hdr->bfd_section != NULL
4731               && hdr->bfd_section->filepos != 0)
4732             hdr->sh_offset = hdr->bfd_section->filepos;
4733           else if ((hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
4734             {
4735               ((*_bfd_error_handler)
4736                (_("%B: warning: allocated section `%s' not in segment"),
4737                 abfd,
4738                 (hdr->bfd_section == NULL
4739                  ? "*unknown*"
4740                  : hdr->bfd_section->name)));
4741               if ((abfd->flags & D_PAGED) != 0)
4742                 off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
4743                                               bed->maxpagesize);
4744               else
4745                 off += vma_page_aligned_bias (hdr->sh_addr, off,
4746                                               hdr->sh_addralign);
4747               off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off,
4748                                                                FALSE);
4749             }
4750           else if (((hdr->sh_type == SHT_REL || hdr->sh_type == SHT_RELA)
4751                     && hdr->bfd_section == NULL)
4752                    || hdr == i_shdrpp[tdata->symtab_section]
4753                    || hdr == i_shdrpp[tdata->symtab_shndx_section]
4754                    || hdr == i_shdrpp[tdata->strtab_section])
4755             hdr->sh_offset = -1;
4756           else
4757             off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (hdr, off, TRUE);
4758
4759           if (i == SHN_LORESERVE - 1)
4760             {
4761               i += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
4762               hdrpp += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
4763             }
4764         }
4765     }
4766
4767   /* Place the section headers.  */
4768   off = align_file_position (off, 1 << bed->s->log_file_align);
4769   i_ehdrp->e_shoff = off;
4770   off += i_ehdrp->e_shnum * i_ehdrp->e_shentsize;
4771
4772   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4773
4774   return TRUE;
4775 }
4776
4777 static bfd_boolean
4778 prep_headers (bfd *abfd)
4779 {
4780   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;   /* Elf file header, internal form */
4781   Elf_Internal_Phdr *i_phdrp = 0; /* Program header table, internal form */
4782   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;  /* Section header table, internal form */
4783   struct elf_strtab_hash *shstrtab;
4784   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4785
4786   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4787   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
4788
4789   shstrtab = _bfd_elf_strtab_init ();
4790   if (shstrtab == NULL)
4791     return FALSE;
4792
4793   elf_shstrtab (abfd) = shstrtab;
4794
4795   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
4796   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
4797   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
4798   i_ehdrp->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
4799
4800   i_ehdrp->e_ident[EI_CLASS] = bed->s->elfclass;
4801   i_ehdrp->e_ident[EI_DATA] =
4802     bfd_big_endian (abfd) ? ELFDATA2MSB : ELFDATA2LSB;
4803   i_ehdrp->e_ident[EI_VERSION] = bed->s->ev_current;
4804
4805   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
4806     i_ehdrp->e_type = ET_DYN;
4807   else if ((abfd->flags & EXEC_P) != 0)
4808     i_ehdrp->e_type = ET_EXEC;
4809   else if (bfd_get_format (abfd) == bfd_core)
4810     i_ehdrp->e_type = ET_CORE;
4811   else
4812     i_ehdrp->e_type = ET_REL;
4813
4814   switch (bfd_get_arch (abfd))
4815     {
4816     case bfd_arch_unknown:
4817       i_ehdrp->e_machine = EM_NONE;
4818       break;
4819
4820       /* There used to be a long list of cases here, each one setting
4821          e_machine to the same EM_* macro #defined as ELF_MACHINE_CODE
4822          in the corresponding bfd definition.  To avoid duplication,
4823          the switch was removed.  Machines that need special handling
4824          can generally do it in elf_backend_final_write_processing(),
4825          unless they need the information earlier than the final write.
4826          Such need can generally be supplied by replacing the tests for
4827          e_machine with the conditions used to determine it.  */
4828     default:
4829       i_ehdrp->e_machine = bed->elf_machine_code;
4830     }
4831
4832   i_ehdrp->e_version = bed->s->ev_current;
4833   i_ehdrp->e_ehsize = bed->s->sizeof_ehdr;
4834
4835   /* No program header, for now.  */
4836   i_ehdrp->e_phoff = 0;
4837   i_ehdrp->e_phentsize = 0;
4838   i_ehdrp->e_phnum = 0;
4839
4840   /* Each bfd section is section header entry.  */
4841   i_ehdrp->e_entry = bfd_get_start_address (abfd);
4842   i_ehdrp->e_shentsize = bed->s->sizeof_shdr;
4843
4844   /* If we're building an executable, we'll need a program header table.  */
4845   if (abfd->flags & EXEC_P)
4846     /* It all happens later.  */
4847     ;
4848   else
4849     {
4850       i_ehdrp->e_phentsize = 0;
4851       i_phdrp = 0;
4852       i_ehdrp->e_phoff = 0;
4853     }
4854
4855   elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name =
4856     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".symtab", FALSE);
4857   elf_tdata (abfd)->strtab_hdr.sh_name =
4858     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".strtab", FALSE);
4859   elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name =
4860     (unsigned int) _bfd_elf_strtab_add (shstrtab, ".shstrtab", FALSE);
4861   if (elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
4862       || elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1
4863       || elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_name == (unsigned int) -1)
4864     return FALSE;
4865
4866   return TRUE;
4867 }
4868
4869 /* Assign file positions for all the reloc sections which are not part
4870    of the loadable file image.  */
4871
4872 void
4873 _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (bfd *abfd)
4874 {
4875   file_ptr off;
4876   unsigned int i, num_sec;
4877   Elf_Internal_Shdr **shdrpp;
4878
4879   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
4880
4881   num_sec = elf_numsections (abfd);
4882   for (i = 1, shdrpp = elf_elfsections (abfd) + 1; i < num_sec; i++, shdrpp++)
4883     {
4884       Elf_Internal_Shdr *shdrp;
4885
4886       shdrp = *shdrpp;
4887       if ((shdrp->sh_type == SHT_REL || shdrp->sh_type == SHT_RELA)
4888           && shdrp->sh_offset == -1)
4889         off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (shdrp, off, TRUE);
4890     }
4891
4892   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
4893 }
4894
4895 bfd_boolean
4896 _bfd_elf_write_object_contents (bfd *abfd)
4897 {
4898   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
4899   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
4900   Elf_Internal_Shdr **i_shdrp;
4901   bfd_boolean failed;
4902   unsigned int count, num_sec;
4903
4904   if (! abfd->output_has_begun
4905       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
4906     return FALSE;
4907
4908   i_shdrp = elf_elfsections (abfd);
4909   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
4910
4911   failed = FALSE;
4912   bfd_map_over_sections (abfd, bed->s->write_relocs, &failed);
4913   if (failed)
4914     return FALSE;
4915
4916   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
4917
4918   /* After writing the headers, we need to write the sections too...  */
4919   num_sec = elf_numsections (abfd);
4920   for (count = 1; count < num_sec; count++)
4921     {
4922       if (bed->elf_backend_section_processing)
4923         (*bed->elf_backend_section_processing) (abfd, i_shdrp[count]);
4924       if (i_shdrp[count]->contents)
4925         {
4926           bfd_size_type amt = i_shdrp[count]->sh_size;
4927
4928           if (bfd_seek (abfd, i_shdrp[count]->sh_offset, SEEK_SET) != 0
4929               || bfd_bwrite (i_shdrp[count]->contents, amt, abfd) != amt)
4930             return FALSE;
4931         }
4932       if (count == SHN_LORESERVE - 1)
4933         count += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
4934     }
4935
4936   /* Write out the section header names.  */
4937   if (elf_shstrtab (abfd) != NULL
4938       && (bfd_seek (abfd, elf_tdata (abfd)->shstrtab_hdr.sh_offset, SEEK_SET) != 0
4939           || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd, elf_shstrtab (abfd))))
4940     return FALSE;
4941
4942   if (bed->elf_backend_final_write_processing)
4943     (*bed->elf_backend_final_write_processing) (abfd,
4944                                                 elf_tdata (abfd)->linker);
4945
4946   return bed->s->write_shdrs_and_ehdr (abfd);
4947 }
4948
4949 bfd_boolean
4950 _bfd_elf_write_corefile_contents (bfd *abfd)
4951 {
4952   /* Hopefully this can be done just like an object file.  */
4953   return _bfd_elf_write_object_contents (abfd);
4954 }
4955
4956 /* Given a section, search the header to find them.  */
4957
4958 int
4959 _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd *abfd, struct bfd_section *asect)
4960 {
4961   const struct elf_backend_data *bed;
4962   int index;
4963
4964   if (elf_section_data (asect) != NULL
4965       && elf_section_data (asect)->this_idx != 0)
4966     return elf_section_data (asect)->this_idx;
4967
4968   if (bfd_is_abs_section (asect))
4969     index = SHN_ABS;
4970   else if (bfd_is_com_section (asect))
4971     index = SHN_COMMON;
4972   else if (bfd_is_und_section (asect))
4973     index = SHN_UNDEF;
4974   else
4975     index = -1;
4976
4977   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4978   if (bed->elf_backend_section_from_bfd_section)
4979     {
4980       int retval = index;
4981
4982       if ((*bed->elf_backend_section_from_bfd_section) (abfd, asect, &retval))
4983         return retval;
4984     }
4985
4986   if (index == -1)
4987     bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
4988
4989   return index;
4990 }
4991
4992 /* Given a BFD symbol, return the index in the ELF symbol table, or -1
4993    on error.  */
4994
4995 int
4996 _bfd_elf_symbol_from_bfd_symbol (bfd *abfd, asymbol **asym_ptr_ptr)
4997 {
4998   asymbol *asym_ptr = *asym_ptr_ptr;
4999   int idx;
5000   flagword flags = asym_ptr->flags;
5001
5002   /* When gas creates relocations against local labels, it creates its
5003      own symbol for the section, but does put the symbol into the
5004      symbol chain, so udata is 0.  When the linker is generating
5005      relocatable output, this section symbol may be for one of the
5006      input sections rather than the output section.  */
5007   if (asym_ptr->udata.i == 0
5008       && (flags & BSF_SECTION_SYM)
5009       && asym_ptr->section)
5010     {
5011       int indx;
5012
5013       if (asym_ptr->section->output_section != NULL)
5014         indx = asym_ptr->section->output_section->index;
5015       else
5016         indx = asym_ptr->section->index;
5017       if (indx < elf_num_section_syms (abfd)
5018           && elf_section_syms (abfd)[indx] != NULL)
5019         asym_ptr->udata.i = elf_section_syms (abfd)[indx]->udata.i;
5020     }
5021
5022   idx = asym_ptr->udata.i;
5023
5024   if (idx == 0)
5025     {
5026       /* This case can occur when using --strip-symbol on a symbol
5027          which is used in a relocation entry.  */
5028       (*_bfd_error_handler)
5029         (_("%B: symbol `%s' required but not present"),
5030          abfd, bfd_asymbol_name (asym_ptr));
5031       bfd_set_error (bfd_error_no_symbols);
5032       return -1;
5033     }
5034
5035 #if DEBUG & 4
5036   {
5037     fprintf (stderr,
5038              "elf_symbol_from_bfd_symbol 0x%.8lx, name = %s, sym num = %d, flags = 0x%.8lx%s\n",
5039              (long) asym_ptr, asym_ptr->name, idx, flags,
5040              elf_symbol_flags (flags));
5041     fflush (stderr);
5042   }
5043 #endif
5044
5045   return idx;
5046 }
5047
5048 /* Rewrite program header information.  */
5049
5050 static bfd_boolean
5051 rewrite_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5052 {
5053   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
5054   struct elf_segment_map *map;
5055   struct elf_segment_map *map_first;
5056   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
5057   Elf_Internal_Phdr *segment;
5058   asection *section;
5059   unsigned int i;
5060   unsigned int num_segments;
5061   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
5062   bfd_vma maxpagesize;
5063   struct elf_segment_map *phdr_adjust_seg = NULL;
5064   unsigned int phdr_adjust_num = 0;
5065   const struct elf_backend_data *bed;
5066
5067   bed = get_elf_backend_data (ibfd);
5068   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
5069
5070   map_first = NULL;
5071   pointer_to_map = &map_first;
5072
5073   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
5074   maxpagesize = get_elf_backend_data (obfd)->maxpagesize;
5075
5076   /* Returns the end address of the segment + 1.  */
5077 #define SEGMENT_END(segment, start)                                     \
5078   (start + (segment->p_memsz > segment->p_filesz                        \
5079             ? segment->p_memsz : segment->p_filesz))
5080
5081 #define SECTION_SIZE(section, segment)                                  \
5082   (((section->flags & (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_THREAD_LOCAL))            \
5083     != SEC_THREAD_LOCAL || segment->p_type == PT_TLS)                   \
5084    ? section->size : 0)
5085
5086   /* Returns TRUE if the given section is contained within
5087      the given segment.  VMA addresses are compared.  */
5088 #define IS_CONTAINED_BY_VMA(section, segment)                           \
5089   (section->vma >= segment->p_vaddr                                     \
5090    && (section->vma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
5091        <= (SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr))))
5092
5093   /* Returns TRUE if the given section is contained within
5094      the given segment.  LMA addresses are compared.  */
5095 #define IS_CONTAINED_BY_LMA(section, segment, base)                     \
5096   (section->lma >= base                                                 \
5097    && (section->lma + SECTION_SIZE (section, segment)                   \
5098        <= SEGMENT_END (segment, base)))
5099
5100   /* Special case: corefile "NOTE" section containing regs, prpsinfo etc.  */
5101 #define IS_COREFILE_NOTE(p, s)                                          \
5102   (p->p_type == PT_NOTE                                                 \
5103    && bfd_get_format (ibfd) == bfd_core                                 \
5104    && s->vma == 0 && s->lma == 0                                        \
5105    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
5106    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                           \
5107        <= p->p_offset + p->p_filesz))
5108
5109   /* The complicated case when p_vaddr is 0 is to handle the Solaris
5110      linker, which generates a PT_INTERP section with p_vaddr and
5111      p_memsz set to 0.  */
5112 #define IS_SOLARIS_PT_INTERP(p, s)                                      \
5113   (p->p_vaddr == 0                                                      \
5114    && p->p_paddr == 0                                                   \
5115    && p->p_memsz == 0                                                   \
5116    && p->p_filesz > 0                                                   \
5117    && (s->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0                                \
5118    && s->size > 0                                                       \
5119    && (bfd_vma) s->filepos >= p->p_offset                               \
5120    && ((bfd_vma) s->filepos + s->size                           \
5121        <= p->p_offset + p->p_filesz))
5122
5123   /* Decide if the given section should be included in the given segment.
5124      A section will be included if:
5125        1. It is within the address space of the segment -- we use the LMA
5126           if that is set for the segment and the VMA otherwise,
5127        2. It is an allocated segment,
5128        3. There is an output section associated with it,
5129        4. The section has not already been allocated to a previous segment.
5130        5. PT_GNU_STACK segments do not include any sections.
5131        6. PT_TLS segment includes only SHF_TLS sections.
5132        7. SHF_TLS sections are only in PT_TLS or PT_LOAD segments.
5133        8. PT_DYNAMIC should not contain empty sections at the beginning
5134           (with the possible exception of .dynamic).  */
5135 #define INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT(section, segment, bed)               \
5136   ((((segment->p_paddr                                                  \
5137       ? IS_CONTAINED_BY_LMA (section, segment, segment->p_paddr)        \
5138       : IS_CONTAINED_BY_VMA (section, segment))                         \
5139      && (section->flags & SEC_ALLOC) != 0)                              \
5140     || IS_COREFILE_NOTE (segment, section))                             \
5141    && section->output_section != NULL                                   \
5142    && segment->p_type != PT_GNU_STACK                                   \
5143    && (segment->p_type != PT_TLS                                        \
5144        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL))                          \
5145    && (segment->p_type == PT_LOAD                                       \
5146        || segment->p_type == PT_TLS                                     \
5147        || (section->flags & SEC_THREAD_LOCAL) == 0)                     \
5148    && (segment->p_type != PT_DYNAMIC                                    \
5149        || SECTION_SIZE (section, segment) > 0                           \
5150        || (segment->p_paddr                                             \
5151            ? segment->p_paddr != section->lma                           \
5152            : segment->p_vaddr != section->vma)                          \
5153        || (strcmp (bfd_get_section_name (ibfd, section), ".dynamic")    \
5154            == 0))                                                       \
5155    && ! section->segment_mark)
5156
5157   /* Returns TRUE iff seg1 starts after the end of seg2.  */
5158 #define SEGMENT_AFTER_SEGMENT(seg1, seg2, field)                        \
5159   (seg1->field >= SEGMENT_END (seg2, seg2->field))
5160
5161   /* Returns TRUE iff seg1 and seg2 overlap. Segments overlap iff both
5162      their VMA address ranges and their LMA address ranges overlap.
