Turn a weak symbol into an external symbol for a non-shared, non-relocatable
[external/binutils.git] / bfd / elf32-i386.c
1 /* Intel 80386/80486-specific support for 32-bit ELF
2    Copyright 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "elf-bfd.h"
26
27 static reloc_howto_type *elf_i386_reloc_type_lookup
28   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
29 static void elf_i386_info_to_howto
30   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf32_Internal_Rela *));
31 static void elf_i386_info_to_howto_rel
32   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf32_Internal_Rel *));
33 static boolean elf_i386_is_local_label_name PARAMS ((bfd *, const char *));
34 static struct bfd_hash_entry *elf_i386_link_hash_newfunc
35   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
36 static struct bfd_link_hash_table *elf_i386_link_hash_table_create
37   PARAMS ((bfd *));
38 static boolean elf_i386_check_relocs
39   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
40            const Elf_Internal_Rela *));
41 static boolean elf_i386_adjust_dynamic_symbol
42   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
43 static boolean elf_i386_size_dynamic_sections
44   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
45 static boolean elf_i386_relocate_section
46   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
47            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
48 static boolean elf_i386_finish_dynamic_symbol
49   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
50            Elf_Internal_Sym *));
51 static boolean elf_i386_finish_dynamic_sections
52   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
53
54 #define USE_REL 1               /* 386 uses REL relocations instead of RELA */
55
56 #include "elf/i386.h"
57
58 static reloc_howto_type elf_howto_table[]=
59 {
60   HOWTO(R_386_NONE, 0, 0, 0, false, 0, complain_overflow_bitfield,
61         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_NONE",
62         true, 0x00000000, 0x00000000, false),
63   HOWTO(R_386_32, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
64         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_32",
65         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
66   HOWTO(R_386_PC32, 0, 2, 32, true, 0, complain_overflow_bitfield,
67         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC32",
68         true, 0xffffffff, 0xffffffff, true),
69   HOWTO(R_386_GOT32, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
70         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOT32",
71         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
72   HOWTO(R_386_PLT32, 0, 2, 32, true, 0, complain_overflow_bitfield,
73         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PLT32",
74         true, 0xffffffff, 0xffffffff, true),
75   HOWTO(R_386_COPY, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
76         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_COPY",
77         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
78   HOWTO(R_386_GLOB_DAT, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
79         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GLOB_DAT",
80         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
81   HOWTO(R_386_JUMP_SLOT, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
82         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_JUMP_SLOT",
83         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
84   HOWTO(R_386_RELATIVE, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
85         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_RELATIVE",
86         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
87   HOWTO(R_386_GOTOFF, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
88         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOTOFF",
89         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
90   HOWTO(R_386_GOTPC, 0, 2, 32, true, 0, complain_overflow_bitfield,
91         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOTPC",
92         true, 0xffffffff, 0xffffffff, true),
93
94   /* We have a gap in the reloc numbers here.
95      R_386_standard counts the number up to this point, and
96      R_386_ext_offset is the value to subtract from a reloc type of
97      R_386_16 thru R_386_PC8 to form an index into this table.  */
98 #define R_386_standard ((unsigned int) R_386_GOTPC + 1)
99 #define R_386_ext_offset ((unsigned int) R_386_16 - R_386_standard)
100
101   /* The remaining relocs are a GNU extension.  */
102   HOWTO(R_386_16, 0, 1, 16, false, 0, complain_overflow_bitfield,
103         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_16",
104         true, 0xffff, 0xffff, false),
105   HOWTO(R_386_PC16, 0, 1, 16, true, 0, complain_overflow_bitfield,
106         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC16",
107         true, 0xffff, 0xffff, true),
108   HOWTO(R_386_8, 0, 0, 8, false, 0, complain_overflow_bitfield,
109         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_8",
110         true, 0xff, 0xff, false),
111   HOWTO(R_386_PC8, 0, 0, 8, true, 0, complain_overflow_signed,
112         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC8",
113         true, 0xff, 0xff, true),
114
115   /* Another gap.  */
116 #define R_386_ext ((unsigned int) R_386_PC8 + 1 - R_386_ext_offset)
117 #define R_386_vt_offset ((unsigned int) R_386_GNU_VTINHERIT - R_386_ext)
118
119 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
120   HOWTO (R_386_GNU_VTINHERIT,   /* type */
121          0,                     /* rightshift */
122          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
123          0,                     /* bitsize */
124          false,                 /* pc_relative */
125          0,                     /* bitpos */
126          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
127          NULL,                  /* special_function */
128          "R_386_GNU_VTINHERIT", /* name */
129          false,                 /* partial_inplace */
130          0,                     /* src_mask */
131          0,                     /* dst_mask */
132          false),
133
134 /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
135   HOWTO (R_386_GNU_VTENTRY,     /* type */
136          0,                     /* rightshift */
137          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
138          0,                     /* bitsize */
139          false,                 /* pc_relative */
140          0,                     /* bitpos */
141          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
142          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, /* special_function */
143          "R_386_GNU_VTENTRY",   /* name */
144          false,                 /* partial_inplace */
145          0,                     /* src_mask */
146          0,                     /* dst_mask */
147          false)
148
149 #define R_386_vt ((unsigned int) R_386_GNU_VTENTRY + 1 - R_386_vt_offset)
150
151 };
152
153
154 #ifdef DEBUG_GEN_RELOC
155 #define TRACE(str) fprintf (stderr, "i386 bfd reloc lookup %d (%s)\n", code, str)
156 #else
157 #define TRACE(str)
158 #endif
159
160 static reloc_howto_type *
161 elf_i386_reloc_type_lookup (abfd, code)
162      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
163      bfd_reloc_code_real_type code;
164 {
165   switch (code)
166     {
167     case BFD_RELOC_NONE:
168       TRACE ("BFD_RELOC_NONE");
169       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_NONE ];
170
171     case BFD_RELOC_32:
172       TRACE ("BFD_RELOC_32");
173       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_32 ];
174
175     case BFD_RELOC_CTOR:
176       TRACE ("BFD_RELOC_CTOR");
177       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_32 ];
178
179     case BFD_RELOC_32_PCREL:
180       TRACE ("BFD_RELOC_PC32");
181       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC32 ];
182
183     case BFD_RELOC_386_GOT32:
184       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOT32");
185       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOT32 ];
186
187     case BFD_RELOC_386_PLT32:
188       TRACE ("BFD_RELOC_386_PLT32");
189       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PLT32 ];
190
191     case BFD_RELOC_386_COPY:
192       TRACE ("BFD_RELOC_386_COPY");
193       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_COPY ];
194
195     case BFD_RELOC_386_GLOB_DAT:
196       TRACE ("BFD_RELOC_386_GLOB_DAT");
197       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GLOB_DAT ];
198
199     case BFD_RELOC_386_JUMP_SLOT:
200       TRACE ("BFD_RELOC_386_JUMP_SLOT");
201       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_JUMP_SLOT ];
202
203     case BFD_RELOC_386_RELATIVE:
204       TRACE ("BFD_RELOC_386_RELATIVE");
205       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_RELATIVE ];
206
207     case BFD_RELOC_386_GOTOFF:
208       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOTOFF");
209       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOTOFF ];
210
211     case BFD_RELOC_386_GOTPC:
212       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOTPC");
213       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOTPC ];
214
215       /* The remaining relocs are a GNU extension.  */
216     case BFD_RELOC_16:
217       TRACE ("BFD_RELOC_16");
218       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_16 - R_386_ext_offset];
219
220     case BFD_RELOC_16_PCREL:
221       TRACE ("BFD_RELOC_16_PCREL");
222       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC16 - R_386_ext_offset];
223
224     case BFD_RELOC_8:
225       TRACE ("BFD_RELOC_8");
226       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_8 - R_386_ext_offset];
227
228     case BFD_RELOC_8_PCREL:
229       TRACE ("BFD_RELOC_8_PCREL");
230       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC8 - R_386_ext_offset];
