* elf-bfd.h (SYMBOL_REFERENCES_LOCAL, SYMBOL_CALLS_LOCAL): Move from
[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, 2003
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_rel
30   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf_Internal_Rela *));
31 static bfd_boolean elf_i386_is_local_label_name
32   PARAMS ((bfd *, const char *));
33 static bfd_boolean elf_i386_grok_prstatus
34   PARAMS ((bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note));
35 static bfd_boolean elf_i386_grok_psinfo
36   PARAMS ((bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note));
37 static struct bfd_hash_entry *link_hash_newfunc
38   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
39 static struct bfd_link_hash_table *elf_i386_link_hash_table_create
40   PARAMS ((bfd *));
41 static bfd_boolean create_got_section
42   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
43 static bfd_boolean elf_i386_create_dynamic_sections
44   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
45 static void elf_i386_copy_indirect_symbol
46   PARAMS ((struct elf_backend_data *, struct elf_link_hash_entry *,
47            struct elf_link_hash_entry *));
48 static int elf_i386_tls_transition
49   PARAMS ((struct bfd_link_info *, int, int));
50
51 static bfd_boolean elf_i386_mkobject
52   PARAMS ((bfd *));
53 static bfd_boolean elf_i386_object_p
54   PARAMS ((bfd *));
55 static bfd_boolean elf_i386_check_relocs
56   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
57            const Elf_Internal_Rela *));
58 static asection *elf_i386_gc_mark_hook
59   PARAMS ((asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
60            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
61 static bfd_boolean elf_i386_gc_sweep_hook
62   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
63            const Elf_Internal_Rela *));
64 static bfd_boolean elf_i386_adjust_dynamic_symbol
65   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
66 static bfd_boolean allocate_dynrelocs
67   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
68 static bfd_boolean readonly_dynrelocs
69   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
70 static bfd_boolean elf_i386_fake_sections
71   PARAMS ((bfd *, Elf_Internal_Shdr *, asection *));
72 static bfd_boolean elf_i386_size_dynamic_sections
73   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
74 static bfd_vma dtpoff_base
75   PARAMS ((struct bfd_link_info *));
76 static bfd_vma tpoff
77   PARAMS ((struct bfd_link_info *, bfd_vma));
78 static bfd_boolean elf_i386_relocate_section
79   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
80            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
81 static bfd_boolean elf_i386_finish_dynamic_symbol
82   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
83            Elf_Internal_Sym *));
84 static enum elf_reloc_type_class elf_i386_reloc_type_class
85   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
86 static bfd_boolean elf_i386_finish_dynamic_sections
87   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
88
89 #define USE_REL 1               /* 386 uses REL relocations instead of RELA.  */
90
91 #include "elf/i386.h"
92
93 static reloc_howto_type elf_howto_table[]=
94 {
95   HOWTO(R_386_NONE, 0, 0, 0, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
96         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_NONE",
97         TRUE, 0x00000000, 0x00000000, FALSE),
98   HOWTO(R_386_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
99         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_32",
100         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
101   HOWTO(R_386_PC32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
102         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC32",
103         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, TRUE),
104   HOWTO(R_386_GOT32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
105         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOT32",
106         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
107   HOWTO(R_386_PLT32, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
108         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PLT32",
109         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, TRUE),
110   HOWTO(R_386_COPY, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
111         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_COPY",
112         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
113   HOWTO(R_386_GLOB_DAT, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
114         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GLOB_DAT",
115         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
116   HOWTO(R_386_JUMP_SLOT, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
117         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_JUMP_SLOT",
118         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
119   HOWTO(R_386_RELATIVE, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
120         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_RELATIVE",
121         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
122   HOWTO(R_386_GOTOFF, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
123         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOTOFF",
124         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
125   HOWTO(R_386_GOTPC, 0, 2, 32, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
126         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOTPC",
127         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, TRUE),
128
129   /* We have a gap in the reloc numbers here.
130      R_386_standard counts the number up to this point, and
131      R_386_ext_offset is the value to subtract from a reloc type of
132      R_386_16 thru R_386_PC8 to form an index into this table.  */
133 #define R_386_standard ((unsigned int) R_386_GOTPC + 1)
134 #define R_386_ext_offset ((unsigned int) R_386_TLS_TPOFF - R_386_standard)
135
136   /* These relocs are a GNU extension.  */
137   HOWTO(R_386_TLS_TPOFF, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
138         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_TPOFF",
139         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
140   HOWTO(R_386_TLS_IE, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
141         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_IE",
142         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
143   HOWTO(R_386_TLS_GOTIE, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
144         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_GOTIE",
145         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
146   HOWTO(R_386_TLS_LE, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
147         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_LE",
148         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
149   HOWTO(R_386_TLS_GD, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
150         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_GD",
151         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
152   HOWTO(R_386_TLS_LDM, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
153         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_LDM",
154         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
155   HOWTO(R_386_16, 0, 1, 16, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
156         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_16",
157         TRUE, 0xffff, 0xffff, FALSE),
158   HOWTO(R_386_PC16, 0, 1, 16, TRUE, 0, complain_overflow_bitfield,
159         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC16",
160         TRUE, 0xffff, 0xffff, TRUE),
161   HOWTO(R_386_8, 0, 0, 8, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
162         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_8",
163         TRUE, 0xff, 0xff, FALSE),
164   HOWTO(R_386_PC8, 0, 0, 8, TRUE, 0, complain_overflow_signed,
165         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC8",
166         TRUE, 0xff, 0xff, TRUE),
167
168 #define R_386_ext ((unsigned int) R_386_PC8 + 1 - R_386_ext_offset)
169 #define R_386_tls_offset ((unsigned int) R_386_TLS_LDO_32 - R_386_ext)
170   /* These are common with Solaris TLS implementation.  */
171   HOWTO(R_386_TLS_LDO_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
172         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_LDO_32",
173         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
174   HOWTO(R_386_TLS_IE_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
175         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_IE_32",
176         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
177   HOWTO(R_386_TLS_LE_32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
178         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_LE_32",
179         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
180   HOWTO(R_386_TLS_DTPMOD32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
181         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_DTPMOD32",
182         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
183   HOWTO(R_386_TLS_DTPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
184         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_DTPOFF32",
185         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
186   HOWTO(R_386_TLS_TPOFF32, 0, 2, 32, FALSE, 0, complain_overflow_bitfield,
187         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_TLS_TPOFF32",
188         TRUE, 0xffffffff, 0xffffffff, FALSE),
189
190   /* Another gap.  */
191 #define R_386_tls ((unsigned int) R_386_TLS_TPOFF32 + 1 - R_386_tls_offset)
192 #define R_386_vt_offset ((unsigned int) R_386_GNU_VTINHERIT - R_386_tls)
193
194 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
195   HOWTO (R_386_GNU_VTINHERIT,   /* type */
196          0,                     /* rightshift */
197          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
198          0,                     /* bitsize */
199          FALSE,                 /* pc_relative */
200          0,                     /* bitpos */
201          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
202          NULL,                  /* special_function */
203          "R_386_GNU_VTINHERIT", /* name */
204          FALSE,                 /* partial_inplace */
205          0,                     /* src_mask */
206          0,                     /* dst_mask */
207          FALSE),                /* pcrel_offset */
208
209 /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
210   HOWTO (R_386_GNU_VTENTRY,     /* type */
211          0,                     /* rightshift */
212          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
213          0,                     /* bitsize */
214          FALSE,                 /* pc_relative */
215          0,                     /* bitpos */
216          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
217          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, /* special_function */
218          "R_386_GNU_VTENTRY",   /* name */
219          FALSE,                 /* partial_inplace */
220          0,                     /* src_mask */
221          0,                     /* dst_mask */
222          FALSE)                 /* pcrel_offset */
223
224 #define R_386_vt ((unsigned int) R_386_GNU_VTENTRY + 1 - R_386_vt_offset)
225
226 };
227
228 #ifdef DEBUG_GEN_RELOC
229 #define TRACE(str) fprintf (stderr, "i386 bfd reloc lookup %d (%s)\n", code, str)
230 #else
231 #define TRACE(str)
232 #endif
233
234 static reloc_howto_type *
235 elf_i386_reloc_type_lookup (abfd, code)
236      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
237      bfd_reloc_code_real_type code;
238 {
239   switch (code)
240     {
241     case BFD_RELOC_NONE:
242       TRACE ("BFD_RELOC_NONE");
243       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_NONE ];
244
245     case BFD_RELOC_32:
246       TRACE ("BFD_RELOC_32");
247       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_32 ];
248
249     case BFD_RELOC_CTOR:
250       TRACE ("BFD_RELOC_CTOR");
251       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_32 ];
252
253     case BFD_RELOC_32_PCREL:
254       TRACE ("BFD_RELOC_PC32");
255       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC32 ];
256
257     case BFD_RELOC_386_GOT32:
258       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOT32");
259       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOT32 ];
260
261     case BFD_RELOC_386_PLT32:
262       TRACE ("BFD_RELOC_386_PLT32");
263       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PLT32 ];
264
265     case BFD_RELOC_386_COPY:
266       TRACE ("BFD_RELOC_386_COPY");
267       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_COPY ];
268
269     case BFD_RELOC_386_GLOB_DAT:
270       TRACE ("BFD_RELOC_386_GLOB_DAT");
271       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GLOB_DAT ];
272
273     case BFD_RELOC_386_JUMP_SLOT:
274       TRACE ("BFD_RELOC_386_JUMP_SLOT");
275       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_JUMP_SLOT ];
276
277     case BFD_RELOC_386_RELATIVE:
278       TRACE ("BFD_RELOC_386_RELATIVE");
279       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_RELATIVE ];
280
281     case BFD_RELOC_386_GOTOFF:
282       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOTOFF");
283       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOTOFF ];
284
285     case BFD_RELOC_386_GOTPC:
286       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOTPC");
287       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOTPC ];
288
289       /* These relocs are a GNU extension.  */
290     case BFD_RELOC_386_TLS_TPOFF:
291       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_TPOFF");
292       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_TPOFF - R_386_ext_offset];
293
294     case BFD_RELOC_386_TLS_IE:
295       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_IE");
296       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_IE - R_386_ext_offset];
297
298     case BFD_RELOC_386_TLS_GOTIE:
299       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_GOTIE");
300       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_GOTIE - R_386_ext_offset];
301
302     case BFD_RELOC_386_TLS_LE:
303       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_LE");
304       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_LE - R_386_ext_offset];
305
306     case BFD_RELOC_386_TLS_GD:
307       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_GD");
308       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_GD - R_386_ext_offset];
309
310     case BFD_RELOC_386_TLS_LDM:
311       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_LDM");
312       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_LDM - R_386_ext_offset];
313
314     case BFD_RELOC_16:
315       TRACE ("BFD_RELOC_16");
316       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_16 - R_386_ext_offset];
317
318     case BFD_RELOC_16_PCREL:
319       TRACE ("BFD_RELOC_16_PCREL");
320       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC16 - R_386_ext_offset];
321
322     case BFD_RELOC_8:
323       TRACE ("BFD_RELOC_8");
324       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_8 - R_386_ext_offset];
325
326     case BFD_RELOC_8_PCREL:
327       TRACE ("BFD_RELOC_8_PCREL");
328       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC8 - R_386_ext_offset];
329
330     /* Common with Sun TLS implementation.  */
331     case BFD_RELOC_386_TLS_LDO_32:
332       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_LDO_32");
333       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_LDO_32 - R_386_tls_offset];
334
335     case BFD_RELOC_386_TLS_IE_32:
336       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_IE_32");
337       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_IE_32 - R_386_tls_offset];
338
339     case BFD_RELOC_386_TLS_LE_32:
340       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_LE_32");
341       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_LE_32 - R_386_tls_offset];
342
343     case BFD_RELOC_386_TLS_DTPMOD32:
344       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_DTPMOD32");
345       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_DTPMOD32 - R_386_tls_offset];
346
347     case BFD_RELOC_386_TLS_DTPOFF32:
348       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_DTPOFF32");
349       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_DTPOFF32 - R_386_tls_offset];
350
351     case BFD_RELOC_386_TLS_TPOFF32:
352       TRACE ("BFD_RELOC_386_TLS_TPOFF32");
353       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_TLS_TPOFF32 - R_386_tls_offset];
354
355     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
356       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT");
357       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GNU_VTINHERIT
358                              - R_386_vt_offset];
359
360     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
361       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY");
362       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GNU_VTENTRY
363                              - R_386_vt_offset];
364
365     default:
366       break;
367     }
368
369   TRACE ("Unknown");
370   return 0;
371 }
372
373 static void
374 elf_i386_info_to_howto_rel (abfd, cache_ptr, dst)
375      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
376      arelent *cache_ptr;
377      Elf_Internal_Rela *dst;
378 {
379   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
380   unsigned int indx;
381
382   if ((indx = r_type) >= R_386_standard
383       && ((indx = r_type - R_386_ext_offset) - R_386_standard
384           >= R_386_ext - R_386_standard)
385       && ((indx = r_type - R_386_tls_offset) - R_386_ext
386           >= R_386_tls - R_386_ext)
387       && ((indx = r_type - R_386_vt_offset) - R_386_tls
388           >= R_386_vt - R_386_tls))
389     {
390       (*_bfd_error_handler) (_("%s: invalid relocation type %d"),
391                              bfd_archive_filename (abfd), (int) r_type);
392       indx = (unsigned int) R_386_NONE;
393     }
394   cache_ptr->howto = &elf_howto_table[indx];
395 }
396
397 /* Return whether a symbol name implies a local label.  The UnixWare
398    2.1 cc generates temporary symbols that start with .X, so we
399    recognize them here.  FIXME: do other SVR4 compilers also use .X?.