5163      It is possible to have overlapping VMA ranges without overlapping LMA
5164      ranges.  RedBoot images for example can have both .data and .bss mapped
5165      to the same VMA range, but with the .data section mapped to a different
5166      LMA.  */
5167 #define SEGMENT_OVERLAPS(seg1, seg2)                                    \
5168   (   !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_vaddr)                     \
5169         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_vaddr))                 \
5170    && !(SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg1, seg2, p_paddr)                     \
5171         || SEGMENT_AFTER_SEGMENT (seg2, seg1, p_paddr)))
5172
5173   /* Initialise the segment mark field.  */
5174   for (section = ibfd->sections; section != NULL; section = section->next)
5175     section->segment_mark = FALSE;
5176
5177   /* Scan through the segments specified in the program header
5178      of the input BFD.  For this first scan we look for overlaps
5179      in the loadable segments.  These can be created by weird
5180      parameters to objcopy.  Also, fix some solaris weirdness.  */
5181   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5182        i < num_segments;
5183        i++, segment++)
5184     {
5185       unsigned int j;
5186       Elf_Internal_Phdr *segment2;
5187
5188       if (segment->p_type == PT_INTERP)
5189         for (section = ibfd->sections; section; section = section->next)
5190           if (IS_SOLARIS_PT_INTERP (segment, section))
5191             {
5192               /* Mininal change so that the normal section to segment
5193                  assignment code will work.  */
5194               segment->p_vaddr = section->vma;
5195               break;
5196             }
5197
5198       if (segment->p_type != PT_LOAD)
5199         continue;
5200
5201       /* Determine if this segment overlaps any previous segments.  */
5202       for (j = 0, segment2 = elf_tdata (ibfd)->phdr; j < i; j++, segment2 ++)
5203         {
5204           bfd_signed_vma extra_length;
5205
5206           if (segment2->p_type != PT_LOAD
5207               || ! SEGMENT_OVERLAPS (segment, segment2))
5208             continue;
5209
5210           /* Merge the two segments together.  */
5211           if (segment2->p_vaddr < segment->p_vaddr)
5212             {
5213               /* Extend SEGMENT2 to include SEGMENT and then delete
5214                  SEGMENT.  */
5215               extra_length =
5216                 SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr)
5217                 - SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr);
5218
5219               if (extra_length > 0)
5220                 {
5221                   segment2->p_memsz  += extra_length;
5222                   segment2->p_filesz += extra_length;
5223                 }
5224
5225               segment->p_type = PT_NULL;
5226
5227               /* Since we have deleted P we must restart the outer loop.  */
5228               i = 0;
5229               segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5230               break;
5231             }
5232           else
5233             {
5234               /* Extend SEGMENT to include SEGMENT2 and then delete
5235                  SEGMENT2.  */
5236               extra_length =
5237                 SEGMENT_END (segment2, segment2->p_vaddr)
5238                 - SEGMENT_END (segment, segment->p_vaddr);
5239
5240               if (extra_length > 0)
5241                 {
5242                   segment->p_memsz  += extra_length;
5243                   segment->p_filesz += extra_length;
5244                 }
5245
5246               segment2->p_type = PT_NULL;
5247             }
5248         }
5249     }
5250
5251   /* The second scan attempts to assign sections to segments.  */
5252   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5253        i < num_segments;
5254        i ++, segment ++)
5255     {
5256       unsigned int  section_count;
5257       asection **   sections;
5258       asection *    output_section;
5259       unsigned int  isec;
5260       bfd_vma       matching_lma;
5261       bfd_vma       suggested_lma;
5262       unsigned int  j;
5263       bfd_size_type amt;
5264
5265       if (segment->p_type == PT_NULL)
5266         continue;
5267
5268       /* Compute how many sections might be placed into this segment.  */
5269       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
5270            section != NULL;
5271            section = section->next)
5272         if (INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT (section, segment, bed))
5273           ++section_count;
5274
5275       /* Allocate a segment map big enough to contain
5276          all of the sections we have selected.  */
5277       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5278       amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
5279       map = bfd_alloc (obfd, amt);
5280       if (map == NULL)
5281         return FALSE;
5282
5283       /* Initialise the fields of the segment map.  Default to
5284          using the physical address of the segment in the input BFD.  */
5285       map->next          = NULL;
5286       map->p_type        = segment->p_type;
5287       map->p_flags       = segment->p_flags;
5288       map->p_flags_valid = 1;
5289       map->p_paddr       = segment->p_paddr;
5290       map->p_paddr_valid = 1;
5291
5292       /* Determine if this segment contains the ELF file header
5293          and if it contains the program headers themselves.  */
5294       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
5295                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
5296
5297       map->includes_phdrs = 0;
5298
5299       if (! phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
5300         {
5301           map->includes_phdrs =
5302             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
5303              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
5304                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
5305                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
5306
5307           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
5308             phdr_included = TRUE;
5309         }
5310
5311       if (section_count == 0)
5312         {
5313           /* Special segments, such as the PT_PHDR segment, may contain
5314              no sections, but ordinary, loadable segments should contain
5315              something.  They are allowed by the ELF spec however, so only
5316              a warning is produced.  */
5317           if (segment->p_type == PT_LOAD)
5318             (*_bfd_error_handler)
5319               (_("%B: warning: Empty loadable segment detected, is this intentional ?\n"),
5320                ibfd);
5321
5322           map->count = 0;
5323           *pointer_to_map = map;
5324           pointer_to_map = &map->next;
5325
5326           continue;
5327         }
5328
5329       /* Now scan the sections in the input BFD again and attempt
5330          to add their corresponding output sections to the segment map.
5331          The problem here is how to handle an output section which has
5332          been moved (ie had its LMA changed).  There are four possibilities:
5333
5334          1. None of the sections have been moved.
5335             In this case we can continue to use the segment LMA from the
5336             input BFD.
5337
5338          2. All of the sections have been moved by the same amount.
5339             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
5340             of the first section.
5341
5342          3. Some of the sections have been moved, others have not.
5343             In this case those sections which have not been moved can be
5344             placed in the current segment which will have to have its size,
5345             and possibly its LMA changed, and a new segment or segments will
5346             have to be created to contain the other sections.
5347
5348          4. The sections have been moved, but not by the same amount.
5349             In this case we can change the segment's LMA to match the LMA
5350             of the first section and we will have to create a new segment
5351             or segments to contain the other sections.
5352
5353          In order to save time, we allocate an array to hold the section
5354          pointers that we are interested in.  As these sections get assigned
5355          to a segment, they are removed from this array.  */
5356
5357       /* Gcc 2.96 miscompiles this code on mips. Don't do casting here
5358          to work around this long long bug.  */
5359       sections = bfd_malloc2 (section_count, sizeof (asection *));
5360       if (sections == NULL)
5361         return FALSE;
5362
5363       /* Step One: Scan for segment vs section LMA conflicts.
5364          Also add the sections to the section array allocated above.
5365          Also add the sections to the current segment.  In the common
5366          case, where the sections have not been moved, this means that
5367          we have completely filled the segment, and there is nothing
5368          more to do.  */
5369       isec = 0;
5370       matching_lma = 0;
5371       suggested_lma = 0;
5372
5373       for (j = 0, section = ibfd->sections;
5374            section != NULL;
5375            section = section->next)
5376         {
5377           if (INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT (section, segment, bed))
5378             {
5379               output_section = section->output_section;
5380
5381               sections[j ++] = section;
5382
5383               /* The Solaris native linker always sets p_paddr to 0.
5384                  We try to catch that case here, and set it to the
5385                  correct value.  Note - some backends require that
5386                  p_paddr be left as zero.  */
5387               if (segment->p_paddr == 0
5388                   && segment->p_vaddr != 0
5389                   && (! bed->want_p_paddr_set_to_zero)
5390                   && isec == 0
5391                   && output_section->lma != 0
5392                   && (output_section->vma == (segment->p_vaddr
5393                                               + (map->includes_filehdr
5394                                                  ? iehdr->e_ehsize
5395                                                  : 0)
5396                                               + (map->includes_phdrs
5397                                                  ? (iehdr->e_phnum
5398                                                     * iehdr->e_phentsize)
5399                                                  : 0))))
5400                 map->p_paddr = segment->p_vaddr;
5401
5402               /* Match up the physical address of the segment with the
5403                  LMA address of the output section.  */
5404               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
5405                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section)
5406                   || (bed->want_p_paddr_set_to_zero &&
5407                       IS_CONTAINED_BY_VMA (output_section, segment))
5408                 )
5409                 {
5410                   if (matching_lma == 0)
5411                     matching_lma = output_section->lma;
5412
5413                   /* We assume that if the section fits within the segment
5414                      then it does not overlap any other section within that
5415                      segment.  */
5416                   map->sections[isec ++] = output_section;
5417                 }
5418               else if (suggested_lma == 0)
5419                 suggested_lma = output_section->lma;
5420             }
5421         }
5422
5423       BFD_ASSERT (j == section_count);
5424
5425       /* Step Two: Adjust the physical address of the current segment,
5426          if necessary.  */
5427       if (isec == section_count)
5428         {
5429           /* All of the sections fitted within the segment as currently
5430              specified.  This is the default case.  Add the segment to
5431              the list of built segments and carry on to process the next
5432              program header in the input BFD.  */
5433           map->count = section_count;
5434           *pointer_to_map = map;
5435           pointer_to_map = &map->next;
5436
5437           free (sections);
5438           continue;
5439         }
5440       else
5441         {
5442           if (matching_lma != 0)
5443             {
5444               /* At least one section fits inside the current segment.
5445                  Keep it, but modify its physical address to match the
5446                  LMA of the first section that fitted.  */
5447               map->p_paddr = matching_lma;
5448             }
5449           else
5450             {
5451               /* None of the sections fitted inside the current segment.
5452                  Change the current segment's physical address to match
5453                  the LMA of the first section.  */
5454               map->p_paddr = suggested_lma;
5455             }
5456
5457           /* Offset the segment physical address from the lma
5458              to allow for space taken up by elf headers.  */
5459           if (map->includes_filehdr)
5460             map->p_paddr -= iehdr->e_ehsize;
5461
5462           if (map->includes_phdrs)
5463             {
5464               map->p_paddr -= iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize;
5465
5466               /* iehdr->e_phnum is just an estimate of the number
5467                  of program headers that we will need.  Make a note
5468                  here of the number we used and the segment we chose
5469                  to hold these headers, so that we can adjust the
5470                  offset when we know the correct value.  */
5471               phdr_adjust_num = iehdr->e_phnum;
5472               phdr_adjust_seg = map;
5473             }
5474         }
5475
5476       /* Step Three: Loop over the sections again, this time assigning
5477          those that fit to the current segment and removing them from the
5478          sections array; but making sure not to leave large gaps.  Once all
5479          possible sections have been assigned to the current segment it is
5480          added to the list of built segments and if sections still remain
5481          to be assigned, a new segment is constructed before repeating
5482          the loop.  */
5483       isec = 0;
5484       do
5485         {
5486           map->count = 0;
5487           suggested_lma = 0;
5488
5489           /* Fill the current segment with sections that fit.  */
5490           for (j = 0; j < section_count; j++)
5491             {
5492               section = sections[j];
5493
5494               if (section == NULL)
5495                 continue;
5496
5497               output_section = section->output_section;
5498
5499               BFD_ASSERT (output_section != NULL);
5500
5501               if (IS_CONTAINED_BY_LMA (output_section, segment, map->p_paddr)
5502                   || IS_COREFILE_NOTE (segment, section))
5503                 {
5504                   if (map->count == 0)
5505                     {
5506                       /* If the first section in a segment does not start at
5507                          the beginning of the segment, then something is
5508                          wrong.  */
5509                       if (output_section->lma !=
5510                           (map->p_paddr
5511                            + (map->includes_filehdr ? iehdr->e_ehsize : 0)
5512                            + (map->includes_phdrs
5513                               ? iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize
5514                               : 0)))
5515                         abort ();
5516                     }
5517                   else
5518                     {
5519                       asection * prev_sec;
5520
5521                       prev_sec = map->sections[map->count - 1];
5522
5523                       /* If the gap between the end of the previous section
5524                          and the start of this section is more than
5525                          maxpagesize then we need to start a new segment.  */
5526                       if ((BFD_ALIGN (prev_sec->lma + prev_sec->size,
5527                                       maxpagesize)
5528                            < BFD_ALIGN (output_section->lma, maxpagesize))
5529                           || ((prev_sec->lma + prev_sec->size)
5530                               > output_section->lma))
5531                         {
5532                           if (suggested_lma == 0)
5533                             suggested_lma = output_section->lma;
5534
5535                           continue;
5536                         }
5537                     }
5538
5539                   map->sections[map->count++] = output_section;
5540                   ++isec;
5541                   sections[j] = NULL;
5542                   section->segment_mark = TRUE;
5543                 }
5544               else if (suggested_lma == 0)
5545                 suggested_lma = output_section->lma;
5546             }
5547
5548           BFD_ASSERT (map->count > 0);
5549
5550           /* Add the current segment to the list of built segments.  */
5551           *pointer_to_map = map;
5552           pointer_to_map = &map->next;
5553
5554           if (isec < section_count)
5555             {
5556               /* We still have not allocated all of the sections to
5557                  segments.  Create a new segment here, initialise it
5558                  and carry on looping.  */
5559               amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5560               amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
5561               map = bfd_alloc (obfd, amt);
5562               if (map == NULL)
5563                 {
5564                   free (sections);
5565                   return FALSE;
5566                 }
5567
5568               /* Initialise the fields of the segment map.  Set the physical
5569                  physical address to the LMA of the first section that has
5570                  not yet been assigned.  */
5571               map->next             = NULL;
5572               map->p_type           = segment->p_type;
5573               map->p_flags          = segment->p_flags;
5574               map->p_flags_valid    = 1;
5575               map->p_paddr          = suggested_lma;
5576               map->p_paddr_valid    = 1;
5577               map->includes_filehdr = 0;
5578               map->includes_phdrs   = 0;
5579             }
5580         }
5581       while (isec < section_count);
5582
5583       free (sections);
5584     }
5585
5586   /* The Solaris linker creates program headers in which all the
5587      p_paddr fields are zero.  When we try to objcopy or strip such a
5588      file, we get confused.  Check for this case, and if we find it
5589      reset the p_paddr_valid fields.  */
5590   for (map = map_first; map != NULL; map = map->next)
5591     if (map->p_paddr != 0)
5592       break;
5593   if (map == NULL)
5594     for (map = map_first; map != NULL; map = map->next)
5595       map->p_paddr_valid = 0;
5596
5597   elf_tdata (obfd)->segment_map = map_first;
5598
5599   /* If we had to estimate the number of program headers that were
5600      going to be needed, then check our estimate now and adjust
5601      the offset if necessary.  */
5602   if (phdr_adjust_seg != NULL)
5603     {
5604       unsigned int count;
5605
5606       for (count = 0, map = map_first; map != NULL; map = map->next)
5607         count++;
5608
5609       if (count > phdr_adjust_num)
5610         phdr_adjust_seg->p_paddr
5611           -= (count - phdr_adjust_num) * iehdr->e_phentsize;
5612     }
5613
5614 #undef SEGMENT_END
5615 #undef SECTION_SIZE
5616 #undef IS_CONTAINED_BY_VMA
5617 #undef IS_CONTAINED_BY_LMA
5618 #undef IS_COREFILE_NOTE
5619 #undef IS_SOLARIS_PT_INTERP
5620 #undef INCLUDE_SECTION_IN_SEGMENT
5621 #undef SEGMENT_AFTER_SEGMENT
5622 #undef SEGMENT_OVERLAPS
5623   return TRUE;
5624 }
5625
5626 /* Copy ELF program header information.  */
5627
5628 static bfd_boolean
5629 copy_elf_program_header (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5630 {
5631   Elf_Internal_Ehdr *iehdr;
5632   struct elf_segment_map *map;
5633   struct elf_segment_map *map_first;
5634   struct elf_segment_map **pointer_to_map;
5635   Elf_Internal_Phdr *segment;
5636   unsigned int i;
5637   unsigned int num_segments;
5638   bfd_boolean phdr_included = FALSE;
5639
5640   iehdr = elf_elfheader (ibfd);
5641
5642   map_first = NULL;
5643   pointer_to_map = &map_first;
5644
5645   num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
5646   for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5647        i < num_segments;
5648        i++, segment++)
5649     {
5650       asection *section;
5651       unsigned int section_count;
5652       bfd_size_type amt;
5653       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5654
5655       /* FIXME: Do we need to copy PT_NULL segment?  */
5656       if (segment->p_type == PT_NULL)
5657         continue;
5658
5659       /* Compute how many sections are in this segment.  */
5660       for (section = ibfd->sections, section_count = 0;
5661            section != NULL;
5662            section = section->next)
5663         {
5664           this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
5665           if (ELF_IS_SECTION_IN_SEGMENT_FILE (this_hdr, segment))
5666             section_count++;
5667         }
5668
5669       /* Allocate a segment map big enough to contain
5670          all of the sections we have selected.  */
5671       amt = sizeof (struct elf_segment_map);
5672       if (section_count != 0)
5673         amt += ((bfd_size_type) section_count - 1) * sizeof (asection *);
5674       map = bfd_alloc (obfd, amt);
5675       if (map == NULL)
5676         return FALSE;
5677
5678       /* Initialize the fields of the output segment map with the
5679          input segment.  */