231
232     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
233       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT");
234       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GNU_VTINHERIT
235                              - R_386_vt_offset];
236
237     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
238       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY");
239       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GNU_VTENTRY
240                              - R_386_vt_offset];
241
242     default:
243       break;
244     }
245
246   TRACE ("Unknown");
247   return 0;
248 }
249
250 static void
251 elf_i386_info_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
252      bfd                *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
253      arelent            *cache_ptr ATTRIBUTE_UNUSED;
254      Elf32_Internal_Rela *dst ATTRIBUTE_UNUSED;
255 {
256   abort ();
257 }
258
259 static void
260 elf_i386_info_to_howto_rel (abfd, cache_ptr, dst)
261      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
262      arelent *cache_ptr;
263      Elf32_Internal_Rel *dst;
264 {
265   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
266   unsigned int indx;
267
268   if ((indx = r_type) >= R_386_standard
269       && ((indx = r_type - R_386_ext_offset) - R_386_standard
270           >= R_386_ext - R_386_standard)
271       && ((indx = r_type - R_386_vt_offset) - R_386_ext
272           >= R_386_vt - R_386_ext))
273     {
274       (*_bfd_error_handler) (_("%s: invalid relocation type %d"),
275                              bfd_get_filename (abfd), (int) r_type);
276       indx = (unsigned int) R_386_NONE;
277     }
278   cache_ptr->howto = &elf_howto_table[indx];
279 }
280
281 /* Return whether a symbol name implies a local label.  The UnixWare
282    2.1 cc generates temporary symbols that start with .X, so we
283    recognize them here.  FIXME: do other SVR4 compilers also use .X?.
284    If so, we should move the .X recognition into
285    _bfd_elf_is_local_label_name.  */
286
287 static boolean
288 elf_i386_is_local_label_name (abfd, name)
289      bfd *abfd;
290      const char *name;
291 {
292   if (name[0] == '.' && name[1] == 'X')
293     return true;
294
295   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, name);
296 }
297 \f
298 /* Functions for the i386 ELF linker.  */
299
300 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
301    section.  */
302
303 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/libc.so.1"
304
305 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
306
307 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
308
309 /* The first entry in an absolute procedure linkage table looks like
310    this.  See the SVR4 ABI i386 supplement to see how this works.  */
311
312 static const bfd_byte elf_i386_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
313 {
314   0xff, 0x35,   /* pushl contents of address */
315   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of .got + 4.  */
316   0xff, 0x25,   /* jmp indirect */
317   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of .got + 8.  */
318   0, 0, 0, 0    /* pad out to 16 bytes.  */
319 };
320
321 /* Subsequent entries in an absolute procedure linkage table look like
322    this.  */
323
324 static const bfd_byte elf_i386_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
325 {
326   0xff, 0x25,   /* jmp indirect */
327   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of this symbol in .got.  */
328   0x68,         /* pushl immediate */
329   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset into relocation table.  */
330   0xe9,         /* jmp relative */
331   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt.  */
332 };
333
334 /* The first entry in a PIC procedure linkage table look like this.  */
335
336 static const bfd_byte elf_i386_pic_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
337 {
338   0xff, 0xb3, 4, 0, 0, 0,       /* pushl 4(%ebx) */
339   0xff, 0xa3, 8, 0, 0, 0,       /* jmp *8(%ebx) */
340   0, 0, 0, 0                    /* pad out to 16 bytes.  */
341 };
342
343 /* Subsequent entries in a PIC procedure linkage table look like this.  */
344
345 static const bfd_byte elf_i386_pic_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
346 {
347   0xff, 0xa3,   /* jmp *offset(%ebx) */
348   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset of this symbol in .got.  */
349   0x68,         /* pushl immediate */
350   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset into relocation table.  */
351   0xe9,         /* jmp relative */
352   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt.  */
353 };
354
355 /* The i386 linker needs to keep track of the number of relocs that it
356    decides to copy in check_relocs for each symbol.  This is so that
357    it can discard PC relative relocs if it doesn't need them when
358    linking with -Bsymbolic.  We store the information in a field
359    extending the regular ELF linker hash table.  */
360
361 /* This structure keeps track of the number of PC relative relocs we
362    have copied for a given symbol.  */
363
364 struct elf_i386_pcrel_relocs_copied
365 {
366   /* Next section.  */
367   struct elf_i386_pcrel_relocs_copied *next;
368   /* A section in dynobj.  */
369   asection *section;
370   /* Number of relocs copied in this section.  */
371   bfd_size_type count;
372 };
373
374 /* i386 ELF linker hash entry.  */
375
376 struct elf_i386_link_hash_entry
377 {
378   struct elf_link_hash_entry root;
379
380   /* Number of PC relative relocs copied for this symbol.  */
381   struct elf_i386_pcrel_relocs_copied *pcrel_relocs_copied;
382 };
383
384 /* i386 ELF linker hash table.  */
385
386 struct elf_i386_link_hash_table
387 {
388   struct elf_link_hash_table root;
389 };
390
391 /* Declare this now that the above structures are defined.  */
392
393 static boolean elf_i386_discard_copies
394   PARAMS ((struct elf_i386_link_hash_entry *, PTR));
395
396 /* Traverse an i386 ELF linker hash table.  */
397
398 #define elf_i386_link_hash_traverse(table, func, info)                  \
399   (elf_link_hash_traverse                                               \
400    (&(table)->root,                                                     \
401     (boolean (*) PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR))) (func),  \
402     (info)))
403
404 /* Get the i386 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
405
406 #define elf_i386_hash_table(p) \
407   ((struct elf_i386_link_hash_table *) ((p)->hash))
408
409 /* Create an entry in an i386 ELF linker hash table.  */
410
411 static struct bfd_hash_entry *
412 elf_i386_link_hash_newfunc (entry, table, string)
413      struct bfd_hash_entry *entry;
414      struct bfd_hash_table *table;
415      const char *string;
416 {
417   struct elf_i386_link_hash_entry *ret =
418     (struct elf_i386_link_hash_entry *) entry;
419
420   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
421      subclass.  */
422   if (ret == (struct elf_i386_link_hash_entry *) NULL)
423     ret = ((struct elf_i386_link_hash_entry *)
424            bfd_hash_allocate (table,
425                               sizeof (struct elf_i386_link_hash_entry)));
426   if (ret == (struct elf_i386_link_hash_entry *) NULL)
427     return (struct bfd_hash_entry *) ret;
428
429   /* Call the allocation method of the superclass.  */
430   ret = ((struct elf_i386_link_hash_entry *)
431          _bfd_elf_link_hash_newfunc ((struct bfd_hash_entry *) ret,
432                                      table, string));
433   if (ret != (struct elf_i386_link_hash_entry *) NULL)
434     {
435       ret->pcrel_relocs_copied = NULL;
436     }
437
438   return (struct bfd_hash_entry *) ret;
439 }
440
441 /* Create an i386 ELF linker hash table.  */
442
443 static struct bfd_link_hash_table *
444 elf_i386_link_hash_table_create (abfd)
445      bfd *abfd;
446 {
447   struct elf_i386_link_hash_table *ret;
448
449   ret = ((struct elf_i386_link_hash_table *)
450          bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_i386_link_hash_table)));
451   if (ret == (struct elf_i386_link_hash_table *) NULL)
452     return NULL;
453
454   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->root, abfd,
455                                        elf_i386_link_hash_newfunc))
456     {
457       bfd_release (abfd, ret);
458       return NULL;
459     }
460
461   return &ret->root.root;
462 }
463
464 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
465    allocate space in the global offset table or procedure linkage
466    table.  */
467
468 static boolean
469 elf_i386_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
470      bfd *abfd;
471      struct bfd_link_info *info;
472      asection *sec;
473      const Elf_Internal_Rela *relocs;
474 {
475   bfd *dynobj;
476   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
477   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
478   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
479   const Elf_Internal_Rela *rel;
480   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
481   asection *sgot;
482   asection *srelgot;
483   asection *sreloc;
484
485   if (info->relocateable)
486     return true;
487
488   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
489   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
490   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
491   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
492
493   sgot = NULL;
494   srelgot = NULL;
495   sreloc = NULL;
496
497   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
498   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
499     {
500       unsigned long r_symndx;
501       struct elf_link_hash_entry *h;
502
503       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
504
505       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