400    If so, we should move the .X recognition into
401    _bfd_elf_is_local_label_name.  */
402
403 static bfd_boolean
404 elf_i386_is_local_label_name (abfd, name)
405      bfd *abfd;
406      const char *name;
407 {
408   if (name[0] == '.' && name[1] == 'X')
409     return TRUE;
410
411   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, name);
412 }
413 \f
414 /* Support for core dump NOTE sections.  */
415 static bfd_boolean
416 elf_i386_grok_prstatus (abfd, note)
417      bfd *abfd;
418      Elf_Internal_Note *note;
419 {
420   int offset;
421   size_t raw_size;
422
423   switch (note->descsz)
424     {
425       default:
426         return FALSE;
427
428       case 144:         /* Linux/i386 */
429         /* pr_cursig */
430         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
431
432         /* pr_pid */
433         elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
434
435         /* pr_reg */
436         offset = 72;
437         raw_size = 68;
438
439         break;
440     }
441
442   /* Make a ".reg/999" section.  */
443   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
444                                           raw_size, note->descpos + offset);
445 }
446
447 static bfd_boolean
448 elf_i386_grok_psinfo (abfd, note)
449      bfd *abfd;
450      Elf_Internal_Note *note;
451 {
452   switch (note->descsz)
453     {
454       default:
455         return FALSE;
456
457       case 124:         /* Linux/i386 elf_prpsinfo */
458         elf_tdata (abfd)->core_program
459          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 28, 16);
460         elf_tdata (abfd)->core_command
461          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 44, 80);
462     }
463
464   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
465      onto the end of the args in some (at least one anyway)
466      implementations, so strip it off if it exists.  */
467
468   {
469     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
470     int n = strlen (command);
471
472     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
473       command[n - 1] = '\0';
474   }
475
476   return TRUE;
477 }
478 \f
479 /* Functions for the i386 ELF linker.
480
481    In order to gain some understanding of code in this file without
482    knowing all the intricate details of the linker, note the
483    following:
484
485    Functions named elf_i386_* are called by external routines, other
486    functions are only called locally.  elf_i386_* functions appear
487    in this file more or less in the order in which they are called
488    from external routines.  eg. elf_i386_check_relocs is called
489    early in the link process, elf_i386_finish_dynamic_sections is
490    one of the last functions.  */
491
492
493 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
494    section.  */
495
496 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/libc.so.1"
497
498 /* If ELIMINATE_COPY_RELOCS is non-zero, the linker will try to avoid
499    copying dynamic variables from a shared lib into an app's dynbss
500    section, and instead use a dynamic relocation to point into the
501    shared lib.  */
502 #define ELIMINATE_COPY_RELOCS 1
503
504 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
505
506 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
507
508 /* The first entry in an absolute procedure linkage table looks like
509    this.  See the SVR4 ABI i386 supplement to see how this works.  */
510
511 static const bfd_byte elf_i386_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
512 {
513   0xff, 0x35,   /* pushl contents of address */
514   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of .got + 4.  */
515   0xff, 0x25,   /* jmp indirect */
516   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of .got + 8.  */
517   0, 0, 0, 0    /* pad out to 16 bytes.  */
518 };
519
520 /* Subsequent entries in an absolute procedure linkage table look like
521    this.  */
522
523 static const bfd_byte elf_i386_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
524 {
525   0xff, 0x25,   /* jmp indirect */
526   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of this symbol in .got.  */
527   0x68,         /* pushl immediate */
528   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset into relocation table.  */
529   0xe9,         /* jmp relative */
530   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt.  */
531 };
532
533 /* The first entry in a PIC procedure linkage table look like this.  */
534
535 static const bfd_byte elf_i386_pic_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
536 {
537   0xff, 0xb3, 4, 0, 0, 0,       /* pushl 4(%ebx) */
538   0xff, 0xa3, 8, 0, 0, 0,       /* jmp *8(%ebx) */
539   0, 0, 0, 0                    /* pad out to 16 bytes.  */
540 };
541
542 /* Subsequent entries in a PIC procedure linkage table look like this.  */
543
544 static const bfd_byte elf_i386_pic_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
545 {
546   0xff, 0xa3,   /* jmp *offset(%ebx) */
547   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset of this symbol in .got.  */
548   0x68,         /* pushl immediate */
549   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset into relocation table.  */
550   0xe9,         /* jmp relative */
551   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt.  */
552 };
553
554 /* The i386 linker needs to keep track of the number of relocs that it
555    decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
556    This is so that it can later discard them if they are found to be
557    unnecessary.  We store the information in a field extending the
558    regular ELF linker hash table.  */
559
560 struct elf_i386_dyn_relocs
561 {
562   struct elf_i386_dyn_relocs *next;
563
564   /* The input section of the reloc.  */
565   asection *sec;
566
567   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
568   bfd_size_type count;
569
570   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
571   bfd_size_type pc_count;
572 };
573
574 /* i386 ELF linker hash entry.  */
575
576 struct elf_i386_link_hash_entry
577 {
578   struct elf_link_hash_entry elf;
579
580   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
581   struct elf_i386_dyn_relocs *dyn_relocs;
582
583 #define GOT_UNKNOWN     0
584 #define GOT_NORMAL      1
585 #define GOT_TLS_GD      2
586 #define GOT_TLS_IE      4
587 #define GOT_TLS_IE_POS  5
588 #define GOT_TLS_IE_NEG  6
589 #define GOT_TLS_IE_BOTH 7
590   unsigned char tls_type;
591 };
592
593 #define elf_i386_hash_entry(ent) ((struct elf_i386_link_hash_entry *)(ent))
594
595 struct elf_i386_obj_tdata
596 {
597   struct elf_obj_tdata root;
598
599   /* tls_type for each local got entry.  */
600   char *local_got_tls_type;
601 };
602
603 #define elf_i386_tdata(abfd) \
604   ((struct elf_i386_obj_tdata *) (abfd)->tdata.any)
605
606 #define elf_i386_local_got_tls_type(abfd) \
607   (elf_i386_tdata (abfd)->local_got_tls_type)
608
609 static bfd_boolean
610 elf_i386_mkobject (abfd)
611      bfd *abfd;
612 {
613   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_i386_obj_tdata);
614   abfd->tdata.any = bfd_zalloc (abfd, amt);
615   if (abfd->tdata.any == NULL)
616     return FALSE;
617   return TRUE;
618 }
619
620 static bfd_boolean
621 elf_i386_object_p (abfd)
622   bfd *abfd;
623 {
624   /* Allocate our special target data.  */
625   struct elf_i386_obj_tdata *new_tdata;
626   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_i386_obj_tdata);
627   new_tdata = bfd_zalloc (abfd, amt);
628   if (new_tdata == NULL)
629     return FALSE;
630   new_tdata->root = *abfd->tdata.elf_obj_data;
631   abfd->tdata.any = new_tdata;
632   return TRUE;
633 }
634
635 /* i386 ELF linker hash table.  */
636
637 struct elf_i386_link_hash_table
638 {
639   struct elf_link_hash_table elf;
640
641   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
642   asection *sgot;
643   asection *sgotplt;
644   asection *srelgot;
645   asection *splt;
646   asection *srelplt;
647   asection *sdynbss;
648   asection *srelbss;
649
650   union {
651     bfd_signed_vma refcount;
652     bfd_vma offset;
653   } tls_ldm_got;
654
655   /* Small local sym to section mapping cache.  */
656   struct sym_sec_cache sym_sec;
657 };
658
659 /* Get the i386 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
660
661 #define elf_i386_hash_table(p) \
662   ((struct elf_i386_link_hash_table *) ((p)->hash))
663
664 /* Create an entry in an i386 ELF linker hash table.  */
665
666 static struct bfd_hash_entry *
667 link_hash_newfunc (entry, table, string)
668      struct bfd_hash_entry *entry;
669      struct bfd_hash_table *table;
670      const char *string;
671 {
672   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
673      subclass.  */
674   if (entry == NULL)
675     {
676       entry = bfd_hash_allocate (table,
677                                  sizeof (struct elf_i386_link_hash_entry));
678       if (entry == NULL)
679         return entry;
680     }
681
682   /* Call the allocation method of the superclass.  */
683   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
684   if (entry != NULL)
685     {
686       struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
687
688       eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) entry;
689       eh->dyn_relocs = NULL;
690       eh->tls_type = GOT_UNKNOWN;
691     }
692
693   return entry;
694 }
695
696 /* Create an i386 ELF linker hash table.  */
697
698 static struct bfd_link_hash_table *
699 elf_i386_link_hash_table_create (abfd)
700      bfd *abfd;
701 {
702   struct elf_i386_link_hash_table *ret;
703   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_i386_link_hash_table);
704
705   ret = (struct elf_i386_link_hash_table *) bfd_malloc (amt);
706   if (ret == NULL)
707     return NULL;
708
709   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, link_hash_newfunc))
710     {
711       free (ret);
712       return NULL;
713     }
714
715   ret->sgot = NULL;
716   ret->sgotplt = NULL;
717   ret->srelgot = NULL;
718   ret->splt = NULL;
719   ret->srelplt = NULL;
720   ret->sdynbss = NULL;
721   ret->srelbss = NULL;
722   ret->tls_ldm_got.refcount = 0;
723   ret->sym_sec.abfd = NULL;
724
725   return &ret->elf.root;
726 }
727
728 /* Create .got, .gotplt, and .rel.got sections in DYNOBJ, and set up
729    shortcuts to them in our hash table.  */
730
731 static bfd_boolean
732 create_got_section (dynobj, info)
733      bfd *dynobj;
734      struct bfd_link_info *info;
735 {
736   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
737
738   if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
739     return FALSE;
740
741   htab = elf_i386_hash_table (info);
742   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
743   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
744   if (!htab->sgot || !htab->sgotplt)
745     abort ();
746
747   htab->srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rel.got");
748   if (htab->srelgot == NULL
749       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, htab->srelgot,
750                                   (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
751                                    | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
752                                    | SEC_READONLY))
753       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 2))
754     return FALSE;
755   return TRUE;
756 }
757
758 /* Create .plt, .rel.plt, .got, .got.plt, .rel.got, .dynbss, and
759    .rel.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
760    hash table.  */
761
762 static bfd_boolean
763 elf_i386_create_dynamic_sections (dynobj, info)
764      bfd *dynobj;
765      struct bfd_link_info *info;
766 {
767   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
768
769   htab = elf_i386_hash_table (info);
770   if (!htab->sgot && !create_got_section (dynobj, info))
771     return FALSE;
772
773   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
774     return FALSE;
775
776   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
777   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
778   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
779   if (!info->shared)
780     htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.bss");
781
782   if (!htab->splt || !htab->srelplt || !htab->sdynbss
783       || (!info->shared && !htab->srelbss))
784     abort ();
785
786   return TRUE;
787 }
788
789 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
790
791 static void
792 elf_i386_copy_indirect_symbol (bed, dir, ind)
793      struct elf_backend_data *bed;
794      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
795 {
796   struct elf_i386_link_hash_entry *edir, *eind;
797
798   edir = (struct elf_i386_link_hash_entry *) dir;
799   eind = (struct elf_i386_link_hash_entry *) ind;
800
801   if (eind->dyn_relocs != NULL)
802     {
803       if (edir->dyn_relocs != NULL)
804         {
805           struct elf_i386_dyn_relocs **pp;
806           struct elf_i386_dyn_relocs *p;
807
808           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
809             abort ();
810
811           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
812              list.  Merge any entries against the same section.  */
813           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
814             {
815               struct elf_i386_dyn_relocs *q;
816
817               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
818                 if (q->sec == p->sec)
819                   {
820                     q->pc_count += p->pc_count;
821                     q->count += p->count;
822                     *pp = p->next;
823                     break;
824                   }
825               if (q == NULL)
826                 pp = &p->next;
827             }
828           *pp = edir->dyn_relocs;
829         }
830
831       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
832       eind->dyn_relocs = NULL;
833     }
834
835   if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect
836       && dir->got.refcount <= 0)
837     {
838       edir->tls_type = eind->tls_type;
839       eind->tls_type = GOT_UNKNOWN;
840     }
841
842   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS
843       && ind->root.type != bfd_link_hash_indirect
844       && (dir->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
845     /* If called to transfer flags for a weakdef during processing
846        of elf_adjust_dynamic_symbol, don't copy ELF_LINK_NON_GOT_REF.