5680       map->next = NULL;
5681       map->p_type = segment->p_type;
5682       map->p_flags = segment->p_flags;
5683       map->p_flags_valid = 1;
5684       map->p_paddr = segment->p_paddr;
5685       map->p_paddr_valid = 1;
5686
5687       /* Determine if this segment contains the ELF file header
5688          and if it contains the program headers themselves.  */
5689       map->includes_filehdr = (segment->p_offset == 0
5690                                && segment->p_filesz >= iehdr->e_ehsize);
5691
5692       map->includes_phdrs = 0;
5693       if (! phdr_included || segment->p_type != PT_LOAD)
5694         {
5695           map->includes_phdrs =
5696             (segment->p_offset <= (bfd_vma) iehdr->e_phoff
5697              && (segment->p_offset + segment->p_filesz
5698                  >= ((bfd_vma) iehdr->e_phoff
5699                      + iehdr->e_phnum * iehdr->e_phentsize)));
5700
5701           if (segment->p_type == PT_LOAD && map->includes_phdrs)
5702             phdr_included = TRUE;
5703         }
5704
5705       if (section_count != 0)
5706         {
5707           unsigned int isec = 0;
5708
5709           for (section = ibfd->sections;
5710                section != NULL;
5711                section = section->next)
5712             {
5713               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
5714               if (ELF_IS_SECTION_IN_SEGMENT_FILE (this_hdr, segment))
5715                 map->sections[isec++] = section->output_section;
5716             }
5717         }
5718
5719       map->count = section_count;
5720       *pointer_to_map = map;
5721       pointer_to_map = &map->next;
5722     }
5723
5724   elf_tdata (obfd)->segment_map = map_first;
5725   return TRUE;
5726 }
5727
5728 /* Copy private BFD data.  This copies or rewrites ELF program header
5729    information.  */
5730
5731 static bfd_boolean
5732 copy_private_bfd_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5733 {
5734   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
5735       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
5736     return TRUE;
5737
5738   if (elf_tdata (ibfd)->phdr == NULL)
5739     return TRUE;
5740
5741   if (ibfd->xvec == obfd->xvec)
5742     {
5743       /* Check if any sections in the input BFD covered by ELF program
5744          header are changed.  */
5745       Elf_Internal_Phdr *segment;
5746       asection *section, *osec;
5747       unsigned int i, num_segments;
5748       Elf_Internal_Shdr *this_hdr;
5749
5750       /* Initialize the segment mark field.  */
5751       for (section = obfd->sections; section != NULL;
5752            section = section->next)
5753         section->segment_mark = FALSE;
5754
5755       num_segments = elf_elfheader (ibfd)->e_phnum;
5756       for (i = 0, segment = elf_tdata (ibfd)->phdr;
5757            i < num_segments;
5758            i++, segment++)
5759         {
5760           for (section = ibfd->sections;
5761                section != NULL; section = section->next)
5762             {
5763               /* We mark the output section so that we know it comes
5764                  from the input BFD.  */
5765               osec = section->output_section;
5766               if (osec)
5767                 osec->segment_mark = TRUE;
5768
5769               /* Check if this section is covered by the segment.  */
5770               this_hdr = &(elf_section_data(section)->this_hdr);
5771               if (ELF_IS_SECTION_IN_SEGMENT_FILE (this_hdr, segment))
5772                 {
5773                   /* FIXME: Check if its output section is changed or
5774                      removed.  What else do we need to check?  */
5775                   if (osec == NULL
5776                       || section->flags != osec->flags
5777                       || section->lma != osec->lma
5778                       || section->vma != osec->vma
5779                       || section->size != osec->size
5780                       || section->rawsize != osec->rawsize
5781                       || section->alignment_power != osec->alignment_power)
5782                     goto rewrite;
5783                 }
5784             }
5785         }
5786
5787       /* Check to see if any output section doesn't come from the
5788          input BFD.  */
5789       for (section = obfd->sections; section != NULL;
5790            section = section->next)
5791         {
5792           if (section->segment_mark == FALSE)
5793             goto rewrite;
5794           else
5795             section->segment_mark = FALSE;
5796         }
5797
5798       return copy_elf_program_header (ibfd, obfd);
5799     }
5800
5801 rewrite:
5802   return rewrite_elf_program_header (ibfd, obfd);
5803 }
5804
5805 /* Initialize private output section information from input section.  */
5806
5807 bfd_boolean
5808 _bfd_elf_init_private_section_data (bfd *ibfd,
5809                                     asection *isec,
5810                                     bfd *obfd,
5811                                     asection *osec,
5812                                     struct bfd_link_info *link_info)
5813
5814 {
5815   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
5816   bfd_boolean need_group = link_info == NULL || link_info->relocatable;
5817
5818   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
5819       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
5820     return TRUE;
5821
5822   /* FIXME: What if the output ELF section type has been set to
5823      something different?  */
5824   if (elf_section_type (osec) == SHT_NULL)
5825     elf_section_type (osec) = elf_section_type (isec);
5826
5827   /* Set things up for objcopy and relocatable link.  The output
5828      SHT_GROUP section will have its elf_next_in_group pointing back
5829      to the input group members.  Ignore linker created group section.
5830      See elfNN_ia64_object_p in elfxx-ia64.c.  */
5831
5832   if (need_group)
5833     {
5834       if (elf_sec_group (isec) == NULL
5835           || (elf_sec_group (isec)->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
5836         {
5837           if (elf_section_flags (isec) & SHF_GROUP)
5838             elf_section_flags (osec) |= SHF_GROUP;
5839           elf_next_in_group (osec) = elf_next_in_group (isec);
5840           elf_group_name (osec) = elf_group_name (isec);
5841         }
5842     }
5843
5844   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
5845
5846   /* We need to handle elf_linked_to_section for SHF_LINK_ORDER. We
5847      don't use the output section of the linked-to section since it
5848      may be NULL at this point.  */
5849   if ((ihdr->sh_flags & SHF_LINK_ORDER) != 0)
5850     {
5851       ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
5852       ohdr->sh_flags |= SHF_LINK_ORDER;
5853       elf_linked_to_section (osec) = elf_linked_to_section (isec);
5854     }
5855
5856   osec->use_rela_p = isec->use_rela_p;
5857
5858   return TRUE;
5859 }
5860
5861 /* Copy private section information.  This copies over the entsize
5862    field, and sometimes the info field.  */
5863
5864 bfd_boolean
5865 _bfd_elf_copy_private_section_data (bfd *ibfd,
5866                                     asection *isec,
5867                                     bfd *obfd,
5868                                     asection *osec)
5869 {
5870   Elf_Internal_Shdr *ihdr, *ohdr;
5871
5872   if (ibfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
5873       || obfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
5874     return TRUE;
5875
5876   ihdr = &elf_section_data (isec)->this_hdr;
5877   ohdr = &elf_section_data (osec)->this_hdr;
5878
5879   ohdr->sh_entsize = ihdr->sh_entsize;
5880
5881   if (ihdr->sh_type == SHT_SYMTAB
5882       || ihdr->sh_type == SHT_DYNSYM
5883       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verneed
5884       || ihdr->sh_type == SHT_GNU_verdef)
5885     ohdr->sh_info = ihdr->sh_info;
5886
5887   return _bfd_elf_init_private_section_data (ibfd, isec, obfd, osec,
5888                                              NULL);
5889 }
5890
5891 /* Copy private header information.  */
5892
5893 bfd_boolean
5894 _bfd_elf_copy_private_header_data (bfd *ibfd, bfd *obfd)
5895 {
5896   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
5897       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
5898     return TRUE;
5899
5900   /* Copy over private BFD data if it has not already been copied.
5901      This must be done here, rather than in the copy_private_bfd_data
5902      entry point, because the latter is called after the section
5903      contents have been set, which means that the program headers have
5904      already been worked out.  */
5905   if (elf_tdata (obfd)->segment_map == NULL && elf_tdata (ibfd)->phdr != NULL)
5906     {
5907       if (! copy_private_bfd_data (ibfd, obfd))
5908         return FALSE;
5909     }
5910
5911   return TRUE;
5912 }
5913
5914 /* Copy private symbol information.  If this symbol is in a section
5915    which we did not map into a BFD section, try to map the section
5916    index correctly.  We use special macro definitions for the mapped
5917    section indices; these definitions are interpreted by the
5918    swap_out_syms function.  */
5919
5920 #define MAP_ONESYMTAB (SHN_HIOS + 1)
5921 #define MAP_DYNSYMTAB (SHN_HIOS + 2)
5922 #define MAP_STRTAB    (SHN_HIOS + 3)
5923 #define MAP_SHSTRTAB  (SHN_HIOS + 4)
5924 #define MAP_SYM_SHNDX (SHN_HIOS + 5)
5925
5926 bfd_boolean
5927 _bfd_elf_copy_private_symbol_data (bfd *ibfd,
5928                                    asymbol *isymarg,
5929                                    bfd *obfd,
5930                                    asymbol *osymarg)
5931 {
5932   elf_symbol_type *isym, *osym;
5933
5934   if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour
5935       || bfd_get_flavour (obfd) != bfd_target_elf_flavour)
5936     return TRUE;
5937
5938   isym = elf_symbol_from (ibfd, isymarg);
5939   osym = elf_symbol_from (obfd, osymarg);
5940
5941   if (isym != NULL
5942       && osym != NULL
5943       && bfd_is_abs_section (isym->symbol.section))
5944     {
5945       unsigned int shndx;
5946
5947       shndx = isym->internal_elf_sym.st_shndx;
5948       if (shndx == elf_onesymtab (ibfd))
5949         shndx = MAP_ONESYMTAB;
5950       else if (shndx == elf_dynsymtab (ibfd))
5951         shndx = MAP_DYNSYMTAB;
5952       else if (shndx == elf_tdata (ibfd)->strtab_section)
5953         shndx = MAP_STRTAB;
5954       else if (shndx == elf_tdata (ibfd)->shstrtab_section)
5955         shndx = MAP_SHSTRTAB;
5956       else if (shndx == elf_tdata (ibfd)->symtab_shndx_section)
5957         shndx = MAP_SYM_SHNDX;
5958       osym->internal_elf_sym.st_shndx = shndx;
5959     }
5960
5961   return TRUE;
5962 }
5963
5964 /* Swap out the symbols.  */
5965
5966 static bfd_boolean
5967 swap_out_syms (bfd *abfd,
5968                struct bfd_strtab_hash **sttp,
5969                int relocatable_p)
5970 {
5971   const struct elf_backend_data *bed;
5972   int symcount;
5973   asymbol **syms;
5974   struct bfd_strtab_hash *stt;
5975   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
5976   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
5977   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
5978   bfd_byte *outbound_syms;
5979   bfd_byte *outbound_shndx;
5980   int idx;
5981   bfd_size_type amt;
5982   bfd_boolean name_local_sections;
5983
5984   if (!elf_map_symbols (abfd))
5985     return FALSE;
5986
5987   /* Dump out the symtabs.  */
5988   stt = _bfd_elf_stringtab_init ();
5989   if (stt == NULL)
5990     return FALSE;
5991
5992   bed = get_elf_backend_data (abfd);
5993   symcount = bfd_get_symcount (abfd);
5994   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
5995   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
5996   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
5997   symtab_hdr->sh_size = symtab_hdr->sh_entsize * (symcount + 1);
5998   symtab_hdr->sh_info = elf_num_locals (abfd) + 1;
5999   symtab_hdr->sh_addralign = 1 << bed->s->log_file_align;
6000
6001   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
6002   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
6003
6004   outbound_syms = bfd_alloc2 (abfd, 1 + symcount, bed->s->sizeof_sym);
6005   if (outbound_syms == NULL)
6006     {
6007       _bfd_stringtab_free (stt);
6008       return FALSE;
6009     }
6010   symtab_hdr->contents = outbound_syms;
6011
6012   outbound_shndx = NULL;
6013   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
6014   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
6015     {
6016       amt = (bfd_size_type) (1 + symcount) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6017       outbound_shndx = bfd_zalloc2 (abfd, 1 + symcount,
6018                                     sizeof (Elf_External_Sym_Shndx));
6019       if (outbound_shndx == NULL)
6020         {
6021           _bfd_stringtab_free (stt);
6022           return FALSE;
6023         }
6024
6025       symtab_shndx_hdr->contents = outbound_shndx;
6026       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
6027       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
6028       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6029       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6030     }
6031
6032   /* Now generate the data (for "contents").  */
6033   {
6034     /* Fill in zeroth symbol and swap it out.  */
6035     Elf_Internal_Sym sym;
6036     sym.st_name = 0;
6037     sym.st_value = 0;
6038     sym.st_size = 0;
6039     sym.st_info = 0;
6040     sym.st_other = 0;
6041     sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6042     bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, outbound_syms, outbound_shndx);
6043     outbound_syms += bed->s->sizeof_sym;
6044     if (outbound_shndx != NULL)
6045       outbound_shndx += sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6046   }
6047
6048   name_local_sections
6049     = (bed->elf_backend_name_local_section_symbols
6050        && bed->elf_backend_name_local_section_symbols (abfd));
6051
6052   syms = bfd_get_outsymbols (abfd);
6053   for (idx = 0; idx < symcount; idx++)
6054     {
6055       Elf_Internal_Sym sym;
6056       bfd_vma value = syms[idx]->value;
6057       elf_symbol_type *type_ptr;
6058       flagword flags = syms[idx]->flags;
6059       int type;
6060
6061       if (!name_local_sections
6062           && (flags & (BSF_SECTION_SYM | BSF_GLOBAL)) == BSF_SECTION_SYM)
6063         {
6064           /* Local section symbols have no name.  */
6065           sym.st_name = 0;
6066         }
6067       else
6068         {
6069           sym.st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (stt,
6070                                                             syms[idx]->name,
6071                                                             TRUE, FALSE);
6072           if (sym.st_name == (unsigned long) -1)
6073             {
6074               _bfd_stringtab_free (stt);
6075               return FALSE;
6076             }
6077         }
6078
6079       type_ptr = elf_symbol_from (abfd, syms[idx]);
6080
6081       if ((flags & BSF_SECTION_SYM) == 0
6082           && bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
6083         {
6084           /* ELF common symbols put the alignment into the `value' field,
6085              and the size into the `size' field.  This is backwards from
6086              how BFD handles it, so reverse it here.  */
6087           sym.st_size = value;
6088           if (type_ptr == NULL
6089               || type_ptr->internal_elf_sym.st_value == 0)
6090             sym.st_value = value >= 16 ? 16 : (1 << bfd_log2 (value));
6091           else
6092             sym.st_value = type_ptr->internal_elf_sym.st_value;
6093           sym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section
6094             (abfd, syms[idx]->section);
6095         }
6096       else
6097         {
6098           asection *sec = syms[idx]->section;
6099           int shndx;
6100
6101           if (sec->output_section)
6102             {
6103               value += sec->output_offset;
6104               sec = sec->output_section;
6105             }
6106
6107           /* Don't add in the section vma for relocatable output.  */
6108           if (! relocatable_p)
6109             value += sec->vma;
6110           sym.st_value = value;
6111           sym.st_size = type_ptr ? type_ptr->internal_elf_sym.st_size : 0;
6112
6113           if (bfd_is_abs_section (sec)
6114               && type_ptr != NULL
6115               && type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx != 0)
6116             {
6117               /* This symbol is in a real ELF section which we did
6118                  not create as a BFD section.  Undo the mapping done
6119                  by copy_private_symbol_data.  */
6120               shndx = type_ptr->internal_elf_sym.st_shndx;
6121               switch (shndx)
6122                 {
6123                 case MAP_ONESYMTAB:
6124                   shndx = elf_onesymtab (abfd);
6125                   break;
6126                 case MAP_DYNSYMTAB:
6127                   shndx = elf_dynsymtab (abfd);
6128                   break;
6129                 case MAP_STRTAB:
6130                   shndx = elf_tdata (abfd)->strtab_section;
6131                   break;
6132                 case MAP_SHSTRTAB:
6133                   shndx = elf_tdata (abfd)->shstrtab_section;
6134                   break;
6135                 case MAP_SYM_SHNDX:
6136                   shndx = elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_section;
6137                   break;
6138                 default:
6139                   break;
6140                 }
6141             }
6142           else
6143             {
6144               shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec);
6145
6146               if (shndx == -1)
6147                 {
6148                   asection *sec2;
6149
6150                   /* Writing this would be a hell of a lot easier if
6151                      we had some decent documentation on bfd, and
6152                      knew what to expect of the library, and what to
6153                      demand of applications.  For example, it
6154                      appears that `objcopy' might not set the
6155                      section of a symbol to be a section that is
6156                      actually in the output file.  */
6157                   sec2 = bfd_get_section_by_name (abfd, sec->name);
6158                   if (sec2 == NULL)
6159                     {
6160                       _bfd_error_handler (_("\
6161 Unable to find equivalent output section for symbol '%s' from section '%s'"),
6162                                           syms[idx]->name ? syms[idx]->name : "<Local sym>",
6163                                           sec->name);
6164                       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6165                       _bfd_stringtab_free (stt);
6166                       return FALSE;
6167                     }
6168
6169                   shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, sec2);
6170                   BFD_ASSERT (shndx != -1);
6171                 }
6172             }
6173
6174           sym.st_shndx = shndx;
6175         }
6176
6177       if ((flags & BSF_THREAD_LOCAL) != 0)
6178         type = STT_TLS;
6179       else if ((flags & BSF_FUNCTION) != 0)
6180         type = STT_FUNC;
6181       else if ((flags & BSF_OBJECT) != 0)
6182         type = STT_OBJECT;
6183       else
6184         type = STT_NOTYPE;
6185
6186       if (syms[idx]->section->flags & SEC_THREAD_LOCAL)
6187         type = STT_TLS;
6188
6189       /* Processor-specific types.  */
6190       if (type_ptr != NULL
6191           && bed->elf_backend_get_symbol_type)
6192         type = ((*bed->elf_backend_get_symbol_type)
6193                 (&type_ptr->internal_elf_sym, type));
6194
6195       if (flags & BSF_SECTION_SYM)
6196         {
6197           if (flags & BSF_GLOBAL)
6198             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, STT_SECTION);
6199           else
6200             sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
6201         }
6202       else if (bfd_is_com_section (syms[idx]->section))
6203         sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, type);
6204       else if (bfd_is_und_section (syms[idx]->section))
6205         sym.st_info = ELF_ST_INFO (((flags & BSF_WEAK)
6206                                     ? STB_WEAK
6207                                     : STB_GLOBAL),
6208                                    type);
6209       else if (flags & BSF_FILE)
6210         sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
6211       else
6212         {
6213           int bind = STB_LOCAL;
6214
6215           if (flags & BSF_LOCAL)
6216             bind = STB_LOCAL;
6217           else if (flags & BSF_WEAK)
6218             bind = STB_WEAK;
6219           else if (flags & BSF_GLOBAL)
6220             bind = STB_GLOBAL;
6221
6222           sym.st_info = ELF_ST_INFO (bind, type);
6223         }
6224
6225       if (type_ptr != NULL)
6226         sym.st_other = type_ptr->internal_elf_sym.st_other;
6227       else
6228         sym.st_other = 0;
6229
6230       bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, outbound_syms, outbound_shndx);
6231       outbound_syms += bed->s->sizeof_sym;
6232       if (outbound_shndx != NULL)
6233         outbound_shndx += sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
6234     }
6235
6236   *sttp = stt;
6237   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (stt);
6238   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
6239
6240   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
6241   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
6242   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
6243   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
6244   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
6245   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
6246
6247   return TRUE;
6248 }
6249
6250 /* Return the number of bytes required to hold the symtab vector.