506         h = NULL;
507       else
508         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
509
510       /* Some relocs require a global offset table.  */
511       if (dynobj == NULL)
512         {
513           switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
514             {
515             case R_386_GOT32:
516             case R_386_GOTOFF:
517             case R_386_GOTPC:
518               elf_hash_table (info)->dynobj = dynobj = abfd;
519               if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
520                 return false;
521               break;
522
523             default:
524               break;
525             }
526         }
527
528       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
529         {
530         case R_386_GOT32:
531           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
532
533           if (sgot == NULL)
534             {
535               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
536               BFD_ASSERT (sgot != NULL);
537             }
538
539           if (srelgot == NULL
540               && (h != NULL || info->shared))
541             {
542               srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
543               if (srelgot == NULL)
544                 {
545                   srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rel.got");
546                   if (srelgot == NULL
547                       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, srelgot,
548                                                   (SEC_ALLOC
549                                                    | SEC_LOAD
550                                                    | SEC_HAS_CONTENTS
551                                                    | SEC_IN_MEMORY
552                                                    | SEC_LINKER_CREATED
553                                                    | SEC_READONLY))
554                       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, srelgot, 2))
555                     return false;
556                 }
557             }
558
559           if (h != NULL)
560             {
561               if (h->got.refcount == -1)
562                 {
563                   h->got.refcount = 1;
564
565                   /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
566                   if (h->dynindx == -1)
567                     {
568                       if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
569                         return false;
570                     }
571
572                   sgot->_raw_size += 4;
573                   srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
574                 }
575               else
576                 h->got.refcount += 1;
577             }
578           else
579             {
580               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
581               if (local_got_refcounts == NULL)
582                 {
583                   size_t size;
584
585                   size = symtab_hdr->sh_info * sizeof (bfd_signed_vma);
586                   local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
587                                          bfd_alloc (abfd, size));
588                   if (local_got_refcounts == NULL)
589                     return false;
590                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
591                   memset (local_got_refcounts, -1, size);
592                 }
593               if (local_got_refcounts[r_symndx] == -1)
594                 {
595                   local_got_refcounts[r_symndx] = 1;
596
597                   sgot->_raw_size += 4;
598                   if (info->shared)
599                     {
600                       /* If we are generating a shared object, we need to
601                          output a R_386_RELATIVE reloc so that the dynamic
602                          linker can adjust this GOT entry.  */
603                       srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
604                     }
605                 }
606               else
607                 local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
608             }
609           break;
610
611         case R_386_PLT32:
612           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
613              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
614              because this might be a case of linking PIC code which is
615              never referenced by a dynamic object, in which case we
616              don't need to generate a procedure linkage table entry
617              after all.  */
618
619           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
620              creating a procedure linkage table entry.  */
621           if (h == NULL)
622             continue;
623
624           if (h->plt.refcount == -1)
625             {
626               h->plt.refcount = 1;
627               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
628             }
629           else
630             h->plt.refcount += 1;
631           break;
632
633         case R_386_32:
634         case R_386_PC32:
635           if (h != NULL)
636             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
637
638           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
639              against a global symbol, or a non PC relative reloc
640              against a local symbol, then we need to copy the reloc
641              into the shared library.  However, if we are linking with
642              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
643              global symbol which is defined in an object we are
644              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
645              this point we have not seen all the input files, so it is
646              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
647              later (it is never cleared).  We account for that
648              possibility below by storing information in the
649              pcrel_relocs_copied field of the hash table entry.  */
650           if (info->shared
651               && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
652               && (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_386_PC32
653                   || (h != NULL
654                       && (! info->symbolic
655                           || (h->elf_link_hash_flags
656                               & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
657             {
658               /* When creating a shared object, we must copy these
659                  reloc types into the output file.  We create a reloc
660                  section in dynobj and make room for this reloc.  */
661               if (sreloc == NULL)
662                 {
663                   const char *name;
664
665                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
666                           (abfd,
667                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
668                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
669                   if (name == NULL)
670                     return false;
671
672                   BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
673                               && strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
674                                          name + 4) == 0);
675
676                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
677                   if (sreloc == NULL)
678                     {
679                       flagword flags;
680
681                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
682                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
683                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
684                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
685                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
686                       if (sreloc == NULL
687                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
688                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
689                         return false;
690                     }
691                 }
692
693               sreloc->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
694
695               /* If we are linking with -Bsymbolic, and this is a
696                  global symbol, we count the number of PC relative
697                  relocations we have entered for this symbol, so that
698                  we can discard them again if the symbol is later
699                  defined by a regular object.  Note that this function
700                  is only called if we are using an elf_i386 linker
701                  hash table, which means that h is really a pointer to
702                  an elf_i386_link_hash_entry.  */
703               if (h != NULL && info->symbolic
704                   && ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_386_PC32)
705                 {
706                   struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
707                   struct elf_i386_pcrel_relocs_copied *p;
708
709                   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
710
711                   for (p = eh->pcrel_relocs_copied; p != NULL; p = p->next)
712                     if (p->section == sreloc)
713                       break;
714
715                   if (p == NULL)
716                     {
717                       p = ((struct elf_i386_pcrel_relocs_copied *)
718                            bfd_alloc (dynobj, sizeof *p));
719                       if (p == NULL)
720                         return false;
721                       p->next = eh->pcrel_relocs_copied;
722                       eh->pcrel_relocs_copied = p;
723                       p->section = sreloc;
724                       p->count = 0;