847        We clear it ourselves for ELIMINATE_COPY_RELOCS.  */
848     dir->elf_link_hash_flags |=
849       (ind->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC
850                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
851                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK));
852   else
853     _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (bed, dir, ind);
854 }
855
856 static int
857 elf_i386_tls_transition (info, r_type, is_local)
858      struct bfd_link_info *info;
859      int r_type;
860      int is_local;
861 {
862   if (info->shared)
863     return r_type;
864
865   switch (r_type)
866     {
867     case R_386_TLS_GD:
868     case R_386_TLS_IE_32:
869       if (is_local)
870         return R_386_TLS_LE_32;
871       return R_386_TLS_IE_32;
872     case R_386_TLS_IE:
873     case R_386_TLS_GOTIE:
874       if (is_local)
875         return R_386_TLS_LE_32;
876       return r_type;
877     case R_386_TLS_LDM:
878       return R_386_TLS_LE_32;
879     }
880
881   return r_type;
882 }
883
884 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
885    calculate needed space in the global offset table, procedure linkage
886    table, and dynamic reloc sections.  */
887
888 static bfd_boolean
889 elf_i386_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
890      bfd *abfd;
891      struct bfd_link_info *info;
892      asection *sec;
893      const Elf_Internal_Rela *relocs;
894 {
895   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
896   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
897   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
898   const Elf_Internal_Rela *rel;
899   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
900   asection *sreloc;
901
902   if (info->relocateable)
903     return TRUE;
904
905   htab = elf_i386_hash_table (info);
906   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
907   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
908
909   sreloc = NULL;
910
911   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
912   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
913     {
914       unsigned int r_type;
915       unsigned long r_symndx;
916       struct elf_link_hash_entry *h;
917
918       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
919       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
920
921       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
922         {
923           (*_bfd_error_handler) (_("%s: bad symbol index: %d"),
924                                  bfd_archive_filename (abfd),
925                                  r_symndx);
926           return FALSE;
927         }
928
929       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
930         h = NULL;
931       else
932         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
933
934       r_type = elf_i386_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
935
936       switch (r_type)
937         {
938         case R_386_TLS_LDM:
939           htab->tls_ldm_got.refcount += 1;
940           goto create_got;
941
942         case R_386_PLT32:
943           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
944              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
945              because this might be a case of linking PIC code which is
946              never referenced by a dynamic object, in which case we
947              don't need to generate a procedure linkage table entry
948              after all.  */
949
950           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
951              creating a procedure linkage table entry.  */
952           if (h == NULL)
953             continue;
954
955           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
956           h->plt.refcount += 1;
957           break;
958
959         case R_386_TLS_IE_32:
960         case R_386_TLS_IE:
961         case R_386_TLS_GOTIE:
962           if (info->shared)
963             info->flags |= DF_STATIC_TLS;
964           /* Fall through */
965
966         case R_386_GOT32:
967         case R_386_TLS_GD:
968           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
969           {
970             int tls_type, old_tls_type;
971
972             switch (r_type)
973               {
974               default:
975               case R_386_GOT32: tls_type = GOT_NORMAL; break;
976               case R_386_TLS_GD: tls_type = GOT_TLS_GD; break;
977               case R_386_TLS_IE_32:
978                 if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == r_type)
979                   tls_type = GOT_TLS_IE_NEG;
980                 else
981                   /* If this is a GD->IE transition, we may use either of
982                      R_386_TLS_TPOFF and R_386_TLS_TPOFF32.  */
983                   tls_type = GOT_TLS_IE;
984                 break;
985               case R_386_TLS_IE:
986               case R_386_TLS_GOTIE:
987                 tls_type = GOT_TLS_IE_POS; break;
988               }
989
990             if (h != NULL)
991               {
992                 h->got.refcount += 1;
993                 old_tls_type = elf_i386_hash_entry(h)->tls_type;
994               }
995             else
996               {
997                 bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
998
999                 /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
1000                 local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1001                 if (local_got_refcounts == NULL)
1002                   {
1003                     bfd_size_type size;
1004
1005                     size = symtab_hdr->sh_info;
1006                     size *= (sizeof (bfd_signed_vma) + sizeof(char));
1007                     local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
1008                                            bfd_zalloc (abfd, size));
1009                     if (local_got_refcounts == NULL)
1010                       return FALSE;
1011                     elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
1012                     elf_i386_local_got_tls_type (abfd)
1013                       = (char *) (local_got_refcounts + symtab_hdr->sh_info);
1014                   }
1015                 local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
1016                 old_tls_type = elf_i386_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx];
1017               }
1018
1019             if ((old_tls_type & GOT_TLS_IE) && (tls_type & GOT_TLS_IE))
1020               tls_type |= old_tls_type;
1021             /* If a TLS symbol is accessed using IE at least once,
1022                there is no point to use dynamic model for it.  */
1023             else if (old_tls_type != tls_type && old_tls_type != GOT_UNKNOWN
1024                      && (old_tls_type != GOT_TLS_GD
1025                          || (tls_type & GOT_TLS_IE) == 0))
1026               {
1027                 if ((old_tls_type & GOT_TLS_IE) && tls_type == GOT_TLS_GD)
1028                   tls_type = old_tls_type;
1029                 else
1030                   {
1031                     (*_bfd_error_handler)
1032                       (_("%s: `%s' accessed both as normal and thread local symbol"),
1033                        bfd_archive_filename (abfd),
1034                        h ? h->root.root.string : "<local>");
1035                     return FALSE;
1036                   }
1037               }
1038
1039             if (old_tls_type != tls_type)
1040               {
1041                 if (h != NULL)
1042                   elf_i386_hash_entry (h)->tls_type = tls_type;
1043                 else
1044                   elf_i386_local_got_tls_type (abfd) [r_symndx] = tls_type;
1045               }
1046           }
1047           /* Fall through */
1048
1049         case R_386_GOTOFF:
1050         case R_386_GOTPC:
1051         create_got:
1052           if (htab->sgot == NULL)
1053             {
1054               if (htab->elf.dynobj == NULL)
1055                 htab->elf.dynobj = abfd;
1056               if (!create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
1057                 return FALSE;
1058             }
1059           if (r_type != R_386_TLS_IE)
1060             break;
1061           /* Fall through */
1062
1063         case R_386_TLS_LE_32:
1064         case R_386_TLS_LE:
1065           if (!info->shared)
1066             break;
1067           info->flags |= DF_STATIC_TLS;
1068           /* Fall through */
1069
1070         case R_386_32:
1071         case R_386_PC32:
1072           if (h != NULL && !info->shared)
1073             {
1074               /* If this reloc is in a read-only section, we might
1075                  need a copy reloc.  We can't check reliably at this
1076                  stage whether the section is read-only, as input
1077                  sections have not yet been mapped to output sections.
1078                  Tentatively set the flag for now, and correct in
1079                  adjust_dynamic_symbol.  */
1080               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1081
1082               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
1083                  refers to is in a shared lib.  */
1084               h->plt.refcount += 1;
1085             }
1086
1087           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
1088              against a global symbol, or a non PC relative reloc
1089              against a local symbol, then we need to copy the reloc
1090              into the shared library.  However, if we are linking with
1091              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
1092              global symbol which is defined in an object we are
1093              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
1094              this point we have not seen all the input files, so it is
1095              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
1096              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
1097              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
1098              a shared library.  We account for that possibility below by
1099              storing information in the relocs_copied field of the hash
1100              table entry.  A similar situation occurs when creating
1101              shared libraries and symbol visibility changes render the
1102              symbol local.
1103
1104              If on the other hand, we are creating an executable, we
1105              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
1106              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
1107              symbol.  */
1108           if ((info->shared
1109                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1110                && (r_type != R_386_PC32
1111                    || (h != NULL
1112                        && (! info->symbolic
1113                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1114                            || (h->elf_link_hash_flags
1115                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1116               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
1117                   && !info->shared
1118                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1119                   && h != NULL
1120                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1121                       || (h->elf_link_hash_flags
1122                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
1123             {
1124               struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1125               struct elf_i386_dyn_relocs **head;
1126
1127               /* We must copy these reloc types into the output file.