6251
6252    Note that we base it on the count plus 1, since we will null terminate
6253    the vector allocated based on this size.  However, the ELF symbol table
6254    always has a dummy entry as symbol #0, so it ends up even.  */
6255
6256 long
6257 _bfd_elf_get_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
6258 {
6259   long symcount;
6260   long symtab_size;
6261   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
6262
6263   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
6264   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
6265   if (symcount > 0)
6266     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
6267
6268   return symtab_size;
6269 }
6270
6271 long
6272 _bfd_elf_get_dynamic_symtab_upper_bound (bfd *abfd)
6273 {
6274   long symcount;
6275   long symtab_size;
6276   Elf_Internal_Shdr *hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
6277
6278   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
6279     {
6280       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6281       return -1;
6282     }
6283
6284   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
6285   symtab_size = (symcount + 1) * (sizeof (asymbol *));
6286   if (symcount > 0)
6287     symtab_size -= sizeof (asymbol *);
6288
6289   return symtab_size;
6290 }
6291
6292 long
6293 _bfd_elf_get_reloc_upper_bound (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6294                                 sec_ptr asect)
6295 {
6296   return (asect->reloc_count + 1) * sizeof (arelent *);
6297 }
6298
6299 /* Canonicalize the relocs.  */
6300
6301 long
6302 _bfd_elf_canonicalize_reloc (bfd *abfd,
6303                              sec_ptr section,
6304                              arelent **relptr,
6305                              asymbol **symbols)
6306 {
6307   arelent *tblptr;
6308   unsigned int i;
6309   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6310
6311   if (! bed->s->slurp_reloc_table (abfd, section, symbols, FALSE))
6312     return -1;
6313
6314   tblptr = section->relocation;
6315   for (i = 0; i < section->reloc_count; i++)
6316     *relptr++ = tblptr++;
6317
6318   *relptr = NULL;
6319
6320   return section->reloc_count;
6321 }
6322
6323 long
6324 _bfd_elf_canonicalize_symtab (bfd *abfd, asymbol **allocation)
6325 {
6326   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6327   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, FALSE);
6328
6329   if (symcount >= 0)
6330     bfd_get_symcount (abfd) = symcount;
6331   return symcount;
6332 }
6333
6334 long
6335 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_symtab (bfd *abfd,
6336                                       asymbol **allocation)
6337 {
6338   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
6339   long symcount = bed->s->slurp_symbol_table (abfd, allocation, TRUE);
6340
6341   if (symcount >= 0)
6342     bfd_get_dynamic_symcount (abfd) = symcount;
6343   return symcount;
6344 }
6345
6346 /* Return the size required for the dynamic reloc entries.  Any loadable
6347    section that was actually installed in the BFD, and has type SHT_REL
6348    or SHT_RELA, and uses the dynamic symbol table, is considered to be a
6349    dynamic reloc section.  */
6350
6351 long
6352 _bfd_elf_get_dynamic_reloc_upper_bound (bfd *abfd)
6353 {
6354   long ret;
6355   asection *s;
6356
6357   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
6358     {
6359       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6360       return -1;
6361     }
6362
6363   ret = sizeof (arelent *);
6364   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6365     if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
6366         && elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
6367         && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
6368             || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
6369       ret += ((s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize)
6370               * sizeof (arelent *));
6371
6372   return ret;
6373 }
6374
6375 /* Canonicalize the dynamic relocation entries.  Note that we return the
6376    dynamic relocations as a single block, although they are actually
6377    associated with particular sections; the interface, which was
6378    designed for SunOS style shared libraries, expects that there is only
6379    one set of dynamic relocs.  Any loadable section that was actually
6380    installed in the BFD, and has type SHT_REL or SHT_RELA, and uses the
6381    dynamic symbol table, is considered to be a dynamic reloc section.  */
6382
6383 long
6384 _bfd_elf_canonicalize_dynamic_reloc (bfd *abfd,
6385                                      arelent **storage,
6386                                      asymbol **syms)
6387 {
6388   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
6389   asection *s;
6390   long ret;
6391
6392   if (elf_dynsymtab (abfd) == 0)
6393     {
6394       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6395       return -1;
6396     }
6397
6398   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
6399   ret = 0;
6400   for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6401     {
6402       if ((s->flags & SEC_LOAD) != 0
6403           && elf_section_data (s)->this_hdr.sh_link == elf_dynsymtab (abfd)
6404           && (elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_REL
6405               || elf_section_data (s)->this_hdr.sh_type == SHT_RELA))
6406         {
6407           arelent *p;
6408           long count, i;
6409
6410           if (! (*slurp_relocs) (abfd, s, syms, TRUE))
6411             return -1;
6412           count = s->size / elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6413           p = s->relocation;
6414           for (i = 0; i < count; i++)
6415             *storage++ = p++;
6416           ret += count;
6417         }
6418     }
6419
6420   *storage = NULL;
6421
6422   return ret;
6423 }
6424 \f
6425 /* Read in the version information.  */
6426
6427 bfd_boolean
6428 _bfd_elf_slurp_version_tables (bfd *abfd, bfd_boolean default_imported_symver)
6429 {
6430   bfd_byte *contents = NULL;
6431   unsigned int freeidx = 0;
6432
6433   if (elf_dynverref (abfd) != 0)
6434     {
6435       Elf_Internal_Shdr *hdr;
6436       Elf_External_Verneed *everneed;
6437       Elf_Internal_Verneed *iverneed;
6438       unsigned int i;
6439       bfd_byte *contents_end;
6440
6441       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverref_hdr;
6442
6443       elf_tdata (abfd)->verref = bfd_zalloc2 (abfd, hdr->sh_info,
6444                                               sizeof (Elf_Internal_Verneed));
6445       if (elf_tdata (abfd)->verref == NULL)
6446         goto error_return;
6447
6448       elf_tdata (abfd)->cverrefs = hdr->sh_info;
6449
6450       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
6451       if (contents == NULL)
6452         {
6453 error_return_verref:
6454           elf_tdata (abfd)->verref = NULL;
6455           elf_tdata (abfd)->cverrefs = 0;
6456           goto error_return;
6457         }
6458       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6459           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
6460         goto error_return_verref;
6461
6462       if (hdr->sh_info && hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verneed))
6463         goto error_return_verref;
6464
6465       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verneed)
6466                   == sizeof (Elf_External_Vernaux));
6467       contents_end = contents + hdr->sh_size - sizeof (Elf_External_Verneed);
6468       everneed = (Elf_External_Verneed *) contents;
6469       iverneed = elf_tdata (abfd)->verref;
6470       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++, iverneed++)
6471         {
6472           Elf_External_Vernaux *evernaux;
6473           Elf_Internal_Vernaux *ivernaux;
6474           unsigned int j;
6475
6476           _bfd_elf_swap_verneed_in (abfd, everneed, iverneed);
6477
6478           iverneed->vn_bfd = abfd;
6479
6480           iverneed->vn_filename =
6481             bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
6482                                              iverneed->vn_file);
6483           if (iverneed->vn_filename == NULL)
6484             goto error_return_verref;
6485
6486           if (iverneed->vn_cnt == 0)
6487             iverneed->vn_auxptr = NULL;
6488           else
6489             {
6490               iverneed->vn_auxptr = bfd_alloc2 (abfd, iverneed->vn_cnt,
6491                                                 sizeof (Elf_Internal_Vernaux));
6492               if (iverneed->vn_auxptr == NULL)
6493                 goto error_return_verref;
6494             }
6495
6496           if (iverneed->vn_aux
6497               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
6498             goto error_return_verref;
6499
6500           evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
6501                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_aux));
6502           ivernaux = iverneed->vn_auxptr;
6503           for (j = 0; j < iverneed->vn_cnt; j++, ivernaux++)
6504             {
6505               _bfd_elf_swap_vernaux_in (abfd, evernaux, ivernaux);
6506
6507               ivernaux->vna_nodename =
6508                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
6509                                                  ivernaux->vna_name);
6510               if (ivernaux->vna_nodename == NULL)
6511                 goto error_return_verref;
6512
6513               if (j + 1 < iverneed->vn_cnt)
6514                 ivernaux->vna_nextptr = ivernaux + 1;
6515               else
6516                 ivernaux->vna_nextptr = NULL;
6517
6518               if (ivernaux->vna_next
6519                   > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) evernaux))
6520                 goto error_return_verref;
6521
6522               evernaux = ((Elf_External_Vernaux *)
6523                           ((bfd_byte *) evernaux + ivernaux->vna_next));
6524
6525               if (ivernaux->vna_other > freeidx)
6526                 freeidx = ivernaux->vna_other;
6527             }
6528
6529           if (i + 1 < hdr->sh_info)
6530             iverneed->vn_nextref = iverneed + 1;
6531           else
6532             iverneed->vn_nextref = NULL;
6533
6534           if (iverneed->vn_next
6535               > (size_t) (contents_end - (bfd_byte *) everneed))
6536             goto error_return_verref;
6537
6538           everneed = ((Elf_External_Verneed *)
6539                       ((bfd_byte *) everneed + iverneed->vn_next));
6540         }
6541
6542       free (contents);
6543       contents = NULL;
6544     }
6545
6546   if (elf_dynverdef (abfd) != 0)
6547     {
6548       Elf_Internal_Shdr *hdr;
6549       Elf_External_Verdef *everdef;
6550       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
6551       Elf_Internal_Verdef *iverdefarr;
6552       Elf_Internal_Verdef iverdefmem;
6553       unsigned int i;
6554       unsigned int maxidx;
6555       bfd_byte *contents_end_def, *contents_end_aux;
6556
6557       hdr = &elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr;
6558
6559       contents = bfd_malloc (hdr->sh_size);
6560       if (contents == NULL)
6561         goto error_return;
6562       if (bfd_seek (abfd, hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
6563           || bfd_bread (contents, hdr->sh_size, abfd) != hdr->sh_size)
6564         goto error_return;
6565
6566       if (hdr->sh_info && hdr->sh_size < sizeof (Elf_External_Verdef))
6567         goto error_return;
6568
6569       BFD_ASSERT (sizeof (Elf_External_Verdef)
6570                   >= sizeof (Elf_External_Verdaux));
6571       contents_end_def = contents + hdr->sh_size
6572                          - sizeof (Elf_External_Verdef);
6573       contents_end_aux = contents + hdr->sh_size
6574                          - sizeof (Elf_External_Verdaux);
6575
6576       /* We know the number of entries in the section but not the maximum
6577          index.  Therefore we have to run through all entries and find
6578          the maximum.  */
6579       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
6580       maxidx = 0;
6581       for (i = 0; i < hdr->sh_info; ++i)
6582         {
6583           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
6584
6585           if ((iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION)) > maxidx)
6586             maxidx = iverdefmem.vd_ndx & ((unsigned) VERSYM_VERSION);
6587
6588           if (iverdefmem.vd_next
6589               > (size_t) (contents_end_def - (bfd_byte *) everdef))
6590             goto error_return;
6591
6592           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
6593                      ((bfd_byte *) everdef + iverdefmem.vd_next));
6594         }
6595
6596       if (default_imported_symver)
6597         {
6598           if (freeidx > maxidx)
6599             maxidx = ++freeidx;
6600           else
6601             freeidx = ++maxidx;
6602         }
6603       elf_tdata (abfd)->verdef = bfd_zalloc2 (abfd, maxidx,
6604                                               sizeof (Elf_Internal_Verdef));
6605       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
6606         goto error_return;
6607
6608       elf_tdata (abfd)->cverdefs = maxidx;
6609
6610       everdef = (Elf_External_Verdef *) contents;
6611       iverdefarr = elf_tdata (abfd)->verdef;
6612       for (i = 0; i < hdr->sh_info; i++)
6613         {
6614           Elf_External_Verdaux *everdaux;
6615           Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
6616           unsigned int j;
6617
6618           _bfd_elf_swap_verdef_in (abfd, everdef, &iverdefmem);
6619
6620           if ((iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) == 0)
6621             {
6622 error_return_verdef:
6623               elf_tdata (abfd)->verdef = NULL;
6624               elf_tdata (abfd)->cverdefs = 0;
6625               goto error_return;
6626             }
6627
6628           iverdef = &iverdefarr[(iverdefmem.vd_ndx & VERSYM_VERSION) - 1];
6629           memcpy (iverdef, &iverdefmem, sizeof (Elf_Internal_Verdef));
6630
6631           iverdef->vd_bfd = abfd;
6632
6633           if (iverdef->vd_cnt == 0)
6634             iverdef->vd_auxptr = NULL;
6635           else
6636             {
6637               iverdef->vd_auxptr = bfd_alloc2 (abfd, iverdef->vd_cnt,
6638                                                sizeof (Elf_Internal_Verdaux));
6639               if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
6640                 goto error_return_verdef;
6641             }
6642
6643           if (iverdef->vd_aux
6644               > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdef))
6645             goto error_return_verdef;
6646
6647           everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
6648                       ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_aux));
6649           iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
6650           for (j = 0; j < iverdef->vd_cnt; j++, iverdaux++)
6651             {
6652               _bfd_elf_swap_verdaux_in (abfd, everdaux, iverdaux);
6653
6654               iverdaux->vda_nodename =
6655                 bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
6656                                                  iverdaux->vda_name);
6657               if (iverdaux->vda_nodename == NULL)
6658                 goto error_return_verdef;
6659
6660               if (j + 1 < iverdef->vd_cnt)
6661                 iverdaux->vda_nextptr = iverdaux + 1;
6662               else
6663                 iverdaux->vda_nextptr = NULL;
6664
6665               if (iverdaux->vda_next
6666                   > (size_t) (contents_end_aux - (bfd_byte *) everdaux))
6667                 goto error_return_verdef;
6668
6669               everdaux = ((Elf_External_Verdaux *)
6670                           ((bfd_byte *) everdaux + iverdaux->vda_next));
6671             }
6672
6673           if (iverdef->vd_cnt)
6674             iverdef->vd_nodename = iverdef->vd_auxptr->vda_nodename;
6675
6676           if ((size_t) (iverdef - iverdefarr) + 1 < maxidx)
6677             iverdef->vd_nextdef = iverdef + 1;
6678           else
6679             iverdef->vd_nextdef = NULL;
6680
6681           everdef = ((Elf_External_Verdef *)
6682                      ((bfd_byte *) everdef + iverdef->vd_next));
6683         }
6684
6685       free (contents);
6686       contents = NULL;
6687     }
6688   else if (default_imported_symver)
6689     {
6690       if (freeidx < 3)
6691         freeidx = 3;
6692       else
6693         freeidx++;
6694
6695       elf_tdata (abfd)->verdef = bfd_zalloc2 (abfd, freeidx,
6696                                               sizeof (Elf_Internal_Verdef));
6697       if (elf_tdata (abfd)->verdef == NULL)
6698         goto error_return;
6699
6700       elf_tdata (abfd)->cverdefs = freeidx;
6701     }
6702
6703   /* Create a default version based on the soname.  */
6704   if (default_imported_symver)
6705     {
6706       Elf_Internal_Verdef *iverdef;
6707       Elf_Internal_Verdaux *iverdaux;
6708
6709       iverdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[freeidx - 1];;
6710
6711       iverdef->vd_version = VER_DEF_CURRENT;
6712       iverdef->vd_flags = 0;
6713       iverdef->vd_ndx = freeidx;
6714       iverdef->vd_cnt = 1;
6715
6716       iverdef->vd_bfd = abfd;
6717
6718       iverdef->vd_nodename = bfd_elf_get_dt_soname (abfd);
6719       if (iverdef->vd_nodename == NULL)
6720         goto error_return_verdef;
6721       iverdef->vd_nextdef = NULL;
6722       iverdef->vd_auxptr = bfd_alloc (abfd, sizeof (Elf_Internal_Verdaux));
6723       if (iverdef->vd_auxptr == NULL)
6724         goto error_return_verdef;
6725
6726       iverdaux = iverdef->vd_auxptr;
6727       iverdaux->vda_nodename = iverdef->vd_nodename;
6728       iverdaux->vda_nextptr = NULL;
6729     }
6730
6731   return TRUE;
6732
6733  error_return:
6734   if (contents != NULL)
6735     free (contents);
6736   return FALSE;
6737 }
6738 \f
6739 asymbol *
6740 _bfd_elf_make_empty_symbol (bfd *abfd)
6741 {
6742   elf_symbol_type *newsym;
6743   bfd_size_type amt = sizeof (elf_symbol_type);
6744
6745   newsym = bfd_zalloc (abfd, amt);
6746   if (!newsym)
6747     return NULL;
6748   else
6749     {
6750       newsym->symbol.the_bfd = abfd;
6751       return &newsym->symbol;
6752     }
6753 }
6754
6755 void
6756 _bfd_elf_get_symbol_info (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6757                           asymbol *symbol,
6758                           symbol_info *ret)
6759 {
6760   bfd_symbol_info (symbol, ret);
6761 }
6762
6763 /* Return whether a symbol name implies a local symbol.  Most targets
6764    use this function for the is_local_label_name entry point, but some
6765    override it.  */
6766
6767 bfd_boolean
6768 _bfd_elf_is_local_label_name (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6769                               const char *name)
6770 {
6771   /* Normal local symbols start with ``.L''.  */
6772   if (name[0] == '.' && name[1] == 'L')
6773     return TRUE;
6774
6775   /* At least some SVR4 compilers (e.g., UnixWare 2.1 cc) generate
6776      DWARF debugging symbols starting with ``..''.  */
6777   if (name[0] == '.' && name[1] == '.')
