2001-12-19 Michael Snyder <msnyder@redhat.com>
[external/binutils.git] / bfd / elf32-i386.c
1 /* Intel 80386/80486-specific support for 32-bit ELF
2    Copyright 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
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 124:         /* Linux/i386 elf_prpsinfo */
366         elf_tdata (abfd)->core_program
367          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 28, 16);
368         elf_tdata (abfd)->core_command
369          = _bfd_elfcore_strndup (abfd, note->descdata + 44, 80);
370     }
371
372   /* Note that for some reason, a spurious space is tacked
373      onto the end of the args in some (at least one anyway)
374      implementations, so strip it off if it exists.  */
375
376   {
377     char *command = elf_tdata (abfd)->core_command;
378     int n = strlen (command);
379
380     if (0 < n && command[n - 1] == ' ')
381       command[n - 1] = '\0';
382   }
383
384   return true;
385 }
386 \f
387 /* Functions for the i386 ELF linker.
388
389    In order to gain some understanding of code in this file without
390    knowing all the intricate details of the linker, note the
391    following:
392
393    Functions named elf_i386_* are called by external routines, other
394    functions are only called locally.  elf_i386_* functions appear
395    in this file more or less in the order in which they are called
396    from external routines.  eg. elf_i386_check_relocs is called
397    early in the link process, elf_i386_finish_dynamic_sections is
398    one of the last functions.  */
399
400
401 /* The name of the dynamic interpreter.  This is put in the .interp
402    section.  */
403
404 #define ELF_DYNAMIC_INTERPRETER "/usr/lib/libc.so.1"
405
406 /* The size in bytes of an entry in the procedure linkage table.  */
407
408 #define PLT_ENTRY_SIZE 16
409
410 /* The first entry in an absolute procedure linkage table looks like
411    this.  See the SVR4 ABI i386 supplement to see how this works.  */
412
413 static const bfd_byte elf_i386_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
414 {
415   0xff, 0x35,   /* pushl contents of address */
416   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of .got + 4.  */
417   0xff, 0x25,   /* jmp indirect */
418   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of .got + 8.  */
419   0, 0, 0, 0    /* pad out to 16 bytes.  */
420 };
421
422 /* Subsequent entries in an absolute procedure linkage table look like
423    this.  */
424
425 static const bfd_byte elf_i386_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
426 {
427   0xff, 0x25,   /* jmp indirect */
428   0, 0, 0, 0,   /* replaced with address of this symbol in .got.  */
429   0x68,         /* pushl immediate */
430   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset into relocation table.  */
431   0xe9,         /* jmp relative */
432   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt.  */
433 };
434
435 /* The first entry in a PIC procedure linkage table look like this.  */
436
437 static const bfd_byte elf_i386_pic_plt0_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
438 {
439   0xff, 0xb3, 4, 0, 0, 0,       /* pushl 4(%ebx) */
440   0xff, 0xa3, 8, 0, 0, 0,       /* jmp *8(%ebx) */
441   0, 0, 0, 0                    /* pad out to 16 bytes.  */
442 };
443
444 /* Subsequent entries in a PIC procedure linkage table look like this.  */
445
446 static const bfd_byte elf_i386_pic_plt_entry[PLT_ENTRY_SIZE] =
447 {
448   0xff, 0xa3,   /* jmp *offset(%ebx) */
449   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset of this symbol in .got.  */
450   0x68,         /* pushl immediate */
451   0, 0, 0, 0,   /* replaced with offset into relocation table.  */
452   0xe9,         /* jmp relative */
453   0, 0, 0, 0    /* replaced with offset to start of .plt.  */
454 };
455
456 /* The i386 linker needs to keep track of the number of relocs that it
457    decides to copy as dynamic relocs in check_relocs for each symbol.
