* elf32-arm.h (elf32_arm_final_link_relocate): Don't copy STN_UNDEF
[platform/upstream/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
3    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #include "elf-bfd.h"
26
27 static reloc_howto_type *elf_i386_reloc_type_lookup
28   PARAMS ((bfd *, bfd_reloc_code_real_type));
29 static void elf_i386_info_to_howto
30   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf32_Internal_Rela *));
31 static void elf_i386_info_to_howto_rel
32   PARAMS ((bfd *, arelent *, Elf32_Internal_Rel *));
33 static boolean elf_i386_is_local_label_name
34   PARAMS ((bfd *, const char *));
35 static boolean elf_i386_grok_prstatus
36   PARAMS ((bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note));
37 static boolean elf_i386_grok_psinfo
38   PARAMS ((bfd *abfd, Elf_Internal_Note *note));
39 static struct bfd_hash_entry *link_hash_newfunc
40   PARAMS ((struct bfd_hash_entry *, struct bfd_hash_table *, const char *));
41 static struct bfd_link_hash_table *elf_i386_link_hash_table_create
42   PARAMS ((bfd *));
43 static boolean create_got_section
44   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *));
45 static boolean elf_i386_create_dynamic_sections
46   PARAMS((bfd *, struct bfd_link_info *));
47 static void elf_i386_copy_indirect_symbol
48   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, struct elf_link_hash_entry *));
49 static boolean elf_i386_check_relocs
50   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
51            const Elf_Internal_Rela *));
52 static asection *elf_i386_gc_mark_hook
53   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
54            struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *));
55 static boolean elf_i386_gc_sweep_hook
56   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, asection *,
57            const Elf_Internal_Rela *));
58 static boolean elf_i386_adjust_dynamic_symbol
59   PARAMS ((struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *));
60 static boolean allocate_dynrelocs
61   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
62 static boolean readonly_dynrelocs
63   PARAMS ((struct elf_link_hash_entry *, PTR));
64 static boolean elf_i386_fake_sections
65   PARAMS ((bfd *, Elf32_Internal_Shdr *, asection *));
66 static boolean elf_i386_size_dynamic_sections
67   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
68 static boolean elf_i386_relocate_section
69   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
70            Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **));
71 static boolean elf_i386_finish_dynamic_symbol
72   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
73            Elf_Internal_Sym *));
74 static enum elf_reloc_type_class elf_i386_reloc_type_class
75   PARAMS ((const Elf_Internal_Rela *));
76 static boolean elf_i386_finish_dynamic_sections
77   PARAMS ((bfd *, struct bfd_link_info *));
78
79 #define USE_REL 1               /* 386 uses REL relocations instead of RELA */
80
81 #include "elf/i386.h"
82
83 static reloc_howto_type elf_howto_table[]=
84 {
85   HOWTO(R_386_NONE, 0, 0, 0, false, 0, complain_overflow_bitfield,
86         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_NONE",
87         true, 0x00000000, 0x00000000, false),
88   HOWTO(R_386_32, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
89         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_32",
90         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
91   HOWTO(R_386_PC32, 0, 2, 32, true, 0, complain_overflow_bitfield,
92         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC32",
93         true, 0xffffffff, 0xffffffff, true),
94   HOWTO(R_386_GOT32, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
95         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOT32",
96         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
97   HOWTO(R_386_PLT32, 0, 2, 32, true, 0, complain_overflow_bitfield,
98         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PLT32",
99         true, 0xffffffff, 0xffffffff, true),
100   HOWTO(R_386_COPY, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
101         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_COPY",
102         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
103   HOWTO(R_386_GLOB_DAT, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
104         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GLOB_DAT",
105         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
106   HOWTO(R_386_JUMP_SLOT, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
107         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_JUMP_SLOT",
108         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
109   HOWTO(R_386_RELATIVE, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
110         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_RELATIVE",
111         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
112   HOWTO(R_386_GOTOFF, 0, 2, 32, false, 0, complain_overflow_bitfield,
113         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOTOFF",
114         true, 0xffffffff, 0xffffffff, false),
115   HOWTO(R_386_GOTPC, 0, 2, 32, true, 0, complain_overflow_bitfield,
116         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_GOTPC",
117         true, 0xffffffff, 0xffffffff, true),
118
119   /* We have a gap in the reloc numbers here.
120      R_386_standard counts the number up to this point, and
121      R_386_ext_offset is the value to subtract from a reloc type of
122      R_386_16 thru R_386_PC8 to form an index into this table.  */
123 #define R_386_standard ((unsigned int) R_386_GOTPC + 1)
124 #define R_386_ext_offset ((unsigned int) R_386_16 - R_386_standard)
125
126   /* The remaining relocs are a GNU extension.  */
127   HOWTO(R_386_16, 0, 1, 16, false, 0, complain_overflow_bitfield,
128         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_16",
129         true, 0xffff, 0xffff, false),
130   HOWTO(R_386_PC16, 0, 1, 16, true, 0, complain_overflow_bitfield,
131         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC16",
132         true, 0xffff, 0xffff, true),
133   HOWTO(R_386_8, 0, 0, 8, false, 0, complain_overflow_bitfield,
134         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_8",
135         true, 0xff, 0xff, false),
136   HOWTO(R_386_PC8, 0, 0, 8, true, 0, complain_overflow_signed,
137         bfd_elf_generic_reloc, "R_386_PC8",
138         true, 0xff, 0xff, true),
139
140   /* Another gap.  */
141 #define R_386_ext ((unsigned int) R_386_PC8 + 1 - R_386_ext_offset)
142 #define R_386_vt_offset ((unsigned int) R_386_GNU_VTINHERIT - R_386_ext)
143
144 /* GNU extension to record C++ vtable hierarchy.  */
145   HOWTO (R_386_GNU_VTINHERIT,   /* type */
146          0,                     /* rightshift */
147          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
148          0,                     /* bitsize */
149          false,                 /* pc_relative */
150          0,                     /* bitpos */
151          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
152          NULL,                  /* special_function */
153          "R_386_GNU_VTINHERIT", /* name */
154          false,                 /* partial_inplace */
155          0,                     /* src_mask */
156          0,                     /* dst_mask */
157          false),
158
159 /* GNU extension to record C++ vtable member usage.  */
160   HOWTO (R_386_GNU_VTENTRY,     /* type */
161          0,                     /* rightshift */
162          2,                     /* size (0 = byte, 1 = short, 2 = long) */
163          0,                     /* bitsize */
164          false,                 /* pc_relative */
165          0,                     /* bitpos */
166          complain_overflow_dont, /* complain_on_overflow */
167          _bfd_elf_rel_vtable_reloc_fn, /* special_function */
168          "R_386_GNU_VTENTRY",   /* name */
169          false,                 /* partial_inplace */
170          0,                     /* src_mask */
171          0,                     /* dst_mask */
172          false)
173
174 #define R_386_vt ((unsigned int) R_386_GNU_VTENTRY + 1 - R_386_vt_offset)
175
176 };
177
178 #ifdef DEBUG_GEN_RELOC
179 #define TRACE(str) fprintf (stderr, "i386 bfd reloc lookup %d (%s)\n", code, str)
180 #else
181 #define TRACE(str)
182 #endif
183
184 static reloc_howto_type *
185 elf_i386_reloc_type_lookup (abfd, code)
186      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
187      bfd_reloc_code_real_type code;
188 {
189   switch (code)
190     {
191     case BFD_RELOC_NONE:
192       TRACE ("BFD_RELOC_NONE");
193       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_NONE ];
194
195     case BFD_RELOC_32:
196       TRACE ("BFD_RELOC_32");
197       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_32 ];
198
199     case BFD_RELOC_CTOR:
200       TRACE ("BFD_RELOC_CTOR");
201       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_32 ];
202
203     case BFD_RELOC_32_PCREL:
204       TRACE ("BFD_RELOC_PC32");
205       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC32 ];
206
207     case BFD_RELOC_386_GOT32:
208       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOT32");
209       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOT32 ];
210
211     case BFD_RELOC_386_PLT32:
212       TRACE ("BFD_RELOC_386_PLT32");
213       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PLT32 ];
214
215     case BFD_RELOC_386_COPY:
216       TRACE ("BFD_RELOC_386_COPY");
217       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_COPY ];
218
219     case BFD_RELOC_386_GLOB_DAT:
220       TRACE ("BFD_RELOC_386_GLOB_DAT");
221       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GLOB_DAT ];
222
223     case BFD_RELOC_386_JUMP_SLOT:
224       TRACE ("BFD_RELOC_386_JUMP_SLOT");
