* elf32-i386.c (elf_i386_relocate_section): Remove overflow checks
[external/binutils.git] / bfd / elf32-i386.c
1 /* Intel 80386/80486-specific support for 32-bit ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
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
34   PARAMS ((bfd *, const char *));
35 static boolean elf_i386_grok_prstatus
36   PARAMS ((bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note));
37 static boolean elf_i386_grok_psinfo
38   PARAMS ((bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note));
39 static struct bfd_hash_entry *link_hash_newfunc
40   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
41 static struct bfd_link_hash_table *elf_i386_link_hash_table_create
42   PARAMS ((bfd *));
43 static boolean create_got_section
44   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *));
45 static boolean elf_i386_create_dynamic_sections
46   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *));
47 static void elf_i386_copy_indirect_symbol
48   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct elf_link_hash_entry *));
49 static boolean elf_i386_check_relocs
50   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
51            const Elf_Internal_Rela *));
52 static asection *elf_i386_gc_mark_hook
53   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
54            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
55 static boolean elf_i386_gc_sweep_hook
56   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
57            const Elf_Internal_Rela *));
58 static boolean elf_i386_adjust_dynamic_symbol
59   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
60 static boolean allocate_dynrelocs
61   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
62 static boolean readonly_dynrelocs
63   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
64 static boolean elf_i386_fake_sections
65   PARAMS ((bfd *, Elf32_Internal_Shdr *, asection *));
66 static boolean elf_i386_size_dynamic_sections
67   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
68 static boolean elf_i386_relocate_section
69   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
70            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
71 static boolean elf_i386_finish_dynamic_symbol
72   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
73            Elf_Internal_Sym *));
74 static enum elf_reloc_type_class elf_i386_reloc_type_class
75   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
76 static boolean elf_i386_finish_dynamic_sections
77   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
78
79 #define USE_REL 1               /* 386 uses REL relocations instead of RELA */
80
81 #include "elf/i386.h"
82
83 static reloc_howto_type elf_howto_table[]=
84 {
85   HOWTO(R_386_NONE, 0, 0, 0, false, 0, complain_overflow_bitfield,
86         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_NONE",
87         true, 0x00000000, 0x00000000, false),
88   HOWTO(R_386_32, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
89         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_32",
90         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
91   HOWTO(R_386_PC32, 0, 2, 32, true, 0, complain_overflow_bitfield,
92         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC32",
93         true, 0xffffffff, 0xffffffff, true),
94   HOWTO(R_386_GOT32, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
95         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOT32",
96         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
97   HOWTO(R_386_PLT32, 0, 2, 32, true, 0, complain_overflow_bitfield,
98         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PLT32",
99         true, 0xffffffff, 0xffffffff, true),
100   HOWTO(R_386_COPY, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
101         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_COPY",
102         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
103   HOWTO(R_386_GLOB_DAT, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
104         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GLOB_DAT",
105         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
106   HOWTO(R_386_JUMP_SLOT, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
107         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_JUMP_SLOT",
108         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
109   HOWTO(R_386_RELATIVE, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
110         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_RELATIVE",
111         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
112   HOWTO(R_386_GOTOFF, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
113         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOTOFF",
114         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
115   HOWTO(R_386_GOTPC, 0, 2, 32, true, 0, complain_overflow_bitfield,
116         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOTPC",
117         true, 0xffffffff, 0xffffffff, true),
118
119   /* We have a gap in the reloc numbers here.
120      R_386_standard counts the number up to this point, and
121      R_386_ext_offset is the value to subtract from a reloc type of
122      R_386_16 thru R_386_PC8 to form an index into this table.  */
123 #define R_386_standard ((unsigned int) R_386_GOTPC + 1)
124 #define R_386_ext_offset ((unsigned int) R_386_16 - R_386_standard)
125
126   /* The remaining relocs are a GNU extension.  */
127   HOWTO(R_386_16, 0, 1, 16, false, 0, complain_overflow_bitfield,
128         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_16",
129         true, 0xffff, 0xffff, false),
130   HOWTO(R_386_PC16, 0, 1, 16, true, 0, complain_overflow_bitfield,
131         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC16",
132         true, 0xffff, 0xffff, true),
133   HOWTO(R_386_8, 0, 0, 8, false, 0, complain_overflow_bitfield,
134         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_8",
135         true, 0xff, 0xff, false),
136   HOWTO(R_386_PC8, 0, 0, 8, true, 0, complain_overflow_signed,
137         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC8",
138         true, 0xff, 0xff, true),
139
140   /* Another gap.  */
141 #define R_386_ext ((unsigned int) R_386_PC8 + 1 - R_386_ext_offset)
142 #define R_386_vt_offset ((unsigned int) R_386_GNU_VTINHERIT - R_386_ext)
143
144 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
145   HOWTO (R_386_GNU_VTINHERIT,   /* type */
146          0,                     /* rightshift */
147          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
148          0,                     /* bitsize */
149          false,                 /* pc_relative */
150          0,                     /* bitpos */
151          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
152          NULL,                  /* special_function */
153          "R_386_GNU_VTINHERIT", /* name */
154          false,                 /* partial_inplace */
155          0,                     /* src_mask */
156          0,                     /* dst_mask */
157          false),                /* pcrel_offset */
158
159 /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
160   HOWTO (R_386_GNU_VTENTRY,     /* type */
161          0,                     /* rightshift */
162          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
163          0,                     /* bitsize */
164          false,                 /* pc_relative */
165          0,                     /* bitpos */
166          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
167          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, /* special_function */
168          "R_386_GNU_VTENTRY",   /* name */
169          false,                 /* partial_inplace */
170          0,                     /* src_mask */
171          0,                     /* dst_mask */
172          false)                 /* pcrel_offset */
173
174 #define R_386_vt ((unsigned int) R_386_GNU_VTENTRY + 1 - R_386_vt_offset)
175
176 };
177
178 #ifdef DEBUG_GEN_RELOC
179 #define TRACE(str) fprintf (stderr, "i386 bfd reloc lookup %d (%s)\n", code, str)
180 #else
181 #define TRACE(str)
182 #endif
183
184 static reloc_howto_type *
185 elf_i386_reloc_type_lookup (abfd, code)
186      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
187      bfd_reloc_code_real_type code;
188 {
189   switch (code)
190     {
191     case BFD_RELOC_NONE:
192       TRACE ("BFD_RELOC_NONE");
193       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_NONE ];
194
195     case BFD_RELOC_32:
196       TRACE ("BFD_RELOC_32");
197       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_32 ];
198
199     case BFD_RELOC_CTOR:
200       TRACE ("BFD_RELOC_CTOR");
201       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_32 ];
202
203     case BFD_RELOC_32_PCREL:
204       TRACE ("BFD_RELOC_PC32");
205       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC32 ];
206
207     case BFD_RELOC_386_GOT32:
208       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOT32");
209       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOT32 ];
210
211     case BFD_RELOC_386_PLT32:
212       TRACE ("BFD_RELOC_386_PLT32");
213       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PLT32 ];
214
215     case BFD_RELOC_386_COPY:
216       TRACE ("BFD_RELOC_386_COPY");
217       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_COPY ];
218
219     case BFD_RELOC_386_GLOB_DAT:
220       TRACE ("BFD_RELOC_386_GLOB_DAT");
221       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GLOB_DAT ];
222
223     case BFD_RELOC_386_JUMP_SLOT:
224       TRACE ("BFD_RELOC_386_JUMP_SLOT");
225       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_JUMP_SLOT ];
226
227     case BFD_RELOC_386_RELATIVE:
228       TRACE ("BFD_RELOC_386_RELATIVE");
229       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_RELATIVE ];
230
231     case BFD_RELOC_386_GOTOFF:
232       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOTOFF");
233       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOTOFF ];
234
235     case BFD_RELOC_386_GOTPC:
236       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOTPC");
237       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOTPC ];
238
239       /* The remaining relocs are a GNU extension.  */
240     case BFD_RELOC_16:
241       TRACE ("BFD_RELOC_16");
242       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_16 - R_386_ext_offset];
243
244     case BFD_RELOC_16_PCREL:
245       TRACE ("BFD_RELOC_16_PCREL");
246       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC16 - R_386_ext_offset];
247
248     case BFD_RELOC_8:
249       TRACE ("BFD_RELOC_8");
250       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_8 - R_386_ext_offset];
251
252     case BFD_RELOC_8_PCREL:
253       TRACE ("BFD_RELOC_8_PCREL");
254       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC8 - R_386_ext_offset];
255
256     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
257       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT");
258       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GNU_VTINHERIT
259                              - R_386_vt_offset];
260
261     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
262       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY");
263       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GNU_VTENTRY
264                              - R_386_vt_offset];
265
266     default:
267       break;
268     }
269
270   TRACE ("Unknown");
271   return 0;
272 }
273
274 static void
275 elf_i386_info_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
276      bfd                *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
277      arelent            *cache_ptr ATTRIBUTE_UNUSED;
278      Elf32_Internal_Rela *dst ATTRIBUTE_UNUSED;
279 {
280   abort ();
281 }
282
283 static void
284 elf_i386_info_to_howto_rel (abfd, cache_ptr, dst)
285      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
286      arelent *cache_ptr;
287      Elf32_Internal_Rel *dst;
288 {
289   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
290   unsigned int indx;
291
292   if ((indx = r_type) >= R_386_standard
293       && ((indx = r_type - R_386_ext_offset) - R_386_standard
294           >= R_386_ext - R_386_standard)
295       && ((indx = r_type - R_386_vt_offset) - R_386_ext
296           >= R_386_vt - R_386_ext))
297     {
298       (*_bfd_error_handler) (_("%s: invalid relocation type %d"),
299                              bfd_archive_filename (abfd), (int) r_type);
300       indx = (unsigned int) R_386_NONE;
301     }
302   cache_ptr->howto = &elf_howto_table[indx];
303 }
304
305 /* Return whether a symbol name implies a local label.  The UnixWare
306    2.1 cc generates temporary symbols that start with .X, so we
307    recognize them here.  FIXME: do other SVR4 compilers also use .X?.