725                     }
726
727                   ++p->count;
728                 }
729             }
730
731           break;
732
733           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
734              Reconstruct it for later use during GC.  */
735         case R_386_GNU_VTINHERIT:
736           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
737             return false;
738           break;
739
740           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
741              used.  Record for later use during GC.  */
742         case R_386_GNU_VTENTRY:
743           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
744             return false;
745           break;
746
747         default:
748           break;
749         }
750     }
751
752   return true;
753 }
754
755 /* Return the section that should be marked against GC for a given
756    relocation.  */
757
758 static asection *
759 elf_i386_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
760      bfd *abfd;
761      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
762      Elf_Internal_Rela *rel;
763      struct elf_link_hash_entry *h;
764      Elf_Internal_Sym *sym;
765 {
766   if (h != NULL)
767     {
768       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
769         {
770         case R_386_GNU_VTINHERIT:
771         case R_386_GNU_VTENTRY:
772           break;
773
774         default:
775           switch (h->root.type)
776             {
777             case bfd_link_hash_defined:
778             case bfd_link_hash_defweak:
779               return h->root.u.def.section;
780
781             case bfd_link_hash_common:
782               return h->root.u.c.p->section;
783
784             default:
785               break;
786             }
787         }
788     }
789   else
790     {
791       if (!(elf_bad_symtab (abfd)
792             && ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
793           && ! ((sym->st_shndx <= 0 || sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
794                 && sym->st_shndx != SHN_COMMON))
795         {
796           return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
797         }
798     }
799
800   return NULL;
801 }
802
803 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
804
805 static boolean
806 elf_i386_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
807      bfd *abfd;
808      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
809      asection *sec;
810      const Elf_Internal_Rela *relocs;
811 {
812   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
813   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
814   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
815   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
816   unsigned long r_symndx;
817   struct elf_link_hash_entry *h;
818   bfd *dynobj;
819   asection *sgot;
820   asection *srelgot;
821
822   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
823   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
824   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
825
826   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
827   if (dynobj == NULL)
828     return true;
829
830   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
831   srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
832
833   relend = relocs + sec->reloc_count;
834   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
835     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
836       {
837       case R_386_GOT32:
838       case R_386_GOTOFF:
839       case R_386_GOTPC:
840         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
841         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
842           {
843             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
844             if (h->got.refcount > 0)
845               {
846                 h->got.refcount -= 1;
847                 if (h->got.refcount == 0)
848                   {
849                     sgot->_raw_size -= 4;
850                     srelgot->_raw_size -= sizeof (Elf32_External_Rel);
851                   }
852               }
853           }
854         else if (local_got_refcounts != NULL)
855           {
856             if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
857               {
858                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
859                 if (local_got_refcounts[r_symndx] == 0)
860                   {
861                     sgot->_raw_size -= 4;
862                     if (info->shared)
863                       srelgot->_raw_size -= sizeof (Elf32_External_Rel);
864                   }
865               }
866           }
867         break;
868
869       case R_386_PLT32:
870         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
871         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
872           {
873             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
874             if (h->plt.refcount > 0)
875               h->plt.refcount -= 1;
876           }
877         break;
878
879       default:
880         break;
881       }
882
883   return true;
884 }
885
886 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
887    regular object.  The current definition is in some section of the
888    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
889    change the definition to something the rest of the link can
890    understand.  */
891
892 static boolean
893 elf_i386_adjust_dynamic_symbol (info, h)
894      struct bfd_link_info *info;
895      struct elf_link_hash_entry *h;
896 {
897   bfd *dynobj;
898   asection *s;
899   unsigned int power_of_two;
900
901   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
902
903   /* Make sure we know what is going on here.  */
904   BFD_ASSERT (dynobj != NULL
905               && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT)
906                   || h->weakdef != NULL
907                   || ((h->elf_link_hash_flags
908                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
909                       && (h->elf_link_hash_flags
910                           & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
911                       && (h->elf_link_hash_flags
912                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)));
913
914   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
915      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
916      when we know the address of the .got section.  */
917   if (h->type == STT_FUNC
918       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
919     {
920       if ((! info->shared
921            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
922            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0)
923           || (info->shared && h->plt.refcount <= 0))
924         {
925           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
926              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
927              object, or if all references were garbage collected.  In
928              such a case, we don't actually need to build a procedure
929              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
930           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
931           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
932           return true;
933         }
934
935       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.  */
936       if (h->dynindx == -1)
937         {
938           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
939             return false;
940         }
941
942       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
943       BFD_ASSERT (s != NULL);
944
945       /* If this is the first .plt entry, make room for the special
946          first entry.  */
947       if (s->_raw_size == 0)
948         s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
949
950       /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
951          not generating a shared library, then set the symbol to this
952          location in the .plt.  This is required to make function
953          pointers compare as equal between the normal executable and
954          the shared library.  */
955       if (! info->shared
956           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
957         {
958           h->root.u.def.section = s;
959           h->root.u.def.value = s->_raw_size;
960         }
961
962       h->plt.offset = s->_raw_size;
963
964       /* Make room for this entry.  */
965       s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
966
967       /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
968          will be placed in the .got section by the linker script.  */
969       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
970       BFD_ASSERT (s != NULL);
971       s->_raw_size += 4;
972
973       /* We also need to make an entry in the .rel.plt section.  */
974       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
975       BFD_ASSERT (s != NULL);
976       s->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
977
978       return true;
979     }
980
981   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
982      processor independent code will have arranged for us to see the
983      real definition first, and we can just use the same value.  */
984   if (h->weakdef != NULL)
985     {
986       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
987                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
988       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
989       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
990       return true;
991     }
992
993   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
994      is not a function.  */
995
996   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
997      only references to the symbol are via the global offset table.