1128                  Create a reloc section in dynobj and make room for
1129                  this reloc.  */
1130               if (sreloc == NULL)
1131                 {
1132                   const char *name;
1133                   bfd *dynobj;
1134                   unsigned int strndx = elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx;
1135                   unsigned int shnam = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name;
1136
1137                   name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, strndx, shnam);
1138                   if (name == NULL)
1139                     return FALSE;
1140
1141                   if (strncmp (name, ".rel", 4) != 0
1142                       || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
1143                                  name + 4) != 0)
1144                     {
1145                       (*_bfd_error_handler)
1146                         (_("%s: bad relocation section name `%s\'"),
1147                          bfd_archive_filename (abfd), name);
1148                     }
1149
1150                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
1151                     htab->elf.dynobj = abfd;
1152
1153                   dynobj = htab->elf.dynobj;
1154                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
1155                   if (sreloc == NULL)
1156                     {
1157                       flagword flags;
1158
1159                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
1160                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
1161                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
1162                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1163                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
1164                       if (sreloc == NULL
1165                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
1166                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
1167                         return FALSE;
1168                     }
1169                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
1170                 }
1171
1172               /* If this is a global symbol, we count the number of
1173                  relocations we need for this symbol.  */
1174               if (h != NULL)
1175                 {
1176                   head = &((struct elf_i386_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
1177                 }
1178               else
1179                 {
1180                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
1181                      We really need local syms available to do this
1182                      easily.  Oh well.  */
1183
1184                   asection *s;
1185                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
1186                                                  sec, r_symndx);
1187                   if (s == NULL)
1188                     return FALSE;
1189
1190                   head = ((struct elf_i386_dyn_relocs **)
1191                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1192                 }
1193
1194               p = *head;
1195               if (p == NULL || p->sec != sec)
1196                 {
1197                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
1198                   p = ((struct elf_i386_dyn_relocs *)
1199                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
1200                   if (p == NULL)
1201                     return FALSE;
1202                   p->next = *head;
1203                   *head = p;
1204                   p->sec = sec;
1205                   p->count = 0;
1206                   p->pc_count = 0;
1207                 }
1208
1209               p->count += 1;
1210               if (r_type == R_386_PC32)
1211                 p->pc_count += 1;
1212             }
1213           break;
1214
1215           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
1216              Reconstruct it for later use during GC.  */
1217         case R_386_GNU_VTINHERIT:
1218           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
1219             return FALSE;
1220           break;
1221
1222           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
1223              used.  Record for later use during GC.  */
1224         case R_386_GNU_VTENTRY:
1225           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
1226             return FALSE;
1227           break;
1228
1229         default:
1230           break;
1231         }
1232     }
1233
1234   return TRUE;
1235 }
1236
1237 /* Return the section that should be marked against GC for a given
1238    relocation.  */
1239
1240 static asection *
1241 elf_i386_gc_mark_hook (sec, info, rel, h, sym)
1242      asection *sec;
1243      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
1244      Elf_Internal_Rela *rel;
1245      struct elf_link_hash_entry *h;
1246      Elf_Internal_Sym *sym;
1247 {
1248   if (h != NULL)
1249     {
1250       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1251         {
1252         case R_386_GNU_VTINHERIT:
1253         case R_386_GNU_VTENTRY:
1254           break;
1255
1256         default:
1257           switch (h->root.type)
1258             {
1259             case bfd_link_hash_defined:
1260             case bfd_link_hash_defweak:
1261               return h->root.u.def.section;
1262
1263             case bfd_link_hash_common:
1264               return h->root.u.c.p->section;
1265
1266             default:
1267               break;
1268             }
1269         }
1270     }
1271   else
1272     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
1273
1274   return NULL;
1275 }
1276
1277 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
1278
1279 static bfd_boolean
1280 elf_i386_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
1281      bfd *abfd;
1282      struct bfd_link_info *info;
1283      asection *sec;
1284      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1285 {
1286   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1287   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1288   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1289   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1290
1291   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1292
1293   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1294   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1295   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1296
1297   relend = relocs + sec->reloc_count;
1298   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1299     {
1300       unsigned long r_symndx;
1301       unsigned int r_type;
1302       struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
1303
1304       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1305       if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1306         {
1307           struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1308           struct elf_i386_dyn_relocs **pp;
1309           struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1310
1311           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1312           eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1313
1314           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1315             if (p->sec == sec)
1316               {
1317                 /* Everything must go for SEC.  */
1318                 *pp = p->next;
1319                 break;
1320               }
1321         }
1322
1323       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1324       r_type = elf_i386_tls_transition (info, r_type, h != NULL);
1325       switch (r_type)
1326         {
1327         case R_386_TLS_LDM:
1328           if (elf_i386_hash_table (info)->tls_ldm_got.refcount > 0)
1329             elf_i386_hash_table (info)->tls_ldm_got.refcount -= 1;
1330           break;
1331
1332         case R_386_TLS_GD:
1333         case R_386_TLS_IE_32:
1334         case R_386_TLS_IE:
1335         case R_386_TLS_GOTIE:
1336         case R_386_GOT32:
1337           if (h != NULL)
1338             {
1339               if (h->got.refcount > 0)
1340                 h->got.refcount -= 1;
1341             }
1342           else if (local_got_refcounts != NULL)
1343             {
1344               if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1345                 local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1346             }
1347           break;
1348
1349         case R_386_32:
1350         case R_386_PC32:
1351           if (info->shared)
1352             break;
1353           /* Fall through */
1354
1355         case R_386_PLT32:
1356           if (h != NULL)
1357             {
1358               if (h->plt.refcount > 0)
1359                 h->plt.refcount -= 1;
1360             }
1361           break;
1362
1363         default:
1364           break;
1365         }
1366     }
1367
1368   return TRUE;
1369 }
1370
1371 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1372    regular object.  The current definition is in some section of the
1373    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1374    change the definition to something the rest of the link can
1375    understand.  */
1376
1377 static bfd_boolean
1378 elf_i386_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1379      struct bfd_link_info *info;
1380      struct elf_link_hash_entry *h;
1381 {
1382   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1383   asection *s;
1384   unsigned int power_of_two;
1385
1386   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1387      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
1388      when we know the address of the .got section.  */
1389   if (h->type == STT_FUNC
1390       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1391     {
1392       if (h->plt.refcount <= 0
1393           || (! info->shared
1394               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
1395               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0
1396               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
1397               && h->root.type != bfd_link_hash_undefined))
1398         {
1399           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
1400              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
1401              object, or if all references were garbage collected.  In
1402              such a case, we don't actually need to build a procedure
1403              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
1404           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1405           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1406         }
1407
1408       return TRUE;
1409     }
1410   else
1411     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
1412        needed for an R_386_PC32 reloc to a non-function sym in
1413        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
1414        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
1415        the link may change h->type.  So fix it now.  */
1416     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1417
1418   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1419      processor independent code will have arranged for us to see the
1420      real definition first, and we can just use the same value.  */
1421   if (h->weakdef != NULL)
1422     {
1423       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1424                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1425       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1426       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1427       if (ELIMINATE_COPY_RELOCS || info->nocopyreloc)
1428         h->elf_link_hash_flags
1429           = ((h->elf_link_hash_flags & ~ELF_LINK_NON_GOT_REF)
1430              | (h->weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF));
1431       return TRUE;
1432     }
1433
1434   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1435      is not a function.  */
1436
1437   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1438      only references to the symbol are via the global offset table.
1439      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1440      be handled correctly by relocate_section.  */
1441   if (info->shared)
1442     return TRUE;
1443
1444   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1445      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1446   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1447     return TRUE;
1448
1449   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1450   if (info->nocopyreloc)
1451     {
1452       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1453       return TRUE;
1454     }
1455
1456   if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1457     {
1458       struct elf_i386_link_hash_entry * eh;
1459       struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1460
1461       eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1462       for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1463         {
1464           s = p->sec->output_section;
1465           if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1466             break;
1467         }
1468
1469       /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1470          we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */
1471       if (p == NULL)
1472         {
1473           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1474           return TRUE;
1475         }
1476     }
1477
1478   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1479      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1480      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1481      object will contain position independent code, so all references
1482      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1483      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1484      determine the address it must put in the global offset table, so
1485      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1486      same memory location for the variable.  */
1487
1488   htab = elf_i386_hash_table (info);
1489
1490   /* We must generate a R_386_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1491      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1492      runtime process image.  */
1493   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1494     {
1495       htab->srelbss->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1496       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1497     }
1498
1499   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1500      have no idea how ELF linkers handle this.  */
1501   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1502   if (power_of_two > 3)
1503     power_of_two = 3;
1504
1505   /* Apply the required alignment.  */
1506   s = htab->sdynbss;
1507   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1508   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1509     {
1510       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1511         return FALSE;
1512     }
1513
1514   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1515   h->root.u.def.section = s;
1516   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1517
1518   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1519   s->_raw_size += h->size;
1520
1521   return TRUE;
1522 }
1523
1524 /* This is the condition under which elf_i386_finish_dynamic_symbol
1525    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1526    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1527    initializing any .plt and .got entries in elf_i386_relocate_section.  */
1528 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, SHARED, H) \
1529   ((DYN)                                                                \
1530    && ((SHARED)                                                         \
1531        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1532    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1533        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1534
1535 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1536    dynamic relocs.  */
1537
1538 static bfd_boolean
1539 allocate_dynrelocs (h, inf)
1540      struct elf_link_hash_entry *h;
1541      PTR inf;
1542 {
1543   struct bfd_link_info *info;
1544   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1545   struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1546   struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1547
1548   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1549     return TRUE;
1550
1551   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1552     /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
1553        entry in the hash table, thus we never get to see the real
1554        symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
1555     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1556
1557   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1558   htab = elf_i386_hash_table (info);
1559
1560   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1561       && h->plt.refcount > 0
1562       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1563           || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
1564     {
1565       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1566          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1567       if (h->dynindx == -1
1568           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1569         {
1570           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1571             return FALSE;
1572         }
1573
1574       if (info->shared
1575           || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, 0, h))
1576         {
1577           asection *s = htab->splt;
1578
1579           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1580              first entry.  */
1581           if (s->_raw_size == 0)
1582             s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1583
1584           h->plt.offset = s->_raw_size;
1585
1586           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1587              not generating a shared library, then set the symbol to this
1588              location in the .plt.  This is required to make function
1589              pointers compare as equal between the normal executable and
1590              the shared library.  */
1591           if (! info->shared
1592               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1593             {
1594               h->root.u.def.section = s;
1595               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1596             }
1597
1598           /* Make room for this entry.  */
1599           s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1600
1601           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1602              will be placed in the .got section by the linker script.  */
1603           htab->sgotplt->_raw_size += 4;
1604
1605           /* We also need to make an entry in the .rel.plt section.  */
1606           htab->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1607         }
1608       else
1609         {
1610           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1611           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1612         }
1613     }
1614   else
1615     {
1616       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1617       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1618     }
1619
1620   /* If R_386_TLS_{IE_32,IE,GOTIE} symbol is now local to the binary,
1621      make it a R_386_TLS_LE_32 requiring no TLS entry.  */
1622   if (h->got.refcount > 0
1623       && !info->shared
1624       && h->dynindx == -1
1625       && (elf_i386_hash_entry(h)->tls_type & GOT_TLS_IE))
1626     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1627   else if (h->got.refcount > 0)
1628     {
1629       asection *s;
1630       bfd_boolean dyn;
1631       int tls_type = elf_i386_hash_entry(h)->tls_type;
1632
1633       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1634          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1635       if (h->dynindx == -1
1636           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1637         {
1638           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1639             return FALSE;
1640         }
1641
1642       s = htab->sgot;
1643       h->got.offset = s->_raw_size;
1644       s->_raw_size += 4;
1645       /* R_386_TLS_GD needs 2 consecutive GOT slots.  */
1646       if (tls_type == GOT_TLS_GD || tls_type == GOT_TLS_IE_BOTH)
1647         s->_raw_size += 4;
1648       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1649       /* R_386_TLS_IE_32 needs one dynamic relocation,
1650          R_386_TLS_IE resp. R_386_TLS_GOTIE needs one dynamic relocation,
1651          (but if both R_386_TLS_IE_32 and R_386_TLS_IE is present, we
1652          need two), R_386_TLS_GD needs one if local symbol and two if
1653          global.  */
1654       if (tls_type == GOT_TLS_IE_BOTH)
1655         htab->srelgot->_raw_size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rel);
1656       else if ((tls_type == GOT_TLS_GD && h->dynindx == -1)
1657                || (tls_type & GOT_TLS_IE))
1658         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1659       else if (tls_type == GOT_TLS_GD)
1660         htab->srelgot->_raw_size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rel);
1661       else if ((ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
1662                 || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
1663                && (info->shared
1664                    || WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, 0, h)))
1665         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1666     }
1667   else
1668     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1669
1670   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1671   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1672     return TRUE;
1673
1674   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1675      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1676      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1677      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1678      visibility changes.  */
1679
1680   if (info->shared)
1681     {
1682       if (SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
1683         {
1684           struct elf_i386_dyn_relocs **pp;
1685
1686           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1687             {
1688               p->count -= p->pc_count;
1689               p->pc_count = 0;
1690               if (p->count == 0)
1691                 *pp = p->next;
1692               else
1693                 pp = &p->next;
1694             }
1695         }
1696
1697       /* Also discard relocs on undefined weak syms with non-default
1698          visibility.  */
1699       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1700           && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1701         eh->dyn_relocs = NULL;
1702     }
1703   else if (ELIMINATE_COPY_RELOCS)
1704     {
1705       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1706          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1707          dynamic.  */
1708