225       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_JUMP_SLOT ];
226
227     case BFD_RELOC_386_RELATIVE:
228       TRACE ("BFD_RELOC_386_RELATIVE");
229       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_RELATIVE ];
230
231     case BFD_RELOC_386_GOTOFF:
232       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOTOFF");
233       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOTOFF ];
234
235     case BFD_RELOC_386_GOTPC:
236       TRACE ("BFD_RELOC_386_GOTPC");
237       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GOTPC ];
238
239       /* The remaining relocs are a GNU extension.  */
240     case BFD_RELOC_16:
241       TRACE ("BFD_RELOC_16");
242       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_16 - R_386_ext_offset];
243
244     case BFD_RELOC_16_PCREL:
245       TRACE ("BFD_RELOC_16_PCREL");
246       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC16 - R_386_ext_offset];
247
248     case BFD_RELOC_8:
249       TRACE ("BFD_RELOC_8");
250       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_8 - R_386_ext_offset];
251
252     case BFD_RELOC_8_PCREL:
253       TRACE ("BFD_RELOC_8_PCREL");
254       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_PC8 - R_386_ext_offset];
255
256     case BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT:
257       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_INHERIT");
258       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GNU_VTINHERIT
259                              - R_386_vt_offset];
260
261     case BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY:
262       TRACE ("BFD_RELOC_VTABLE_ENTRY");
263       return &elf_howto_table[(unsigned int) R_386_GNU_VTENTRY
264                              - R_386_vt_offset];
265
266     default:
267       break;
268     }
269
270   TRACE ("Unknown");
271   return 0;
272 }
273
274 static void
275 elf_i386_info_to_howto (abfd, cache_ptr, dst)
276      bfd                *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
277      arelent            *cache_ptr ATTRIBUTE_UNUSED;
278      Elf32_Internal_Rela *dst ATTRIBUTE_UNUSED;
279 {
280   abort ();
281 }
282
283 static void
284 elf_i386_info_to_howto_rel (abfd, cache_ptr, dst)
285      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
286      arelent *cache_ptr;
287      Elf32_Internal_Rel *dst;
288 {
289   unsigned int r_type = ELF32_R_TYPE (dst->r_info);
290   unsigned int indx;
291
292   if ((indx = r_type) >= R_386_standard
293       && ((indx = r_type - R_386_ext_offset) - R_386_standard
294           >= R_386_ext - R_386_standard)
295       && ((indx = r_type - R_386_vt_offset) - R_386_ext
296           >= R_386_vt - R_386_ext))
297     {
298       (*_bfd_error_handler) (_("%s: invalid relocation type %d"),
299                              bfd_archive_filename (abfd), (int) r_type);
300       indx = (unsigned int) R_386_NONE;
301     }
302   cache_ptr->howto = &elf_howto_table[indx];
303 }
304
305 /* Return whether a symbol name implies a local label.  The UnixWare
306    2.1 cc generates temporary symbols that start with .X, so we
307    recognize them here.  FIXME: do other SVR4 compilers also use .X?.
308    If so, we should move the .X recognition into
309    _bfd_elf_is_local_label_name.  */
310
311 static boolean
312 elf_i386_is_local_label_name (abfd, name)
313      bfd *abfd;
314      const char *name;
315 {
316   if (name[0] == '.' && name[1] == 'X')
317     return true;
318
319   return _bfd_elf_is_local_label_name (abfd, name);
320 }
321 \f
322 /* Support for core dump NOTE sections.  */
323 static boolean
324 elf_i386_grok_prstatus (abfd, note)
325      bfd *abfd;
326      Elf_Internal_Note *note;
327 {
328   int offset;
329   size_t raw_size;
330
331   switch (note->descsz)
332     {
333       default:
334         return false;
335
336       case 144:         /* Linux/i386 */
337         /* pr_cursig */
338         elf_tdata (abfd)->core_signal = bfd_get_16 (abfd, note->descdata + 12);
339
340         /* pr_pid */
341         elf_tdata (abfd)->core_pid = bfd_get_32 (abfd, note->descdata + 24);
342
343         /* pr_reg */
344         offset = 72;
345         raw_size = 68;
346
347         break;
348     }
349
350   /* Make a ".reg/999" section.  */
351   return _bfd_elfcore_make_pseudosection (abfd, ".reg",
352                                           raw_size, note->descpos + offset);
353 }
354
355 static boolean
356 elf_i386_grok_psinfo (abfd, note)
357      bfd *abfd;
358      Elf_Internal_Note *note;
359 {
360   switch (note->descsz)
361     {
362       default:
363         return false;
364
365       case 128:         /* Linux/MIPS elf_prpsinfo */
366         elf_tdata (abfd)->core_program
367          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 28, 16);
368         elf_tdata (abfd)->core_command
369          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 44, 80);
370     }
371
372   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
373      onto the end of the args in some (at least one anyway)
374      implementations, so strip it off if it exists.  */
375
376   {
377     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
378     int n = strlen (command);
379
380     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
381       command[n - 1] = '\0';
382   }
383
384   return true;
385 }
386 \f
387 /* Functions for the i386 ELF linker.
388
389    In order to gain some understanding of code in this file without
390    knowing all the intricate details of the linker, note the
391    following:
392
393    Functions named elf_i386_* are called by external routines, other
394    functions are only called locally.  elf_i386_* functions appear
395    in this file more or less in the order in which they are called
396    from external routines.  eg. elf_i386_check_relocs is called
397    early in the link process, elf_i386_finish_dynamic_sections is
398    one of the last functions.  */
399
400
401 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
402    section.  */
403
404 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/libc.so.1"
405
406 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
407
408 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
409
410 /* The first entry in an absolute procedure linkage table looks like
411    this.  See the SVR4 ABI i386 supplement to see how this works.  */
412
413 static const bfd_byte elf_i386_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
414 {
415   0xff, 0x35,   /* pushl contents of address */
416   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of .got + 4.  */
417   0xff, 0x25,   /* jmp indirect */
418   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of .got + 8.  */
419   0, 0, 0, 0    /* pad out to 16 bytes.  */
420 };
421
422 /* Subsequent entries in an absolute procedure linkage table look like
423    this.  */
424
425 static const bfd_byte elf_i386_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
426 {
427   0xff, 0x25,   /* jmp indirect */
428   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of this symbol in .got.  */
429   0x68,         /* pushl immediate */
430   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset into relocation table.  */
431   0xe9,         /* jmp relative */
432   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt.  */
433 };
434
435 /* The first entry in a PIC procedure linkage table look like this.  */
436
437 static const bfd_byte elf_i386_pic_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
438 {
439   0xff, 0xb3, 4, 0, 0, 0,       /* pushl 4(%ebx) */
440   0xff, 0xa3, 8, 0, 0, 0,       /* jmp *8(%ebx) */
441   0, 0, 0, 0                    /* pad out to 16 bytes.  */
442 };
443
444 /* Subsequent entries in a PIC procedure linkage table look like this.  */
445
446 static const bfd_byte elf_i386_pic_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
447 {
448   0xff, 0xa3,   /* jmp *offset(%ebx) */
449   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset of this symbol in .got.  */
450   0x68,         /* pushl immediate */
451   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset into relocation table.  */
452   0xe9,         /* jmp relative */
453   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt.  */
454 };
455
456 /* The i386 linker needs to keep track of the number of relocs that it
457    decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
458    This is so that it can later discard them if they are found to be
459    unnecessary.  We store the information in a field extending the
460    regular ELF linker hash table.  */
461
462 struct elf_i386_dyn_relocs
463 {
464   struct elf_i386_dyn_relocs *next;
465
466   /* The input section of the reloc.  */
467   asection *sec;
468
469   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
470   bfd_size_type count;
471
472   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
473   bfd_size_type pc_count;
474 };
475
476 /* i386 ELF linker hash entry.  */
477
478 struct elf_i386_link_hash_entry
479 {
480   struct elf_link_hash_entry elf;
481
482   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
483   struct elf_i386_dyn_relocs *dyn_relocs;
484 };
485
486 /* i386 ELF linker hash table.  */
487
488 struct elf_i386_link_hash_table
489 {
490   struct elf_link_hash_table elf;
491
492   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
493   asection *sgot;
494   asection *sgotplt;
495   asection *srelgot;
496   asection *splt;
497   asection *srelplt;
498   asection *sdynbss;
499   asection *srelbss;
500
501   /* Small local sym to section mapping cache.  */
502   struct sym_sec_cache sym_sec;
503 };
504
505 /* Get the i386 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
506
507 #define elf_i386_hash_table(p) \
508   ((struct elf_i386_link_hash_table *) ((p)->hash))
509
510 /* Create an entry in an i386 ELF linker hash table.  */
511
512 static struct bfd_hash_entry *