6778     return TRUE;
6779
6780   /* gcc will sometimes generate symbols beginning with ``_.L_'' when
6781      emitting DWARF debugging output.  I suspect this is actually a
6782      small bug in gcc (it calls ASM_OUTPUT_LABEL when it should call
6783      ASM_GENERATE_INTERNAL_LABEL, and this causes the leading
6784      underscore to be emitted on some ELF targets).  For ease of use,
6785      we treat such symbols as local.  */
6786   if (name[0] == '_' && name[1] == '.' && name[2] == 'L' && name[3] == '_')
6787     return TRUE;
6788
6789   return FALSE;
6790 }
6791
6792 alent *
6793 _bfd_elf_get_lineno (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6794                      asymbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED)
6795 {
6796   abort ();
6797   return NULL;
6798 }
6799
6800 bfd_boolean
6801 _bfd_elf_set_arch_mach (bfd *abfd,
6802                         enum bfd_architecture arch,
6803                         unsigned long machine)
6804 {
6805   /* If this isn't the right architecture for this backend, and this
6806      isn't the generic backend, fail.  */
6807   if (arch != get_elf_backend_data (abfd)->arch
6808       && arch != bfd_arch_unknown
6809       && get_elf_backend_data (abfd)->arch != bfd_arch_unknown)
6810     return FALSE;
6811
6812   return bfd_default_set_arch_mach (abfd, arch, machine);
6813 }
6814
6815 /* Find the function to a particular section and offset,
6816    for error reporting.  */
6817
6818 static bfd_boolean
6819 elf_find_function (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6820                    asection *section,
6821                    asymbol **symbols,
6822                    bfd_vma offset,
6823                    const char **filename_ptr,
6824                    const char **functionname_ptr)
6825 {
6826   const char *filename;
6827   asymbol *func, *file;
6828   bfd_vma low_func;
6829   asymbol **p;
6830   /* ??? Given multiple file symbols, it is impossible to reliably
6831      choose the right file name for global symbols.  File symbols are
6832      local symbols, and thus all file symbols must sort before any
6833      global symbols.  The ELF spec may be interpreted to say that a
6834      file symbol must sort before other local symbols, but currently
6835      ld -r doesn't do this.  So, for ld -r output, it is possible to
6836      make a better choice of file name for local symbols by ignoring
6837      file symbols appearing after a given local symbol.  */
6838   enum { nothing_seen, symbol_seen, file_after_symbol_seen } state;
6839
6840   filename = NULL;
6841   func = NULL;
6842   file = NULL;
6843   low_func = 0;
6844   state = nothing_seen;
6845
6846   for (p = symbols; *p != NULL; p++)
6847     {
6848       elf_symbol_type *q;
6849
6850       q = (elf_symbol_type *) *p;
6851
6852       switch (ELF_ST_TYPE (q->internal_elf_sym.st_info))
6853         {
6854         default:
6855           break;
6856         case STT_FILE:
6857           file = &q->symbol;
6858           if (state == symbol_seen)
6859             state = file_after_symbol_seen;
6860           continue;
6861         case STT_NOTYPE:
6862         case STT_FUNC:
6863           if (bfd_get_section (&q->symbol) == section
6864               && q->symbol.value >= low_func
6865               && q->symbol.value <= offset)
6866             {
6867               func = (asymbol *) q;
6868               low_func = q->symbol.value;
6869               filename = NULL;
6870               if (file != NULL
6871                   && (ELF_ST_BIND (q->internal_elf_sym.st_info) == STB_LOCAL
6872                       || state != file_after_symbol_seen))
6873                 filename = bfd_asymbol_name (file);
6874             }
6875           break;
6876         }
6877       if (state == nothing_seen)
6878         state = symbol_seen;
6879     }
6880
6881   if (func == NULL)
6882     return FALSE;
6883
6884   if (filename_ptr)
6885     *filename_ptr = filename;
6886   if (functionname_ptr)
6887     *functionname_ptr = bfd_asymbol_name (func);
6888
6889   return TRUE;
6890 }
6891
6892 /* Find the nearest line to a particular section and offset,
6893    for error reporting.  */
6894
6895 bfd_boolean
6896 _bfd_elf_find_nearest_line (bfd *abfd,
6897                             asection *section,
6898                             asymbol **symbols,
6899                             bfd_vma offset,
6900                             const char **filename_ptr,
6901                             const char **functionname_ptr,
6902                             unsigned int *line_ptr)
6903 {
6904   bfd_boolean found;
6905
6906   if (_bfd_dwarf1_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
6907                                      filename_ptr, functionname_ptr,
6908                                      line_ptr))
6909     {
6910       if (!*functionname_ptr)
6911         elf_find_function (abfd, section, symbols, offset,
6912                            *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
6913                            functionname_ptr);
6914
6915       return TRUE;
6916     }
6917
6918   if (_bfd_dwarf2_find_nearest_line (abfd, section, symbols, offset,
6919                                      filename_ptr, functionname_ptr,
6920                                      line_ptr, 0,
6921                                      &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info))
6922     {
6923       if (!*functionname_ptr)
6924         elf_find_function (abfd, section, symbols, offset,
6925                            *filename_ptr ? NULL : filename_ptr,
6926                            functionname_ptr);
6927
6928       return TRUE;
6929     }
6930
6931   if (! _bfd_stab_section_find_nearest_line (abfd, symbols, section, offset,
6932                                              &found, filename_ptr,
6933                                              functionname_ptr, line_ptr,
6934                                              &elf_tdata (abfd)->line_info))
6935     return FALSE;
6936   if (found && (*functionname_ptr || *line_ptr))
6937     return TRUE;
6938
6939   if (symbols == NULL)
6940     return FALSE;
6941
6942   if (! elf_find_function (abfd, section, symbols, offset,
6943                            filename_ptr, functionname_ptr))
6944     return FALSE;
6945
6946   *line_ptr = 0;
6947   return TRUE;
6948 }
6949
6950 /* Find the line for a symbol.  */
6951
6952 bfd_boolean
6953 _bfd_elf_find_line (bfd *abfd, asymbol **symbols, asymbol *symbol,
6954                     const char **filename_ptr, unsigned int *line_ptr)
6955 {
6956   return _bfd_dwarf2_find_line (abfd, symbols, symbol,
6957                                 filename_ptr, line_ptr, 0,
6958                                 &elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
6959 }
6960
6961 /* After a call to bfd_find_nearest_line, successive calls to
6962    bfd_find_inliner_info can be used to get source information about
6963    each level of function inlining that terminated at the address
6964    passed to bfd_find_nearest_line.  Currently this is only supported
6965    for DWARF2 with appropriate DWARF3 extensions. */
6966
6967 bfd_boolean
6968 _bfd_elf_find_inliner_info (bfd *abfd,
6969                             const char **filename_ptr,
6970                             const char **functionname_ptr,
6971                             unsigned int *line_ptr)
6972 {
6973   bfd_boolean found;
6974   found = _bfd_dwarf2_find_inliner_info (abfd, filename_ptr,
6975                                          functionname_ptr, line_ptr,
6976                                          & elf_tdata (abfd)->dwarf2_find_line_info);
6977   return found;
6978 }
6979
6980 int
6981 _bfd_elf_sizeof_headers (bfd *abfd, bfd_boolean reloc)
6982 {
6983   int ret;
6984
6985   ret = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_ehdr;
6986   if (! reloc)
6987     ret += get_program_header_size (abfd);
6988   return ret;
6989 }
6990
6991 bfd_boolean
6992 _bfd_elf_set_section_contents (bfd *abfd,
6993                                sec_ptr section,
6994                                const void *location,
6995                                file_ptr offset,
6996                                bfd_size_type count)
6997 {
6998   Elf_Internal_Shdr *hdr;
6999   bfd_signed_vma pos;
7000
7001   if (! abfd->output_has_begun
7002       && ! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, NULL))
7003     return FALSE;
7004
7005   hdr = &elf_section_data (section)->this_hdr;
7006   pos = hdr->sh_offset + offset;
7007   if (bfd_seek (abfd, pos, SEEK_SET) != 0
7008       || bfd_bwrite (location, count, abfd) != count)
7009     return FALSE;
7010
7011   return TRUE;
7012 }
7013
7014 void
7015 _bfd_elf_no_info_to_howto (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
7016                            arelent *cache_ptr ATTRIBUTE_UNUSED,
7017                            Elf_Internal_Rela *dst ATTRIBUTE_UNUSED)
7018 {
7019   abort ();
7020 }
7021
7022 /* Try to convert a non-ELF reloc into an ELF one.  */
7023
7024 bfd_boolean
7025 _bfd_elf_validate_reloc (bfd *abfd, arelent *areloc)
7026 {
7027   /* Check whether we really have an ELF howto.  */
7028
7029   if ((*areloc->sym_ptr_ptr)->the_bfd->xvec != abfd->xvec)
7030     {
7031       bfd_reloc_code_real_type code;
7032       reloc_howto_type *howto;
7033
7034       /* Alien reloc: Try to determine its type to replace it with an
7035          equivalent ELF reloc.  */
7036
7037       if (areloc->howto->pc_relative)
7038         {
7039           switch (areloc->howto->bitsize)
7040             {
7041             case 8:
7042               code = BFD_RELOC_8_PCREL;
7043               break;
7044             case 12:
7045               code = BFD_RELOC_12_PCREL;
7046               break;
7047             case 16:
7048               code = BFD_RELOC_16_PCREL;
7049               break;
7050             case 24:
7051               code = BFD_RELOC_24_PCREL;
7052               break;
7053             case 32:
7054               code = BFD_RELOC_32_PCREL;
7055               break;
7056             case 64:
7057               code = BFD_RELOC_64_PCREL;
7058               break;
7059             default:
7060               goto fail;
7061             }
7062
7063           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
7064
7065           if (areloc->howto->pcrel_offset != howto->pcrel_offset)
7066             {
7067               if (howto->pcrel_offset)
7068                 areloc->addend += areloc->address;
7069               else
7070                 areloc->addend -= areloc->address; /* addend is unsigned!! */
7071             }
7072         }
7073       else
7074         {
7075           switch (areloc->howto->bitsize)
7076             {
7077             case 8:
7078               code = BFD_RELOC_8;
7079               break;
7080             case 14:
7081               code = BFD_RELOC_14;
7082               break;
7083             case 16:
7084               code = BFD_RELOC_16;
7085               break;
7086             case 26:
7087               code = BFD_RELOC_26;
7088               break;
7089             case 32:
7090               code = BFD_RELOC_32;
7091               break;
7092             case 64:
7093               code = BFD_RELOC_64;
7094               break;
7095             default:
7096               goto fail;
7097             }
7098
7099           howto = bfd_reloc_type_lookup (abfd, code);
7100         }
7101
7102       if (howto)
7103         areloc->howto = howto;
7104       else
7105         goto fail;
7106     }
7107
7108   return TRUE;
7109
7110  fail:
7111   (*_bfd_error_handler)
7112     (_("%B: unsupported relocation type %s"),
7113      abfd, areloc->howto->name);
7114   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7115   return FALSE;
7116 }
7117
7118 bfd_boolean
7119 _bfd_elf_close_and_cleanup (bfd *abfd)
7120 {
7121   if (bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
7122     {
7123       if (elf_shstrtab (abfd) != NULL)
7124         _bfd_elf_strtab_free (elf_shstrtab (abfd));
7125       _bfd_dwarf2_cleanup_debug_info (abfd);
7126     }
7127
7128   return _bfd_generic_close_and_cleanup (abfd);
7129 }
7130
7131 /* For Rel targets, we encode meaningful data for BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY
7132    in the relocation's offset.  Thus we cannot allow any sort of sanity
7133    range-checking to interfere.  There is nothing else to do in processing
7134    this reloc.  */
7135
7136 bfd_reloc_status_type
7137 _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn
7138   (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, arelent *re ATTRIBUTE_UNUSED,
7139    struct bfd_symbol *symbol ATTRIBUTE_UNUSED,
7140    void *data ATTRIBUTE_UNUSED, asection *is ATTRIBUTE_UNUSED,
7141    bfd *obfd ATTRIBUTE_UNUSED, char **errmsg ATTRIBUTE_UNUSED)
7142 {
7143   return bfd_reloc_ok;
7144 }
7145 \f
7146 /* Elf core file support.  Much of this only works on native
7147    toolchains, since we rely on knowing the
7148    machine-dependent procfs structure in order to pick
7149    out details about the corefile.  */
7150
7151 #ifdef HAVE_SYS_PROCFS_H
7152 # include <sys/procfs.h>
7153 #endif
7154
7155 /* FIXME: this is kinda wrong, but it's what gdb wants.  */
7156
7157 static int
7158 elfcore_make_pid (bfd *abfd)
7159 {
7160   return ((elf_tdata (abfd)->core_lwpid << 16)
7161           + (elf_tdata (abfd)->core_pid));
7162 }
7163
7164 /* If there isn't a section called NAME, make one, using
7165    data from SECT.  Note, this function will generate a
7166    reference to NAME, so you shouldn't deallocate or
7167    overwrite it.  */
7168
7169 static bfd_boolean
7170 elfcore_maybe_make_sect (bfd *abfd, char *name, asection *sect)
7171 {
7172   asection *sect2;
7173
7174   if (bfd_get_section_by_name (abfd, name) != NULL)
7175     return TRUE;
7176
7177   sect2 = bfd_make_section (abfd, name);
7178   if (sect2 == NULL)
7179     return FALSE;
7180
7181   sect2->size = sect->size;
7182   sect2->filepos = sect->filepos;
7183   sect2->flags = sect->flags;
7184   sect2->alignment_power = sect->alignment_power;
7185   return TRUE;
7186 }
7187
7188 /* Create a pseudosection containing SIZE bytes at FILEPOS.  This
7189    actually creates up to two pseudosections:
7190    - For the single-threaded case, a section named NAME, unless
7191      such a section already exists.