1709       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1710           && (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1711                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1712               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1713                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1714                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1715         {
1716           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1717              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1718           if (h->dynindx == -1
1719               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1720             {
1721               if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1722                 return FALSE;
1723             }
1724
1725           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1726              relocs.  */
1727           if (h->dynindx != -1)
1728             goto keep;
1729         }
1730
1731       eh->dyn_relocs = NULL;
1732
1733     keep: ;
1734     }
1735
1736   /* Finally, allocate space.  */
1737   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1738     {
1739       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1740       sreloc->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
1741     }
1742
1743   return TRUE;
1744 }
1745
1746 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1747
1748 static bfd_boolean
1749 readonly_dynrelocs (h, inf)
1750      struct elf_link_hash_entry *h;
1751      PTR inf;
1752 {
1753   struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1754   struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1755
1756   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1757     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1758
1759   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1760   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1761     {
1762       asection *s = p->sec->output_section;
1763
1764       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1765         {
1766           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1767
1768           info->flags |= DF_TEXTREL;
1769
1770           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
1771           return FALSE;
1772         }
1773     }
1774   return TRUE;
1775 }
1776
1777 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1778
1779 static bfd_boolean
1780 elf_i386_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1781      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1782      struct bfd_link_info *info;
1783 {
1784   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1785   bfd *dynobj;
1786   asection *s;
1787   bfd_boolean relocs;
1788   bfd *ibfd;
1789
1790   htab = elf_i386_hash_table (info);
1791   dynobj = htab->elf.dynobj;
1792   if (dynobj == NULL)
1793     abort ();
1794
1795   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1796     {
1797       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1798       if (! info->shared)
1799         {
1800           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1801           if (s == NULL)
1802             abort ();
1803           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1804           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1805         }
1806     }
1807
1808   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1809      relocs.  */
1810   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1811     {
1812       bfd_signed_vma *local_got;
1813       bfd_signed_vma *end_local_got;
1814       char *local_tls_type;
1815       bfd_size_type locsymcount;
1816       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1817       asection *srel;
1818
1819       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
1820         continue;
1821
1822       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1823         {
1824           struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1825
1826           for (p = *((struct elf_i386_dyn_relocs **)
1827                      &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1828                p != NULL;
1829                p = p->next)
1830             {
1831               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
1832                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
1833                 {
1834                   /* Input section has been discarded, either because
1835                      it is a copy of a linkonce section or due to
1836                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
1837                      the relocs too.  */
1838                 }
1839               else if (p->count != 0)
1840                 {
1841                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1842                   srel->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
1843                   if ((p->sec->output_section->flags & SEC_READONLY) != 0)
1844                     info->flags |= DF_TEXTREL;
1845                 }
1846             }
1847         }
1848
1849       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
1850       if (!local_got)
1851         continue;
1852
1853       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
1854       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
1855       end_local_got = local_got + locsymcount;
1856       local_tls_type = elf_i386_local_got_tls_type (ibfd);
1857       s = htab->sgot;
1858       srel = htab->srelgot;
1859       for (; local_got < end_local_got; ++local_got, ++local_tls_type)
1860         {
1861           if (*local_got > 0)
1862             {
1863               *local_got = s->_raw_size;
1864               s->_raw_size += 4;
1865               if (*local_tls_type == GOT_TLS_GD
1866                   || *local_tls_type == GOT_TLS_IE_BOTH)
1867                 s->_raw_size += 4;
1868               if (info->shared
1869                   || *local_tls_type == GOT_TLS_GD
1870                   || (*local_tls_type & GOT_TLS_IE))
1871                 {
1872                   if (*local_tls_type == GOT_TLS_IE_BOTH)
1873                     srel->_raw_size += 2 * sizeof (Elf32_External_Rel);
1874                   else
1875                     srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1876                 }
1877             }
1878           else
1879             *local_got = (bfd_vma) -1;
1880         }
1881     }
1882
1883   if (htab->tls_ldm_got.refcount > 0)
1884     {
1885       /* Allocate 2 got entries and 1 dynamic reloc for R_386_TLS_LDM
1886          relocs.  */
1887       htab->tls_ldm_got.offset = htab->sgot->_raw_size;
1888       htab->sgot->_raw_size += 8;
1889       htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1890     }
1891   else
1892     htab->tls_ldm_got.offset = -1;
1893
1894   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
1895      sym dynamic relocs.  */
1896   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
1897
1898   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
1899      Allocate memory for them.  */
1900   relocs = FALSE;
1901   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1902     {
1903       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1904         continue;
1905
1906       if (s == htab->splt
1907           || s == htab->sgot
1908           || s == htab->sgotplt)
1909         {
1910           /* Strip this section if we don't need it; see the
1911              comment below.  */
1912         }
1913       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rel", 4) == 0)
1914         {
1915           if (s->_raw_size != 0 && s != htab->srelplt)
1916             relocs = TRUE;
1917
1918           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1919              to copy relocs into the output file.  */
1920           s->reloc_count = 0;
1921         }
1922       else
1923         {
1924           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1925           continue;
1926         }
1927
1928       if (s->_raw_size == 0)
1929         {
1930           /* If we don't need this section, strip it from the
1931              output file.  This is mostly to handle .rel.bss and
1932              .rel.plt.  We must create both sections in
1933              create_dynamic_sections, because they must be created
1934              before the linker maps input sections to output
1935              sections.  The linker does that before
1936              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1937              function which decides whether anything needs to go
1938              into these sections.  */
1939
1940           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1941           continue;
1942         }
1943
1944       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
1945          here in case unused entries are not reclaimed before the
1946          section's contents are written out.  This should not happen,
1947          but this way if it does, we get a R_386_NONE reloc instead
1948          of garbage.  */
1949       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1950       if (s->contents == NULL)
1951         return FALSE;
1952     }
1953
1954   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1955     {
1956       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1957          values later, in elf_i386_finish_dynamic_sections, but we
1958          must add the entries now so that we get the correct size for
1959          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1960          dynamic linker and used by the debugger.  */
1961 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1962   bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1963
1964       if (! info->shared)
1965         {
1966           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1967             return FALSE;
1968         }
1969
1970       if (htab->splt->_raw_size != 0)
1971         {
1972           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1973               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1974               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_REL)
1975               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1976             return FALSE;
1977         }
1978
1979       if (relocs)
1980         {
1981           if (!add_dynamic_entry (DT_REL, 0)
1982               || !add_dynamic_entry (DT_RELSZ, 0)
1983               || !add_dynamic_entry (DT_RELENT, sizeof (Elf32_External_Rel)))
1984             return FALSE;
1985
1986           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
1987              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
1988           if ((info->flags & DF_TEXTREL) == 0)
1989             elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs,
1990                                     (PTR) info);
1991
1992           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1993             {
1994               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1995                 return FALSE;
1996             }
1997         }
1998     }
1999 #undef add_dynamic_entry
2000
2001   return TRUE;
2002 }
2003
2004 /* Set the correct type for an x86 ELF section.  We do this by the
2005    section name, which is a hack, but ought to work.  */
2006
2007 static bfd_boolean
2008 elf_i386_fake_sections (abfd, hdr, sec)
2009      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
2010      Elf_Internal_Shdr *hdr;
2011      asection *sec;
2012 {
2013   register const char *name;
2014
2015   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
2016
2017   /* This is an ugly, but unfortunately necessary hack that is
2018      needed when producing EFI binaries on x86. It tells
2019      elf.c:elf_fake_sections() not to consider ".reloc" as a section
2020      containing ELF relocation info.  We need this hack in order to
2021      be able to generate ELF binaries that can be translated into
2022      EFI applications (which are essentially COFF objects).  Those
2023      files contain a COFF ".reloc" section inside an ELFNN object,
2024      which would normally cause BFD to segfault because it would
2025      attempt to interpret this section as containing relocation
2026      entries for section "oc".  With this hack enabled, ".reloc"
2027      will be treated as a normal data section, which will avoid the
2028      segfault.  However, you won't be able to create an ELFNN binary
2029      with a section named "oc" that needs relocations, but that's
2030      the kind of ugly side-effects you get when detecting section
2031      types based on their names...  In practice, this limitation is
2032      unlikely to bite.  */
2033   if (strcmp (name, ".reloc") == 0)
2034     hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
2035
2036   return TRUE;
2037 }
2038
2039 /* Return the base VMA address which should be subtracted from real addresses
2040    when resolving @dtpoff relocation.
2041    This is PT_TLS segment p_vaddr.  */
2042
2043 static bfd_vma
2044 dtpoff_base (info)
2045      struct bfd_link_info *info;
2046 {
2047   /* If tls_segment is NULL, we should have signalled an error already.  */
2048   if (elf_hash_table (info)->tls_segment == NULL)
2049     return 0;
2050   return elf_hash_table (info)->tls_segment->start;
2051 }
2052
2053 /* Return the relocation value for @tpoff relocation
2054    if STT_TLS virtual address is ADDRESS.  */
2055
2056 static bfd_vma
2057 tpoff (info, address)
2058      struct bfd_link_info *info;
2059      bfd_vma address;
2060 {
2061   struct elf_link_tls_segment *tls_segment
2062     = elf_hash_table (info)->tls_segment;
2063
2064   /* If tls_segment is NULL, we should have signalled an error already.  */
2065   if (tls_segment == NULL)
2066     return 0;
2067   return (align_power (tls_segment->size, tls_segment->align)
2068           + tls_segment->start - address);
2069 }
2070
2071 /* Relocate an i386 ELF section.  */
2072
2073 static bfd_boolean
2074 elf_i386_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
2075                            contents, relocs, local_syms, local_sections)
2076      bfd *output_bfd;
2077      struct bfd_link_info *info;
2078      bfd *input_bfd;
2079      asection *input_section;
2080      bfd_byte *contents;
2081      Elf_Internal_Rela *relocs;
2082      Elf_Internal_Sym *local_syms;
2083      asection **local_sections;
2084 {
2085   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
2086   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2087   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
2088   bfd_vma *local_got_offsets;
2089   Elf_Internal_Rela *rel;
2090   Elf_Internal_Rela *relend;
2091
2092   htab = elf_i386_hash_table (info);
2093   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
2094   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
2095   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
2096
2097   rel = relocs;
2098   relend = relocs + input_section->reloc_count;
2099   for (; rel < relend; rel++)
2100     {
2101       unsigned int r_type;
2102       reloc_howto_type *howto;
2103       unsigned long r_symndx;
2104       struct elf_link_hash_entry *h;
2105       Elf_Internal_Sym *sym;
2106       asection *sec;
2107       bfd_vma off;
2108       bfd_vma relocation;
2109       bfd_boolean unresolved_reloc;
2110       bfd_reloc_status_type r;
2111       unsigned int indx;
2112       int tls_type;
2113
2114       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
2115       if (r_type == (int) R_386_GNU_VTINHERIT
2116           || r_type == (int) R_386_GNU_VTENTRY)
2117         continue;
2118
2119       if ((indx = (unsigned) r_type) >= R_386_standard
2120           && ((indx = r_type - R_386_ext_offset) - R_386_standard
2121               >= R_386_ext - R_386_standard)
2122           && ((indx = r_type - R_386_tls_offset) - R_386_ext
2123               >= R_386_tls - R_386_ext))
2124         {
2125           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2126           return FALSE;
2127         }
2128       howto = elf_howto_table + indx;
2129
2130       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
2131
2132       if (info->relocateable)
2133         {
2134           bfd_vma val;
2135           bfd_byte *where;
2136
2137           /* This is a relocatable link.  We don't have to change
2138              anything, unless the reloc is against a section symbol,
2139              in which case we have to adjust according to where the
2140              section symbol winds up in the output section.  */
2141           if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
2142             continue;
2143
2144           sym = local_syms + r_symndx;
2145           if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_SECTION)
2146             continue;
2147
2148           sec = local_sections[r_symndx];
2149           val = sec->output_offset;
2150           if (val == 0)
2151             continue;
2152
2153           where = contents + rel->r_offset;
2154           switch (howto->size)
2155             {
2156               /* FIXME: overflow checks.  */
2157             case 0:
2158               val += bfd_get_8 (input_bfd, where);
2159               bfd_put_8 (input_bfd, val, where);
2160               break;
2161             case 1:
2162               val += bfd_get_16 (input_bfd, where);
2163               bfd_put_16 (input_bfd, val, where);
2164               break;
2165             case 2:
2166               val += bfd_get_32 (input_bfd, where);
2167               bfd_put_32 (input_bfd, val, where);
2168               break;
2169             default:
2170               abort ();
2171             }
2172           continue;
2173         }
2174
2175       /* This is a final link.  */
2176       h = NULL;
2177       sym = NULL;
2178       sec = NULL;
2179       unresolved_reloc = FALSE;
2180       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
2181         {
2182           sym = local_syms + r_symndx;
2183           sec = local_sections[r_symndx];
2184           relocation = (sec->output_section->vma
2185                         + sec->output_offset
2186                         + sym->st_value);
2187           if ((sec->flags & SEC_MERGE)
2188               && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
2189             {
2190               asection *msec;
2191               bfd_vma addend;
2192               bfd_byte *where = contents + rel->r_offset;
2193
2194               switch (howto->size)
2195                 {
2196                 case 0:
2197                   addend = bfd_get_8 (input_bfd, where);
2198                   if (howto->pc_relative)
2199                     {
2200                       addend = (addend ^ 0x80) - 0x80;
2201                       addend += 1;
2202                     }
2203                   break;
2204                 case 1:
2205                   addend = bfd_get_16 (input_bfd, where);
2206                   if (howto->pc_relative)
2207                     {
2208                       addend = (addend ^ 0x8000) - 0x8000;
2209                       addend += 2;
2210                     }
2211                   break;
2212                 case 2:
2213                   addend = bfd_get_32 (input_bfd, where);
2214                   if (howto->pc_relative)
2215                     {
2216                       addend = (addend ^ 0x80000000) - 0x80000000;
2217                       addend += 4;
2218                     }
2219                   break;
2220                 default:
2221                   abort ();
2222                 }
2223
2224               msec = sec;
2225               addend = _bfd_elf_rel_local_sym (output_bfd, sym, &msec, addend);
2226               addend -= relocation;
2227               addend += msec->output_section->vma + msec->output_offset;
2228
2229               switch (howto->size)
2230                 {
2231                 case 0:
2232                   /* FIXME: overflow checks.  */
2233                   if (howto->pc_relative)
2234                     addend -= 1;
2235                   bfd_put_8 (input_bfd, addend, where);
2236                   break;
2237                 case 1:
2238                   if (howto->pc_relative)
2239                     addend -= 2;
2240                   bfd_put_16 (input_bfd, addend, where);
2241                   break;
2242                 case 2:
2243                   if (howto->pc_relative)
2244                     addend -= 4;
2245                   bfd_put_32 (input_bfd, addend, where);
2246                   break;
2247                 }
2248             }
2249         }
2250       else
2251         {
2252           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
2253           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2254                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2255             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2256
2257           relocation = 0;
2258           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2259               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2260             {
2261               sec = h->root.u.def.section;
2262               if (sec->output_section == NULL)
2263                 /* Set a flag that will be cleared later if we find a
2264                    relocation value for this symbol.  output_section
2265                    is typically NULL for symbols satisfied by a shared
2266                    library.  */
2267                 unresolved_reloc = TRUE;
2268               else
2269                 relocation = (h->root.u.def.value
2270                               + sec->output_section->vma
2271                               + sec->output_offset);
2272             }
2273           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2274             ;
2275           else if (info->shared
2276                    && !info->no_undefined
2277                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2278             ;
2279           else
2280             {
2281               if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
2282                      (info, h->root.root.string, input_bfd,
2283                       input_section, rel->r_offset,
2284                       (!info->shared || info->no_undefined
2285                        || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
2286                 return FALSE;
2287             }
2288         }
2289
2290       switch (r_type)
2291         {
2292         case R_386_GOT32:
2293           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
2294              offset table.  */
2295           if (htab->sgot == NULL)
2296             abort ();
2297
2298           if (h != NULL)
2299             {
2300               bfd_boolean dyn;
2301
2302               off = h->got.offset;
2303               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
2304               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info->shared, h)
2305                   || (info->shared
2306                       && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
2307                   || (ELF_ST_VISIBILITY (h->other)
2308                       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak))
2309                 {
2310                   /* This is actually a static link, or it is a
2311                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
2312                      locally, or the symbol was forced to be local
2313                      because of a version file.  We must initialize
2314                      this entry in the global offset table.  Since the
2315                      offset must always be a multiple of 4, we use the
2316                      least significant bit to record whether we have
2317                      initialized it already.