308    If so, we should move the .X recognition into
309    _bfd_elf_is_local_label_name.  */
310
311 static boolean
312 elf_i386_is_local_label_name (abfd, name)
313      bfd *abfd;
314      const char *name;
315 {
316   if (name[0] == '.' && name[1] == 'X')
317     return true;
318
319   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, name);
320 }
321 \f
322 /* Support for core dump NOTE sections.  */
323 static boolean
324 elf_i386_grok_prstatus (abfd, note)
325      bfd *abfd;
326      Elf_Internal_Note *note;
327 {
328   int offset;
329   size_t raw_size;
330
331   switch (note->descsz)
332     {
333       default:
334         return false;
335
336       case 144:         /* Linux/i386 */
337         /* pr_cursig */
338         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
339
340         /* pr_pid */
341         elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
342
343         /* pr_reg */
344         offset = 72;
345         raw_size = 68;
346
347         break;
348     }
349
350   /* Make a ".reg/999" section.  */
351   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
352                                           raw_size, note->descpos + offset);
353 }
354
355 static boolean
356 elf_i386_grok_psinfo (abfd, note)
357      bfd *abfd;
358      Elf_Internal_Note *note;
359 {
360   switch (note->descsz)
361     {
362       default:
363         return false;
364
365       case 124:         /* Linux/i386 elf_prpsinfo */
366         elf_tdata (abfd)->core_program
367          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 28, 16);
368         elf_tdata (abfd)->core_command
369          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 44, 80);
370     }
371
372   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
373      onto the end of the args in some (at least one anyway)
374      implementations, so strip it off if it exists.  */
375
376   {
377     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
378     int n = strlen (command);
379
380     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
381       command[n - 1] = '\0';
382   }
383
384   return true;
385 }
386 \f
387 /* Functions for the i386 ELF linker.
388
389    In order to gain some understanding of code in this file without
390    knowing all the intricate details of the linker, note the
391    following:
392
393    Functions named elf_i386_* are called by external routines, other
394    functions are only called locally.  elf_i386_* functions appear
395    in this file more or less in the order in which they are called
396    from external routines.  eg. elf_i386_check_relocs is called
397    early in the link process, elf_i386_finish_dynamic_sections is
398    one of the last functions.  */
399
400
401 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
402    section.  */
403
404 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/libc.so.1"
405
406 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
407
408 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
409
410 /* The first entry in an absolute procedure linkage table looks like
411    this.  See the SVR4 ABI i386 supplement to see how this works.  */
412
413 static const bfd_byte elf_i386_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
414 {
415   0xff, 0x35,   /* pushl contents of address */
416   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of .got + 4.  */
417   0xff, 0x25,   /* jmp indirect */
418   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of .got + 8.  */
419   0, 0, 0, 0    /* pad out to 16 bytes.  */
420 };
421
422 /* Subsequent entries in an absolute procedure linkage table look like
423    this.  */
424
425 static const bfd_byte elf_i386_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
426 {
427   0xff, 0x25,   /* jmp indirect */
428   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of this symbol in .got.  */
429   0x68,         /* pushl immediate */
430   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset into relocation table.  */
431   0xe9,         /* jmp relative */
432   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt.  */
433 };
434
435 /* The first entry in a PIC procedure linkage table look like this.  */
436
437 static const bfd_byte elf_i386_pic_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
438 {
439   0xff, 0xb3, 4, 0, 0, 0,       /* pushl 4(%ebx) */
440   0xff, 0xa3, 8, 0, 0, 0,       /* jmp *8(%ebx) */
441   0, 0, 0, 0                    /* pad out to 16 bytes.  */
442 };
443
444 /* Subsequent entries in a PIC procedure linkage table look like this.  */
445
446 static const bfd_byte elf_i386_pic_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
447 {
448   0xff, 0xa3,   /* jmp *offset(%ebx) */
449   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset of this symbol in .got.  */
450   0x68,         /* pushl immediate */
451   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset into relocation table.  */
452   0xe9,         /* jmp relative */
453   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt.  */
454 };
455
456 /* The i386 linker needs to keep track of the number of relocs that it
457    decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
458    This is so that it can later discard them if they are found to be
459    unnecessary.  We store the information in a field extending the
460    regular ELF linker hash table.  */
461
462 struct elf_i386_dyn_relocs
463 {
464   struct elf_i386_dyn_relocs *next;
465
466   /* The input section of the reloc.  */
467   asection *sec;
468
469   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
470   bfd_size_type count;
471
472   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
473   bfd_size_type pc_count;
474 };
475
476 /* i386 ELF linker hash entry.  */
477
478 struct elf_i386_link_hash_entry
479 {
480   struct elf_link_hash_entry elf;
481
482   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
483   struct elf_i386_dyn_relocs *dyn_relocs;
484 };
485
486 /* i386 ELF linker hash table.  */
487
488 struct elf_i386_link_hash_table
489 {
490   struct elf_link_hash_table elf;
491
492   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
493   asection *sgot;
494   asection *sgotplt;
495   asection *srelgot;
496   asection *splt;
497   asection *srelplt;
498   asection *sdynbss;
499   asection *srelbss;
500
501   /* Small local sym to section mapping cache.  */
502   struct sym_sec_cache sym_sec;
503 };
504
505 /* Get the i386 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
506
507 #define elf_i386_hash_table(p) \
508   ((struct elf_i386_link_hash_table *) ((p)->hash))
509
510 /* Create an entry in an i386 ELF linker hash table.  */
511
512 static struct bfd_hash_entry *
513 link_hash_newfunc (entry, table, string)
514      struct bfd_hash_entry *entry;
515      struct bfd_hash_table *table;
516      const char *string;
517 {
518   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
519      subclass.  */
520   if (entry == NULL)
521     {
522       entry = bfd_hash_allocate (table,
523                                  sizeof (struct elf_i386_link_hash_entry));
524       if (entry == NULL)
525         return entry;
526     }
527
528   /* Call the allocation method of the superclass.  */
529   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
530   if (entry != NULL)
531     {
532       struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
533
534       eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) entry;
535       eh->dyn_relocs = NULL;
536     }
537
538   return entry;
539 }
540
541 /* Create an i386 ELF linker hash table.  */
542
543 static struct bfd_link_hash_table *
544 elf_i386_link_hash_table_create (abfd)
545      bfd *abfd;
546 {
547   struct elf_i386_link_hash_table *ret;
548   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_i386_link_hash_table);
549
550   ret = (struct elf_i386_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
551   if (ret == NULL)
552     return NULL;
553
554   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, link_hash_newfunc))
555     {
556       free (ret);
557       return NULL;
558     }
559
560   ret->sgot = NULL;
561   ret->sgotplt = NULL;
562   ret->srelgot = NULL;
563   ret->splt = NULL;
564   ret->srelplt = NULL;
565   ret->sdynbss = NULL;
566   ret->srelbss = NULL;
567   ret->sym_sec.abfd = NULL;
568
569   return &ret->elf.root;
570 }
571
572 /* Create .got, .gotplt, and .rel.got sections in DYNOBJ, and set up
573    shortcuts to them in our hash table.  */
574
575 static boolean
576 create_got_section (dynobj, info)
577      bfd *dynobj;
578      struct bfd_link_info *info;
579 {
580   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
581
582   if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
583     return false;
584
585   htab = elf_i386_hash_table (info);
586   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
587   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
588   if (!htab->sgot || !htab->sgotplt)
589     abort ();
590
591   htab->srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rel.got");
592   if (htab->srelgot == NULL
593       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, htab->srelgot,
594                                   (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
595                                    | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
596                                    | SEC_READONLY))
597       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 2))
598     return false;
599   return true;
600 }
601
602 /* Create .plt, .rel.plt, .got, .got.plt, .rel.got, .dynbss, and
603    .rel.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