513 link_hash_newfunc (entry, table, string)
514      struct bfd_hash_entry *entry;
515      struct bfd_hash_table *table;
516      const char *string;
517 {
518   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
519      subclass.  */
520   if (entry == NULL)
521     {
522       entry = bfd_hash_allocate (table,
523                                  sizeof (struct elf_i386_link_hash_entry));
524       if (entry == NULL)
525         return entry;
526     }
527
528   /* Call the allocation method of the superclass.  */
529   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
530   if (entry != NULL)
531     {
532       struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
533
534       eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) entry;
535       eh->dyn_relocs = NULL;
536     }
537
538   return entry;
539 }
540
541 /* Create an i386 ELF linker hash table.  */
542
543 static struct bfd_link_hash_table *
544 elf_i386_link_hash_table_create (abfd)
545      bfd *abfd;
546 {
547   struct elf_i386_link_hash_table *ret;
548   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_i386_link_hash_table);
549
550   ret = (struct elf_i386_link_hash_table *) bfd_alloc (abfd, amt);
551   if (ret == NULL)
552     return NULL;
553
554   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (&ret->elf, abfd, link_hash_newfunc))
555     {
556       bfd_release (abfd, ret);
557       return NULL;
558     }
559
560   ret->sgot = NULL;
561   ret->sgotplt = NULL;
562   ret->srelgot = NULL;
563   ret->splt = NULL;
564   ret->srelplt = NULL;
565   ret->sdynbss = NULL;
566   ret->srelbss = NULL;
567   ret->sym_sec.abfd = NULL;
568
569   return &ret->elf.root;
570 }
571
572 /* Create .got, .gotplt, and .rel.got sections in DYNOBJ, and set up
573    shortcuts to them in our hash table.  */
574
575 static boolean
576 create_got_section (dynobj, info)
577      bfd *dynobj;
578      struct bfd_link_info *info;
579 {
580   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
581
582   if (! _bfd_elf_create_got_section (dynobj, info))
583     return false;
584
585   htab = elf_i386_hash_table (info);
586   htab->sgot = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got");
587   htab->sgotplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".got.plt");
588   if (!htab->sgot || !htab->sgotplt)
589     abort ();
590
591   htab->srelgot = bfd_make_section (dynobj, ".rel.got");
592   if (htab->srelgot == NULL
593       || ! bfd_set_section_flags (dynobj, htab->srelgot,
594                                   (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
595                                    | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED
596                                    | SEC_READONLY))
597       || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, htab->srelgot, 2))
598     return false;
599   return true;
600 }
601
602 /* Create .plt, .rel.plt, .got, .got.plt, .rel.got, .dynbss, and
603    .rel.bss sections in DYNOBJ, and set up shortcuts to them in our
604    hash table.  */
605
606 static boolean
607 elf_i386_create_dynamic_sections (dynobj, info)
608      bfd *dynobj;
609      struct bfd_link_info *info;
610 {
611   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
612
613   htab = elf_i386_hash_table (info);
614   if (!htab->sgot && !create_got_section (dynobj, info))
615     return false;
616
617   if (!_bfd_elf_create_dynamic_sections (dynobj, info))
618     return false;
619
620   htab->splt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".plt");
621   htab->srelplt = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.plt");
622   htab->sdynbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynbss");
623   if (!info->shared)
624     htab->srelbss = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".rel.bss");
625
626   if (!htab->splt || !htab->srelplt || !htab->sdynbss
627       || (!info->shared && !htab->srelbss))
628     abort ();
629
630   return true;
631 }
632
633 /* Copy the extra info we tack onto an elf_link_hash_entry.  */
634
635 static void
636 elf_i386_copy_indirect_symbol (dir, ind)
637      struct elf_link_hash_entry *dir, *ind;
638 {
639   struct elf_i386_link_hash_entry *edir, *eind;
640
641   edir = (struct elf_i386_link_hash_entry *) dir;
642   eind = (struct elf_i386_link_hash_entry *) ind;
643
644   if (eind->dyn_relocs != NULL)
645     {
646       if (edir->dyn_relocs != NULL)
647         {
648           struct elf_i386_dyn_relocs **pp;
649           struct elf_i386_dyn_relocs *p;
650
651           if (ind->root.type == bfd_link_hash_indirect)
652             abort ();
653
654           /* Add reloc counts against the weak sym to the strong sym
655              list.  Merge any entries against the same section.  */
656           for (pp = &eind->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
657             {
658               struct elf_i386_dyn_relocs *q;
659
660               for (q = edir->dyn_relocs; q != NULL; q = q->next)
661                 if (q->sec == p->sec)
662                   {
663                     q->pc_count += p->pc_count;
664                     q->count += p->count;
665                     *pp = p->next;
666                     break;
667                   }
668               if (q == NULL)
669                 pp = &p->next;
670             }
671           *pp = edir->dyn_relocs;
672         }
673
674       edir->dyn_relocs = eind->dyn_relocs;
675       eind->dyn_relocs = NULL;
676     }
677
678   _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (dir, ind);
679 }
680
681 /* Look through the relocs for a section during the first phase, and
682    calculate needed space in the global offset table, procedure linkage
683    table, and dynamic reloc sections.  */
684
685 static boolean
686 elf_i386_check_relocs (abfd, info, sec, relocs)
687      bfd *abfd;
688      struct bfd_link_info *info;
689      asection *sec;
690      const Elf_Internal_Rela *relocs;
691 {
692   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
693   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
694   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
695   const Elf_Internal_Rela *rel;
696   const Elf_Internal_Rela *rel_end;
697   asection *sreloc;
698
699   if (info->relocateable)
700     return true;
701
702   htab = elf_i386_hash_table (info);
703   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
704   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
705
706   sreloc = NULL;
707
708   rel_end = relocs + sec->reloc_count;
709   for (rel = relocs; rel < rel_end; rel++)
710     {
711       unsigned long r_symndx;
712       struct elf_link_hash_entry *h;
713
714       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
715
716       if (r_symndx >= NUM_SHDR_ENTRIES (symtab_hdr))
717         {
718           (*_bfd_error_handler) (_("%s: bad symbol index: %d"),
719                                  bfd_archive_filename (abfd),
720                                  r_symndx);
721           return false;
722         }
723
724       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
725         h = NULL;
726       else
727         h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
728
729       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
730         {
731         case R_386_GOT32:
732           /* This symbol requires a global offset table entry.  */
733           if (h != NULL)
734             {
735               h->got.refcount += 1;
736             }
737           else
738             {
739               bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
740
741               /* This is a global offset table entry for a local symbol.  */
742               local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
743               if (local_got_refcounts == NULL)
744                 {
745                   bfd_size_type size;
746
747                   size = symtab_hdr->sh_info;
748                   size *= sizeof (bfd_signed_vma);
749                   local_got_refcounts = ((bfd_signed_vma *)
750                                          bfd_zalloc (abfd, size));
751                   if (local_got_refcounts == NULL)
752                     return false;
753                   elf_local_got_refcounts (abfd) = local_got_refcounts;
754                 }
755               local_got_refcounts[r_symndx] += 1;
756             }
757           /* Fall through */
758
759         case R_386_GOTOFF:
760         case R_386_GOTPC:
761           if (htab->sgot == NULL)
762             {
763               if (htab->elf.dynobj == NULL)
764                 htab->elf.dynobj = abfd;
765               if (!create_got_section (htab->elf.dynobj, info))
766                 return false;
767             }
768           break;
769
770         case R_386_PLT32:
771           /* This symbol requires a procedure linkage table entry.  We
772              actually build the entry in adjust_dynamic_symbol,
773              because this might be a case of linking PIC code which is
774              never referenced by a dynamic object, in which case we
775              don't need to generate a procedure linkage table entry
776              after all.  */
777
778           /* If this is a local symbol, we resolve it directly without
779              creating a procedure linkage table entry.  */
780           if (h == NULL)
781             continue;
782
783           h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
784           h->plt.refcount += 1;
785           break;
786
787         case R_386_32:
788         case R_386_PC32:
789           if (h != NULL && !info->shared)
790             {
791               /* If this reloc is in a read-only section, we might
792                  need a copy reloc.  We can't check reliably at this
793                  stage whether the section is read-only, as input
794                  sections have not yet been mapped to output sections.