7192    - For the multi-threaded case, a section named "NAME/PID", where
7193      PID is elfcore_make_pid (abfd).
7194    Both pseudosections have identical contents. */
7195 bfd_boolean
7196 _bfd_elfcore_make_pseudosection (bfd *abfd,
7197                                  char *name,
7198                                  size_t size,
7199                                  ufile_ptr filepos)
7200 {
7201   char buf[100];
7202   char *threaded_name;
7203   size_t len;
7204   asection *sect;
7205
7206   /* Build the section name.  */
7207
7208   sprintf (buf, "%s/%d", name, elfcore_make_pid (abfd));
7209   len = strlen (buf) + 1;
7210   threaded_name = bfd_alloc (abfd, len);
7211   if (threaded_name == NULL)
7212     return FALSE;
7213   memcpy (threaded_name, buf, len);
7214
7215   sect = bfd_make_section_anyway (abfd, threaded_name);
7216   if (sect == NULL)
7217     return FALSE;
7218   sect->size = size;
7219   sect->filepos = filepos;
7220   sect->flags = SEC_HAS_CONTENTS;
7221   sect->alignment_power = 2;
7222
7223   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, name, sect);
7224 }
7225
7226 /* prstatus_t exists on:
7227      solaris 2.5+
7228      linux 2.[01] + glibc
7229      unixware 4.2
7230 */
7231
7232 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
7233
7234 static bfd_boolean
7235 elfcore_grok_prstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7236 {
7237   size_t size;
7238   int offset;
7239
7240   if (note->descsz == sizeof (prstatus_t))
7241     {
7242       prstatus_t prstat;
7243
7244       size = sizeof (prstat.pr_reg);
7245       offset   = offsetof (prstatus_t, pr_reg);
7246       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
7247
7248       /* Do not overwrite the core signal if it
7249          has already been set by another thread.  */
7250       if (elf_tdata (abfd)->core_signal == 0)
7251         elf_tdata (abfd)->core_signal = prstat.pr_cursig;
7252       elf_tdata (abfd)->core_pid = prstat.pr_pid;
7253
7254       /* pr_who exists on:
7255          solaris 2.5+
7256          unixware 4.2
7257          pr_who doesn't exist on:
7258          linux 2.[01]
7259          */
7260 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T_PR_WHO)
7261       elf_tdata (abfd)->core_lwpid = prstat.pr_who;
7262 #endif
7263     }
7264 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T)
7265   else if (note->descsz == sizeof (prstatus32_t))
7266     {
7267       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
7268       prstatus32_t prstat;
7269
7270       size = sizeof (prstat.pr_reg);
7271       offset   = offsetof (prstatus32_t, pr_reg);
7272       memcpy (&prstat, note->descdata, sizeof (prstat));
7273
7274       /* Do not overwrite the core signal if it
7275          has already been set by another thread.  */
7276       if (elf_tdata (abfd)->core_signal == 0)
7277         elf_tdata (abfd)->core_signal = prstat.pr_cursig;
7278       elf_tdata (abfd)->core_pid = prstat.pr_pid;
7279
7280       /* pr_who exists on:
7281          solaris 2.5+
7282          unixware 4.2
7283          pr_who doesn't exist on:
7284          linux 2.[01]
7285          */
7286 #if defined (HAVE_PRSTATUS32_T_PR_WHO)
7287       elf_tdata (abfd)->core_lwpid = prstat.pr_who;
7288 #endif
7289     }
7290 #endif /* HAVE_PRSTATUS32_T */
7291   else
7292     {
7293       /* Fail - we don't know how to handle any other
7294          note size (ie. data object type).  */
7295       return TRUE;
7296     }
7297
7298   /* Make a ".reg/999" section and a ".reg" section.  */
7299   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
7300                                           size, note->descpos + offset);
7301 }
7302 #endif /* defined (HAVE_PRSTATUS_T) */
7303
7304 /* Create a pseudosection containing the exact contents of NOTE.  */
7305 static bfd_boolean
7306 elfcore_make_note_pseudosection (bfd *abfd,
7307                                  char *name,
7308                                  Elf_Internal_Note *note)
7309 {
7310   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, name,
7311                                           note->descsz, note->descpos);
7312 }
7313
7314 /* There isn't a consistent prfpregset_t across platforms,
7315    but it doesn't matter, because we don't have to pick this
7316    data structure apart.  */
7317
7318 static bfd_boolean
7319 elfcore_grok_prfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7320 {
7321   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
7322 }
7323
7324 /* Linux dumps the Intel SSE regs in a note named "LINUX" with a note
7325    type of 5 (NT_PRXFPREG).  Just include the whole note's contents
7326    literally.  */
7327
7328 static bfd_boolean
7329 elfcore_grok_prxfpreg (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7330 {
7331   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg-xfp", note);
7332 }
7333
7334 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T)
7335 typedef prpsinfo_t   elfcore_psinfo_t;
7336 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T)         /* Sparc64 cross Sparc32 */
7337 typedef prpsinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
7338 #endif
7339 #endif
7340
7341 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
7342 typedef psinfo_t   elfcore_psinfo_t;
7343 #if defined (HAVE_PSINFO32_T)           /* Sparc64 cross Sparc32 */
7344 typedef psinfo32_t elfcore_psinfo32_t;
7345 #endif
7346 #endif
7347
7348 /* return a malloc'ed copy of a string at START which is at
7349    most MAX bytes long, possibly without a terminating '\0'.
7350    the copy will always have a terminating '\0'.  */
7351
7352 char *
7353 _bfd_elfcore_strndup (bfd *abfd, char *start, size_t max)
7354 {
7355   char *dups;
7356   char *end = memchr (start, '\0', max);
7357   size_t len;
7358
7359   if (end == NULL)
7360     len = max;
7361   else
7362     len = end - start;
7363
7364   dups = bfd_alloc (abfd, len + 1);
7365   if (dups == NULL)
7366     return NULL;
7367
7368   memcpy (dups, start, len);
7369   dups[len] = '\0';
7370
7371   return dups;
7372 }
7373
7374 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
7375 static bfd_boolean
7376 elfcore_grok_psinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7377 {
7378   if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo_t))
7379     {
7380       elfcore_psinfo_t psinfo;
7381
7382       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
7383
7384       elf_tdata (abfd)->core_program
7385         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
7386                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
7387
7388       elf_tdata (abfd)->core_command
7389         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
7390                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
7391     }
7392 #if defined (HAVE_PRPSINFO32_T) || defined (HAVE_PSINFO32_T)
7393   else if (note->descsz == sizeof (elfcore_psinfo32_t))
7394     {
7395       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
7396       elfcore_psinfo32_t psinfo;
7397
7398       memcpy (&psinfo, note->descdata, sizeof (psinfo));
7399
7400       elf_tdata (abfd)->core_program
7401         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_fname,
7402                                 sizeof (psinfo.pr_fname));
7403
7404       elf_tdata (abfd)->core_command
7405         = _bfd_elfcore_strndup (abfd, psinfo.pr_psargs,
7406                                 sizeof (psinfo.pr_psargs));
7407     }
7408 #endif
7409
7410   else
7411     {
7412       /* Fail - we don't know how to handle any other
7413          note size (ie. data object type).  */
7414       return TRUE;
7415     }
7416
7417   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
7418      onto the end of the args in some (at least one anyway)
7419      implementations, so strip it off if it exists.  */
7420
7421   {
7422     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
7423     int n = strlen (command);
7424
7425     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
7426       command[n - 1] = '\0';
7427   }
7428
7429   return TRUE;
7430 }
7431 #endif /* defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T) */
7432
7433 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
7434 static bfd_boolean
7435 elfcore_grok_pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7436 {
7437   if (note->descsz == sizeof (pstatus_t)
7438 #if defined (HAVE_PXSTATUS_T)
7439       || note->descsz == sizeof (pxstatus_t)
7440 #endif
7441       )
7442     {
7443       pstatus_t pstat;
7444
7445       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
7446
7447       elf_tdata (abfd)->core_pid = pstat.pr_pid;
7448     }
7449 #if defined (HAVE_PSTATUS32_T)
7450   else if (note->descsz == sizeof (pstatus32_t))
7451     {
7452       /* 64-bit host, 32-bit corefile */
7453       pstatus32_t pstat;
7454
7455       memcpy (&pstat, note->descdata, sizeof (pstat));
7456
7457       elf_tdata (abfd)->core_pid = pstat.pr_pid;
7458     }
7459 #endif
7460   /* Could grab some more details from the "representative"
7461      lwpstatus_t in pstat.pr_lwp, but we'll catch it all in an
7462      NT_LWPSTATUS note, presumably.  */
7463
7464   return TRUE;
7465 }
7466 #endif /* defined (HAVE_PSTATUS_T) */
7467
7468 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
7469 static bfd_boolean
7470 elfcore_grok_lwpstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7471 {
7472   lwpstatus_t lwpstat;
7473   char buf[100];
7474   char *name;
7475   size_t len;
7476   asection *sect;
7477
7478   if (note->descsz != sizeof (lwpstat)
7479 #if defined (HAVE_LWPXSTATUS_T)
7480       && note->descsz != sizeof (lwpxstatus_t)
7481 #endif
7482       )
7483     return TRUE;
7484
7485   memcpy (&lwpstat, note->descdata, sizeof (lwpstat));
7486
7487   elf_tdata (abfd)->core_lwpid = lwpstat.pr_lwpid;
7488   elf_tdata (abfd)->core_signal = lwpstat.pr_cursig;
7489
7490   /* Make a ".reg/999" section.  */
7491
7492   sprintf (buf, ".reg/%d", elfcore_make_pid (abfd));
7493   len = strlen (buf) + 1;
7494   name = bfd_alloc (abfd, len);
7495   if (name == NULL)
7496     return FALSE;
7497   memcpy (name, buf, len);
7498
7499   sect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
7500   if (sect == NULL)
7501     return FALSE;
7502
7503 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
7504   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs);
7505   sect->filepos = note->descpos
7506     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.gregs);
7507 #endif
7508
7509 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
7510   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_reg);
7511   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_reg);
7512 #endif
7513
7514   sect->flags = SEC_HAS_CONTENTS;
7515   sect->alignment_power = 2;
7516
7517   if (!elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
7518     return FALSE;
7519
7520   /* Make a ".reg2/999" section */
7521
7522   sprintf (buf, ".reg2/%d", elfcore_make_pid (abfd));
7523   len = strlen (buf) + 1;
7524   name = bfd_alloc (abfd, len);
7525   if (name == NULL)
7526     return FALSE;
7527   memcpy (name, buf, len);
7528
7529   sect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
7530   if (sect == NULL)
7531     return FALSE;
7532
7533 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
7534   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.fpregs);
7535   sect->filepos = note->descpos
7536     + offsetof (lwpstatus_t, pr_context.uc_mcontext.fpregs);
7537 #endif
7538
7539 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_FPREG)
7540   sect->size = sizeof (lwpstat.pr_fpreg);
7541   sect->filepos = note->descpos + offsetof (lwpstatus_t, pr_fpreg);
7542 #endif
7543
7544   sect->flags = SEC_HAS_CONTENTS;
7545   sect->alignment_power = 2;
7546
7547   return elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg2", sect);
7548 }
7549 #endif /* defined (HAVE_LWPSTATUS_T) */
7550
7551 #if defined (HAVE_WIN32_PSTATUS_T)
7552 static bfd_boolean
7553 elfcore_grok_win32pstatus (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7554 {
7555   char buf[30];
7556   char *name;
7557   size_t len;
7558   asection *sect;
7559   win32_pstatus_t pstatus;
7560
7561   if (note->descsz < sizeof (pstatus))
7562     return TRUE;
7563
7564   memcpy (&pstatus, note->descdata, sizeof (pstatus));
7565
7566   switch (pstatus.data_type)
7567     {
7568     case NOTE_INFO_PROCESS:
7569       /* FIXME: need to add ->core_command.  */
7570       elf_tdata (abfd)->core_signal = pstatus.data.process_info.signal;
7571       elf_tdata (abfd)->core_pid = pstatus.data.process_info.pid;
7572       break;
7573
7574     case NOTE_INFO_THREAD:
7575       /* Make a ".reg/999" section.  */
7576       sprintf (buf, ".reg/%ld", (long) pstatus.data.thread_info.tid);
7577
7578       len = strlen (buf) + 1;
7579       name = bfd_alloc (abfd, len);
7580       if (name == NULL)
7581         return FALSE;
7582
7583       memcpy (name, buf, len);
7584
7585       sect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
7586       if (sect == NULL)
7587         return FALSE;
7588
7589       sect->size = sizeof (pstatus.data.thread_info.thread_context);
7590       sect->filepos = (note->descpos
7591                        + offsetof (struct win32_pstatus,
7592                                    data.thread_info.thread_context));
7593       sect->flags = SEC_HAS_CONTENTS;
7594       sect->alignment_power = 2;
7595
7596       if (pstatus.data.thread_info.is_active_thread)
7597         if (! elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".reg", sect))
7598           return FALSE;
7599       break;
7600
7601     case NOTE_INFO_MODULE:
7602       /* Make a ".module/xxxxxxxx" section.  */
7603       sprintf (buf, ".module/%08lx",
7604                (long) pstatus.data.module_info.base_address);
7605
7606       len = strlen (buf) + 1;
7607       name = bfd_alloc (abfd, len);
7608       if (name == NULL)
7609         return FALSE;
7610
7611       memcpy (name, buf, len);
7612
7613       sect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
7614
7615       if (sect == NULL)
7616         return FALSE;
7617
7618       sect->size = note->descsz;
7619       sect->filepos = note->descpos;
7620       sect->flags = SEC_HAS_CONTENTS;
7621       sect->alignment_power = 2;
7622       break;
7623
7624     default:
7625       return TRUE;
7626     }
7627
7628   return TRUE;
7629 }
7630 #endif /* HAVE_WIN32_PSTATUS_T */
7631
7632 static bfd_boolean
7633 elfcore_grok_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7634 {
7635   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7636
7637   switch (note->type)
7638     {
7639     default:
7640       return TRUE;
7641
7642     case NT_PRSTATUS:
7643       if (bed->elf_backend_grok_prstatus)
7644         if ((*bed->elf_backend_grok_prstatus) (abfd, note))
7645           return TRUE;
7646 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
7647       return elfcore_grok_prstatus (abfd, note);
7648 #else
7649       return TRUE;
7650 #endif
7651
7652 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
7653     case NT_PSTATUS:
7654       return elfcore_grok_pstatus (abfd, note);
7655 #endif
7656
7657 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
7658     case NT_LWPSTATUS:
7659       return elfcore_grok_lwpstatus (abfd, note);
7660 #endif
7661
7662     case NT_FPREGSET:           /* FIXME: rename to NT_PRFPREG */
7663       return elfcore_grok_prfpreg (abfd, note);
7664
7665 #if defined (HAVE_WIN32_PSTATUS_T)
7666     case NT_WIN32PSTATUS:
7667       return elfcore_grok_win32pstatus (abfd, note);
7668 #endif
7669
7670     case NT_PRXFPREG:           /* Linux SSE extension */
7671       if (note->namesz == 6
7672           && strcmp (note->namedata, "LINUX") == 0)
7673         return elfcore_grok_prxfpreg (abfd, note);
7674       else
7675         return TRUE;
7676
7677     case NT_PRPSINFO:
7678     case NT_PSINFO:
7679       if (bed->elf_backend_grok_psinfo)
7680         if ((*bed->elf_backend_grok_psinfo) (abfd, note))
7681           return TRUE;