2318
2319                      When doing a dynamic link, we create a .rel.got
2320                      relocation entry to initialize the value.  This
2321                      is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
2322                   if ((off & 1) != 0)
2323                     off &= ~1;
2324                   else
2325                     {
2326                       bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
2327                                   htab->sgot->contents + off);
2328                       h->got.offset |= 1;
2329                     }
2330                 }
2331               else
2332                 unresolved_reloc = FALSE;
2333             }
2334           else
2335             {
2336               if (local_got_offsets == NULL)
2337                 abort ();
2338
2339               off = local_got_offsets[r_symndx];
2340
2341               /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
2342                  the least significant bit to record whether we have
2343                  already generated the necessary reloc.  */
2344               if ((off & 1) != 0)
2345                 off &= ~1;
2346               else
2347                 {
2348                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
2349                               htab->sgot->contents + off);
2350
2351                   if (info->shared)
2352                     {
2353                       asection *s;
2354                       Elf_Internal_Rela outrel;
2355                       bfd_byte *loc;
2356
2357                       s = htab->srelgot;
2358                       if (s == NULL)
2359                         abort ();
2360
2361                       outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2362                                          + htab->sgot->output_offset
2363                                          + off);
2364                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
2365                       loc = s->contents;
2366                       loc += s->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rel);
2367                       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2368                     }
2369
2370                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2371                 }
2372             }
2373
2374           if (off >= (bfd_vma) -2)
2375             abort ();
2376
2377           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
2378           break;
2379
2380         case R_386_GOTOFF:
2381           /* Relocation is relative to the start of the global offset
2382              table.  */
2383
2384           /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
2385              calculation.  We always want the start of .got.  If we
2386              defined _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
2387              permitted by the ABI, we might have to change this
2388              calculation.  */
2389           relocation -= htab->sgot->output_section->vma;
2390           break;
2391
2392         case R_386_GOTPC:
2393           /* Use global offset table as symbol value.  */
2394           relocation = htab->sgot->output_section->vma;
2395           unresolved_reloc = FALSE;
2396           break;
2397
2398         case R_386_PLT32:
2399           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
2400              procedure linkage table.  */
2401
2402           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
2403              without using the procedure linkage table.  */
2404           if (h == NULL)
2405             break;
2406
2407           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
2408               || htab->splt == NULL)
2409             {
2410               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
2411                  happens when statically linking PIC code, or when
2412                  using -Bsymbolic.  */
2413               break;
2414             }
2415
2416           relocation = (htab->splt->output_section->vma
2417                         + htab->splt->output_offset
2418                         + h->plt.offset);
2419           unresolved_reloc = FALSE;
2420           break;
2421
2422         case R_386_32:
2423         case R_386_PC32:
2424           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
2425              from removed linkonce sections, or sections discarded by
2426              a linker script.  */
2427           if (r_symndx == 0
2428               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
2429             break;
2430
2431           if ((info->shared
2432                && (h == NULL
2433                    || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
2434                    || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
2435                && (r_type != R_386_PC32
2436                    || (h != NULL
2437                        && !SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))))
2438               || (ELIMINATE_COPY_RELOCS
2439                   && !info->shared
2440                   && h != NULL
2441                   && h->dynindx != -1
2442                   && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
2443                   && (((h->elf_link_hash_flags
2444                         & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2445                        && (h->elf_link_hash_flags
2446                            & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2447                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
2448                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
2449             {
2450               Elf_Internal_Rela outrel;
2451               bfd_byte *loc;
2452               bfd_boolean skip, relocate;
2453               asection *sreloc;
2454
2455               /* When generating a shared object, these relocations
2456                  are copied into the output file to be resolved at run
2457                  time.  */
2458
2459               skip = FALSE;
2460               relocate = FALSE;
2461
2462               outrel.r_offset =
2463                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2464                                          rel->r_offset);
2465               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
2466                 skip = TRUE;
2467               else if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -2)
2468                 skip = TRUE, relocate = TRUE;
2469               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2470                                   + input_section->output_offset);
2471
2472               if (skip)
2473                 memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2474               else if (h != NULL
2475                        && h->dynindx != -1
2476                        && (r_type == R_386_PC32
2477                            || !info->shared
2478                            || !info->symbolic
2479                            || (h->elf_link_hash_flags
2480                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
2481                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
2482               else
2483                 {
2484                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
2485                   relocate = TRUE;
2486                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
2487                 }
2488
2489               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2490               if (sreloc == NULL)
2491                 abort ();
2492
2493               loc = sreloc->contents;
2494               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rel);
2495               bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2496
2497               /* If this reloc is against an external symbol, we do
2498                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
2499                  need to include the symbol value so that it becomes
2500                  an addend for the dynamic reloc.  */
2501               if (! relocate)
2502                 continue;
2503             }
2504           break;
2505
2506         case R_386_TLS_IE:
2507           if (info->shared)
2508             {
2509               Elf_Internal_Rela outrel;
2510               bfd_byte *loc;
2511               asection *sreloc;
2512
2513               outrel.r_offset = rel->r_offset
2514                                 + input_section->output_section->vma
2515                                 + input_section->output_offset;
2516               outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
2517               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2518               if (sreloc == NULL)
2519                 abort ();
2520               loc = sreloc->contents;
2521               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rel);
2522               bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2523             }
2524           /* Fall through */
2525
2526         case R_386_TLS_GD:
2527         case R_386_TLS_IE_32:
2528         case R_386_TLS_GOTIE:
2529           r_type = elf_i386_tls_transition (info, r_type, h == NULL);
2530           tls_type = GOT_UNKNOWN;
2531           if (h == NULL && local_got_offsets)
2532             tls_type = elf_i386_local_got_tls_type (input_bfd) [r_symndx];
2533           else if (h != NULL)
2534             {
2535               tls_type = elf_i386_hash_entry(h)->tls_type;
2536               if (!info->shared && h->dynindx == -1 && (tls_type & GOT_TLS_IE))
2537                 r_type = R_386_TLS_LE_32;
2538             }
2539           if (tls_type == GOT_TLS_IE)
2540             tls_type = GOT_TLS_IE_NEG;
2541           if (r_type == R_386_TLS_GD)
2542             {
2543               if (tls_type == GOT_TLS_IE_POS)
2544                 r_type = R_386_TLS_GOTIE;
2545               else if (tls_type & GOT_TLS_IE)
2546                 r_type = R_386_TLS_IE_32;
2547             }
2548
2549           if (r_type == R_386_TLS_LE_32)
2550             {
2551               BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2552               if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_386_TLS_GD)
2553                 {
2554                   unsigned int val, type;
2555                   bfd_vma roff;
2556
2557                   /* GD->LE transition.  */
2558                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 2);
2559                   type = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2);
2560                   BFD_ASSERT (type == 0x8d || type == 0x04);
2561                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 9 <= input_section->_raw_size);
2562                   BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2563                                          contents + rel->r_offset + 4)
2564                               == 0xe8);
2565                   BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2566                   BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_386_PLT32);
2567                   roff = rel->r_offset + 5;
2568                   val = bfd_get_8 (input_bfd,
2569                                    contents + rel->r_offset - 1);
2570                   if (type == 0x04)
2571                     {
2572                       /* leal foo(,%reg,1), %eax; call ___tls_get_addr
2573                          Change it into:
2574                          movl %gs:0, %eax; subl $foo@tpoff, %eax
2575                          (6 byte form of subl).  */
2576                       BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 3);
2577                       BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2578                                              contents + rel->r_offset - 3)
2579                                   == 0x8d);
2580                       BFD_ASSERT ((val & 0xc7) == 0x05 && val != (4 << 3));
2581                       memcpy (contents + rel->r_offset - 3,
2582                               "\x65\xa1\0\0\0\0\x81\xe8\0\0\0", 12);
2583                     }
2584                   else
2585                     {
2586                       BFD_ASSERT ((val & 0xf8) == 0x80 && (val & 7) != 4);
2587                       if (rel->r_offset + 10 <= input_section->_raw_size
2588                           && bfd_get_8 (input_bfd,
2589                                         contents + rel->r_offset + 9) == 0x90)
2590                         {
2591                           /* leal foo(%reg), %eax; call ___tls_get_addr; nop
2592                              Change it into:
2593                              movl %gs:0, %eax; subl $foo@tpoff, %eax
2594                              (6 byte form of subl).  */
2595                           memcpy (contents + rel->r_offset - 2,
2596                                   "\x65\xa1\0\0\0\0\x81\xe8\0\0\0", 12);
2597                           roff = rel->r_offset + 6;
2598                         }
2599                       else
2600                         {
2601                           /* leal foo(%reg), %eax; call ___tls_get_addr
2602                              Change it into:
2603                              movl %gs:0, %eax; subl $foo@tpoff, %eax
2604                              (5 byte form of subl).  */
2605                           memcpy (contents + rel->r_offset - 2,
2606                                   "\x65\xa1\0\0\0\0\x2d\0\0\0", 11);
2607                         }
2608                     }
2609                   bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
2610                               contents + roff);
2611                   /* Skip R_386_PLT32.  */
2612                   rel++;
2613                   continue;
2614                 }
2615               else if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_386_TLS_IE)
2616                 {
2617                   unsigned int val, type;
2618
2619                   /* IE->LE transition:
2620                      Originally it can be one of:
2621                      movl foo, %eax
2622                      movl foo, %reg
2623                      addl foo, %reg
2624                      We change it into:
2625                      movl $foo, %eax
2626                      movl $foo, %reg
2627                      addl $foo, %reg.  */
2628                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 1);
2629                   val = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1);
2630                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 4 <= input_section->_raw_size);
2631                   if (val == 0xa1)
2632                     {
2633                       /* movl foo, %eax.  */
2634                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xb8, contents + rel->r_offset - 1);
2635                     }
2636                   else
2637                     {
2638                       BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 2);
2639                       type = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2);
2640                       switch (type)
2641                         {
2642                         case 0x8b:
2643                           /* movl */
2644                           BFD_ASSERT ((val & 0xc7) == 0x05);
2645                           bfd_put_8 (output_bfd, 0xc7,
2646                                      contents + rel->r_offset - 2);
2647                           bfd_put_8 (output_bfd,
2648                                      0xc0 | ((val >> 3) & 7),
2649                                      contents + rel->r_offset - 1);
2650                           break;
2651                         case 0x03:
2652                           /* addl */
2653                           BFD_ASSERT ((val & 0xc7) == 0x05);
2654                           bfd_put_8 (output_bfd, 0x81,
2655                                      contents + rel->r_offset - 2);
2656                           bfd_put_8 (output_bfd,
2657                                      0xc0 | ((val >> 3) & 7),
2658                                      contents + rel->r_offset - 1);
2659                           break;
2660                         default:
2661                           BFD_FAIL ();
2662                           break;
2663                         }
2664                     }
2665                   bfd_put_32 (output_bfd, -tpoff (info, relocation),
2666                               contents + rel->r_offset);
2667                   continue;
2668                 }
2669               else
2670                 {
2671                   unsigned int val, type;
2672
2673                   /* {IE_32,GOTIE}->LE transition:
2674                      Originally it can be one of:
2675                      subl foo(%reg1), %reg2
2676                      movl foo(%reg1), %reg2
2677                      addl foo(%reg1), %reg2
2678                      We change it into:
2679                      subl $foo, %reg2
2680                      movl $foo, %reg2 (6 byte form)
2681                      addl $foo, %reg2.  */
2682                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 2);
2683                   type = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2);
2684                   val = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1);
2685                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 4 <= input_section->_raw_size);
2686                   BFD_ASSERT ((val & 0xc0) == 0x80 && (val & 7) != 4);
2687                   if (type == 0x8b)
2688                     {
2689                       /* movl */
2690                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc7,
2691                                  contents + rel->r_offset - 2);
2692                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | ((val >> 3) & 7),
2693                                  contents + rel->r_offset - 1);
2694                     }
2695                   else if (type == 0x2b)
2696                     {
2697                       /* subl */
2698                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x81,
2699                                  contents + rel->r_offset - 2);
2700                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xe8 | ((val >> 3) & 7),
2701                                  contents + rel->r_offset - 1);
2702                     }
2703                   else if (type == 0x03)
2704                     {
2705                       /* addl */
2706                       bfd_put_8 (output_bfd, 0x81,
2707                                  contents + rel->r_offset - 2);
2708                       bfd_put_8 (output_bfd, 0xc0 | ((val >> 3) & 7),
2709                                  contents + rel->r_offset - 1);
2710                     }
2711                   else
2712                     BFD_FAIL ();
2713                   if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_386_TLS_GOTIE)
2714                     bfd_put_32 (output_bfd, -tpoff (info, relocation),
2715                                 contents + rel->r_offset);
2716                   else
2717                     bfd_put_32 (output_bfd, tpoff (info, relocation),
2718                                 contents + rel->r_offset);
2719                   continue;
2720                 }
2721             }
2722
2723           if (htab->sgot == NULL)
2724             abort ();
2725
2726           if (h != NULL)
2727             off = h->got.offset;
2728           else
2729             {
2730               if (local_got_offsets == NULL)
2731                 abort ();
2732
2733               off = local_got_offsets[r_symndx];
2734             }
2735
2736           if ((off & 1) != 0)
2737             off &= ~1;
2738           else
2739             {
2740               Elf_Internal_Rela outrel;
2741               bfd_byte *loc;
2742               int dr_type, indx;
2743
2744               if (htab->srelgot == NULL)
2745                 abort ();
2746
2747               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2748                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2749
2750               indx = h && h->dynindx != -1 ? h->dynindx : 0;
2751               if (r_type == R_386_TLS_GD)
2752                 dr_type = R_386_TLS_DTPMOD32;
2753               else if (tls_type == GOT_TLS_IE_POS)
2754                 dr_type = R_386_TLS_TPOFF;
2755               else
2756                 dr_type = R_386_TLS_TPOFF32;
2757               if (dr_type == R_386_TLS_TPOFF && indx == 0)
2758                 bfd_put_32 (output_bfd, relocation - dtpoff_base (info),
2759                             htab->sgot->contents + off);
2760               else if (dr_type == R_386_TLS_TPOFF32 && indx == 0)
2761                 bfd_put_32 (output_bfd, dtpoff_base (info) - relocation,
2762                             htab->sgot->contents + off);
2763               else
2764                 bfd_put_32 (output_bfd, 0,
2765                             htab->sgot->contents + off);
2766               outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, dr_type);
2767               loc = htab->srelgot->contents;
2768               loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rel);
2769               bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2770
2771               if (r_type == R_386_TLS_GD)
2772                 {
2773                   if (indx == 0)
2774                     {
2775                       BFD_ASSERT (! unresolved_reloc);
2776                       bfd_put_32 (output_bfd,
2777                                   relocation - dtpoff_base (info),
2778                                   htab->sgot->contents + off + 4);
2779                     }
2780                   else
2781                     {
2782                       bfd_put_32 (output_bfd, 0,
2783                                   htab->sgot->contents + off + 4);
2784                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx,
2785                                                     R_386_TLS_DTPOFF32);
2786                       outrel.r_offset += 4;
2787                       htab->srelgot->reloc_count++;
2788                       loc += sizeof (Elf32_External_Rel);
2789                       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2790                     }
2791                 }
2792               else if (tls_type == GOT_TLS_IE_BOTH)
2793                 {
2794                   bfd_put_32 (output_bfd,
2795                               indx == 0 ? relocation - dtpoff_base (info) : 0,
2796                               htab->sgot->contents + off + 4);
2797                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_386_TLS_TPOFF);
2798                   outrel.r_offset += 4;
2799                   htab->srelgot->reloc_count++;
2800                   loc += sizeof (Elf32_External_Rel);
2801                   bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2802                 }
2803
2804               if (h != NULL)
2805                 h->got.offset |= 1;
2806               else
2807                 local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
2808             }
2809
2810           if (off >= (bfd_vma) -2)
2811             abort ();
2812           if (r_type == ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
2813             {
2814               relocation = htab->sgot->output_offset + off;
2815               if ((r_type == R_386_TLS_IE || r_type == R_386_TLS_GOTIE)
2816                   && tls_type == GOT_TLS_IE_BOTH)
2817                 relocation += 4;
2818               if (r_type == R_386_TLS_IE)
2819                 relocation += htab->sgot->output_section->vma;
2820               unresolved_reloc = FALSE;
2821             }
2822           else
2823             {
2824               unsigned int val, type;
2825               bfd_vma roff;
2826
2827               /* GD->IE transition.  */
2828               BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 2);
2829               type = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2);
2830               BFD_ASSERT (type == 0x8d || type == 0x04);
2831               BFD_ASSERT (rel->r_offset + 9 <= input_section->_raw_size);
2832               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4)
2833                           == 0xe8);
2834               BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2835               BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_386_PLT32);
2836               roff = rel->r_offset - 3;
2837               val = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1);
2838               if (type == 0x04)
2839                 {
2840                   /* leal foo(,%reg,1), %eax; call ___tls_get_addr
2841                      Change it into:
2842                      movl %gs:0, %eax; subl $foo@gottpoff(%reg), %eax.  */
2843                   BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 3);
2844                   BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2845                                          contents + rel->r_offset - 3)
2846                               == 0x8d);
2847                   BFD_ASSERT ((val & 0xc7) == 0x05 && val != (4 << 3));
2848                   val >>= 3;
2849                 }
2850               else
2851                 {
2852                   /* leal foo(%reg), %eax; call ___tls_get_addr; nop
2853                      Change it into:
2854                      movl %gs:0, %eax; subl $foo@gottpoff(%reg), %eax.  */
2855                   BFD_ASSERT (rel->r_offset + 10 <= input_section->_raw_size);
2856                   BFD_ASSERT ((val & 0xf8) == 0x80 && (val & 7) != 4);
2857                   BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd,
2858                                          contents + rel->r_offset + 9)
2859                               == 0x90);
2860                   roff = rel->r_offset - 2;
2861                 }
2862               memcpy (contents + roff,
2863                       "\x65\xa1\0\0\0\0\x2b\x80\0\0\0", 12);
2864               contents[roff + 7] = 0x80 | (val & 7);
2865               /* If foo is used only with foo@gotntpoff(%reg) and
2866                  foo@indntpoff, but not with foo@gottpoff(%reg), change
2867                  subl $foo@gottpoff(%reg), %eax
2868                  into:
2869                  addl $foo@gotntpoff(%reg), %eax.  */
2870               if (r_type == R_386_TLS_GOTIE)
2871                 {
2872                   contents[roff + 6] = 0x03;
2873                   if (tls_type == GOT_TLS_IE_BOTH)
2874                     off += 4;
2875                 }
2876               bfd_put_32 (output_bfd, htab->sgot->output_offset + off,
2877                           contents + roff + 8);
2878               /* Skip R_386_PLT32.  */
2879               rel++;
2880               continue;
2881             }
2882           break;
2883
2884         case R_386_TLS_LDM:
2885           if (! info->shared)
2886             {
2887               unsigned int val;
2888
2889               /* LD->LE transition:
2890                  Ensure it is:
2891                  leal foo(%reg), %eax; call ___tls_get_addr.
2892                  We change it into:
2893                  movl %gs:0, %eax; nop; leal 0(%esi,1), %esi.  */
2894               BFD_ASSERT (rel->r_offset >= 2);
2895               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 2)
2896                           == 0x8d);
2897               val = bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset - 1);
2898               BFD_ASSERT ((val & 0xf8) == 0x80 && (val & 7) != 4);
2899               BFD_ASSERT (rel->r_offset + 9 <= input_section->_raw_size);
2900               BFD_ASSERT (bfd_get_8 (input_bfd, contents + rel->r_offset + 4)
2901                           == 0xe8);
2902               BFD_ASSERT (rel + 1 < relend);
2903               BFD_ASSERT (ELF32_R_TYPE (rel[1].r_info) == R_386_PLT32);
2904               memcpy (contents + rel->r_offset - 2,
2905                       "\x65\xa1\0\0\0\0\x90\x8d\x74\x26", 11);
2906               /* Skip R_386_PLT32.  */
2907               rel++;
2908               continue;
2909             }
2910
2911           if (htab->sgot == NULL)
2912             abort ();
2913
2914           off = htab->tls_ldm_got.offset;
2915           if (off & 1)
2916             off &= ~1;
2917           else
2918             {
2919               Elf_Internal_Rela outrel;
2920               bfd_byte *loc;
2921
2922               if (htab->srelgot == NULL)
2923                 abort ();
2924
2925               outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2926                                  + htab->sgot->output_offset + off);
2927
2928               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
2929                           htab->sgot->contents + off);
2930               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
2931                           htab->sgot->contents + off + 4);
2932               outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_TLS_DTPMOD32);
2933               loc = htab->srelgot->contents;
2934               loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rel);
2935               bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2936               htab->tls_ldm_got.offset |= 1;
2937             }
2938           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
2939           unresolved_reloc = FALSE;
2940           break;
2941
2942         case R_386_TLS_LDO_32:
2943           if (info->shared || (input_section->flags & SEC_CODE) == 0)
2944             relocation -= dtpoff_base (info);
2945           else
2946             /* When converting LDO to LE, we must negate.  */
2947             relocation = -tpoff (info, relocation);
2948           break;
2949
2950         case R_386_TLS_LE_32:
2951         case R_386_TLS_LE:
2952           if (info->shared)
2953             {
2954               Elf_Internal_Rela outrel;
2955               asection *sreloc;
2956               bfd_byte *loc;
2957               int indx;
2958
2959               outrel.r_offset = rel->r_offset
2960                                 + input_section->output_section->vma
2961                                 + input_section->output_offset;
2962               if (h != NULL && h->dynindx != -1)
2963                 indx = h->dynindx;
2964               else
2965                 indx = 0;
2966               if (r_type == R_386_TLS_LE_32)
2967                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_386_TLS_TPOFF32);
2968               else
2969                 outrel.r_info = ELF32_R_INFO (indx, R_386_TLS_TPOFF);
2970               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2971               if (sreloc == NULL)
2972                 abort ();
2973               loc = sreloc->contents;
2974               loc += sreloc->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rel);
2975               bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2976               if (indx)
2977                 continue;
2978               else if (r_type == R_386_TLS_LE_32)
2979                 relocation = dtpoff_base (info) - relocation;
2980               else
2981                 relocation -= dtpoff_base (info);
2982             }
2983           else if (r_type == R_386_TLS_LE_32)
2984             relocation = tpoff (info, relocation);
2985           else
2986             relocation = -tpoff (info, relocation);
2987           break;
2988
2989         default:
2990           break;
2991         }
2992
2993       /* Dynamic relocs are not propagated for SEC_DEBUGGING sections
2994          because such sections are not SEC_ALLOC and thus ld.so will
2995          not process them.  */
2996       if (unresolved_reloc
2997           && !((input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2998                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
2999         {
3000           (*_bfd_error_handler)
3001             (_("%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
3002              bfd_archive_filename (input_bfd),
3003              bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
3004              (long) rel->r_offset,
3005              h->root.root.string);
3006           return FALSE;
3007         }
3008
3009       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
3010                                     contents, rel->r_offset,
3011                                     relocation, (bfd_vma) 0);
3012
3013       if (r != bfd_reloc_ok)
3014         {
3015           const char *name;
3016
3017           if (h != NULL)
3018             name = h->root.root.string;
3019           else
3020             {
3021               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
3022                                                       symtab_hdr->sh_link,
3023                                                       sym->st_name);
3024               if (name == NULL)
3025                 return FALSE;
3026               if (*name == '\0')
3027                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
3028             }
3029
3030           if (r == bfd_reloc_overflow)
3031             {
3032               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
3033                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
3034                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
3035                 return FALSE;
3036             }
3037           else
3038             {