998      For such cases we need not do anything here; the relocations will
999      be handled correctly by relocate_section.  */
1000   if (info->shared)
1001     return true;
1002
1003   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1004      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1005   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1006     return true;
1007
1008   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1009      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1010      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1011      object will contain position independent code, so all references
1012      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1013      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1014      determine the address it must put in the global offset table, so
1015      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1016      same memory location for the variable.  */
1017
1018   s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
1019   BFD_ASSERT (s != NULL);
1020
1021   /* We must generate a R_386_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1022      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1023      runtime process image.  We need to remember the offset into the
1024      .rel.bss section we are going to use.  */
1025   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1026     {
1027       asection *srel;
1028
1029       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.bss");
1030       BFD_ASSERT (srel != NULL);
1031       srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1032       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1033     }
1034
1035   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1036      have no idea how ELF linkers handle this.  */
1037   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1038   if (power_of_two > 3)
1039     power_of_two = 3;
1040
1041   /* Apply the required alignment.  */
1042   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size,
1043                             (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1044   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynobj, s))
1045     {
1046       if (! bfd_set_section_alignment (dynobj, s, power_of_two))
1047         return false;
1048     }
1049
1050   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1051   h->root.u.def.section = s;
1052   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1053
1054   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1055   s->_raw_size += h->size;
1056
1057   return true;
1058 }
1059
1060 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1061
1062 static boolean
1063 elf_i386_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1064      bfd *output_bfd;
1065      struct bfd_link_info *info;
1066 {
1067   bfd *dynobj;
1068   asection *s;
1069   boolean plt;
1070   boolean relocs;
1071   boolean reltext;
1072
1073   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1074   BFD_ASSERT (dynobj != NULL);
1075
1076   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1077     {
1078       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1079       if (! info->shared)
1080         {
1081           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1082           BFD_ASSERT (s != NULL);
1083           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1084           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1085         }
1086     }
1087   else
1088     {
1089       /* We may have created entries in the .rel.got section.
1090          However, if we are not creating the dynamic sections, we will
1091          not actually use these entries.  Reset the size of .rel.got,
1092          which will cause it to get stripped from the output file
1093          below.  */
1094       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
1095       if (s != NULL)
1096         s->_raw_size = 0;
1097     }
1098
1099   /* If this is a -Bsymbolic shared link, then we need to discard all
1100      PC relative relocs against symbols defined in a regular object.
1101      We allocated space for them in the check_relocs routine, but we
1102      will not fill them in in the relocate_section routine.  */
1103   if (info->shared && info->symbolic)
1104     elf_i386_link_hash_traverse (elf_i386_hash_table (info),
1105                                  elf_i386_discard_copies,
1106                                  (PTR) NULL);
1107
1108   /* The check_relocs and adjust_dynamic_symbol entry points have
1109      determined the sizes of the various dynamic sections.  Allocate
1110      memory for them.  */
1111   plt = false;
1112   relocs = false;
1113   reltext = false;
1114   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1115     {
1116       const char *name;
1117       boolean strip;
1118
1119       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1120         continue;
1121
1122       /* It's OK to base decisions on the section name, because none
1123          of the dynobj section names depend upon the input files.  */
1124       name = bfd_get_section_name (dynobj, s);
1125
1126       strip = false;
1127
1128       if (strcmp (name, ".plt") == 0)
1129         {
1130           if (s->_raw_size == 0)
1131             {
1132               /* Strip this section if we don't need it; see the
1133                  comment below.  */
1134               strip = true;
1135             }
1136           else
1137             {
1138               /* Remember whether there is a PLT.  */
1139               plt = true;
1140             }
1141         }
1142       else if (strncmp (name, ".rel", 4) == 0)
1143         {
1144           if (s->_raw_size == 0)
1145             {
1146               /* If we don't need this section, strip it from the
1147                  output file.  This is mostly to handle .rel.bss and
1148                  .rel.plt.  We must create both sections in
1149                  create_dynamic_sections, because they must be created
1150                  before the linker maps input sections to output
1151                  sections.  The linker does that before
1152                  adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1153                  function which decides whether anything needs to go
1154                  into these sections.  */
1155               strip = true;
1156             }
1157           else
1158             {
1159               asection *target;
1160
1161               /* Remember whether there are any reloc sections other
1162                  than .rel.plt.  */
1163               if (strcmp (name, ".rel.plt") != 0)
1164                 {
1165                   const char *outname;
1166
1167                   relocs = true;
1168
1169                   /* If this relocation section applies to a read only
1170                      section, then we probably need a DT_TEXTREL
1171                      entry.  The entries in the .rel.plt section
1172                      really apply to the .got section, which we
1173                      created ourselves and so know is not readonly.  */
1174                   outname = bfd_get_section_name (output_bfd,
1175                                                   s->output_section);
1176                   target = bfd_get_section_by_name (output_bfd, outname + 4);
1177                   if (target != NULL
1178                       && (target->flags & SEC_READONLY) != 0
1179                       && (target->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1180                     reltext = true;
1181                 }
1182
1183               /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1184                  to copy relocs into the output file.  */
1185               s->reloc_count = 0;
1186             }
1187         }
1188       else if (strncmp (name, ".got", 4) != 0)
1189         {
1190           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1191           continue;
1192         }
1193
1194       if (strip)
1195         {
1196           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1197           continue;
1198         }
1199
1200       /* Allocate memory for the section contents.  */
1201       s->contents = (bfd_byte *) bfd_alloc (dynobj, s->_raw_size);
1202       if (s->contents == NULL && s->_raw_size != 0)
1203         return false;
1204     }
1205
1206   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1207     {
1208       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1209          values later, in elf_i386_finish_dynamic_sections, but we
1210          must add the entries now so that we get the correct size for
1211          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1212          dynamic linker and used by the debugger.  */
1213       if (! info->shared)
1214         {
1215           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_DEBUG, 0))
1216             return false;
1217         }
1218
1219       if (plt)
1220         {
1221           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTGOT, 0)
1222               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTRELSZ, 0)
1223               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_PLTREL, DT_REL)
1224               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_JMPREL, 0))
1225             return false;
1226         }
1227
1228       if (relocs)
1229         {
1230           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_REL, 0)
1231               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_RELSZ, 0)
1232               || ! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_RELENT,
1233                                                 sizeof (Elf32_External_Rel)))
1234             return false;
1235         }
1236
1237       if (reltext)
1238         {
1239           if (! bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, DT_TEXTREL, 0))
1240             return false;
1241         }