604    hash table.  */
605
606 static boolean
607 elf_i386_create_dynamic_sections (dynobj, info)
608      bfd *dynobj;
609      struct bfd_link_info *info;
610 {
611   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
612
613   htab = elf_i386_hash_table (info);
614   if (!htab->sgot && !create_got_section (dynobj, info))
615     return false;
616
617   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
618     return false;
619
620   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
621   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
622   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
623   if (!info->shared)
624     htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.bss");
625
626   if (!htab->splt || !htab->srelplt || !htab->sdynbss
627       || (!info->shared && !htab->srelbss))
628     abort ();
629
630   return true;
631 }
632
633 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
634
635 static void
636 elf_i386_copy_indirect_symbol (dir, ind)
637      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
638 {
639   struct elf_i386_link_hash_entry *edir, *eind;
640
641   edir = (struct elf_i386_link_hash_entry *) dir;
642   eind = (struct elf_i386_link_hash_entry *) ind;
643
644   if (eind->dyn_relocs != NULL)
645     {
646       if (edir->dyn_relocs != NULL)
647         {
648           struct elf_i386_dyn_relocs **pp;
649           struct elf_i386_dyn_relocs *p;
650
651           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
652             abort ();
653
654           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
655              list.  Merge any entries against the same section.  */
656           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
657             {
658               struct elf_i386_dyn_relocs *q;
659
660               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
661                 if (q->sec == p->sec)
662                   {
663                     q->pc_count += p->pc_count;
664                     q->count += p->count;
665                     *pp = p->next;
666                     break;
667                   }
668               if (q == NULL)
669                 pp = &p->next;
670             }
671           *pp = edir->dyn_relocs;
672         }
673
674       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
675       eind->dyn_relocs = NULL;
676     }
677
678   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (dir, ind);
679 }
680
681 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
682    calculate needed space in the global offset table, procedure linkage
683    table, and dynamic reloc sections.  */
684
685 static boolean
686 elf_i386_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
687      bfd *abfd;
688      struct bfd_link_info *info;
689      asection *sec;
690      const Elf_Internal_Rela *relocs;
691 {
692   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
693   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
694   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
695   const Elf_Internal_Rela *rel;
696   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
697   asection *sreloc;
698
699   if (info->relocateable)
700     return true;
701
702   htab = elf_i386_hash_table (info);
703   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
704   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
705
706   sreloc = NULL;
707
708   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
709   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
710     {
711       unsigned long r_symndx;
712       struct elf_link_hash_entry *h;
713
714       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
715
716       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
717         {
718           (*_bfd_error_handler) (_("%s: bad symbol index: %d"),
719                                  bfd_archive_filename (abfd),
720                                  r_symndx);
721           return false;
722         }
723
724       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
725         h = NULL;
726       else
727         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
728
729       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
730         {
731         case R_386_GOT32:
732           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
733           if (h != NULL)
734             {
735               h->got.refcount += 1;
736             }
737           else
738             {
739               bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
740
741               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
742               local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
743               if (local_got_refcounts == NULL)
744                 {
745                   bfd_size_type size;
746
747                   size = symtab_hdr->sh_info;
748                   size *= sizeof (bfd_signed_vma);
749                   local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
750                                          bfd_zalloc (abfd, size));
751                   if (local_got_refcounts == NULL)
752                     return false;
753                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
754                 }
755               local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
756             }
757           /* Fall through */
758
759         case R_386_GOTOFF:
760         case R_386_GOTPC:
761           if (htab->sgot == NULL)
762             {
763               if (htab->elf.dynobj == NULL)
764                 htab->elf.dynobj = abfd;
765               if (!create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
766                 return false;
767             }
768           break;
769
770         case R_386_PLT32:
771           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
772              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
773              because this might be a case of linking PIC code which is
774              never referenced by a dynamic object, in which case we
775              don't need to generate a procedure linkage table entry
776              after all.  */
777
778           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
779              creating a procedure linkage table entry.  */
780           if (h == NULL)
781             continue;
782
783           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
784           h->plt.refcount += 1;
785           break;
786
787         case R_386_32:
788         case R_386_PC32:
789           if (h != NULL && !info->shared)
790             {
791               /* If this reloc is in a read-only section, we might
792                  need a copy reloc.  We can't check reliably at this
793                  stage whether the section is read-only, as input
794                  sections have not yet been mapped to output sections.
795                  Tentatively set the flag for now, and correct in
796                  adjust_dynamic_symbol.  */
797               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
798
799               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
800                  refers to is in a shared lib.  */
801               h->plt.refcount += 1;
802             }
803
804           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
805              against a global symbol, or a non PC relative reloc
806              against a local symbol, then we need to copy the reloc
807              into the shared library.  However, if we are linking with
808              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
809              global symbol which is defined in an object we are
810              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
811              this point we have not seen all the input files, so it is
812              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
813              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
814              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
815              a shared library.  We account for that possibility below by
816              storing information in the relocs_copied field of the hash
817              table entry.  A similar situation occurs when creating
818              shared libraries and symbol visibility changes render the
819              symbol local.
820
821              If on the other hand, we are creating an executable, we
822              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
823              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
824              symbol.  */
825           if ((info->shared
826                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
827                && (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_386_PC32
828                    || (h != NULL
829                        && (! info->symbolic
830                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
831                            || (h->elf_link_hash_flags
832                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
833               || (!info->shared
834                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
835                   && h != NULL
836                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
837                       || (h->elf_link_hash_flags
838                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
839             {
840               struct elf_i386_dyn_relocs *p;
841               struct elf_i386_dyn_relocs **head;
842
843               /* We must copy these reloc types into the output file.