795                  Tentatively set the flag for now, and correct in
796                  adjust_dynamic_symbol.  */
797               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_NON_GOT_REF;
798
799               /* We may need a .plt entry if the function this reloc
800                  refers to is in a shared lib.  */
801               h->plt.refcount += 1;
802             }
803
804           /* If we are creating a shared library, and this is a reloc
805              against a global symbol, or a non PC relative reloc
806              against a local symbol, then we need to copy the reloc
807              into the shared library.  However, if we are linking with
808              -Bsymbolic, we do not need to copy a reloc against a
809              global symbol which is defined in an object we are
810              including in the link (i.e., DEF_REGULAR is set).  At
811              this point we have not seen all the input files, so it is
812              possible that DEF_REGULAR is not set now but will be set
813              later (it is never cleared).  In case of a weak definition,
814              DEF_REGULAR may be cleared later by a strong definition in
815              a shared library.  We account for that possibility below by
816              storing information in the relocs_copied field of the hash
817              table entry.  A similar situation occurs when creating
818              shared libraries and symbol visibility changes render the
819              symbol local.
820
821              If on the other hand, we are creating an executable, we
822              may need to keep relocations for symbols satisfied by a
823              dynamic library if we manage to avoid copy relocs for the
824              symbol.  */
825           if ((info->shared
826                && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
827                && (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) != R_386_PC32
828                    || (h != NULL
829                        && (! info->symbolic
830                            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak
831                            || (h->elf_link_hash_flags
832                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
833               || (!info->shared
834                   && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
835                   && h != NULL
836                   && (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
837                       || (h->elf_link_hash_flags
838                           & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)))
839             {
840               struct elf_i386_dyn_relocs *p;
841               struct elf_i386_dyn_relocs **head;
842
843               /* We must copy these reloc types into the output file.
844                  Create a reloc section in dynobj and make room for
845                  this reloc.  */
846               if (sreloc == NULL)
847                 {
848                   const char *name;
849                   bfd *dynobj;
850
851                   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
852                           (abfd,
853                            elf_elfheader (abfd)->e_shstrndx,
854                            elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_name));
855                   if (name == NULL)
856                     return false;
857
858                   if (strncmp (name, ".rel", 4) != 0
859                       || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, sec),
860                                  name + 4) != 0)
861                     {
862                       (*_bfd_error_handler)
863                         (_("%s: bad relocation section name `%s\'"),
864                          bfd_archive_filename (abfd), name);
865                     }
866
867                   if (htab->elf.dynobj == NULL)
868                     htab->elf.dynobj = abfd;
869
870                   dynobj = htab->elf.dynobj;
871                   sreloc = bfd_get_section_by_name (dynobj, name);
872                   if (sreloc == NULL)
873                     {
874                       flagword flags;
875
876                       sreloc = bfd_make_section (dynobj, name);
877                       flags = (SEC_HAS_CONTENTS | SEC_READONLY
878                                | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
879                       if ((sec->flags & SEC_ALLOC) != 0)
880                         flags |= SEC_ALLOC | SEC_LOAD;
881                       if (sreloc == NULL
882                           || ! bfd_set_section_flags (dynobj, sreloc, flags)
883                           || ! bfd_set_section_alignment (dynobj, sreloc, 2))
884                         return false;
885                     }
886                   elf_section_data (sec)->sreloc = sreloc;
887                 }
888
889               /* If this is a global symbol, we count the number of
890                  relocations we need for this symbol.  */
891               if (h != NULL)
892                 {
893                   head = &((struct elf_i386_link_hash_entry *) h)->dyn_relocs;
894                 }
895               else
896                 {
897                   /* Track dynamic relocs needed for local syms too.
898                      We really need local syms available to do this
899                      easily.  Oh well.  */
900
901                   asection *s;
902                   s = bfd_section_from_r_symndx (abfd, &htab->sym_sec,
903                                                  sec, r_symndx);
904                   if (s == NULL)
905                     return false;
906
907                   head = ((struct elf_i386_dyn_relocs **)
908                           &elf_section_data (s)->local_dynrel);
909                 }
910
911               p = *head;
912               if (p == NULL || p->sec != sec)
913                 {
914                   bfd_size_type amt = sizeof *p;
915                   p = ((struct elf_i386_dyn_relocs *)
916                        bfd_alloc (htab->elf.dynobj, amt));
917                   if (p == NULL)
918                     return false;
919                   p->next = *head;
920                   *head = p;
921                   p->sec = sec;
922                   p->count = 0;
923                   p->pc_count = 0;
924                 }
925
926               p->count += 1;
927               if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_386_PC32)
928                 p->pc_count += 1;
929             }
930           break;
931
932           /* This relocation describes the C++ object vtable hierarchy.
933              Reconstruct it for later use during GC.  */
934         case R_386_GNU_VTINHERIT:
935           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtinherit (abfd, sec, h, rel->r_offset))
936             return false;
937           break;
938
939           /* This relocation describes which C++ vtable entries are actually
940              used.  Record for later use during GC.  */
941         case R_386_GNU_VTENTRY:
942           if (!_bfd_elf32_gc_record_vtentry (abfd, sec, h, rel->r_offset))
943             return false;
944           break;
945
946         default:
947           break;
948         }
949     }
950
951   return true;
952 }
953
954 /* Return the section that should be marked against GC for a given
955    relocation.  */
956
957 static asection *
958 elf_i386_gc_mark_hook (abfd, info, rel, h, sym)
959      bfd *abfd;
960      struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED;
961      Elf_Internal_Rela *rel;
962      struct elf_link_hash_entry *h;
963      Elf_Internal_Sym *sym;
964 {
965   if (h != NULL)
966     {
967       switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
968         {
969         case R_386_GNU_VTINHERIT:
970         case R_386_GNU_VTENTRY:
971           break;
972
973         default:
974           switch (h->root.type)
975             {
976             case bfd_link_hash_defined:
977             case bfd_link_hash_defweak:
978               return h->root.u.def.section;
979
980             case bfd_link_hash_common:
981               return h->root.u.c.p->section;
982
983             default:
984               break;
985             }
986         }
987     }
988   else
989     {
990       if (!(elf_bad_symtab (abfd)
991             && ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
992           && ! ((sym->st_shndx <= 0 || sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
993                 && sym->st_shndx != SHN_COMMON))
994         {
995           return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
996         }
997     }
998
999   return NULL;
1000 }
1001
1002 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
1003
1004 static boolean
1005 elf_i386_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
1006      bfd *abfd;
1007      struct bfd_link_info *info;
1008      asection *sec;
1009      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1010 {
1011   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1012   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1013   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1014   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1015   unsigned long r_symndx;
1016   struct elf_link_hash_entry *h;
1017
1018   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1019
1020   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1021   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1022   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1023
1024   relend = relocs + sec->reloc_count;
1025   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1026     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1027       {
1028       case R_386_GOT32:
1029       case R_386_GOTOFF:
1030       case R_386_GOTPC:
1031         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1032         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1033           {
1034             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1035             if (h->got.refcount > 0)
1036               h->got.refcount -= 1;
1037           }
1038         else if (local_got_refcounts != NULL)
1039           {
1040             if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1041               local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1042           }
1043         break;
1044
1045       case R_386_32:
1046       case R_386_PC32:
1047         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1048         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1049           {
1050             struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1051             struct elf_i386_dyn_relocs **pp;
1052             struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1053
1054             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1055
1056             if (!info->shared && h->plt.refcount > 0)
1057               h->plt.refcount -= 1;
1058
1059             eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1060
1061             for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1062               if (p->sec == sec)
1063                 {
1064                   if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_386_PC32)
1065                     p->pc_count -= 1;
1066                   p->count -= 1;
1067                   if (p->count == 0)
1068                     *pp = p->next;
1069                   break;
1070                 }
1071           }
1072         break;
1073
1074       case R_386_PLT32:
1075         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1076         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1077           {
1078             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1079             if (h->plt.refcount > 0)
1080               h->plt.refcount -= 1;
1081           }
1082         break;
1083
1084       default:
1085         break;
1086       }
1087
1088   return true;
1089 }
1090
1091 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1092    regular object.  The current definition is in some section of the
1093    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1094    change the definition to something the rest of the link can
1095    understand.  */
1096
1097 static boolean
1098 elf_i386_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1099      struct bfd_link_info *info;
1100      struct elf_link_hash_entry *h;
1101 {
1102   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1103   struct elf_i386_link_hash_entry * eh;
1104   struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1105   asection *s;
1106   unsigned int power_of_two;
1107
1108   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1109      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
1110      when we know the address of the .got section.  */
1111   if (h->type == STT_FUNC
1112       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1113     {
1114       if (h->plt.refcount <= 0
1115           || (! info->shared
1116               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
1117               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0))
1118         {
1119           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
1120              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
1121              object, or if all references were garbage collected.  In
1122              such a case, we don't actually need to build a procedure
1123              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
1124           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1125           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1126         }
1127
1128       return true;
1129     }
1130   else
1131     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
1132        needed for an R_386_PC32 reloc to a non-function sym in
1133        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
1134        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
1135        the link may change h->type.  So fix it now.  */
1136     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1137
1138   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1139      processor independent code will have arranged for us to see the
1140      real definition first, and we can just use the same value.  */
1141   if (h->weakdef != NULL)
1142     {
1143       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1144                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1145       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1146       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1147       return true;
1148     }
1149
1150   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1151      is not a function.  */
1152
1153   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1154      only references to the symbol are via the global offset table.