458    This is so that it can later discard them if they are found to be
459    unnecessary.  We store the information in a field extending the
460    regular ELF linker hash table.  */
461
462 struct elf_i386_dyn_relocs
463 {
464   struct elf_i386_dyn_relocs *next;
465
466   /* The input section of the reloc.  */
467   asection *sec;
468
469   /* Total number of relocs copied for the input section.  */
470   bfd_size_type count;
471
472   /* Number of pc-relative relocs copied for the input section.  */
473   bfd_size_type pc_count;
474 };
475
476 /* i386 ELF linker hash entry.  */
477
478 struct elf_i386_link_hash_entry
479 {
480   struct elf_link_hash_entry elf;
481
482   /* Track dynamic relocs copied for this symbol.  */
483   struct elf_i386_dyn_relocs *dyn_relocs;
484 };
485
486 /* i386 ELF linker hash table.  */
487
488 struct elf_i386_link_hash_table
489 {
490   struct elf_link_hash_table elf;
491
492   /* Short-cuts to get to dynamic linker sections.  */
493   asection *sgot;
494   asection *sgotplt;
495   asection *srelgot;
496   asection *splt;
497   asection *srelplt;
498   asection *sdynbss;
499   asection *srelbss;
500
501   /* Small local sym to section mapping cache.  */
502   struct sym_sec_cache sym_sec;
503 };
504
505 /* Get the i386 ELF linker hash table from a link_info structure.  */
506
507 #define elf_i386_hash_table(p) \
508   ((struct elf_i386_link_hash_table *) ((p)->hash))
509
510 /* Create an entry in an i386 ELF linker hash table.  */
511
512 static struct bfd_hash_entry *
513 link_hash_newfunc (entry, table, string)
514      struct bfd_hash_entry *entry;
515      struct bfd_hash_table *table;
516      const char *string;
517 {
518   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
519      subclass.  */
520   if (entry == NULL)
521     {
522       entry = bfd_hash_allocate (table,
523                                  sizeof (struct elf_i386_link_hash_entry));
524       if (entry == NULL)
525         return entry;
526     }
527
528   /* Call the allocation method of the superclass.  */
529   entry = _bfd_elf_link_hash_newfunc (entry, table, string);
530   if (entry != NULL)
531     {
532       struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
533
534       eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) entry;
535       eh->dyn_relocs = NULL;
536     }
537
538   return entry;
539 }
540
541 /* Create an i386 ELF linker hash table.  */
542
543 static struct bfd_link_hash_table *
544 elf_i386_link_hash_table_create (abfd)
545      bfd *abfd;
546 {
547   struct elf_i386_link_hash_table *ret;
548   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_i386_link_hash_table);
549
550   ret = (struct elf_i386_link_hash_table *) bfd_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       return bfd_section_from_elf_index (abfd, sym->st_shndx);
991     }
992
993   return NULL;
994 }
995
996 /* Update the got entry reference counts for the section being removed.  */
997
998 static boolean
999 elf_i386_gc_sweep_hook (abfd, info, sec, relocs)
1000      bfd *abfd;
1001      struct bfd_link_info *info;
1002      asection *sec;
1003      const Elf_Internal_Rela *relocs;
1004 {
1005   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1006   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1007   bfd_signed_vma *local_got_refcounts;
1008   const Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
1009   unsigned long r_symndx;
1010   struct elf_link_hash_entry *h;
1011
1012   elf_section_data (sec)->local_dynrel = NULL;
1013
1014   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1015   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
1016   local_got_refcounts = elf_local_got_refcounts (abfd);
1017
1018   relend = relocs + sec->reloc_count;
1019   for (rel = relocs; rel < relend; rel++)
1020     switch (ELF32_R_TYPE (rel->r_info))
1021       {
1022       case R_386_GOT32:
1023       case R_386_GOTOFF:
1024       case R_386_GOTPC:
1025         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1026         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1027           {
1028             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1029             if (h->got.refcount > 0)
1030               h->got.refcount -= 1;
1031           }
1032         else if (local_got_refcounts != NULL)
1033           {
1034             if (local_got_refcounts[r_symndx] > 0)
1035               local_got_refcounts[r_symndx] -= 1;
1036           }
1037         break;
1038
1039       case R_386_32:
1040       case R_386_PC32:
1041         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1042         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1043           {
1044             struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1045             struct elf_i386_dyn_relocs **pp;
1046             struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1047
1048             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1049
1050             if (!info->shared && h->plt.refcount > 0)
1051               h->plt.refcount -= 1;
1052
1053             eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1054
1055             for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; pp = &p->next)
1056               if (p->sec == sec)
1057                 {
1058                   if (ELF32_R_TYPE (rel->r_info) == R_386_PC32)
1059                     p->pc_count -= 1;
1060                   p->count -= 1;
1061                   if (p->count == 0)
1062                     *pp = p->next;
1063                   break;
1064                 }
1065           }
1066         break;
1067
1068       case R_386_PLT32:
1069         r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1070         if (r_symndx >= symtab_hdr->sh_info)
1071           {
1072             h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1073             if (h->plt.refcount > 0)
1074               h->plt.refcount -= 1;
1075           }
1076         break;
1077
1078       default:
1079         break;
1080       }
1081
1082   return true;
1083 }
1084
1085 /* Adjust a symbol defined by a dynamic object and referenced by a
1086    regular object.  The current definition is in some section of the
1087    dynamic object, but we're not including those sections.  We have to
1088    change the definition to something the rest of the link can