1242     }
1243
1244   return true;
1245 }
1246
1247 /* This function is called via elf_i386_link_hash_traverse if we are
1248    creating a shared object with -Bsymbolic.  It discards the space
1249    allocated to copy PC relative relocs against symbols which are
1250    defined in regular objects.  We allocated space for them in the
1251    check_relocs routine, but we won't fill them in in the
1252    relocate_section routine.  */
1253
1254 /*ARGSUSED*/
1255 static boolean
1256 elf_i386_discard_copies (h, ignore)
1257      struct elf_i386_link_hash_entry *h;
1258      PTR ignore ATTRIBUTE_UNUSED;
1259 {
1260   struct elf_i386_pcrel_relocs_copied *s;
1261
1262   /* We only discard relocs for symbols defined in a regular object.  */
1263   if ((h->root.elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1264     return true;
1265
1266   for (s = h->pcrel_relocs_copied; s != NULL; s = s->next)
1267     s->section->_raw_size -= s->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
1268
1269   return true;
1270 }
1271
1272 /* Relocate an i386 ELF section.  */
1273
1274 static boolean
1275 elf_i386_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1276                            contents, relocs, local_syms, local_sections)
1277      bfd *output_bfd;
1278      struct bfd_link_info *info;
1279      bfd *input_bfd;
1280      asection *input_section;
1281      bfd_byte *contents;
1282      Elf_Internal_Rela *relocs;
1283      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1284      asection **local_sections;
1285 {
1286   bfd *dynobj;
1287   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1288   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1289   bfd_vma *local_got_offsets;
1290   asection *sgot;
1291   asection *splt;
1292   asection *sreloc;
1293   Elf_Internal_Rela *rel;
1294   Elf_Internal_Rela *relend;
1295
1296   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1297   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1298   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1299   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1300
1301   sreloc = NULL;
1302   splt = NULL;
1303   sgot = NULL;
1304   if (dynobj != NULL)
1305     {
1306       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1307       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1308     }
1309
1310   rel = relocs;
1311   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1312   for (; rel < relend; rel++)
1313     {
1314       int r_type;
1315       reloc_howto_type *howto;
1316       unsigned long r_symndx;
1317       struct elf_link_hash_entry *h;
1318       Elf_Internal_Sym *sym;
1319       asection *sec;
1320       bfd_vma relocation;
1321       bfd_reloc_status_type r;
1322       unsigned int indx;
1323
1324       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1325       if (r_type == (int) R_386_GNU_VTINHERIT
1326           || r_type == (int) R_386_GNU_VTENTRY)
1327         continue;
1328
1329       if ((indx = (unsigned) r_type) >= R_386_standard
1330           && ((indx = (unsigned) r_type - R_386_ext_offset) - R_386_standard
1331               >= R_386_ext - R_386_standard))
1332         {
1333           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1334           return false;
1335         }
1336       howto = elf_howto_table + indx;
1337
1338       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1339
1340       if (info->relocateable)
1341         {
1342           /* This is a relocateable link.  We don't have to change
1343              anything, unless the reloc is against a section symbol,
1344              in which case we have to adjust according to where the
1345              section symbol winds up in the output section.  */
1346           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1347             {
1348               sym = local_syms + r_symndx;
1349               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1350                 {
1351                   bfd_vma val;
1352
1353                   sec = local_sections[r_symndx];
1354                   val = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
1355                   val += sec->output_offset + sym->st_value;
1356                   bfd_put_32 (input_bfd, val, contents + rel->r_offset);
1357                 }
1358             }
1359
1360           continue;
1361         }
1362
1363       /* This is a final link.  */
1364       h = NULL;
1365       sym = NULL;
1366       sec = NULL;
1367       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1368         {
1369           sym = local_syms + r_symndx;
1370           sec = local_sections[r_symndx];
1371           relocation = (sec->output_section->vma
1372                         + sec->output_offset
1373                         + sym->st_value);
1374         }
1375       else
1376         {
1377           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1378           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1379                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1380             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1381           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1382               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1383             {
1384               sec = h->root.u.def.section;
1385               if (r_type == R_386_GOTPC
1386                   || (r_type == R_386_PLT32
1387                       && splt != NULL
1388                       && h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
1389                   || (r_type == R_386_GOT32
1390                       && elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1391                       && (! info->shared
1392                           || (! info->symbolic && h->dynindx != -1)
1393                           || (h->elf_link_hash_flags
1394                               & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
1395                   || (info->shared
1396                       && ((! info->symbolic && h->dynindx != -1)
1397                           || (h->elf_link_hash_flags
1398                               & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1399                       && (r_type == R_386_32
1400                           || r_type == R_386_PC32)
1401                       && ((input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1402                           /* DWARF will emit R_386_32 relocations in its
1403                              sections against symbols defined externally
1404                              in shared libraries.  We can't do anything
1405                              with them here.  */
1406                           || ((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
1407                               && (h->elf_link_hash_flags
1408                                   & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))))
1409                 {
1410                   /* In these cases, we don't need the relocation
1411                      value.  We check specially because in some
1412                      obscure cases sec->output_section will be NULL.  */
1413                   relocation = 0;
1414                 }
1415               else if (sec->output_section == NULL)
1416                 {
1417                   (*_bfd_error_handler)
1418                     (_("%s: warning: unresolvable relocation against symbol `%s' from %s section"),
1419                      bfd_get_filename (input_bfd), h->root.root.string,
1420                      bfd_get_section_name (input_bfd, input_section));
1421                   relocation = 0;
1422                 }
1423               else
1424                 relocation = (h->root.u.def.value
1425                               + sec->output_section->vma
1426                               + sec->output_offset);
1427             }
1428           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1429             relocation = 0;
1430           else if (info->shared && !info->symbolic
1431                    && !info->no_undefined
1432                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
1433             relocation = 0;
1434           else
1435             {
1436               if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
1437                      (info, h->root.root.string, input_bfd,
1438                       input_section, rel->r_offset,
1439                       (!info->shared || info->no_undefined
1440                        || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
1441                 return false;
1442               relocation = 0;
1443             }
1444         }
1445
1446       switch (r_type)
1447         {
1448         case R_386_GOT32:
1449           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
1450              offset table.  */
1451           BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1452
1453           if (h != NULL)
1454             {
1455               bfd_vma off;
1456
1457               off = h->got.offset;
1458               BFD_ASSERT (off != (bfd_vma) -1);
1459
1460               if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1461                   || (info->shared
1462                       && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
1463                       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1464                 {
1465                   /* This is actually a static link, or it is a
1466                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
1467                      locally, or the symbol was forced to be local
1468                      because of a version file.  We must initialize
1469                      this entry in the global offset table.  Since the
1470                      offset must always be a multiple of 4, we use the
1471                      least significant bit to record whether we have
1472                      initialized it already.