7682 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
7683       return elfcore_grok_psinfo (abfd, note);
7684 #else
7685       return TRUE;
7686 #endif
7687
7688     case NT_AUXV:
7689       {
7690         asection *sect = bfd_make_section_anyway (abfd, ".auxv");
7691
7692         if (sect == NULL)
7693           return FALSE;
7694         sect->size = note->descsz;
7695         sect->filepos = note->descpos;
7696         sect->flags = SEC_HAS_CONTENTS;
7697         sect->alignment_power = 1 + bfd_get_arch_size (abfd) / 32;
7698
7699         return TRUE;
7700       }
7701     }
7702 }
7703
7704 static bfd_boolean
7705 elfcore_netbsd_get_lwpid (Elf_Internal_Note *note, int *lwpidp)
7706 {
7707   char *cp;
7708
7709   cp = strchr (note->namedata, '@');
7710   if (cp != NULL)
7711     {
7712       *lwpidp = atoi(cp + 1);
7713       return TRUE;
7714     }
7715   return FALSE;
7716 }
7717
7718 static bfd_boolean
7719 elfcore_grok_netbsd_procinfo (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7720 {
7721
7722   /* Signal number at offset 0x08. */
7723   elf_tdata (abfd)->core_signal
7724     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x08);
7725
7726   /* Process ID at offset 0x50. */
7727   elf_tdata (abfd)->core_pid
7728     = bfd_h_get_32 (abfd, (bfd_byte *) note->descdata + 0x50);
7729
7730   /* Command name at 0x7c (max 32 bytes, including nul). */
7731   elf_tdata (abfd)->core_command
7732     = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 0x7c, 31);
7733
7734   return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".note.netbsdcore.procinfo",
7735                                           note);
7736 }
7737
7738 static bfd_boolean
7739 elfcore_grok_netbsd_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7740 {
7741   int lwp;
7742
7743   if (elfcore_netbsd_get_lwpid (note, &lwp))
7744     elf_tdata (abfd)->core_lwpid = lwp;
7745
7746   if (note->type == NT_NETBSDCORE_PROCINFO)
7747     {
7748       /* NetBSD-specific core "procinfo".  Note that we expect to
7749          find this note before any of the others, which is fine,
7750          since the kernel writes this note out first when it
7751          creates a core file.  */
7752
7753       return elfcore_grok_netbsd_procinfo (abfd, note);
7754     }
7755
7756   /* As of Jan 2002 there are no other machine-independent notes
7757      defined for NetBSD core files.  If the note type is less
7758      than the start of the machine-dependent note types, we don't
7759      understand it.  */
7760
7761   if (note->type < NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH)
7762     return TRUE;
7763
7764
7765   switch (bfd_get_arch (abfd))
7766     {
7767     /* On the Alpha, SPARC (32-bit and 64-bit), PT_GETREGS == mach+0 and
7768        PT_GETFPREGS == mach+2.  */
7769
7770     case bfd_arch_alpha:
7771     case bfd_arch_sparc:
7772       switch (note->type)
7773         {
7774         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+0:
7775           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
7776
7777         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+2:
7778           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
7779
7780         default:
7781           return TRUE;
7782         }
7783
7784     /* On all other arch's, PT_GETREGS == mach+1 and
7785        PT_GETFPREGS == mach+3.  */
7786
7787     default:
7788       switch (note->type)
7789         {
7790         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+1:
7791           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg", note);
7792
7793         case NT_NETBSDCORE_FIRSTMACH+3:
7794           return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".reg2", note);
7795
7796         default:
7797           return TRUE;
7798         }
7799     }
7800     /* NOTREACHED */
7801 }
7802
7803 static bfd_boolean
7804 elfcore_grok_nto_status (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note, pid_t *tid)
7805 {
7806   void *ddata = note->descdata;
7807   char buf[100];
7808   char *name;
7809   asection *sect;
7810   short sig;
7811   unsigned flags;
7812
7813   /* nto_procfs_status 'pid' field is at offset 0.  */
7814   elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata);
7815
7816   /* nto_procfs_status 'tid' field is at offset 4.  Pass it back.  */
7817   *tid = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 4);
7818
7819   /* nto_procfs_status 'flags' field is at offset 8.  */
7820   flags = bfd_get_32 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 8);
7821
7822   /* nto_procfs_status 'what' field is at offset 14.  */
7823   if ((sig = bfd_get_16 (abfd, (bfd_byte *) ddata + 14)) > 0)
7824     {
7825       elf_tdata (abfd)->core_signal = sig;
7826       elf_tdata (abfd)->core_lwpid = *tid;
7827     }
7828
7829   /* _DEBUG_FLAG_CURTID (current thread) is 0x80.  Some cores
7830      do not come from signals so we make sure we set the current
7831      thread just in case.  */
7832   if (flags & 0x00000080)
7833     elf_tdata (abfd)->core_lwpid = *tid;
7834
7835   /* Make a ".qnx_core_status/%d" section.  */
7836   sprintf (buf, ".qnx_core_status/%ld", (long) *tid);
7837
7838   name = bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
7839   if (name == NULL)
7840     return FALSE;
7841   strcpy (name, buf);
7842
7843   sect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
7844   if (sect == NULL)
7845     return FALSE;
7846
7847   sect->size            = note->descsz;
7848   sect->filepos         = note->descpos;
7849   sect->flags           = SEC_HAS_CONTENTS;
7850   sect->alignment_power = 2;
7851
7852   return (elfcore_maybe_make_sect (abfd, ".qnx_core_status", sect));
7853 }
7854
7855 static bfd_boolean
7856 elfcore_grok_nto_regs (bfd *abfd,
7857                        Elf_Internal_Note *note,
7858                        pid_t tid,
7859                        char *base)
7860 {
7861   char buf[100];
7862   char *name;
7863   asection *sect;
7864
7865   /* Make a "(base)/%d" section.  */
7866   sprintf (buf, "%s/%ld", base, (long) tid);
7867
7868   name = bfd_alloc (abfd, strlen (buf) + 1);
7869   if (name == NULL)
7870     return FALSE;
7871   strcpy (name, buf);
7872
7873   sect = bfd_make_section_anyway (abfd, name);
7874   if (sect == NULL)
7875     return FALSE;
7876
7877   sect->size            = note->descsz;
7878   sect->filepos         = note->descpos;
7879   sect->flags           = SEC_HAS_CONTENTS;
7880   sect->alignment_power = 2;
7881
7882   /* This is the current thread.  */
7883   if (elf_tdata (abfd)->core_lwpid == tid)
7884     return elfcore_maybe_make_sect (abfd, base, sect);
7885
7886   return TRUE;
7887 }
7888
7889 #define BFD_QNT_CORE_INFO       7
7890 #define BFD_QNT_CORE_STATUS     8
7891 #define BFD_QNT_CORE_GREG       9
7892 #define BFD_QNT_CORE_FPREG      10
7893
7894 static bfd_boolean
7895 elfcore_grok_nto_note (bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note)
7896 {
7897   /* Every GREG section has a STATUS section before it.  Store the
7898      tid from the previous call to pass down to the next gregs
7899      function.  */
7900   static pid_t tid = 1;
7901
7902   switch (note->type)
7903     {
7904     case BFD_QNT_CORE_INFO:
7905       return elfcore_make_note_pseudosection (abfd, ".qnx_core_info", note);
7906     case BFD_QNT_CORE_STATUS:
7907       return elfcore_grok_nto_status (abfd, note, &tid);
7908     case BFD_QNT_CORE_GREG:
7909       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg");
7910     case BFD_QNT_CORE_FPREG:
7911       return elfcore_grok_nto_regs (abfd, note, tid, ".reg2");
7912     default:
7913       return TRUE;
7914     }
7915 }
7916
7917 /* Function: elfcore_write_note
7918
7919    Inputs:
7920      buffer to hold note
7921      name of note
7922      type of note
7923      data for note
7924      size of data for note
7925
7926    Return:
7927    End of buffer containing note.  */
7928
7929 char *
7930 elfcore_write_note (bfd  *abfd,
7931                     char *buf,
7932                     int  *bufsiz,
7933                     const char *name,
7934                     int  type,
7935                     const void *input,
7936                     int  size)
7937 {
7938   Elf_External_Note *xnp;
7939   size_t namesz;
7940   size_t pad;
7941   size_t newspace;
7942   char *p, *dest;
7943
7944   namesz = 0;
7945   pad = 0;
7946   if (name != NULL)
7947     {
7948       const struct elf_backend_data *bed;
7949
7950       namesz = strlen (name) + 1;
7951       bed = get_elf_backend_data (abfd);
7952       pad = -namesz & ((1 << bed->s->log_file_align) - 1);
7953     }
7954
7955   newspace = 12 + namesz + pad + size;
7956
7957   p = realloc (buf, *bufsiz + newspace);
7958   dest = p + *bufsiz;
7959   *bufsiz += newspace;
7960   xnp = (Elf_External_Note *) dest;
7961   H_PUT_32 (abfd, namesz, xnp->namesz);
7962   H_PUT_32 (abfd, size, xnp->descsz);
7963   H_PUT_32 (abfd, type, xnp->type);
7964   dest = xnp->name;
7965   if (name != NULL)
7966     {
7967       memcpy (dest, name, namesz);
7968       dest += namesz;
7969       while (pad != 0)
7970         {
7971           *dest++ = '\0';
7972           --pad;
7973         }
7974     }
7975   memcpy (dest, input, size);
7976   return p;
7977 }
7978
7979 #if defined (HAVE_PRPSINFO_T) || defined (HAVE_PSINFO_T)
7980 char *
7981 elfcore_write_prpsinfo (bfd  *abfd,
7982                         char *buf,
7983                         int  *bufsiz,
7984                         const char *fname,
7985                         const char *psargs)
7986 {
7987   int note_type;
7988   char *note_name = "CORE";
7989
7990 #if defined (HAVE_PSINFO_T)
7991   psinfo_t  data;
7992   note_type = NT_PSINFO;
7993 #else
7994   prpsinfo_t data;
7995   note_type = NT_PRPSINFO;
7996 #endif
7997
7998   memset (&data, 0, sizeof (data));
7999   strncpy (data.pr_fname, fname, sizeof (data.pr_fname));
8000   strncpy (data.pr_psargs, psargs, sizeof (data.pr_psargs));
8001   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8002                              note_name, note_type, &data, sizeof (data));
8003 }
8004 #endif  /* PSINFO_T or PRPSINFO_T */
8005
8006 #if defined (HAVE_PRSTATUS_T)
8007 char *
8008 elfcore_write_prstatus (bfd *abfd,
8009                         char *buf,
8010                         int *bufsiz,
8011                         long pid,
8012                         int cursig,
8013                         const void *gregs)
8014 {
8015   prstatus_t prstat;
8016   char *note_name = "CORE";
8017
8018   memset (&prstat, 0, sizeof (prstat));
8019   prstat.pr_pid = pid;
8020   prstat.pr_cursig = cursig;
8021   memcpy (&prstat.pr_reg, gregs, sizeof (prstat.pr_reg));
8022   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8023                              note_name, NT_PRSTATUS, &prstat, sizeof (prstat));
8024 }
8025 #endif /* HAVE_PRSTATUS_T */
8026
8027 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T)
8028 char *
8029 elfcore_write_lwpstatus (bfd *abfd,
8030                          char *buf,
8031                          int *bufsiz,
8032                          long pid,
8033                          int cursig,
8034                          const void *gregs)
8035 {
8036   lwpstatus_t lwpstat;
8037   char *note_name = "CORE";
8038
8039   memset (&lwpstat, 0, sizeof (lwpstat));
8040   lwpstat.pr_lwpid  = pid >> 16;
8041   lwpstat.pr_cursig = cursig;
8042 #if defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_REG)
8043   memcpy (lwpstat.pr_reg, gregs, sizeof (lwpstat.pr_reg));
8044 #elif defined (HAVE_LWPSTATUS_T_PR_CONTEXT)
8045 #if !defined(gregs)
8046   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs,
8047           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.gregs));
8048 #else
8049   memcpy (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs,
8050           gregs, sizeof (lwpstat.pr_context.uc_mcontext.__gregs));
8051 #endif
8052 #endif
8053   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8054                              NT_LWPSTATUS, &lwpstat, sizeof (lwpstat));
8055 }
8056 #endif /* HAVE_LWPSTATUS_T */
8057
8058 #if defined (HAVE_PSTATUS_T)
8059 char *
8060 elfcore_write_pstatus (bfd *abfd,
8061                        char *buf,
8062                        int *bufsiz,
8063                        long pid,
8064                        int cursig ATTRIBUTE_UNUSED,
8065                        const void *gregs ATTRIBUTE_UNUSED)
8066 {
8067   pstatus_t pstat;
8068   char *note_name = "CORE";
8069
8070   memset (&pstat, 0, sizeof (pstat));
8071   pstat.pr_pid = pid & 0xffff;
8072   buf = elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz, note_name,
8073                             NT_PSTATUS, &pstat, sizeof (pstat));
8074   return buf;
8075 }
8076 #endif /* HAVE_PSTATUS_T */
8077
8078 char *
8079 elfcore_write_prfpreg (bfd *abfd,
8080                        char *buf,
8081                        int *bufsiz,
8082                        const void *fpregs,
8083                        int size)
8084 {
8085   char *note_name = "CORE";
8086   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8087                              note_name, NT_FPREGSET, fpregs, size);
8088 }
8089
8090 char *
8091 elfcore_write_prxfpreg (bfd *abfd,
8092                         char *buf,
8093                         int *bufsiz,
8094                         const void *xfpregs,
8095                         int size)
8096 {
8097   char *note_name = "LINUX";
8098   return elfcore_write_note (abfd, buf, bufsiz,
8099                              note_name, NT_PRXFPREG, xfpregs, size);
8100 }
8101
8102 static bfd_boolean
8103 elfcore_read_notes (bfd *abfd, file_ptr offset, bfd_size_type size)
8104 {
8105   char *buf;
8106   char *p;
8107
8108   if (size <= 0)
8109     return TRUE;
8110
8111   if (bfd_seek (abfd, offset, SEEK_SET) != 0)
8112     return FALSE;
8113
8114   buf = bfd_malloc (size);
8115   if (buf == NULL)
8116     return FALSE;
8117
8118   if (bfd_bread (buf, size, abfd) != size)
8119     {
8120     error:
8121       free (buf);
8122       return FALSE;
8123     }
8124
8125   p = buf;
8126   while (p < buf + size)
8127     {
8128       /* FIXME: bad alignment assumption.  */
8129       Elf_External_Note *xnp = (Elf_External_Note *) p;
8130       Elf_Internal_Note in;
8131
8132       in.type = H_GET_32 (abfd, xnp->type);
8133
8134       in.namesz = H_GET_32 (abfd, xnp->namesz);
8135       in.namedata = xnp->name;
8136
8137       in.descsz = H_GET_32 (abfd, xnp->descsz);
8138       in.descdata = in.namedata + BFD_ALIGN (in.namesz, 4);
8139       in.descpos = offset + (in.descdata - buf);
8140
8141       if (strncmp (in.namedata, "NetBSD-CORE", 11) == 0)
8142         {
8143           if (! elfcore_grok_netbsd_note (abfd, &in))
8144             goto error;
8145         }
8146       else if (strncmp (in.namedata, "QNX", 3) == 0)
8147         {
8148           if (! elfcore_grok_nto_note (abfd, &in))
8149             goto error;
8150         }
8151       else
8152         {
8153           if (! elfcore_grok_note (abfd, &in))
8154             goto error;
8155         }
8156
8157       p = in.descdata + BFD_ALIGN (in.descsz, 4);
8158     }
8159
8160   free (buf);
8161   return TRUE;
8162 }
8163 \f
8164 /* Providing external access to the ELF program header table.  */
8165
8166 /* Return an upper bound on the number of bytes required to store a
8167    copy of ABFD's program header table entries.  Return -1 if an error
8168    occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
8169
8170 long
8171 bfd_get_elf_phdr_upper_bound (bfd *abfd)
8172 {
8173   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
8174     {
8175       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
8176       return -1;
8177     }
8178
8179   return elf_elfheader (abfd)->e_phnum * sizeof (Elf_Internal_Phdr);
8180 }
8181
8182 /* Copy ABFD's program header table entries to *PHDRS.  The entries
8183    will be stored as an array of Elf_Internal_Phdr structures, as
8184    defined in include/elf/internal.h.  To find out how large the
8185    buffer needs to be, call bfd_get_elf_phdr_upper_bound.