844                  Create a reloc section in dynobj and make room for
845                  this reloc.  */
846               if (sreloc == NULL)
847                 {
848                   const char *name;
849                   bfd *dynobj;
850                   unsigned int strndx = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
851                   unsigned int shnam = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name;
852
853                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, strndx, shnam);
854                   if (name == NULL)
855                     return false;
856
857                   if (strncmp (name, ".rel", 4) != 0
858                       || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
859                                  name + 4) != 0)
860                     {
861                       (*_bfd_error_handler)
862                         (_("%s: bad relocation section name `%s\'"),
863                          bfd_archive_filename (abfd), name);
864                     }
865
866                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
867                     htab->elf.dynobj = abfd;
868
869                   dynobj = htab->elf.dynobj;
870                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
871                   if (sreloc == NULL)
872                     {
873                       flagword flags;
874
875                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
876                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
877                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
878                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
879                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
880                       if (sreloc == NULL
881                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
882                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
883                         return false;
884                     }
885                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
886                 }
887
888               /* If this is a global symbol, we count the number of
889                  relocations we need for this symbol.  */
890               if (h != NULL)
891                 {
892                   head = &((struct elf_i386_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
893                 }
894               else
895                 {
896                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
897                      We really need local syms available to do this
898                      easily.  Oh well.  */
899
900                   asection *s;
901                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
902                                                  sec, r_symndx);
903                   if (s == NULL)
904                     return false;
905
906                   head = ((struct elf_i386_dyn_relocs **)
907                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
908                 }
909
910               p = *head;
911               if (p == NULL || p->sec != sec)
912                 {
913                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
914                   p = ((struct elf_i386_dyn_relocs *)
915                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
916                   if (p == NULL)
917                     return false;
918                   p->next = *head;
919                   *head = p;
920                   p->sec = sec;
921                   p->count = 0;
922                   p->pc_count = 0;
923                 }
924
925               p->count += 1;
926               if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_386_PC32)
927                 p->pc_count += 1;
928             }
929           break;
930
931           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
932              Reconstruct it for later use during GC.  */
933         case R_386_GNU_VTINHERIT:
934           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
935             return false;
936           break;
937
938           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
939              used.  Record for later use during GC.  */
940         case R_386_GNU_VTENTRY:
941           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
942             return false;
943           break;
944
945         default:
946           break;
947         }
948     }
949
950   return true;
951 }
952
953 /* Return the section that should be marked against GC for a given
954    relocation.  */
955
956 static asection *
957 elf_i386_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
958      bfd *abfd;
959      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
960      Elf_Internal_Rela *rel;
961      struct elf_link_hash_entry *h;
962      Elf_Internal_Sym *sym;
963 {
964   if (h != NULL)
965     {
966       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
967         {
968         case R_386_GNU_VTINHERIT:
969         case R_386_GNU_VTENTRY:
970           break;
971
972         default:
973           switch (h->root.type)
974             {
975             case bfd_link_hash_defined:
976             case bfd_link_hash_defweak:
977               return h->root.u.def.section;
978
979             case bfd_link_hash_common:
980               return h->root.u.c.p->section;
981
982             default:
983               break;
984             }
985         }
986     }
987   else
988     {
989       return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
990     }
991
992   return NULL;
993 }
994
995 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
996
997 static boolean
998 elf_i386_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
999      bfd *abfd;
1000      struct bfd_link_info *info;
1001      asection *sec;
1002      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1003 {
1004   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1005   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1006   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1007   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1008   unsigned long r_symndx;
1009   struct elf_link_hash_entry *h;
1010
1011   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1012
1013   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1014   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1015   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1016
1017   relend = relocs + sec->reloc_count;
1018   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1019     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1020       {
1021       case R_386_GOT32:
1022       case R_386_GOTOFF:
1023       case R_386_GOTPC:
1024         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1025         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1026           {
1027             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1028             if (h->got.refcount > 0)
1029               h->got.refcount -= 1;
1030           }
1031         else if (local_got_refcounts != NULL)
1032           {
1033             if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1034               local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1035           }
1036         break;
1037
1038       case R_386_32:
1039       case R_386_PC32:
1040         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1041         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1042           {
1043             struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1044             struct elf_i386_dyn_relocs **pp;
1045             struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1046
1047             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1048
1049             if (!info->shared && h->plt.refcount > 0)
1050               h->plt.refcount -= 1;
1051
1052             eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1053
1054             for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1055               if (p->sec == sec)
1056                 {
1057                   if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_386_PC32)
1058                     p->pc_count -= 1;
1059                   p->count -= 1;
1060                   if (p->count == 0)
1061                     *pp = p->next;
1062                   break;
1063                 }
1064           }
1065         break;
1066
1067       case R_386_PLT32:
1068         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1069         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1070           {
1071             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1072             if (h->plt.refcount > 0)
1073               h->plt.refcount -= 1;
1074           }
1075         break;
1076
1077       default:
1078         break;
1079       }
1080
1081   return true;
1082 }
1083
1084 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1085    regular object.  The current definition is in some section of the
1086    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1087    change the definition to something the rest of the link can
1088    understand.  */
1089
1090 static boolean
1091 elf_i386_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1092      struct bfd_link_info *info;
1093      struct elf_link_hash_entry *h;
1094 {
1095   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1096   struct elf_i386_link_hash_entry * eh;
1097   struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1098   asection *s;
1099   unsigned int power_of_two;
1100
1101   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1102      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
1103      when we know the address of the .got section.  */
1104   if (h->type == STT_FUNC
1105       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1106     {
1107       if (h->plt.refcount <= 0
1108           || (! info->shared
1109               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
1110               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0
1111               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1112               && h->root.type != bfd_link_hash_undefined))
1113         {
1114           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
1115              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
1116              object, or if all references were garbage collected.  In
1117              such a case, we don't actually need to build a procedure
1118              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
1119           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1120           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1121         }
1122
1123       return true;
1124     }
1125   else
1126     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
1127        needed for an R_386_PC32 reloc to a non-function sym in
1128        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
1129        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
1130        the link may change h->type.  So fix it now.  */
1131     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1132
1133   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1134      processor independent code will have arranged for us to see the
1135      real definition first, and we can just use the same value.  */
1136   if (h->weakdef != NULL)
1137     {
1138       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1139                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1140       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1141       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1142       return true;
1143     }
1144
1145   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1146      is not a function.  */
1147
1148   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1149      only references to the symbol are via the global offset table.
1150      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1151      be handled correctly by relocate_section.  */
1152   if (info->shared)
1153     return true;
1154
1155   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1156      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1157   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1158     return true;
1159
1160   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1161   if (info->nocopyreloc)
1162     {
1163       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1164       return true;
1165     }
1166
1167   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1168   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1169     {
1170       s = p->sec->output_section;
1171       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1172         break;
1173     }
1174
1175   /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1176      we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */ 
1177   if (p == NULL)
1178     {
1179       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1180       return true;
1181     }
1182
1183   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1184      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1185      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1186      object will contain position independent code, so all references
1187      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1188      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1189      determine the address it must put in the global offset table, so
1190      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1191      same memory location for the variable.  */
1192
1193   htab = elf_i386_hash_table (info);
1194
1195   /* We must generate a R_386_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1196      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1197      runtime process image.  */
1198   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1199     {
1200       htab->srelbss->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1201       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1202     }
1203
1204   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1205      have no idea how ELF linkers handle this.  */