1155      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1156      be handled correctly by relocate_section.  */
1157   if (info->shared)
1158     return true;
1159
1160   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1161      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1162   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1163     return true;
1164
1165   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1166   if (info->nocopyreloc)
1167     {
1168       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1169       return true;
1170     }
1171
1172   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1173   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1174     {
1175       s = p->sec->output_section;
1176       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1177         break;
1178     }
1179
1180   /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1181      we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */ 
1182   if (p == NULL)
1183     {
1184       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1185       return true;
1186     }
1187
1188   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1189      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1190      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1191      object will contain position independent code, so all references
1192      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1193      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1194      determine the address it must put in the global offset table, so
1195      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1196      same memory location for the variable.  */
1197
1198   htab = elf_i386_hash_table (info);
1199
1200   /* We must generate a R_386_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1201      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1202      runtime process image.  */
1203   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1204     {
1205       htab->srelbss->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1206       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1207     }
1208
1209   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1210      have no idea how ELF linkers handle this.  */
1211   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1212   if (power_of_two > 3)
1213     power_of_two = 3;
1214
1215   /* Apply the required alignment.  */
1216   s = htab->sdynbss;
1217   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1218   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1219     {
1220       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1221         return false;
1222     }
1223
1224   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1225   h->root.u.def.section = s;
1226   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1227
1228   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1229   s->_raw_size += h->size;
1230
1231   return true;
1232 }
1233
1234 /* This is the condition under which elf_i386_finish_dynamic_symbol
1235    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1236    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1237    initializing any .plt and .got entries in elf_i386_relocate_section.  */
1238 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, INFO, H) \
1239   ((DYN)                                                                \
1240    && ((INFO)->shared                                                   \
1241        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1242    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1243        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1244
1245 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1246    dynamic relocs.  */
1247
1248 static boolean
1249 allocate_dynrelocs (h, inf)
1250      struct elf_link_hash_entry *h;
1251      PTR inf;
1252 {
1253   struct bfd_link_info *info;
1254   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1255   struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1256   struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1257
1258   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1259       || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1260     return true;
1261
1262   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1263   htab = elf_i386_hash_table (info);
1264
1265   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1266       && h->plt.refcount > 0)
1267     {
1268       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1269          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1270       if (h->dynindx == -1
1271           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1272         {
1273           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1274             return false;
1275         }
1276
1277       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, h))
1278         {
1279           asection *s = htab->splt;
1280
1281           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1282              first entry.  */
1283           if (s->_raw_size == 0)
1284             s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1285
1286           h->plt.offset = s->_raw_size;
1287
1288           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1289              not generating a shared library, then set the symbol to this
1290              location in the .plt.  This is required to make function
1291              pointers compare as equal between the normal executable and
1292              the shared library.  */
1293           if (! info->shared
1294               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1295             {
1296               h->root.u.def.section = s;
1297               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1298             }
1299
1300           /* Make room for this entry.  */
1301           s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1302
1303           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1304              will be placed in the .got section by the linker script.  */
1305           htab->sgotplt->_raw_size += 4;
1306
1307           /* We also need to make an entry in the .rel.plt section.  */
1308           htab->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1309         }
1310       else
1311         {
1312           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1313           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1314         }
1315     }
1316   else
1317     {
1318       h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1319       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1320     }
1321
1322   if (h->got.refcount > 0)
1323     {
1324       asection *s;
1325       boolean dyn;
1326
1327       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1328          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1329       if (h->dynindx == -1
1330           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1331         {
1332           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1333             return false;
1334         }
1335
1336       s = htab->sgot;
1337       h->got.offset = s->_raw_size;
1338       s->_raw_size += 4;
1339       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1340       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, h))
1341         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1342     }
1343   else
1344     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1345
1346   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1347   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1348     return true;
1349
1350   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1351      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1352      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1353      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1354      visibility changes.  */
1355
1356   if (info->shared)
1357     {
1358       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1359           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0
1360               || info->symbolic))
1361         {
1362           struct elf_i386_dyn_relocs **pp;
1363
1364           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1365             {
1366               p->count -= p->pc_count;
1367               p->pc_count = 0;
1368               if (p->count == 0)
1369                 *pp = p->next;
1370               else
1371                 pp = &p->next;
1372             }
1373         }
1374     }
1375   else
1376     {
1377       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1378          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1379          dynamic.  */
1380
1381       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1382           && (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1383                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1384               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1385                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1386                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1387         {
1388           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1389              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1390           if (h->dynindx == -1
1391               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1392             {
1393               if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1394                 return false;
1395             }
1396
1397           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1398              relocs.  */
1399           if (h->dynindx != -1)
1400             goto keep;
1401         }
1402
1403       eh->dyn_relocs = NULL;
1404
1405     keep: ;
1406     }
1407
1408   /* Finally, allocate space.  */
1409   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1410     {
1411       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1412       sreloc->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
1413     }
1414
1415   return true;
1416 }
1417
1418 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1419
1420 static boolean
1421 readonly_dynrelocs (h, inf)
1422      struct elf_link_hash_entry *h;
1423      PTR inf;
1424 {
1425   struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1426   struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1427
1428   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1429   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1430     {
1431       asection *s = p->sec->output_section;
1432
1433       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1434         {
1435           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1436
1437           info->flags |= DF_TEXTREL;
1438
1439           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
1440           return false;
1441         }
1442     }
1443   return true;
1444 }
1445
1446 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1447
1448 static boolean
1449 elf_i386_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1450      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1451      struct bfd_link_info *info;
1452 {
1453   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1454   bfd *dynobj;
1455   asection *s;
1456   boolean relocs;
1457   bfd *ibfd;
1458
1459   htab = elf_i386_hash_table (info);
1460   dynobj = htab->elf.dynobj;
1461   if (dynobj == NULL)
1462     abort ();
1463
1464   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1465     {
1466       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1467       if (! info->shared)
1468         {
1469           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1470           if (s == NULL)
1471             abort ();
1472           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1473           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1474         }
1475     }
1476
1477   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1478      relocs.  */
1479   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1480     {
1481       bfd_signed_vma *local_got;
1482       bfd_signed_vma *end_local_got;
1483       bfd_size_type locsymcount;
1484       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1485       asection *srel;
1486
1487       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
1488         continue;
1489
1490       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1491         {
1492           struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1493
1494           for (p = *((struct elf_i386_dyn_relocs **)
1495                      &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1496                p != NULL;
1497                p = p->next)
1498             {
1499               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
1500                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
1501                 {
1502                   /* Input section has been discarded, either because
1503                      it is a copy of a linkonce section or due to
1504                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
1505                      the relocs too.  */
1506                 }
1507               else
1508                 {
1509                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1510                   srel->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
1511                 }
1512             }
1513         }
1514
1515       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