8186
8187    Return the number of program header table entries read, or -1 if an
8188    error occurs; bfd_get_error will return an appropriate code.  */
8189
8190 int
8191 bfd_get_elf_phdrs (bfd *abfd, void *phdrs)
8192 {
8193   int num_phdrs;
8194
8195   if (abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
8196     {
8197       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
8198       return -1;
8199     }
8200
8201   num_phdrs = elf_elfheader (abfd)->e_phnum;
8202   memcpy (phdrs, elf_tdata (abfd)->phdr,
8203           num_phdrs * sizeof (Elf_Internal_Phdr));
8204
8205   return num_phdrs;
8206 }
8207
8208 void
8209 _bfd_elf_sprintf_vma (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, char *buf, bfd_vma value)
8210 {
8211 #ifdef BFD64
8212   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;   /* Elf file header, internal form */
8213
8214   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
8215   if (i_ehdrp == NULL)
8216     sprintf_vma (buf, value);
8217   else
8218     {
8219       if (i_ehdrp->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
8220         {
8221 #if BFD_HOST_64BIT_LONG
8222           sprintf (buf, "%016lx", value);
8223 #else
8224           sprintf (buf, "%08lx%08lx", _bfd_int64_high (value),
8225                    _bfd_int64_low (value));
8226 #endif
8227         }
8228       else
8229         sprintf (buf, "%08lx", (unsigned long) (value & 0xffffffff));
8230     }
8231 #else
8232   sprintf_vma (buf, value);
8233 #endif
8234 }
8235
8236 void
8237 _bfd_elf_fprintf_vma (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED, void *stream, bfd_vma value)
8238 {
8239 #ifdef BFD64
8240   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;   /* Elf file header, internal form */
8241
8242   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
8243   if (i_ehdrp == NULL)
8244     fprintf_vma ((FILE *) stream, value);
8245   else
8246     {
8247       if (i_ehdrp->e_ident[EI_CLASS] == ELFCLASS64)
8248         {
8249 #if BFD_HOST_64BIT_LONG
8250           fprintf ((FILE *) stream, "%016lx", value);
8251 #else
8252           fprintf ((FILE *) stream, "%08lx%08lx",
8253                    _bfd_int64_high (value), _bfd_int64_low (value));
8254 #endif
8255         }
8256       else
8257         fprintf ((FILE *) stream, "%08lx",
8258                  (unsigned long) (value & 0xffffffff));
8259     }
8260 #else
8261   fprintf_vma ((FILE *) stream, value);
8262 #endif
8263 }
8264
8265 enum elf_reloc_type_class
8266 _bfd_elf_reloc_type_class (const Elf_Internal_Rela *rela ATTRIBUTE_UNUSED)
8267 {
8268   return reloc_class_normal;
8269 }
8270
8271 /* For RELA architectures, return the relocation value for a
8272    relocation against a local symbol.  */
8273
8274 bfd_vma
8275 _bfd_elf_rela_local_sym (bfd *abfd,
8276                          Elf_Internal_Sym *sym,
8277                          asection **psec,
8278                          Elf_Internal_Rela *rel)
8279 {
8280   asection *sec = *psec;
8281   bfd_vma relocation;
8282
8283   relocation = (sec->output_section->vma
8284                 + sec->output_offset
8285                 + sym->st_value);
8286   if ((sec->flags & SEC_MERGE)
8287       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION
8288       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
8289     {
8290       rel->r_addend =
8291         _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
8292                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
8293                                     sym->st_value + rel->r_addend);
8294       if (sec != *psec)
8295         {
8296           /* If we have changed the section, and our original section is
8297              marked with SEC_EXCLUDE, it means that the original
8298              SEC_MERGE section has been completely subsumed in some
8299              other SEC_MERGE section.  In this case, we need to leave
8300              some info around for --emit-relocs.  */
8301           if ((sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
8302             sec->kept_section = *psec;
8303           sec = *psec;
8304         }
8305       rel->r_addend -= relocation;
8306       rel->r_addend += sec->output_section->vma + sec->output_offset;
8307     }
8308   return relocation;
8309 }
8310
8311 bfd_vma
8312 _bfd_elf_rel_local_sym (bfd *abfd,
8313                         Elf_Internal_Sym *sym,
8314                         asection **psec,
8315                         bfd_vma addend)
8316 {
8317   asection *sec = *psec;
8318
8319   if (sec->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_MERGE)
8320     return sym->st_value + addend;
8321
8322   return _bfd_merged_section_offset (abfd, psec,
8323                                      elf_section_data (sec)->sec_info,
8324                                      sym->st_value + addend);
8325 }
8326
8327 bfd_vma
8328 _bfd_elf_section_offset (bfd *abfd,
8329                          struct bfd_link_info *info,
8330                          asection *sec,
8331                          bfd_vma offset)
8332 {
8333   switch (sec->sec_info_type)
8334     {
8335     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8336       return _bfd_stab_section_offset (sec, elf_section_data (sec)->sec_info,
8337                                        offset);
8338     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8339       return _bfd_elf_eh_frame_section_offset (abfd, info, sec, offset);
8340     default:
8341       return offset;
8342     }
8343 }
8344 \f
8345 /* Create a new BFD as if by bfd_openr.  Rather than opening a file,
8346    reconstruct an ELF file by reading the segments out of remote memory
8347    based on the ELF file header at EHDR_VMA and the ELF program headers it
8348    points to.  If not null, *LOADBASEP is filled in with the difference
8349    between the VMAs from which the segments were read, and the VMAs the
8350    file headers (and hence BFD's idea of each section's VMA) put them at.
8351
8352    The function TARGET_READ_MEMORY is called to copy LEN bytes from the
8353    remote memory at target address VMA into the local buffer at MYADDR; it
8354    should return zero on success or an `errno' code on failure.  TEMPL must
8355    be a BFD for an ELF target with the word size and byte order found in
8356    the remote memory.  */
8357
8358 bfd *
8359 bfd_elf_bfd_from_remote_memory
8360   (bfd *templ,
8361    bfd_vma ehdr_vma,
8362    bfd_vma *loadbasep,
8363    int (*target_read_memory) (bfd_vma, bfd_byte *, int))
8364 {
8365   return (*get_elf_backend_data (templ)->elf_backend_bfd_from_remote_memory)
8366     (templ, ehdr_vma, loadbasep, target_read_memory);
8367 }
8368 \f
8369 long
8370 _bfd_elf_get_synthetic_symtab (bfd *abfd,
8371                                long symcount ATTRIBUTE_UNUSED,
8372                                asymbol **syms ATTRIBUTE_UNUSED,
8373                                long dynsymcount,
8374                                asymbol **dynsyms,
8375                                asymbol **ret)
8376 {
8377   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8378   asection *relplt;
8379   asymbol *s;
8380   const char *relplt_name;
8381   bfd_boolean (*slurp_relocs) (bfd *, asection *, asymbol **, bfd_boolean);
8382   arelent *p;
8383   long count, i, n;
8384   size_t size;
8385   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8386   char *names;
8387   asection *plt;
8388
8389   *ret = NULL;
8390
8391   if ((abfd->flags & (DYNAMIC | EXEC_P)) == 0)
8392     return 0;
8393
8394   if (dynsymcount <= 0)
8395     return 0;
8396
8397   if (!bed->plt_sym_val)
8398     return 0;
8399
8400   relplt_name = bed->relplt_name;
8401   if (relplt_name == NULL)
8402     relplt_name = bed->default_use_rela_p ? ".rela.plt" : ".rel.plt";
8403   relplt = bfd_get_section_by_name (abfd, relplt_name);
8404   if (relplt == NULL)
8405     return 0;
8406
8407   hdr = &elf_section_data (relplt)->this_hdr;
8408   if (hdr->sh_link != elf_dynsymtab (abfd)
8409       || (hdr->sh_type != SHT_REL && hdr->sh_type != SHT_RELA))
8410     return 0;
8411
8412   plt = bfd_get_section_by_name (abfd, ".plt");
8413   if (plt == NULL)
8414     return 0;
8415
8416   slurp_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->s->slurp_reloc_table;
8417   if (! (*slurp_relocs) (abfd, relplt, dynsyms, TRUE))
8418     return -1;
8419
8420   count = relplt->size / hdr->sh_entsize;
8421   size = count * sizeof (asymbol);
8422   p = relplt->relocation;
8423   for (i = 0; i < count; i++, s++, p++)
8424     size += strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name) + sizeof ("@plt");
8425
8426   s = *ret = bfd_malloc (size);
8427   if (s == NULL)
8428     return -1;
8429
8430   names = (char *) (s + count);
8431   p = relplt->relocation;
8432   n = 0;
8433   for (i = 0; i < count; i++, s++, p++)
8434     {
8435       size_t len;
8436       bfd_vma addr;
8437
8438       addr = bed->plt_sym_val (i, plt, p);
8439       if (addr == (bfd_vma) -1)
8440         continue;
8441
8442       *s = **p->sym_ptr_ptr;
8443       /* Undefined syms won't have BSF_LOCAL or BSF_GLOBAL set.  Since
8444          we are defining a symbol, ensure one of them is set.  */
8445       if ((s->flags & BSF_LOCAL) == 0)
8446         s->flags |= BSF_GLOBAL;
8447       s->section = plt;
8448       s->value = addr - plt->vma;
8449       s->name = names;
8450       len = strlen ((*p->sym_ptr_ptr)->name);
8451       memcpy (names, (*p->sym_ptr_ptr)->name, len);
8452       names += len;
8453       memcpy (names, "@plt", sizeof ("@plt"));
8454       names += sizeof ("@plt");
8455       ++n;
8456     }
8457
8458   return n;
8459 }
8460
8461 /* Sort symbol by binding and section. We want to put definitions
8462    sorted by section at the beginning.  */
8463
8464 static int
8465 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
8466 {
8467   const Elf_Internal_Sym *s1;
8468   const Elf_Internal_Sym *s2;
8469   int shndx;
8470
8471   /* Make sure that undefined symbols are at the end.  */
8472   s1 = (const Elf_Internal_Sym *) arg1;
8473   if (s1->st_shndx == SHN_UNDEF)
8474     return 1;
8475   s2 = (const Elf_Internal_Sym *) arg2;
8476   if (s2->st_shndx == SHN_UNDEF)
8477     return -1;
8478
8479   /* Sorted by section index.  */
8480   shndx = s1->st_shndx - s2->st_shndx;
8481   if (shndx != 0)
8482     return shndx;
8483
8484   /* Sorted by binding.  */
8485   return ELF_ST_BIND (s1->st_info)  - ELF_ST_BIND (s2->st_info);
8486 }
8487
8488 struct elf_symbol
8489 {
8490   Elf_Internal_Sym *sym;
8491   const char *name;
8492 };
8493
8494 static int
8495 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
8496 {
8497   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
8498   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
8499   return strcmp (s1->name, s2->name);
8500 }
8501
8502 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
8503    symbols.  */
8504
8505 bfd_boolean
8506 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2)
8507 {
8508   bfd *bfd1, *bfd2;
8509   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
8510   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
8511   bfd_size_type symcount1, symcount2;
8512   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
8513   Elf_Internal_Sym *isymstart1 = NULL, *isymstart2 = NULL, *isym;
8514   Elf_Internal_Sym *isymend;
8515   struct elf_symbol *symp, *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
8516   bfd_size_type count1, count2, i;
8517   int shndx1, shndx2;
8518   bfd_boolean result;
8519
8520   bfd1 = sec1->owner;
8521   bfd2 = sec2->owner;
8522
8523   /* If both are .gnu.linkonce sections, they have to have the same
8524      section name.  */
8525   if (strncmp (sec1->name, ".gnu.linkonce",
8526                sizeof ".gnu.linkonce" - 1) == 0
8527       && strncmp (sec2->name, ".gnu.linkonce",
8528                   sizeof ".gnu.linkonce" - 1) == 0)
8529     return strcmp (sec1->name + sizeof ".gnu.linkonce",
8530                    sec2->name + sizeof ".gnu.linkonce") == 0;
8531
8532   /* Both sections have to be in ELF.  */
8533   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
8534       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
8535     return FALSE;
8536
8537   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
8538     return FALSE;
8539
8540   if ((elf_section_flags (sec1) & SHF_GROUP) != 0
8541       && (elf_section_flags (sec2) & SHF_GROUP) != 0)
8542     {
8543       /* If both are members of section groups, they have to have the
8544          same group name.  */
8545       if (strcmp (elf_group_name (sec1), elf_group_name (sec2)) != 0)
8546         return FALSE;
8547     }
8548
8549   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
8550   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
8551   if (shndx1 == -1 || shndx2 == -1)
8552     return FALSE;
8553
8554   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
8555   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
8556   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
8557   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
8558   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
8559   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
8560
8561   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
8562     return FALSE;
8563
8564   isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
8565                                    NULL, NULL, NULL);
8566   isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
8567                                    NULL, NULL, NULL);
8568
8569   result = FALSE;
8570   if (isymbuf1 == NULL || isymbuf2 == NULL)
8571     goto done;
8572
8573   /* Sort symbols by binding and section. Global definitions are at
8574      the beginning.  */
8575   qsort (isymbuf1, symcount1, sizeof (Elf_Internal_Sym),
8576          elf_sort_elf_symbol);
8577   qsort (isymbuf2, symcount2, sizeof (Elf_Internal_Sym),
8578          elf_sort_elf_symbol);
8579
8580   /* Count definitions in the section.  */
8581   count1 = 0;
8582   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1;
8583        isym < isymend; isym++)
8584     {
8585       if (isym->st_shndx == (unsigned int) shndx1)
8586         {
8587           if (count1 == 0)
8588             isymstart1 = isym;
8589           count1++;
8590         }
8591
8592       if (count1 && isym->st_shndx != (unsigned int) shndx1)
8593         break;
8594     }
8595
8596   count2 = 0;
8597   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2;
8598        isym < isymend; isym++)
8599     {
8600       if (isym->st_shndx == (unsigned int) shndx2)
8601         {
8602           if (count2 == 0)
8603             isymstart2 = isym;
8604           count2++;
8605         }
8606
8607       if (count2 && isym->st_shndx != (unsigned int) shndx2)
8608         break;
8609     }
8610
8611   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
8612     goto done;
8613
8614   symtable1 = bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
8615   symtable2 = bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
8616
8617   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
8618     goto done;
8619
8620   symp = symtable1;
8621   for (isym = isymstart1, isymend = isym + count1;
8622        isym < isymend; isym++)
8623     {
8624       symp->sym = isym;
8625       symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
8626                                                     hdr1->sh_link,
8627                                                     isym->st_name);
8628       symp++;
8629     }
8630  
8631   symp = symtable2;
8632   for (isym = isymstart2, isymend = isym + count1;
8633        isym < isymend; isym++)
8634     {
8635       symp->sym = isym;
8636       symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
8637                                                     hdr2->sh_link,
8638                                                     isym->st_name);
8639       symp++;
8640     }
8641   
8642   /* Sort symbol by name.  */
8643   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
8644          elf_sym_name_compare);
8645   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
8646          elf_sym_name_compare);
8647
8648   for (i = 0; i < count1; i++)
8649     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
8650     if (symtable1 [i].sym->st_info != symtable2 [i].sym->st_info
8651         || symtable1 [i].sym->st_other != symtable2 [i].sym->st_other
8652         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
8653       goto done;
8654
8655   result = TRUE;
8656
8657 done:
8658   if (symtable1)
8659     free (symtable1);
8660   if (symtable2)
8661     free (symtable2);
8662   if (isymbuf1)
8663     free (isymbuf1);
8664   if (isymbuf2)
8665     free (isymbuf2);
8666
8667   return result;
8668 }
8669
8670 /* It is only used by x86-64 so far.  */
8671 asection _bfd_elf_large_com_section
8672   = BFD_FAKE_SECTION (_bfd_elf_large_com_section,
8673                       SEC_IS_COMMON, NULL, NULL, "LARGE_COMMON",
8674                       0);
8675
8676 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
8677
8678 bfd_boolean
8679 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
8680                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
8681 {
8682   if (asec == NULL
8683       || bsec == NULL
8684       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
8685       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
8686     return TRUE;
8687
8688   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
8689 }