1206   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1207   if (power_of_two > 3)
1208     power_of_two = 3;
1209
1210   /* Apply the required alignment.  */
1211   s = htab->sdynbss;
1212   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1213   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1214     {
1215       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1216         return false;
1217     }
1218
1219   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1220   h->root.u.def.section = s;
1221   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1222
1223   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1224   s->_raw_size += h->size;
1225
1226   return true;
1227 }
1228
1229 /* This is the condition under which elf_i386_finish_dynamic_symbol
1230    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1231    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1232    initializing any .plt and .got entries in elf_i386_relocate_section.  */
1233 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, INFO, H) \
1234   ((DYN)                                                                \
1235    && ((INFO)->shared                                                   \
1236        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1237    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1238        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1239
1240 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1241    dynamic relocs.  */
1242
1243 static boolean
1244 allocate_dynrelocs (h, inf)
1245      struct elf_link_hash_entry *h;
1246      PTR inf;
1247 {
1248   struct bfd_link_info *info;
1249   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1250   struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1251   struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1252
1253   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1254     return true;
1255
1256   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1257     /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
1258        entry in the hash table, thus we never get to see the real
1259        symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
1260     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1261
1262   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1263   htab = elf_i386_hash_table (info);
1264
1265   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1266       && h->plt.refcount > 0)
1267     {
1268       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1269          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1270       if (h->dynindx == -1
1271           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1272         {
1273           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1274             return false;
1275         }
1276
1277       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, h))
1278         {
1279           asection *s = htab->splt;
1280
1281           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1282              first entry.  */
1283           if (s->_raw_size == 0)
1284             s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1285
1286           h->plt.offset = s->_raw_size;
1287
1288           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1289              not generating a shared library, then set the symbol to this
1290              location in the .plt.  This is required to make function
1291              pointers compare as equal between the normal executable and
1292              the shared library.  */
1293           if (! info->shared
1294               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1295             {
1296               h->root.u.def.section = s;
1297               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1298             }
1299
1300           /* Make room for this entry.  */
1301           s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1302
1303           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1304              will be placed in the .got section by the linker script.  */
1305           htab->sgotplt->_raw_size += 4;
1306
1307           /* We also need to make an entry in the .rel.plt section.  */
1308           htab->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1309         }
1310       else
1311         {
1312           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1313           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1314         }
1315     }
1316   else
1317     {
1318       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1319       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1320     }
1321
1322   if (h->got.refcount > 0)
1323     {
1324       asection *s;
1325       boolean dyn;
1326
1327       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1328          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1329       if (h->dynindx == -1
1330           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1331         {
1332           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1333             return false;
1334         }
1335
1336       s = htab->sgot;
1337       h->got.offset = s->_raw_size;
1338       s->_raw_size += 4;
1339       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1340       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, h))
1341         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1342     }
1343   else
1344     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1345
1346   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1347   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1348     return true;
1349
1350   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1351      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1352      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1353      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1354      visibility changes.  */
1355
1356   if (info->shared)
1357     {
1358       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1359           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0
1360               || info->symbolic))
1361         {
1362           struct elf_i386_dyn_relocs **pp;
1363
1364           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1365             {
1366               p->count -= p->pc_count;
1367               p->pc_count = 0;
1368               if (p->count == 0)
1369                 *pp = p->next;
1370               else
1371                 pp = &p->next;
1372             }
1373         }
1374     }
1375   else
1376     {
1377       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1378          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1379          dynamic.  */
1380
1381       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1382           && (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1383                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1384               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1385                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1386                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1387         {
1388           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1389              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1390           if (h->dynindx == -1
1391               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1392             {
1393               if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1394                 return false;
1395             }
1396
1397           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1398              relocs.  */
1399           if (h->dynindx != -1)
1400             goto keep;
1401         }
1402
1403       eh->dyn_relocs = NULL;
1404
1405     keep: ;
1406     }
1407
1408   /* Finally, allocate space.  */
1409   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1410     {
1411       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1412       sreloc->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
1413     }
1414
1415   return true;
1416 }
1417
1418 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1419
1420 static boolean
1421 readonly_dynrelocs (h, inf)
1422      struct elf_link_hash_entry *h;
1423      PTR inf;
1424 {
1425   struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1426   struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1427
1428   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1429     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1430
1431   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1432   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1433     {
1434       asection *s = p->sec->output_section;
1435
1436       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1437         {
1438           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1439
1440           info->flags |= DF_TEXTREL;
1441
1442           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
1443           return false;
1444         }
1445     }
1446   return true;
1447 }
1448
1449 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1450
1451 static boolean
1452 elf_i386_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1453      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1454      struct bfd_link_info *info;
1455 {
1456   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1457   bfd *dynobj;
1458   asection *s;
1459   boolean relocs;
1460   bfd *ibfd;
1461
1462   htab = elf_i386_hash_table (info);
1463   dynobj = htab->elf.dynobj;
1464   if (dynobj == NULL)
1465     abort ();
1466
1467   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1468     {
1469       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1470       if (! info->shared)
1471         {
1472           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1473           if (s == NULL)
1474             abort ();
1475           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1476           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1477         }
1478     }
1479
1480   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1481      relocs.  */
1482   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1483     {
1484       bfd_signed_vma *local_got;
1485       bfd_signed_vma *end_local_got;
1486       bfd_size_type locsymcount;
1487       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1488       asection *srel;
1489
1490       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
1491         continue;
1492
1493       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1494         {
1495           struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1496
1497           for (p = *((struct elf_i386_dyn_relocs **)
1498                      &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1499                p != NULL;
1500                p = p->next)
1501             {
1502               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
1503                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
1504                 {
1505                   /* Input section has been discarded, either because
1506                      it is a copy of a linkonce section or due to
1507                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
1508                      the relocs too.  */
1509                 }
1510               else if (p->count != 0)
1511                 {
1512                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1513                   srel->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
1514                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1515                     info->flags |= DF_TEXTREL;
1516                 }
1517             }
1518         }
1519
1520       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
1521       if (!local_got)
1522         continue;
1523
1524       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
1525       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
1526       end_local_got = local_got + locsymcount;
1527       s = htab->sgot;
1528       srel = htab->srelgot;
1529       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
1530         {
1531           if (*local_got > 0)
1532             {
1533               *local_got = s->_raw_size;
1534               s->_raw_size += 4;
1535               if (info->shared)
1536                 srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1537             }
1538           else
1539             *local_got = (bfd_vma) -1;
1540         }
1541     }
1542
1543   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
1544      sym dynamic relocs.  */
1545   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
1546
1547   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
1548      Allocate memory for them.  */
1549   relocs = false;
1550   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1551     {
1552       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1553         continue;
1554
1555       if (s == htab->splt
1556           || s == htab->sgot
1557           || s == htab->sgotplt)
1558         {
1559           /* Strip this section if we don't need it; see the
1560              comment below.  */
1561         }
1562       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rel", 4) == 0)
1563         {
1564           if (s->_raw_size != 0 && s != htab->srelplt)
1565             relocs = true;
1566
1567           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1568              to copy relocs into the output file.  */
1569           s->reloc_count = 0;
1570         }
1571       else
1572         {
1573           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1574           continue;
1575         }
1576
1577       if (s->_raw_size == 0)
1578         {
1579           /* If we don't need this section, strip it from the
1580              output file.  This is mostly to handle .rel.bss and
1581              .rel.plt.  We must create both sections in
1582              create_dynamic_sections, because they must be created
1583              before the linker maps input sections to output
1584              sections.  The linker does that before