3039               (*_bfd_error_handler)
3040                 (_("%s(%s+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
3041                  bfd_archive_filename (input_bfd),
3042                  bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
3043                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
3044               return FALSE;
3045             }
3046         }
3047     }
3048
3049   return TRUE;
3050 }
3051
3052 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
3053    dynamic sections here.  */
3054
3055 static bfd_boolean
3056 elf_i386_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
3057      bfd *output_bfd;
3058      struct bfd_link_info *info;
3059      struct elf_link_hash_entry *h;
3060      Elf_Internal_Sym *sym;
3061 {
3062   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
3063
3064   htab = elf_i386_hash_table (info);
3065
3066   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
3067     {
3068       bfd_vma plt_index;
3069       bfd_vma got_offset;
3070       Elf_Internal_Rela rel;
3071       bfd_byte *loc;
3072
3073       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
3074          it up.  */
3075
3076       if (h->dynindx == -1
3077           || htab->splt == NULL
3078           || htab->sgotplt == NULL
3079           || htab->srelplt == NULL)
3080         abort ();
3081
3082       /* Get the index in the procedure linkage table which
3083          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
3084          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
3085          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
3086       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
3087
3088       /* Get the offset into the .got table of the entry that
3089          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
3090          The first three are reserved.  */
3091       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
3092
3093       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
3094       if (! info->shared)
3095         {
3096           memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf_i386_plt_entry,
3097                   PLT_ENTRY_SIZE);
3098           bfd_put_32 (output_bfd,
3099                       (htab->sgotplt->output_section->vma
3100                        + htab->sgotplt->output_offset
3101                        + got_offset),
3102                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
3103         }
3104       else
3105         {
3106           memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf_i386_pic_plt_entry,
3107                   PLT_ENTRY_SIZE);
3108           bfd_put_32 (output_bfd, got_offset,
3109                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
3110         }
3111
3112       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf32_External_Rel),
3113                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 7);
3114       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + PLT_ENTRY_SIZE),
3115                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
3116
3117       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
3118       bfd_put_32 (output_bfd,
3119                   (htab->splt->output_section->vma
3120                    + htab->splt->output_offset
3121                    + h->plt.offset
3122                    + 6),
3123                   htab->sgotplt->contents + got_offset);
3124
3125       /* Fill in the entry in the .rel.plt section.  */
3126       rel.r_offset = (htab->sgotplt->output_section->vma
3127                       + htab->sgotplt->output_offset
3128                       + got_offset);
3129       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_JUMP_SLOT);
3130       loc = htab->srelplt->contents + plt_index * sizeof (Elf32_External_Rel);
3131       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
3132
3133       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
3134         {
3135           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
3136              the .plt section.  Leave the value alone.  This is a clue
3137              for the dynamic linker, to make function pointer
3138              comparisons work between an application and shared
3139              library.  */
3140           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3141         }
3142     }
3143
3144   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1
3145       && elf_i386_hash_entry(h)->tls_type != GOT_TLS_GD
3146       && (elf_i386_hash_entry(h)->tls_type & GOT_TLS_IE) == 0)
3147     {
3148       Elf_Internal_Rela rel;
3149       bfd_byte *loc;
3150
3151       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
3152          up.  */
3153
3154       if (htab->sgot == NULL || htab->srelgot == NULL)
3155         abort ();
3156
3157       rel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
3158                       + htab->sgot->output_offset
3159                       + (h->got.offset & ~(bfd_vma) 1));
3160
3161       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
3162          symbol is defined locally or was forced to be local because
3163          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
3164          The entry in the global offset table will already have been
3165          initialized in the relocate_section function.  */
3166       if (info->shared
3167           && SYMBOL_REFERENCES_LOCAL (info, h))
3168         {
3169           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
3170           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
3171         }
3172       else
3173         {
3174           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
3175           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
3176                       htab->sgot->contents + h->got.offset);
3177           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_GLOB_DAT);
3178         }
3179
3180       loc = htab->srelgot->contents;
3181       loc += htab->srelgot->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rel);
3182       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
3183     }
3184
3185   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
3186     {
3187       Elf_Internal_Rela rel;
3188       bfd_byte *loc;
3189
3190       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
3191
3192       if (h->dynindx == -1
3193           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3194               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
3195           || htab->srelbss == NULL)
3196         abort ();
3197
3198       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
3199                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
3200                       + h->root.u.def.section->output_offset);
3201       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_COPY);
3202       loc = htab->srelbss->contents;
3203       loc += htab->srelbss->reloc_count++ * sizeof (Elf32_External_Rel);
3204       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
3205     }
3206
3207   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
3208   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
3209       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
3210     sym->st_shndx = SHN_ABS;
3211
3212   return TRUE;
3213 }
3214
3215 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
3216    dynamic linker, before writing them out.  */
3217
3218 static enum elf_reloc_type_class
3219 elf_i386_reloc_type_class (rela)
3220      const Elf_Internal_Rela *rela;
3221 {
3222   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
3223     {
3224     case R_386_RELATIVE:
3225       return reloc_class_relative;
3226     case R_386_JUMP_SLOT:
3227       return reloc_class_plt;
3228     case R_386_COPY:
3229       return reloc_class_copy;
3230     default:
3231       return reloc_class_normal;
3232     }
3233 }
3234
3235 /* Finish up the dynamic sections.  */
3236
3237 static bfd_boolean
3238 elf_i386_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
3239      bfd *output_bfd;
3240      struct bfd_link_info *info;
3241 {
3242   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
3243   bfd *dynobj;
3244   asection *sdyn;
3245
3246   htab = elf_i386_hash_table (info);
3247   dynobj = htab->elf.dynobj;
3248   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3249
3250   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
3251     {
3252       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
3253
3254       if (sdyn == NULL || htab->sgot == NULL)
3255         abort ();
3256
3257       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
3258       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
3259       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
3260         {
3261           Elf_Internal_Dyn dyn;
3262           asection *s;
3263
3264           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
3265
3266           switch (dyn.d_tag)
3267             {
3268             default:
3269               continue;
3270
3271             case DT_PLTGOT:
3272               dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->output_section->vma;
3273               break;
3274
3275             case DT_JMPREL:
3276               s = htab->srelplt;
3277               dyn.d_un.d_ptr = s->output_section->vma + s->output_offset;
3278               break;
3279
3280             case DT_PLTRELSZ:
3281               s = htab->srelplt;
3282               dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
3283               break;
3284
3285             case DT_RELSZ:
3286               /* My reading of the SVR4 ABI indicates that the
3287                  procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should be
3288                  included in the overall relocs (DT_REL).  This is
3289                  what Solaris does.  However, UnixWare can not handle
3290                  that case.  Therefore, we override the DT_RELSZ entry
3291                  here to make it not include the JMPREL relocs.  */
3292               s = htab->srelplt;
3293               if (s == NULL)
3294                 continue;
3295               dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
3296               break;
3297
3298             case DT_REL:
3299               /* We may not be using the standard ELF linker script.
3300                  If .rel.plt is the first .rel section, we adjust
3301                  DT_REL to not include it.  */
3302               s = htab->srelplt;
3303               if (s == NULL)
3304                 continue;
3305               if (dyn.d_un.d_ptr != s->output_section->vma + s->output_offset)
3306                 continue;
3307               dyn.d_un.d_ptr += s->_raw_size;
3308               break;
3309             }
3310
3311           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
3312         }
3313
3314       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
3315       if (htab->splt && htab->splt->_raw_size > 0)
3316         {
3317           if (info->shared)
3318             memcpy (htab->splt->contents,
3319                     elf_i386_pic_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
3320           else
3321             {
3322               memcpy (htab->splt->contents,
3323                       elf_i386_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
3324               bfd_put_32 (output_bfd,
3325                           (htab->sgotplt->output_section->vma
3326                            + htab->sgotplt->output_offset
3327                            + 4),
3328                           htab->splt->contents + 2);
3329               bfd_put_32 (output_bfd,
3330                           (htab->sgotplt->output_section->vma
3331                            + htab->sgotplt->output_offset
3332                            + 8),
3333                           htab->splt->contents + 8);
3334             }
3335
3336           /* UnixWare sets the entsize of .plt to 4, although that doesn't
3337              really seem like the right value.  */
3338           elf_section_data (htab->splt->output_section)
3339             ->this_hdr.sh_entsize = 4;
3340         }
3341     }
3342
3343   if (htab->sgotplt)
3344     {
3345       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
3346       if (htab->sgotplt->_raw_size > 0)
3347         {
3348           bfd_put_32 (output_bfd,
3349                       (sdyn == NULL ? (bfd_vma) 0
3350                        : sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset),
3351                       htab->sgotplt->contents);
3352           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 4);
3353           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 8);
3354         }
3355
3356       elf_section_data (htab->sgotplt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
3357     }
3358   return TRUE;
3359 }
3360
3361 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_i386_vec
3362 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-i386"
3363 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_i386
3364 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_386
3365 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
3366
3367 #define elf_backend_can_gc_sections     1
3368 #define elf_backend_can_refcount        1
3369 #define elf_backend_want_got_plt        1
3370 #define elf_backend_plt_readonly        1
3371 #define elf_backend_want_plt_sym        0
3372 #define elf_backend_got_header_size     12
3373 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
3374
3375 /* Support RELA for objdump of prelink objects.  */
3376 #define elf_info_to_howto                     elf_i386_info_to_howto_rel
3377 #define elf_info_to_howto_rel                 elf_i386_info_to_howto_rel
3378
3379 #define bfd_elf32_mkobject                    elf_i386_mkobject
3380 #define elf_backend_object_p                  elf_i386_object_p
3381
3382 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name     elf_i386_is_local_label_name
3383 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create  elf_i386_link_hash_table_create
3384 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup       elf_i386_reloc_type_lookup
3385
3386 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol     elf_i386_adjust_dynamic_symbol
3387 #define elf_backend_check_relocs              elf_i386_check_relocs
3388 #define elf_backend_copy_indirect_symbol      elf_i386_copy_indirect_symbol
3389 #define elf_backend_create_dynamic_sections   elf_i386_create_dynamic_sections
3390 #define elf_backend_fake_sections             elf_i386_fake_sections
3391 #define elf_backend_finish_dynamic_sections   elf_i386_finish_dynamic_sections
3392 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol     elf_i386_finish_dynamic_symbol
3393 #define elf_backend_gc_mark_hook              elf_i386_gc_mark_hook
3394 #define elf_backend_gc_sweep_hook             elf_i386_gc_sweep_hook
3395 #define elf_backend_grok_prstatus             elf_i386_grok_prstatus
3396 #define elf_backend_grok_psinfo               elf_i386_grok_psinfo
3397 #define elf_backend_reloc_type_class          elf_i386_reloc_type_class
3398 #define elf_backend_relocate_section          elf_i386_relocate_section
3399 #define elf_backend_size_dynamic_sections     elf_i386_size_dynamic_sections
3400
3401 #include "elf32-target.h"
3402
3403 /* FreeBSD support.  */
3404
3405 #undef  TARGET_LITTLE_SYM
3406 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_i386_freebsd_vec
3407 #undef  TARGET_LITTLE_NAME
3408 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-i386-freebsd"
3409
3410 /* The kernel recognizes executables as valid only if they carry a
3411    "FreeBSD" label in the ELF header.  So we put this label on all
3412    executables and (for simplicity) also all other object files.  */
3413
3414 static void elf_i386_post_process_headers
3415   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
3416
3417 static void
3418 elf_i386_post_process_headers (abfd, link_info)
3419      bfd *abfd;
3420      struct bfd_link_info *link_info ATTRIBUTE_UNUSED;
3421 {
3422   Elf_Internal_Ehdr *i_ehdrp;
3423
3424   i_ehdrp = elf_elfheader (abfd);
3425
3426   /* Put an ABI label supported by FreeBSD >= 4.1.  */
3427   i_ehdrp->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_FREEBSD;
3428 #ifdef OLD_FREEBSD_ABI_LABEL
3429   /* The ABI label supported by FreeBSD <= 4.0 is quite nonstandard.  */
3430   memcpy (&i_ehdrp->e_ident[EI_ABIVERSION], "FreeBSD", 8);
3431 #endif
3432 }
3433
3434 #undef  elf_backend_post_process_headers
3435 #define elf_backend_post_process_headers        elf_i386_post_process_headers
3436 #undef  elf32_bed
3437 #define elf32_bed                               elf32_i386_fbsd_bed
3438
3439 #include "elf32-target.h"