1516       if (!local_got)
1517         continue;
1518
1519       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
1520       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
1521       end_local_got = local_got + locsymcount;
1522       s = htab->sgot;
1523       srel = htab->srelgot;
1524       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
1525         {
1526           if (*local_got > 0)
1527             {
1528               *local_got = s->_raw_size;
1529               s->_raw_size += 4;
1530               if (info->shared)
1531                 srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1532             }
1533           else
1534             *local_got = (bfd_vma) -1;
1535         }
1536     }
1537
1538   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
1539      sym dynamic relocs.  */
1540   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
1541
1542   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
1543      Allocate memory for them.  */
1544   relocs = false;
1545   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1546     {
1547       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1548         continue;
1549
1550       if (s == htab->splt
1551           || s == htab->sgot
1552           || s == htab->sgotplt)
1553         {
1554           /* Strip this section if we don't need it; see the
1555              comment below.  */
1556         }
1557       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rel", 4) == 0)
1558         {
1559           if (s->_raw_size != 0 && s != htab->srelplt)
1560             relocs = true;
1561
1562           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1563              to copy relocs into the output file.  */
1564           s->reloc_count = 0;
1565         }
1566       else
1567         {
1568           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1569           continue;
1570         }
1571
1572       if (s->_raw_size == 0)
1573         {
1574           /* If we don't need this section, strip it from the
1575              output file.  This is mostly to handle .rel.bss and
1576              .rel.plt.  We must create both sections in
1577              create_dynamic_sections, because they must be created
1578              before the linker maps input sections to output
1579              sections.  The linker does that before
1580              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1581              function which decides whether anything needs to go
1582              into these sections.  */
1583
1584           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1585           continue;
1586         }
1587
1588       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
1589          here in case unused entries are not reclaimed before the
1590          section's contents are written out.  This should not happen,
1591          but this way if it does, we get a R_386_NONE reloc instead
1592          of garbage.  */
1593       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1594       if (s->contents == NULL)
1595         return false;
1596     }
1597
1598   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1599     {
1600       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1601          values later, in elf_i386_finish_dynamic_sections, but we
1602          must add the entries now so that we get the correct size for
1603          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1604          dynamic linker and used by the debugger.  */
1605 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1606   bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1607
1608       if (! info->shared)
1609         {
1610           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1611             return false;
1612         }
1613
1614       if (htab->splt->_raw_size != 0)
1615         {
1616           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1617               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1618               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_REL)
1619               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1620             return false;
1621         }
1622
1623       if (relocs)
1624         {
1625           if (!add_dynamic_entry (DT_REL, 0)
1626               || !add_dynamic_entry (DT_RELSZ, 0)
1627               || !add_dynamic_entry (DT_RELENT, sizeof (Elf32_External_Rel)))
1628             return false;
1629
1630           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
1631              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
1632           elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs, (PTR) info);
1633
1634           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1635             {
1636               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1637                 return false;
1638             }
1639         }
1640     }
1641 #undef add_dynamic_entry
1642
1643   return true;
1644 }
1645
1646 /* Set the correct type for an x86 ELF section.  We do this by the
1647    section name, which is a hack, but ought to work.  */
1648
1649 static boolean
1650 elf_i386_fake_sections (abfd, hdr, sec)
1651      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1652      Elf32_Internal_Shdr *hdr;
1653      asection *sec;
1654 {
1655   register const char *name;
1656
1657   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
1658
1659   /* This is an ugly, but unfortunately necessary hack that is
1660      needed when producing EFI binaries on x86. It tells
1661      elf.c:elf_fake_sections() not to consider ".reloc" as a section
1662      containing ELF relocation info.  We need this hack in order to
1663      be able to generate ELF binaries that can be translated into
1664      EFI applications (which are essentially COFF objects).  Those
1665      files contain a COFF ".reloc" section inside an ELFNN object,
1666      which would normally cause BFD to segfault because it would
1667      attempt to interpret this section as containing relocation
1668      entries for section "oc".  With this hack enabled, ".reloc"
1669      will be treated as a normal data section, which will avoid the
1670      segfault.  However, you won't be able to create an ELFNN binary
1671      with a section named "oc" that needs relocations, but that's
1672      the kind of ugly side-effects you get when detecting section
1673      types based on their names...  In practice, this limitation is
1674      unlikely to bite.  */
1675   if (strcmp (name, ".reloc") == 0)
1676     hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
1677
1678   return true;
1679 }
1680
1681 /* Relocate an i386 ELF section.  */
1682
1683 static boolean
1684 elf_i386_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1685                            contents, relocs, local_syms, local_sections)
1686      bfd *output_bfd;
1687      struct bfd_link_info *info;
1688      bfd *input_bfd;
1689      asection *input_section;
1690      bfd_byte *contents;
1691      Elf_Internal_Rela *relocs;
1692      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1693      asection **local_sections;
1694 {
1695   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1696   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1697   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1698   bfd_vma *local_got_offsets;
1699   Elf_Internal_Rela *rel;
1700   Elf_Internal_Rela *relend;
1701
1702   htab = elf_i386_hash_table (info);
1703   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1704   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1705   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1706
1707   rel = relocs;
1708   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1709   for (; rel < relend; rel++)
1710     {
1711       int r_type;
1712       reloc_howto_type *howto;
1713       unsigned long r_symndx;
1714       struct elf_link_hash_entry *h;
1715       Elf_Internal_Sym *sym;
1716       asection *sec;
1717       bfd_vma off;
1718       bfd_vma relocation;
1719       boolean unresolved_reloc;
1720       bfd_reloc_status_type r;
1721       unsigned int indx;
1722
1723       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1724       if (r_type == (int) R_386_GNU_VTINHERIT
1725           || r_type == (int) R_386_GNU_VTENTRY)
1726         continue;
1727
1728       if ((indx = (unsigned) r_type) >= R_386_standard
1729           && ((indx = (unsigned) r_type - R_386_ext_offset) - R_386_standard
1730               >= R_386_ext - R_386_standard))
1731         {
1732           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1733           return false;
1734         }
1735       howto = elf_howto_table + indx;
1736
1737       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1738
1739       if (info->relocateable)
1740         {
1741           /* This is a relocatable link.  We don't have to change
1742              anything, unless the reloc is against a section symbol,
1743              in which case we have to adjust according to where the
1744              section symbol winds up in the output section.  */
1745           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1746             {
1747               sym = local_syms + r_symndx;
1748               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1749                 {
1750                   bfd_vma val;
1751
1752                   sec = local_sections[r_symndx];
1753                   val = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
1754                   val += sec->output_offset + sym->st_value;
1755                   bfd_put_32 (input_bfd, val, contents + rel->r_offset);
1756                 }
1757             }
1758           continue;
1759         }
1760
1761       /* This is a final link.  */
1762       h = NULL;
1763       sym = NULL;
1764       sec = NULL;
1765       unresolved_reloc = false;
1766       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1767         {
1768           sym = local_syms + r_symndx;
1769           sec = local_sections[r_symndx];
1770           relocation = (sec->output_section->vma
1771                         + sec->output_offset
1772                         + sym->st_value);
1773         }
1774       else
1775         {
1776           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1777           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1778                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1779             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1780
1781           relocation = 0;
1782           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1783               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1784             {
1785               sec = h->root.u.def.section;
1786               if (sec->output_section == NULL)
1787                 /* Set a flag that will be cleared later if we find a
1788                    relocation value for this symbol.  output_section
1789                    is typically NULL for symbols satisfied by a shared
1790                    library.  */
1791                 unresolved_reloc = true;
1792               else
1793                 relocation = (h->root.u.def.value
1794                               + sec->output_section->vma
1795                               + sec->output_offset);
1796             }
1797           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1798             ;
1799           else if (info->shared
1800                    && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined)
1801                    && !info->no_undefined
1802                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
1803             ;
1804           else
1805             {
1806               if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
1807                      (info, h->root.root.string, input_bfd,
1808                       input_section, rel->r_offset,
1809                       (!info->shared || info->no_undefined
1810                        || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
1811                 return false;
1812             }
1813         }
1814
1815       switch (r_type)
1816         {
1817         case R_386_GOT32:
1818           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
1819              offset table.  */
1820           if (htab->sgot == NULL)
1821             abort ();
1822
1823           if (h != NULL)
1824             {
1825               boolean dyn;
1826
1827               off = h->got.offset;
1828               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1829               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, h)
1830                   || (info->shared
1831                       && (info->symbolic
1832                           || h->dynindx == -1
1833                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL))
1834                       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1835                 {
1836                   /* This is actually a static link, or it is a
1837                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
1838                      locally, or the symbol was forced to be local
1839                      because of a version file.  We must initialize
1840                      this entry in the global offset table.  Since the
1841                      offset must always be a multiple of 4, we use the
1842                      least significant bit to record whether we have
1843                      initialized it already.