1585              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1586              function which decides whether anything needs to go
1587              into these sections.  */
1588
1589           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1590           continue;
1591         }
1592
1593       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
1594          here in case unused entries are not reclaimed before the
1595          section's contents are written out.  This should not happen,
1596          but this way if it does, we get a R_386_NONE reloc instead
1597          of garbage.  */
1598       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1599       if (s->contents == NULL)
1600         return false;
1601     }
1602
1603   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1604     {
1605       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1606          values later, in elf_i386_finish_dynamic_sections, but we
1607          must add the entries now so that we get the correct size for
1608          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1609          dynamic linker and used by the debugger.  */
1610 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1611   bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1612
1613       if (! info->shared)
1614         {
1615           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1616             return false;
1617         }
1618
1619       if (htab->splt->_raw_size != 0)
1620         {
1621           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1622               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1623               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_REL)
1624               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1625             return false;
1626         }
1627
1628       if (relocs)
1629         {
1630           if (!add_dynamic_entry (DT_REL, 0)
1631               || !add_dynamic_entry (DT_RELSZ, 0)
1632               || !add_dynamic_entry (DT_RELENT, sizeof (Elf32_External_Rel)))
1633             return false;
1634
1635           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
1636              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
1637           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
1638             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs,
1639                                     (PTR) info);
1640
1641           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1642             {
1643               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1644                 return false;
1645             }
1646         }
1647     }
1648 #undef add_dynamic_entry
1649
1650   return true;
1651 }
1652
1653 /* Set the correct type for an x86 ELF section.  We do this by the
1654    section name, which is a hack, but ought to work.  */
1655
1656 static boolean
1657 elf_i386_fake_sections (abfd, hdr, sec)
1658      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1659      Elf32_Internal_Shdr *hdr;
1660      asection *sec;
1661 {
1662   register const char *name;
1663
1664   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
1665
1666   /* This is an ugly, but unfortunately necessary hack that is
1667      needed when producing EFI binaries on x86. It tells
1668      elf.c:elf_fake_sections() not to consider ".reloc" as a section
1669      containing ELF relocation info.  We need this hack in order to
1670      be able to generate ELF binaries that can be translated into
1671      EFI applications (which are essentially COFF objects).  Those
1672      files contain a COFF ".reloc" section inside an ELFNN object,
1673      which would normally cause BFD to segfault because it would
1674      attempt to interpret this section as containing relocation
1675      entries for section "oc".  With this hack enabled, ".reloc"
1676      will be treated as a normal data section, which will avoid the
1677      segfault.  However, you won't be able to create an ELFNN binary
1678      with a section named "oc" that needs relocations, but that's
1679      the kind of ugly side-effects you get when detecting section
1680      types based on their names...  In practice, this limitation is
1681      unlikely to bite.  */
1682   if (strcmp (name, ".reloc") == 0)
1683     hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
1684
1685   return true;
1686 }
1687
1688 /* Relocate an i386 ELF section.  */
1689
1690 static boolean
1691 elf_i386_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1692                            contents, relocs, local_syms, local_sections)
1693      bfd *output_bfd;
1694      struct bfd_link_info *info;
1695      bfd *input_bfd;
1696      asection *input_section;
1697      bfd_byte *contents;
1698      Elf_Internal_Rela *relocs;
1699      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1700      asection **local_sections;
1701 {
1702   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1703   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1704   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1705   bfd_vma *local_got_offsets;
1706   Elf_Internal_Rela *rel;
1707   Elf_Internal_Rela *relend;
1708
1709   htab = elf_i386_hash_table (info);
1710   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1711   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1712   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1713
1714   rel = relocs;
1715   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1716   for (; rel < relend; rel++)
1717     {
1718       int r_type;
1719       reloc_howto_type *howto;
1720       unsigned long r_symndx;
1721       struct elf_link_hash_entry *h;
1722       Elf_Internal_Sym *sym;
1723       asection *sec;
1724       bfd_vma off;
1725       bfd_vma relocation;
1726       boolean unresolved_reloc;
1727       bfd_reloc_status_type r;
1728       unsigned int indx;
1729
1730       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1731       if (r_type == (int) R_386_GNU_VTINHERIT
1732           || r_type == (int) R_386_GNU_VTENTRY)
1733         continue;
1734
1735       if ((indx = (unsigned) r_type) >= R_386_standard
1736           && ((indx = (unsigned) r_type - R_386_ext_offset) - R_386_standard
1737               >= R_386_ext - R_386_standard))
1738         {
1739           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1740           return false;
1741         }
1742       howto = elf_howto_table + indx;
1743
1744       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1745
1746       if (info->relocateable)
1747         {
1748           bfd_vma val;
1749           bfd_byte *where;
1750
1751           /* This is a relocatable link.  We don't have to change
1752              anything, unless the reloc is against a section symbol,
1753              in which case we have to adjust according to where the
1754              section symbol winds up in the output section.  */
1755           if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1756             continue;
1757
1758           sym = local_syms + r_symndx;
1759           if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
1760             continue;
1761
1762           sec = local_sections[r_symndx];
1763           val = sec->output_offset;
1764           if (val == 0)
1765             continue;
1766
1767           where = contents + rel->r_offset;
1768           switch (howto->size)
1769             {
1770               /* FIXME: overflow checks.  */
1771             case 0:
1772               val += bfd_get_8 (input_bfd, where);
1773               bfd_put_8 (input_bfd, val, where);
1774               break;
1775             case 1:
1776               val += bfd_get_16 (input_bfd, where);
1777               bfd_put_16 (input_bfd, val, where);
1778               break;
1779             case 2:
1780               val += bfd_get_32 (input_bfd, where);
1781               bfd_put_32 (input_bfd, val, where);
1782               break;
1783             default:
1784               abort ();
1785             }
1786           continue;
1787         }
1788
1789       /* This is a final link.  */
1790       h = NULL;
1791       sym = NULL;
1792       sec = NULL;
1793       unresolved_reloc = false;
1794       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1795         {
1796           sym = local_syms + r_symndx;
1797           sec = local_sections[r_symndx];
1798           relocation = (sec->output_section->vma
1799                         + sec->output_offset
1800                         + sym->st_value);
1801           if ((sec->flags & SEC_MERGE)
1802               && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1803             {
1804               asection *msec;
1805               bfd_vma addend;
1806               bfd_byte *where = contents + rel->r_offset;
1807
1808               switch (howto->size)
1809                 {
1810                 case 0:
1811                   addend = bfd_get_8 (input_bfd, where);
1812                   if (howto->pc_relative)
1813                     {
1814                       addend = (addend ^ 0x80) - 0x80;
1815                       addend += 1;
1816                     }
1817                   break;
1818                 case 1:
1819                   addend = bfd_get_16 (input_bfd, where);
1820                   if (howto->pc_relative)
1821                     {
1822                       addend = (addend ^ 0x8000) - 0x8000;
1823                       addend += 2;
1824                     }
1825                   break;
1826                 case 2:
1827                   addend = bfd_get_32 (input_bfd, where);
1828                   if (howto->pc_relative)
1829                     {
1830                       addend = (addend ^ 0x80000000) - 0x80000000;
1831                       addend += 4;
1832                     }
1833                   break;
1834                 default:
1835                   abort ();
1836                 }
1837
1838               msec = sec;
1839               addend = _bfd_elf_rel_local_sym (output_bfd, sym, &msec, addend);
1840               addend -= relocation;
1841               addend += msec->output_section->vma + msec->output_offset;
1842
1843               switch (howto->size)
1844                 {
1845                 case 0:
1846                   /* FIXME: overflow checks.  */
1847                   if (howto->pc_relative)
1848                     addend -= 1;
1849                   bfd_put_8 (input_bfd, addend, where);
1850                   break;
1851                 case 1:
1852                   if (howto->pc_relative)
1853                     addend -= 2;
1854                   bfd_put_16 (input_bfd, addend, where);
1855                   break;
1856                 case 2:
1857                   if (howto->pc_relative)
1858                     addend -= 4;
1859                   bfd_put_32 (input_bfd, addend, where);
1860                   break;
1861                 }
1862             }
1863         }
1864       else
1865         {
1866           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1867           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1868                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1869             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1870
1871           relocation = 0;
1872           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1873               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1874             {
1875               sec = h->root.u.def.section;
1876               if (sec->output_section == NULL)
1877                 /* Set a flag that will be cleared later if we find a
1878                    relocation value for this symbol.  output_section
1879                    is typically NULL for symbols satisfied by a shared
1880                    library.  */
1881                 unresolved_reloc = true;
1882               else
1883                 relocation = (h->root.u.def.value
1884                               + sec->output_section->vma
1885                               + sec->output_offset);
1886             }
1887           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1888             ;
1889           else if (info->shared
1890                    && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined)
1891                    && !info->no_undefined
1892                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
1893             ;
1894           else
1895             {
1896               if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
1897                      (info, h->root.root.string, input_bfd,
1898                       input_section, rel->r_offset,
1899                       (!info->shared || info->no_undefined
1900                        || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
1901                 return false;
1902             }
1903         }
1904
1905       switch (r_type)
1906         {
1907         case R_386_GOT32:
1908           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
1909              offset table.  */
1910           if (htab->sgot == NULL)
1911             abort ();
1912
1913           if (h != NULL)
1914             {
1915               boolean dyn;
1916
1917               off = h->got.offset;
1918               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1919               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, h)
1920                   || (info->shared
1921                       && (info->symbolic
1922                           || h->dynindx == -1
1923                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL))
1924                       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1925                 {
1926                   /* This is actually a static link, or it is a
1927                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
1928                      locally, or the symbol was forced to be local
1929                      because of a version file.  We must initialize
1930                      this entry in the global offset table.  Since the
1931                      offset must always be a multiple of 4, we use the
1932                      least significant bit to record whether we have
1933                      initialized it already.