1473
1474                      When doing a dynamic link, we create a .rel.got
1475                      relocation entry to initialize the value.  This
1476                      is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1477                   if ((off & 1) != 0)
1478                     off &= ~1;
1479                   else
1480                     {
1481                       bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1482                                   sgot->contents + off);
1483                       h->got.offset |= 1;
1484                     }
1485                 }
1486
1487               relocation = sgot->output_offset + off;
1488             }
1489           else
1490             {
1491               bfd_vma off;
1492
1493               BFD_ASSERT (local_got_offsets != NULL
1494                           && local_got_offsets[r_symndx] != (bfd_vma) -1);
1495
1496               off = local_got_offsets[r_symndx];
1497
1498               /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
1499                  the least significant bit to record whether we have
1500                  already generated the necessary reloc.  */
1501               if ((off & 1) != 0)
1502                 off &= ~1;
1503               else
1504                 {
1505                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation, sgot->contents + off);
1506
1507                   if (info->shared)
1508                     {
1509                       asection *srelgot;
1510                       Elf_Internal_Rel outrel;
1511
1512                       srelgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
1513                       BFD_ASSERT (srelgot != NULL);
1514
1515                       outrel.r_offset = (sgot->output_section->vma
1516                                          + sgot->output_offset
1517                                          + off);
1518                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
1519                       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1520                                                 (((Elf32_External_Rel *)
1521                                                   srelgot->contents)
1522                                                  + srelgot->reloc_count));
1523                       ++srelgot->reloc_count;
1524                     }
1525
1526                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1527                 }
1528
1529               relocation = sgot->output_offset + off;
1530             }
1531
1532           break;
1533
1534         case R_386_GOTOFF:
1535           /* Relocation is relative to the start of the global offset
1536              table.  */
1537
1538           if (sgot == NULL)
1539             {
1540               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1541               BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1542             }
1543
1544           /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
1545              calculation.  We always want the start of .got.  If we
1546              defined _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
1547              permitted by the ABI, we might have to change this
1548              calculation.  */
1549           relocation -= sgot->output_section->vma;
1550
1551           break;
1552
1553         case R_386_GOTPC:
1554           /* Use global offset table as symbol value.  */
1555
1556           if (sgot == NULL)
1557             {
1558               sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1559               BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1560             }
1561
1562           relocation = sgot->output_section->vma;
1563
1564           break;
1565
1566         case R_386_PLT32:
1567           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1568              procedure linkage table.  */
1569
1570           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1571              without using the procedure linkage table.  */
1572           if (h == NULL)
1573             break;
1574
1575           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
1576               || splt == NULL)
1577             {
1578               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1579                  happens when statically linking PIC code, or when
1580                  using -Bsymbolic.  */
1581               break;
1582             }
1583
1584           relocation = (splt->output_section->vma
1585                         + splt->output_offset
1586                         + h->plt.offset);
1587
1588           break;
1589
1590         case R_386_32:
1591         case R_386_PC32:
1592           if (info->shared
1593               && (input_section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1594               && (r_type != R_386_PC32
1595                   || (h != NULL
1596                       && h->dynindx != -1
1597                       && (! info->symbolic
1598                           || (h->elf_link_hash_flags
1599                               & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1600             {
1601               Elf_Internal_Rel outrel;
1602               boolean skip, relocate;
1603
1604               /* When generating a shared object, these relocations
1605                  are copied into the output file to be resolved at run
1606                  time.  */
1607
1608               if (sreloc == NULL)
1609                 {
1610                   const char *name;
1611
1612                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
1613                           (input_bfd,
1614                            elf_elfheader (input_bfd)->e_shstrndx,
1615                            elf_section_data (input_section)->rel_hdr.sh_name));
1616                   if (name == NULL)
1617                     return false;
1618
1619                   BFD_ASSERT (strncmp (name, ".rel", 4) == 0
1620                               && strcmp (bfd_get_section_name (input_bfd,
1621                                                                input_section),
1622                                          name + 4) == 0);
1623
1624                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1625                   BFD_ASSERT (sreloc != NULL);
1626                 }
1627
1628               skip = false;
1629
1630               if (elf_section_data (input_section)->stab_info == NULL)
1631                 outrel.r_offset = rel->r_offset;
1632               else
1633                 {
1634                   bfd_vma off;
1635
1636                   off = (_bfd_stab_section_offset
1637                          (output_bfd, &elf_hash_table (info)->stab_info,
1638                           input_section,
1639                           &elf_section_data (input_section)->stab_info,
1640                           rel->r_offset));
1641                   if (off == (bfd_vma) -1)
1642                     skip = true;
1643                   outrel.r_offset = off;
1644                 }
1645
1646               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
1647                                   + input_section->output_offset);
1648
1649               if (skip)
1650                 {
1651                   memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
1652                   relocate = false;
1653                 }
1654               else if (r_type == R_386_PC32)
1655                 {
1656                   BFD_ASSERT (h != NULL && h->dynindx != -1);
1657                   relocate = false;
1658                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_PC32);
1659                 }
1660               else
1661                 {
1662                   /* h->dynindx may be -1 if this symbol was marked to
1663                      become local.  */
1664                   if (h == NULL
1665                       || ((info->symbolic || h->dynindx == -1)
1666                           && (h->elf_link_hash_flags
1667                               & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0))
1668                     {
1669                       relocate = true;
1670                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
1671                     }
1672                   else
1673                     {
1674                       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1675                       relocate = false;
1676                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_32);
1677                     }
1678                 }
1679
1680               bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel,
1681                                         (((Elf32_External_Rel *)
1682                                           sreloc->contents)
1683                                          + sreloc->reloc_count));
1684               ++sreloc->reloc_count;
1685
1686               /* If this reloc is against an external symbol, we do
1687                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
1688                  need to include the symbol value so that it becomes
1689                  an addend for the dynamic reloc.  */
1690               if (! relocate)
1691                 continue;
1692             }
1693
1694           break;
1695
1696         default:
1697           break;
1698         }
1699
1700       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
1701                                     contents, rel->r_offset,
1702                                     relocation, (bfd_vma) 0);
1703
1704       if (r != bfd_reloc_ok)
1705         {
1706           switch (r)
1707             {
1708             default:
1709             case bfd_reloc_outofrange:
1710               abort ();
1711             case bfd_reloc_overflow:
1712               {
1713                 const char *name;
1714
1715                 if (h != NULL)
1716                   name = h->root.root.string;
1717                 else
1718                   {
1719                     name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
1720                                                             symtab_hdr->sh_link,
1721                                                             sym->st_name);
1722                     if (name == NULL)
1723                       return false;
1724                     if (*name == '\0')
1725                       name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
1726                   }
1727                 if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
1728                        (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
1729                         input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
1730                   return false;
1731               }
1732               break;
1733             }
1734         }
1735     }
1736
1737   return true;
1738 }
1739
1740 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
1741    dynamic sections here.  */
1742
1743 static boolean
1744 elf_i386_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
1745      bfd *output_bfd;
1746      struct bfd_link_info *info;
1747      struct elf_link_hash_entry *h;
1748      Elf_Internal_Sym *sym;
1749 {
1750   bfd *dynobj;
1751
1752   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1753
1754   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
1755     {
1756       asection *splt;
1757       asection *sgot;
1758       asection *srel;
1759       bfd_vma plt_index;
1760       bfd_vma got_offset;
1761       Elf_Internal_Rel rel;
1762
1763       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
1764          it up.  */
1765
1766       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1);
1767
1768       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1769       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1770       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
1771       BFD_ASSERT (splt != NULL && sgot != NULL && srel != NULL);
1772
1773       /* Get the index in the procedure linkage table which
1774          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
1775          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
1776          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
1777       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
1778
1779       /* Get the offset into the .got table of the entry that
1780          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
1781          The first three are reserved.  */