1844
1845                      When doing a dynamic link, we create a .rel.got
1846                      relocation entry to initialize the value.  This
1847                      is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1848                   if ((off & 1) != 0)
1849                     off &= ~1;
1850                   else
1851                     {
1852                       bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1853                                   htab->sgot->contents + off);
1854                       h->got.offset |= 1;
1855                     }
1856                 }
1857               else
1858                 unresolved_reloc = false;
1859             }
1860           else
1861             {
1862               if (local_got_offsets == NULL)
1863                 abort ();
1864
1865               off = local_got_offsets[r_symndx];
1866
1867               /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
1868                  the least significant bit to record whether we have
1869                  already generated the necessary reloc.  */
1870               if ((off & 1) != 0)
1871                 off &= ~1;
1872               else
1873                 {
1874                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1875                               htab->sgot->contents + off);
1876
1877                   if (info->shared)
1878                     {
1879                       asection *srelgot;
1880                       Elf_Internal_Rel outrel;
1881                       Elf32_External_Rel *loc;
1882
1883                       srelgot = htab->srelgot;
1884                       if (srelgot == NULL)
1885                         abort ();
1886
1887                       outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
1888                                          + htab->sgot->output_offset
1889                                          + off);
1890                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
1891                       loc = (Elf32_External_Rel *) srelgot->contents;
1892                       loc += srelgot->reloc_count++;
1893                       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
1894                     }
1895
1896                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1897                 }
1898             }
1899
1900           if (off >= (bfd_vma) -2)
1901             abort ();
1902
1903           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
1904           break;
1905
1906         case R_386_GOTOFF:
1907           /* Relocation is relative to the start of the global offset
1908              table.  */
1909
1910           /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
1911              calculation.  We always want the start of .got.  If we
1912              defined _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
1913              permitted by the ABI, we might have to change this
1914              calculation.  */
1915           relocation -= htab->sgot->output_section->vma;
1916           break;
1917
1918         case R_386_GOTPC:
1919           /* Use global offset table as symbol value.  */
1920           relocation = htab->sgot->output_section->vma;
1921           unresolved_reloc = false;
1922           break;
1923
1924         case R_386_PLT32:
1925           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1926              procedure linkage table.  */
1927
1928           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1929              without using the procedure linkage table.  */
1930           if (h == NULL)
1931             break;
1932
1933           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
1934               || htab->splt == NULL)
1935             {
1936               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1937                  happens when statically linking PIC code, or when
1938                  using -Bsymbolic.  */
1939               break;
1940             }
1941
1942           relocation = (htab->splt->output_section->vma
1943                         + htab->splt->output_offset
1944                         + h->plt.offset);
1945           unresolved_reloc = false;
1946           break;
1947
1948         case R_386_32:
1949         case R_386_PC32:
1950           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
1951              from removed linkonce sections, or sections discarded by
1952              a linker script.  */
1953           if (r_symndx == 0
1954               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1955             break;
1956
1957           if ((info->shared
1958                && (r_type != R_386_PC32
1959                    || (h != NULL
1960                        && h->dynindx != -1
1961                        && (! info->symbolic
1962                            || (h->elf_link_hash_flags
1963                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1964               || (!info->shared
1965                   && h != NULL
1966                   && h->dynindx != -1
1967                   && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1968                   && (((h->elf_link_hash_flags
1969                         & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1970                        && (h->elf_link_hash_flags
1971                            & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1972                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1973                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
1974             {
1975               Elf_Internal_Rel outrel;
1976               boolean skip, relocate;
1977               asection *sreloc;
1978               Elf32_External_Rel *loc;
1979
1980               /* When generating a shared object, these relocations
1981                  are copied into the output file to be resolved at run
1982                  time.  */
1983
1984               skip = false;
1985
1986               if (elf_section_data (input_section)->stab_info == NULL)
1987                 outrel.r_offset = rel->r_offset;
1988               else
1989                 {
1990                   off = (_bfd_stab_section_offset
1991                          (output_bfd, htab->elf.stab_info, input_section,
1992                           &elf_section_data (input_section)->stab_info,
1993                           rel->r_offset));
1994                   if (off == (bfd_vma) -1)
1995                     skip = true;
1996                   outrel.r_offset = off;
1997                 }
1998
1999               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2000                                   + input_section->output_offset);
2001
2002               if (skip)
2003                 {
2004                   memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2005                   relocate = false;
2006                 }
2007               else if (h != NULL
2008                        && h->dynindx != -1
2009                        && (r_type == R_386_PC32
2010                            || !info->shared
2011                            || !info->symbolic
2012                            || (h->elf_link_hash_flags
2013                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
2014
2015                 {
2016                   relocate = false;
2017                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
2018                 }
2019               else
2020                 {
2021                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
2022                   relocate = true;
2023                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
2024                 }
2025
2026               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2027               if (sreloc == NULL)
2028                 abort ();
2029
2030               loc = (Elf32_External_Rel *) sreloc->contents;
2031               loc += sreloc->reloc_count++;
2032               bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2033
2034               /* If this reloc is against an external symbol, we do
2035                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
2036                  need to include the symbol value so that it becomes
2037                  an addend for the dynamic reloc.  */
2038               if (! relocate)
2039                 continue;
2040             }
2041           break;
2042
2043         default:
2044           break;
2045         }
2046
2047       /* FIXME: Why do we allow debugging sections to escape this error?
2048          More importantly, why do we not emit dynamic relocs for
2049          R_386_32 above in debugging sections (which are ! SEC_ALLOC)?
2050          If we had emitted the dynamic reloc, we could remove the
2051          fudge here.  */
2052       if (unresolved_reloc
2053           && !(info->shared
2054                && (input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2055                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
2056         (*_bfd_error_handler)
2057           (_("%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
2058            bfd_archive_filename (input_bfd),
2059            bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2060            (long) rel->r_offset,
2061            h->root.root.string);
2062
2063       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
2064                                     contents, rel->r_offset,
2065                                     relocation, (bfd_vma) 0);
2066
2067       if (r != bfd_reloc_ok)
2068         {
2069           const char *name;
2070
2071           if (h != NULL)
2072             name = h->root.root.string;
2073           else
2074             {
2075               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
2076                                                       symtab_hdr->sh_link,
2077                                                       sym->st_name);
2078               if (name == NULL)
2079                 return false;
2080               if (*name == '\0')
2081                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2082             }
2083
2084           if (r == bfd_reloc_overflow)
2085             {
2086
2087               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2088                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2089                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
2090                 return false;
2091             }
2092           else
2093             {
2094               (*_bfd_error_handler)
2095                 (_("%s(%s+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
2096                  bfd_archive_filename (input_bfd),
2097                  bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2098                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
2099               return false;
2100             }
2101         }
2102     }
2103
2104   return true;
2105 }
2106
2107 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2108    dynamic sections here.  */
2109
2110 static boolean
2111 elf_i386_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
2112      bfd *output_bfd;
2113      struct bfd_link_info *info;
2114      struct elf_link_hash_entry *h;
2115      Elf_Internal_Sym *sym;
2116 {
2117   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
2118
2119   htab = elf_i386_hash_table (info);
2120
2121   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2122     {
2123       bfd_vma plt_index;
2124       bfd_vma got_offset;
2125       Elf_Internal_Rel rel;
2126       Elf32_External_Rel *loc;
2127
2128       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
2129          it up.  */
2130
2131       if (h->dynindx == -1
2132           || htab->splt == NULL
2133           || htab->sgotplt == NULL
2134           || htab->srelplt == NULL)
2135         abort ();
2136
2137       /* Get the index in the procedure linkage table which
2138          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
2139          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
2140          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
2141       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
2142
2143       /* Get the offset into the .got table of the entry that
2144          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
2145          The first three are reserved.  */
2146       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
2147
2148       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
2149       if (! info->shared)
2150         {
2151           memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf_i386_plt_entry,
2152                   PLT_ENTRY_SIZE);
2153           bfd_put_32 (output_bfd,
2154                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2155                        + htab->sgotplt->output_offset