1934
1935                      When doing a dynamic link, we create a .rel.got
1936                      relocation entry to initialize the value.  This
1937                      is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1938                   if ((off & 1) != 0)
1939                     off &= ~1;
1940                   else
1941                     {
1942                       bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1943                                   htab->sgot->contents + off);
1944                       h->got.offset |= 1;
1945                     }
1946                 }
1947               else
1948                 unresolved_reloc = false;
1949             }
1950           else
1951             {
1952               if (local_got_offsets == NULL)
1953                 abort ();
1954
1955               off = local_got_offsets[r_symndx];
1956
1957               /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
1958                  the least significant bit to record whether we have
1959                  already generated the necessary reloc.  */
1960               if ((off & 1) != 0)
1961                 off &= ~1;
1962               else
1963                 {
1964                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1965                               htab->sgot->contents + off);
1966
1967                   if (info->shared)
1968                     {
1969                       asection *srelgot;
1970                       Elf_Internal_Rel outrel;
1971                       Elf32_External_Rel *loc;
1972
1973                       srelgot = htab->srelgot;
1974                       if (srelgot == NULL)
1975                         abort ();
1976
1977                       outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
1978                                          + htab->sgot->output_offset
1979                                          + off);
1980                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
1981                       loc = (Elf32_External_Rel *) srelgot->contents;
1982                       loc += srelgot->reloc_count++;
1983                       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
1984                     }
1985
1986                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1987                 }
1988             }
1989
1990           if (off >= (bfd_vma) -2)
1991             abort ();
1992
1993           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
1994           break;
1995
1996         case R_386_GOTOFF:
1997           /* Relocation is relative to the start of the global offset
1998              table.  */
1999
2000           /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
2001              calculation.  We always want the start of .got.  If we
2002              defined _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
2003              permitted by the ABI, we might have to change this
2004              calculation.  */
2005           relocation -= htab->sgot->output_section->vma;
2006           break;
2007
2008         case R_386_GOTPC:
2009           /* Use global offset table as symbol value.  */
2010           relocation = htab->sgot->output_section->vma;
2011           unresolved_reloc = false;
2012           break;
2013
2014         case R_386_PLT32:
2015           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
2016              procedure linkage table.  */
2017
2018           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
2019              without using the procedure linkage table.  */
2020           if (h == NULL)
2021             break;
2022
2023           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
2024               || htab->splt == NULL)
2025             {
2026               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
2027                  happens when statically linking PIC code, or when
2028                  using -Bsymbolic.  */
2029               break;
2030             }
2031
2032           relocation = (htab->splt->output_section->vma
2033                         + htab->splt->output_offset
2034                         + h->plt.offset);
2035           unresolved_reloc = false;
2036           break;
2037
2038         case R_386_32:
2039         case R_386_PC32:
2040           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
2041              from removed linkonce sections, or sections discarded by
2042              a linker script.  */
2043           if (r_symndx == 0
2044               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
2045             break;
2046
2047           if ((info->shared
2048                && (r_type != R_386_PC32
2049                    || (h != NULL
2050                        && h->dynindx != -1
2051                        && (! info->symbolic
2052                            || (h->elf_link_hash_flags
2053                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
2054               || (!info->shared
2055                   && h != NULL
2056                   && h->dynindx != -1
2057                   && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
2058                   && (((h->elf_link_hash_flags
2059                         & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2060                        && (h->elf_link_hash_flags
2061                            & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2062                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2063                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
2064             {
2065               Elf_Internal_Rel outrel;
2066               boolean skip, relocate;
2067               asection *sreloc;
2068               Elf32_External_Rel *loc;
2069
2070               /* When generating a shared object, these relocations
2071                  are copied into the output file to be resolved at run
2072                  time.  */
2073
2074               skip = false;
2075               relocate = false;
2076
2077               outrel.r_offset =
2078                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2079                                          rel->r_offset);
2080               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
2081                 skip = true;
2082               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
2083                 skip = true, relocate = true;
2084               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2085                                   + input_section->output_offset);
2086
2087               if (skip)
2088                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2089               else if (h != NULL
2090                        && h->dynindx != -1
2091                        && (r_type == R_386_PC32
2092                            || !info->shared
2093                            || !info->symbolic
2094                            || (h->elf_link_hash_flags
2095                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
2096                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
2097               else
2098                 {
2099                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
2100                   relocate = true;
2101                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
2102                 }
2103
2104               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2105               if (sreloc == NULL)
2106                 abort ();
2107
2108               loc = (Elf32_External_Rel *) sreloc->contents;
2109               loc += sreloc->reloc_count++;
2110               bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2111
2112               /* If this reloc is against an external symbol, we do
2113                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
2114                  need to include the symbol value so that it becomes
2115                  an addend for the dynamic reloc.  */
2116               if (! relocate)
2117                 continue;
2118             }
2119           break;
2120
2121         default:
2122           break;
2123         }
2124
2125       /* FIXME: Why do we allow debugging sections to escape this error?
2126          More importantly, why do we not emit dynamic relocs for
2127          R_386_32 above in debugging sections (which are ! SEC_ALLOC)?
2128          If we had emitted the dynamic reloc, we could remove the
2129          fudge here.  */
2130       if (unresolved_reloc
2131           && !(info->shared
2132                && (input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2133                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
2134         (*_bfd_error_handler)
2135           (_("%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
2136            bfd_archive_filename (input_bfd),
2137            bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2138            (long) rel->r_offset,
2139            h->root.root.string);
2140
2141       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
2142                                     contents, rel->r_offset,
2143                                     relocation, (bfd_vma) 0);
2144
2145       if (r != bfd_reloc_ok)
2146         {
2147           const char *name;
2148
2149           if (h != NULL)
2150             name = h->root.root.string;
2151           else
2152             {
2153               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
2154                                                       symtab_hdr->sh_link,
2155                                                       sym->st_name);
2156               if (name == NULL)
2157                 return false;
2158               if (*name == '\0')
2159                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2160             }
2161
2162           if (r == bfd_reloc_overflow)
2163             {
2164               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2165                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2166                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
2167                 return false;
2168             }
2169           else
2170             {
2171               (*_bfd_error_handler)
2172                 (_("%s(%s+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
2173                  bfd_archive_filename (input_bfd),
2174                  bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2175                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
2176               return false;
2177             }
2178         }
2179     }
2180
2181   return true;
2182 }
2183
2184 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2185    dynamic sections here.  */
2186
2187 static boolean
2188 elf_i386_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
2189      bfd *output_bfd;
2190      struct bfd_link_info *info;
2191      struct elf_link_hash_entry *h;
2192      Elf_Internal_Sym *sym;
2193 {
2194   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
2195
2196   htab = elf_i386_hash_table (info);
2197
2198   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2199     {
2200       bfd_vma plt_index;
2201       bfd_vma got_offset;
2202       Elf_Internal_Rel rel;
2203       Elf32_External_Rel *loc;
2204
2205       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
2206          it up.  */
2207
2208       if (h->dynindx == -1
2209           || htab->splt == NULL
2210           || htab->sgotplt == NULL
2211           || htab->srelplt == NULL)
2212         abort ();
2213
2214       /* Get the index in the procedure linkage table which
2215          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
2216          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
2217          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
2218       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
2219
2220       /* Get the offset into the .got table of the entry that
2221          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
2222          The first three are reserved.  */
2223       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
2224
2225       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
2226       if (! info->shared)
2227         {
2228           memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf_i386_plt_entry,
2229                   PLT_ENTRY_SIZE);
2230           bfd_put_32 (output_bfd,
2231                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2232                        + htab->sgotplt->output_offset
2233                        + got_offset),
2234                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
2235         }
2236       else