1782       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
1783
1784       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
1785       if (! info->shared)
1786         {
1787           memcpy (splt->contents + h->plt.offset, elf_i386_plt_entry,
1788                   PLT_ENTRY_SIZE);
1789           bfd_put_32 (output_bfd,
1790                       (sgot->output_section->vma
1791                        + sgot->output_offset
1792                        + got_offset),
1793                       splt->contents + h->plt.offset + 2);
1794         }
1795       else
1796         {
1797           memcpy (splt->contents + h->plt.offset, elf_i386_pic_plt_entry,
1798                   PLT_ENTRY_SIZE);
1799           bfd_put_32 (output_bfd, got_offset,
1800                       splt->contents + h->plt.offset + 2);
1801         }
1802
1803       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf32_External_Rel),
1804                   splt->contents + h->plt.offset + 7);
1805       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + PLT_ENTRY_SIZE),
1806                   splt->contents + h->plt.offset + 12);
1807
1808       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
1809       bfd_put_32 (output_bfd,
1810                   (splt->output_section->vma
1811                    + splt->output_offset
1812                    + h->plt.offset
1813                    + 6),
1814                   sgot->contents + got_offset);
1815
1816       /* Fill in the entry in the .rel.plt section.  */
1817       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
1818                       + sgot->output_offset
1819                       + got_offset);
1820       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_JUMP_SLOT);
1821       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
1822                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
1823                                  + plt_index));
1824
1825       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1826         {
1827           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
1828              the .plt section.  Leave the value alone.  */
1829           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
1830         }
1831     }
1832
1833   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
1834     {
1835       asection *sgot;
1836       asection *srel;
1837       Elf_Internal_Rel rel;
1838
1839       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
1840          up.  */
1841
1842       sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
1843       srel = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.got");
1844       BFD_ASSERT (sgot != NULL && srel != NULL);
1845
1846       rel.r_offset = (sgot->output_section->vma
1847                       + sgot->output_offset
1848                       + (h->got.offset &~ 1));
1849
1850       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
1851          symbol is defined locally or was forced to be local because
1852          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
1853          The entry in the global offset table will already have been
1854          initialized in the relocate_section function.  */
1855       if (! elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created
1856           || (info->shared
1857               && (info->symbolic || h->dynindx == -1)
1858               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1859         {
1860           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
1861         }
1862       else
1863         {
1864           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
1865           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + h->got.offset);
1866           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_GLOB_DAT);
1867         }
1868
1869       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
1870                                 ((Elf32_External_Rel *) srel->contents
1871                                  + srel->reloc_count));
1872       ++srel->reloc_count;
1873     }
1874
1875   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
1876     {
1877       asection *s;
1878       Elf_Internal_Rel rel;
1879
1880       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
1881
1882       BFD_ASSERT (h->dynindx != -1
1883                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1884                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak));
1885
1886       s = bfd_get_section_by_name (h->root.u.def.section->owner,
1887                                    ".rel.bss");
1888       BFD_ASSERT (s != NULL);
1889
1890       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
1891                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
1892                       + h->root.u.def.section->output_offset);
1893       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_COPY);
1894       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel,
1895                                 ((Elf32_External_Rel *) s->contents
1896                                  + s->reloc_count));
1897       ++s->reloc_count;
1898     }
1899
1900   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
1901   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
1902       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
1903     sym->st_shndx = SHN_ABS;
1904
1905   return true;
1906 }
1907
1908 /* Finish up the dynamic sections.  */
1909
1910 static boolean
1911 elf_i386_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
1912      bfd *output_bfd;
1913      struct bfd_link_info *info;
1914 {
1915   bfd *dynobj;
1916   asection *sgot;
1917   asection *sdyn;
1918
1919   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
1920
1921   sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
1922   BFD_ASSERT (sgot != NULL);
1923   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
1924
1925   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
1926     {
1927       asection *splt;
1928       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
1929
1930       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
1931
1932       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
1933       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
1934       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
1935         {
1936           Elf_Internal_Dyn dyn;
1937           const char *name;
1938           asection *s;
1939
1940           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
1941
1942           switch (dyn.d_tag)
1943             {
1944             default:
1945               break;
1946
1947             case DT_PLTGOT:
1948               name = ".got";
1949               goto get_vma;
1950             case DT_JMPREL:
1951               name = ".rel.plt";
1952             get_vma:
1953               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, name);
1954               BFD_ASSERT (s != NULL);
1955               dyn.d_un.d_ptr = s->vma;
1956               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
1957               break;
1958
1959             case DT_PLTRELSZ:
1960               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
1961               BFD_ASSERT (s != NULL);
1962               if (s->_cooked_size != 0)
1963                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
1964               else
1965                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
1966               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
1967               break;
1968
1969             case DT_RELSZ:
1970               /* My reading of the SVR4 ABI indicates that the
1971                  procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should be
1972                  included in the overall relocs (DT_REL).  This is
1973                  what Solaris does.  However, UnixWare can not handle
1974                  that case.  Therefore, we override the DT_RELSZ entry
1975                  here to make it not include the JMPREL relocs.  Since
1976                  the linker script arranges for .rel.plt to follow all
1977                  other relocation sections, we don't have to worry
1978                  about changing the DT_REL entry.  */
1979               s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".rel.plt");
1980               if (s != NULL)
1981                 {
1982                   if (s->_cooked_size != 0)
1983                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
1984                   else
1985                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
1986                 }
1987               bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
1988               break;
1989             }
1990         }
1991
1992       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
1993       splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
1994       if (splt && splt->_raw_size > 0)
1995         {
1996           if (info->shared)
1997             memcpy (splt->contents, elf_i386_pic_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
1998           else
1999             {
2000               memcpy (splt->contents, elf_i386_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
2001               bfd_put_32 (output_bfd,
2002                           sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + 4,
2003                           splt->contents + 2);
2004               bfd_put_32 (output_bfd,
2005                           sgot->output_section->vma + sgot->output_offset + 8,
2006                           splt->contents + 8);
2007             }
2008
2009           /* UnixWare sets the entsize of .plt to 4, although that doesn't
2010              really seem like the right value.  */
2011           elf_section_data (splt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
2012         }
2013     }
2014
2015   /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2016   if (sgot->_raw_size > 0)
2017     {
2018       if (sdyn == NULL)
2019         bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents);
2020       else
2021         bfd_put_32 (output_bfd,
2022                     sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset,
2023                     sgot->contents);
2024       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 4);
2025       bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, sgot->contents + 8);
2026     }
2027
2028   elf_section_data (sgot->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
2029
2030   return true;
2031 }
2032
2033 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_i386_vec
2034 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-i386"
2035 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_i386
2036 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_386
2037 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
2038
2039 #define elf_backend_can_gc_sections     1
2040 #define elf_backend_want_got_plt        1
2041 #define elf_backend_plt_readonly        1
2042 #define elf_backend_want_plt_sym        0
2043 #define elf_backend_got_header_size     12
2044 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
2045
2046 #define elf_info_to_howto                     elf_i386_info_to_howto
2047 #define elf_info_to_howto_rel                 elf_i386_info_to_howto_rel
2048
2049 #define bfd_elf32_bfd_final_link              _bfd_elf32_gc_common_final_link
2050 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name     elf_i386_is_local_label_name
2051 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create  elf_i386_link_hash_table_create
2052 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup       elf_i386_reloc_type_lookup
2053
2054 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol     elf_i386_adjust_dynamic_symbol
2055 #define elf_backend_check_relocs              elf_i386_check_relocs
2056 #define elf_backend_create_dynamic_sections   _bfd_elf_create_dynamic_sections
2057 #define elf_backend_finish_dynamic_sections   elf_i386_finish_dynamic_sections
2058 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol     elf_i386_finish_dynamic_symbol
2059 #define elf_backend_gc_mark_hook              elf_i386_gc_mark_hook
2060 #define elf_backend_gc_sweep_hook             elf_i386_gc_sweep_hook
2061 #define elf_backend_relocate_section          elf_i386_relocate_section
2062 #define elf_backend_size_dynamic_sections     elf_i386_size_dynamic_sections
2063
2064 #include "elf32-target.h"