2156                        + got_offset),
2157                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
2158         }
2159       else
2160         {
2161           memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf_i386_pic_plt_entry,
2162                   PLT_ENTRY_SIZE);
2163           bfd_put_32 (output_bfd, got_offset,
2164                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
2165         }
2166
2167       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf32_External_Rel),
2168                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 7);
2169       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + PLT_ENTRY_SIZE),
2170                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
2171
2172       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
2173       bfd_put_32 (output_bfd,
2174                   (htab->splt->output_section->vma
2175                    + htab->splt->output_offset
2176                    + h->plt.offset
2177                    + 6),
2178                   htab->sgotplt->contents + got_offset);
2179
2180       /* Fill in the entry in the .rel.plt section.  */
2181       rel.r_offset = (htab->sgotplt->output_section->vma
2182                       + htab->sgotplt->output_offset
2183                       + got_offset);
2184       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_JUMP_SLOT);
2185       loc = (Elf32_External_Rel *) htab->srelplt->contents + plt_index;
2186       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
2187
2188       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2189         {
2190           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2191              the .plt section.  Leave the value alone.  This is a clue
2192              for the dynamic linker, to make function pointer
2193              comparisons work between an application and shared
2194              library.  */  
2195           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2196         }
2197     }
2198
2199   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2200     {
2201       Elf_Internal_Rel rel;
2202       Elf32_External_Rel *loc;
2203
2204       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
2205          up.  */
2206
2207       if (htab->sgot == NULL || htab->srelgot == NULL)
2208         abort ();
2209
2210       rel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2211                       + htab->sgot->output_offset
2212                       + (h->got.offset & ~(bfd_vma) 1));
2213
2214       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
2215          symbol is defined locally or was forced to be local because
2216          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
2217          The entry in the global offset table will already have been
2218          initialized in the relocate_section function.  */
2219       if (info->shared
2220           && (info->symbolic
2221               || h->dynindx == -1
2222               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL))
2223           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
2224         {
2225           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
2226           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
2227         }
2228       else
2229         {
2230           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
2231           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2232                       htab->sgot->contents + h->got.offset);
2233           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_GLOB_DAT);
2234         }
2235
2236       loc = (Elf32_External_Rel *) htab->srelgot->contents;
2237       loc += htab->srelgot->reloc_count++;
2238       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
2239     }
2240
2241   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
2242     {
2243       Elf_Internal_Rel rel;
2244       Elf32_External_Rel *loc;
2245
2246       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
2247
2248       if (h->dynindx == -1
2249           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2250               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2251           || htab->srelbss == NULL)
2252         abort ();
2253
2254       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
2255                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
2256                       + h->root.u.def.section->output_offset);
2257       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_COPY);
2258       loc = (Elf32_External_Rel *) htab->srelbss->contents;
2259       loc += htab->srelbss->reloc_count++;
2260       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
2261     }
2262
2263   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2264   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2265       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
2266     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2267
2268   return true;
2269 }
2270
2271 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
2272    dynamic linker, before writing them out.  */
2273
2274 static enum elf_reloc_type_class
2275 elf_i386_reloc_type_class (rela)
2276      const Elf_Internal_Rela *rela;
2277 {
2278   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
2279     {
2280     case R_386_RELATIVE:
2281       return reloc_class_relative;
2282     case R_386_JUMP_SLOT:
2283       return reloc_class_plt;
2284     case R_386_COPY:
2285       return reloc_class_copy;
2286     default:
2287       return reloc_class_normal;
2288     }
2289 }
2290
2291 /* Finish up the dynamic sections.  */
2292
2293 static boolean
2294 elf_i386_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
2295      bfd *output_bfd;
2296      struct bfd_link_info *info;
2297 {
2298   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
2299   bfd *dynobj;
2300   asection *sdyn;
2301
2302   htab = elf_i386_hash_table (info);
2303   dynobj = htab->elf.dynobj;
2304   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2305
2306   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2307     {
2308       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2309
2310       if (sdyn == NULL || htab->sgot == NULL)
2311         abort ();
2312
2313       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
2314       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2315       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2316         {
2317           Elf_Internal_Dyn dyn;
2318           asection *s;
2319
2320           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2321
2322           switch (dyn.d_tag)
2323             {
2324             default:
2325               continue;
2326
2327             case DT_PLTGOT:
2328               dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->output_section->vma;
2329               break;
2330
2331             case DT_JMPREL:
2332               dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->output_section->vma;
2333               break;
2334
2335             case DT_PLTRELSZ:
2336               s = htab->srelplt->output_section;
2337               if (s->_cooked_size != 0)
2338                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
2339               else
2340                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2341               break;
2342
2343             case DT_RELSZ:
2344               /* My reading of the SVR4 ABI indicates that the
2345                  procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should be
2346                  included in the overall relocs (DT_REL).  This is
2347                  what Solaris does.  However, UnixWare can not handle
2348                  that case.  Therefore, we override the DT_RELSZ entry
2349                  here to make it not include the JMPREL relocs.  Since
2350                  the linker script arranges for .rel.plt to follow all
2351                  other relocation sections, we don't have to worry
2352                  about changing the DT_REL entry.  */
2353               if (htab->srelplt != NULL)
2354                 {
2355                   s = htab->srelplt->output_section;
2356                   if (s->_cooked_size != 0)
2357                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
2358                   else
2359                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
2360                 }
2361               break;
2362             }
2363
2364           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2365         }
2366
2367       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
2368       if (htab->splt && htab->splt->_raw_size > 0)
2369         {
2370           if (info->shared)
2371             memcpy (htab->splt->contents,
2372                     elf_i386_pic_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
2373           else
2374             {
2375               memcpy (htab->splt->contents,
2376                       elf_i386_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
2377               bfd_put_32 (output_bfd,
2378                           (htab->sgotplt->output_section->vma
2379                            + htab->sgotplt->output_offset
2380                            + 4),
2381                           htab->splt->contents + 2);
2382               bfd_put_32 (output_bfd,
2383                           (htab->sgotplt->output_section->vma
2384                            + htab->sgotplt->output_offset
2385                            + 8),
2386                           htab->splt->contents + 8);
2387             }
2388
2389           /* UnixWare sets the entsize of .plt to 4, although that doesn't
2390              really seem like the right value.  */
2391           elf_section_data (htab->splt->output_section)
2392             ->this_hdr.sh_entsize = 4;
2393         }
2394     }
2395
2396   if (htab->sgotplt)
2397     {
2398       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2399       if (htab->sgotplt->_raw_size > 0)
2400         {
2401           bfd_put_32 (output_bfd,
2402                       (sdyn == NULL ? (bfd_vma) 0
2403                        : sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset),
2404                       htab->sgotplt->contents);
2405           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 4);
2406           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 8);
2407         }
2408
2409       elf_section_data (htab->sgotplt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
2410     }
2411   return true;
2412 }
2413
2414 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_i386_vec
2415 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-i386"
2416 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_i386
2417 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_386
2418 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
2419
2420 #define elf_backend_can_gc_sections     1
2421 #define elf_backend_can_refcount        1
2422 #define elf_backend_want_got_plt        1
2423 #define elf_backend_plt_readonly        1
2424 #define elf_backend_want_plt_sym        0
2425 #define elf_backend_got_header_size     12
2426 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
2427
2428 #define elf_info_to_howto                     elf_i386_info_to_howto
2429 #define elf_info_to_howto_rel                 elf_i386_info_to_howto_rel
2430
2431 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name     elf_i386_is_local_label_name
2432 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create  elf_i386_link_hash_table_create
2433 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup       elf_i386_reloc_type_lookup
2434
2435 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol     elf_i386_adjust_dynamic_symbol
2436 #define elf_backend_check_relocs              elf_i386_check_relocs
2437 #define elf_backend_copy_indirect_symbol      elf_i386_copy_indirect_symbol
2438 #define elf_backend_create_dynamic_sections   elf_i386_create_dynamic_sections
2439 #define elf_backend_fake_sections             elf_i386_fake_sections
2440 #define elf_backend_finish_dynamic_sections   elf_i386_finish_dynamic_sections
2441 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol     elf_i386_finish_dynamic_symbol
2442 #define elf_backend_gc_mark_hook              elf_i386_gc_mark_hook
2443 #define elf_backend_gc_sweep_hook             elf_i386_gc_sweep_hook
2444 #define elf_backend_grok_prstatus             elf_i386_grok_prstatus
2445 #define elf_backend_grok_psinfo               elf_i386_grok_psinfo
2446 #define elf_backend_reloc_type_class          elf_i386_reloc_type_class
2447 #define elf_backend_relocate_section          elf_i386_relocate_section
2448 #define elf_backend_size_dynamic_sections     elf_i386_size_dynamic_sections
2449
2450 #include "elf32-target.h"