2237         {
2238           memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf_i386_pic_plt_entry,
2239                   PLT_ENTRY_SIZE);
2240           bfd_put_32 (output_bfd, got_offset,
2241                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
2242         }
2243
2244       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf32_External_Rel),
2245                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 7);
2246       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + PLT_ENTRY_SIZE),
2247                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
2248
2249       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
2250       bfd_put_32 (output_bfd,
2251                   (htab->splt->output_section->vma
2252                    + htab->splt->output_offset
2253                    + h->plt.offset
2254                    + 6),
2255                   htab->sgotplt->contents + got_offset);
2256
2257       /* Fill in the entry in the .rel.plt section.  */
2258       rel.r_offset = (htab->sgotplt->output_section->vma
2259                       + htab->sgotplt->output_offset
2260                       + got_offset);
2261       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_JUMP_SLOT);
2262       loc = (Elf32_External_Rel *) htab->srelplt->contents + plt_index;
2263       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
2264
2265       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2266         {
2267           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2268              the .plt section.  Leave the value alone.  This is a clue
2269              for the dynamic linker, to make function pointer
2270              comparisons work between an application and shared
2271              library.  */  
2272           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2273         }
2274     }
2275
2276   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2277     {
2278       Elf_Internal_Rel rel;
2279       Elf32_External_Rel *loc;
2280
2281       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
2282          up.  */
2283
2284       if (htab->sgot == NULL || htab->srelgot == NULL)
2285         abort ();
2286
2287       rel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2288                       + htab->sgot->output_offset
2289                       + (h->got.offset & ~(bfd_vma) 1));
2290
2291       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
2292          symbol is defined locally or was forced to be local because
2293          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
2294          The entry in the global offset table will already have been
2295          initialized in the relocate_section function.  */
2296       if (info->shared
2297           && (info->symbolic
2298               || h->dynindx == -1
2299               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL))
2300           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
2301         {
2302           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
2303           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
2304         }
2305       else
2306         {
2307           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
2308           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2309                       htab->sgot->contents + h->got.offset);
2310           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_GLOB_DAT);
2311         }
2312
2313       loc = (Elf32_External_Rel *) htab->srelgot->contents;
2314       loc += htab->srelgot->reloc_count++;
2315       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
2316     }
2317
2318   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
2319     {
2320       Elf_Internal_Rel rel;
2321       Elf32_External_Rel *loc;
2322
2323       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
2324
2325       if (h->dynindx == -1
2326           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2327               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2328           || htab->srelbss == NULL)
2329         abort ();
2330
2331       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
2332                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
2333                       + h->root.u.def.section->output_offset);
2334       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_COPY);
2335       loc = (Elf32_External_Rel *) htab->srelbss->contents;
2336       loc += htab->srelbss->reloc_count++;
2337       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
2338     }
2339
2340   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2341   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2342       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
2343     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2344
2345   return true;
2346 }
2347
2348 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
2349    dynamic linker, before writing them out.  */
2350
2351 static enum elf_reloc_type_class
2352 elf_i386_reloc_type_class (rela)
2353      const Elf_Internal_Rela *rela;
2354 {
2355   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
2356     {
2357     case R_386_RELATIVE:
2358       return reloc_class_relative;
2359     case R_386_JUMP_SLOT:
2360       return reloc_class_plt;
2361     case R_386_COPY:
2362       return reloc_class_copy;
2363     default:
2364       return reloc_class_normal;
2365     }
2366 }
2367
2368 /* Finish up the dynamic sections.  */
2369
2370 static boolean
2371 elf_i386_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
2372      bfd *output_bfd;
2373      struct bfd_link_info *info;
2374 {
2375   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
2376   bfd *dynobj;
2377   asection *sdyn;
2378
2379   htab = elf_i386_hash_table (info);
2380   dynobj = htab->elf.dynobj;
2381   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2382
2383   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2384     {
2385       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2386
2387       if (sdyn == NULL || htab->sgot == NULL)
2388         abort ();
2389
2390       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
2391       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2392       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2393         {
2394           Elf_Internal_Dyn dyn;
2395           asection *s;
2396
2397           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2398
2399           switch (dyn.d_tag)
2400             {
2401             default:
2402               continue;
2403
2404             case DT_PLTGOT:
2405               dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->output_section->vma;
2406               break;
2407
2408             case DT_JMPREL:
2409               dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->output_section->vma;
2410               break;
2411
2412             case DT_PLTRELSZ:
2413               s = htab->srelplt->output_section;
2414               if (s->_cooked_size != 0)
2415                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
2416               else
2417                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2418               break;
2419
2420             case DT_RELSZ:
2421               /* My reading of the SVR4 ABI indicates that the
2422                  procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should be
2423                  included in the overall relocs (DT_REL).  This is
2424                  what Solaris does.  However, UnixWare can not handle
2425                  that case.  Therefore, we override the DT_RELSZ entry
2426                  here to make it not include the JMPREL relocs.  Since
2427                  the linker script arranges for .rel.plt to follow all
2428                  other relocation sections, we don't have to worry
2429                  about changing the DT_REL entry.  */
2430               if (htab->srelplt != NULL)
2431                 {
2432                   s = htab->srelplt->output_section;
2433                   if (s->_cooked_size != 0)
2434                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
2435                   else
2436                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
2437                 }
2438               break;
2439             }
2440
2441           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2442         }
2443
2444       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
2445       if (htab->splt && htab->splt->_raw_size > 0)
2446         {
2447           if (info->shared)
2448             memcpy (htab->splt->contents,
2449                     elf_i386_pic_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
2450           else
2451             {
2452               memcpy (htab->splt->contents,
2453                       elf_i386_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
2454               bfd_put_32 (output_bfd,
2455                           (htab->sgotplt->output_section->vma
2456                            + htab->sgotplt->output_offset
2457                            + 4),
2458                           htab->splt->contents + 2);
2459               bfd_put_32 (output_bfd,
2460                           (htab->sgotplt->output_section->vma
2461                            + htab->sgotplt->output_offset
2462                            + 8),
2463                           htab->splt->contents + 8);
2464             }
2465
2466           /* UnixWare sets the entsize of .plt to 4, although that doesn't
2467              really seem like the right value.  */
2468           elf_section_data (htab->splt->output_section)
2469             ->this_hdr.sh_entsize = 4;
2470         }
2471     }
2472
2473   if (htab->sgotplt)
2474     {
2475       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2476       if (htab->sgotplt->_raw_size > 0)
2477         {
2478           bfd_put_32 (output_bfd,
2479                       (sdyn == NULL ? (bfd_vma) 0
2480                        : sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset),
2481                       htab->sgotplt->contents);
2482           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 4);
2483           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 8);
2484         }
2485
2486       elf_section_data (htab->sgotplt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
2487     }
2488   return true;
2489 }
2490
2491 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_i386_vec
2492 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-i386"
2493 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_i386
2494 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_386
2495 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
2496
2497 #define elf_backend_can_gc_sections     1
2498 #define elf_backend_can_refcount        1
2499 #define elf_backend_want_got_plt        1
2500 #define elf_backend_plt_readonly        1
2501 #define elf_backend_want_plt_sym        0
2502 #define elf_backend_got_header_size     12
2503 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
2504
2505 #define elf_info_to_howto                     elf_i386_info_to_howto
2506 #define elf_info_to_howto_rel                 elf_i386_info_to_howto_rel
2507
2508 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name     elf_i386_is_local_label_name
2509 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create  elf_i386_link_hash_table_create
2510 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup       elf_i386_reloc_type_lookup
2511
2512 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol     elf_i386_adjust_dynamic_symbol
2513 #define elf_backend_check_relocs              elf_i386_check_relocs
2514 #define elf_backend_copy_indirect_symbol      elf_i386_copy_indirect_symbol
2515 #define elf_backend_create_dynamic_sections   elf_i386_create_dynamic_sections
2516 #define elf_backend_fake_sections             elf_i386_fake_sections
2517 #define elf_backend_finish_dynamic_sections   elf_i386_finish_dynamic_sections
2518 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol     elf_i386_finish_dynamic_symbol
2519 #define elf_backend_gc_mark_hook              elf_i386_gc_mark_hook
2520 #define elf_backend_gc_sweep_hook             elf_i386_gc_sweep_hook
2521 #define elf_backend_grok_prstatus             elf_i386_grok_prstatus
2522 #define elf_backend_grok_psinfo               elf_i386_grok_psinfo
2523 #define elf_backend_reloc_type_class          elf_i386_reloc_type_class
2524 #define elf_backend_relocate_section          elf_i386_relocate_section
2525 #define elf_backend_size_dynamic_sections     elf_i386_size_dynamic_sections
2526
2527 #include "elf32-target.h"