1089    understand.  */
1090
1091 static boolean
1092 elf_i386_adjust_dynamic_symbol (info, h)
1093      struct bfd_link_info *info;
1094      struct elf_link_hash_entry *h;
1095 {
1096   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1097   struct elf_i386_link_hash_entry * eh;
1098   struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1099   asection *s;
1100   unsigned int power_of_two;
1101
1102   /* If this is a function, put it in the procedure linkage table.  We
1103      will fill in the contents of the procedure linkage table later,
1104      when we know the address of the .got section.  */
1105   if (h->type == STT_FUNC
1106       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0)
1107     {
1108       if (h->plt.refcount <= 0
1109           || (! info->shared
1110               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
1111               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0))
1112         {
1113           /* This case can occur if we saw a PLT32 reloc in an input
1114              file, but the symbol was never referred to by a dynamic
1115              object, or if all references were garbage collected.  In
1116              such a case, we don't actually need to build a procedure
1117              linkage table, and we can just do a PC32 reloc instead.  */
1118           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1119           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1120         }
1121
1122       return true;
1123     }
1124   else
1125     /* It's possible that we incorrectly decided a .plt reloc was
1126        needed for an R_386_PC32 reloc to a non-function sym in
1127        check_relocs.  We can't decide accurately between function and
1128        non-function syms in check-relocs;  Objects loaded later in
1129        the link may change h->type.  So fix it now.  */
1130     h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1131
1132   /* If this is a weak symbol, and there is a real definition, the
1133      processor independent code will have arranged for us to see the
1134      real definition first, and we can just use the same value.  */
1135   if (h->weakdef != NULL)
1136     {
1137       BFD_ASSERT (h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
1138                   || h->weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
1139       h->root.u.def.section = h->weakdef->root.u.def.section;
1140       h->root.u.def.value = h->weakdef->root.u.def.value;
1141       return true;
1142     }
1143
1144   /* This is a reference to a symbol defined by a dynamic object which
1145      is not a function.  */
1146
1147   /* If we are creating a shared library, we must presume that the
1148      only references to the symbol are via the global offset table.
1149      For such cases we need not do anything here; the relocations will
1150      be handled correctly by relocate_section.  */
1151   if (info->shared)
1152     return true;
1153
1154   /* If there are no references to this symbol that do not use the
1155      GOT, we don't need to generate a copy reloc.  */
1156   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0)
1157     return true;
1158
1159   /* If -z nocopyreloc was given, we won't generate them either.  */
1160   if (info->nocopyreloc)
1161     {
1162       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1163       return true;
1164     }
1165
1166   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1167   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1168     {
1169       s = p->sec->output_section;
1170       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1171         break;
1172     }
1173
1174   /* If we didn't find any dynamic relocs in read-only sections, then
1175      we'll be keeping the dynamic relocs and avoiding the copy reloc.  */ 
1176   if (p == NULL)
1177     {
1178       h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_GOT_REF;
1179       return true;
1180     }
1181
1182   /* We must allocate the symbol in our .dynbss section, which will
1183      become part of the .bss section of the executable.  There will be
1184      an entry for this symbol in the .dynsym section.  The dynamic
1185      object will contain position independent code, so all references
1186      from the dynamic object to this symbol will go through the global
1187      offset table.  The dynamic linker will use the .dynsym entry to
1188      determine the address it must put in the global offset table, so
1189      both the dynamic object and the regular object will refer to the
1190      same memory location for the variable.  */
1191
1192   htab = elf_i386_hash_table (info);
1193
1194   /* We must generate a R_386_COPY reloc to tell the dynamic linker to
1195      copy the initial value out of the dynamic object and into the
1196      runtime process image.  */
1197   if ((h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0)
1198     {
1199       htab->srelbss->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1200       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY;
1201     }
1202
1203   /* We need to figure out the alignment required for this symbol.  I
1204      have no idea how ELF linkers handle this.  */
1205   power_of_two = bfd_log2 (h->size);
1206   if (power_of_two > 3)
1207     power_of_two = 3;
1208
1209   /* Apply the required alignment.  */
1210   s = htab->sdynbss;
1211   s->_raw_size = BFD_ALIGN (s->_raw_size, (bfd_size_type) (1 << power_of_two));
1212   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (htab->elf.dynobj, s))
1213     {
1214       if (! bfd_set_section_alignment (htab->elf.dynobj, s, power_of_two))
1215         return false;
1216     }
1217
1218   /* Define the symbol as being at this point in the section.  */
1219   h->root.u.def.section = s;
1220   h->root.u.def.value = s->_raw_size;
1221
1222   /* Increment the section size to make room for the symbol.  */
1223   s->_raw_size += h->size;
1224
1225   return true;
1226 }
1227
1228 /* This is the condition under which elf_i386_finish_dynamic_symbol
1229    will be called from elflink.h.  If elflink.h doesn't call our
1230    finish_dynamic_symbol routine, we'll need to do something about
1231    initializing any .plt and .got entries in elf_i386_relocate_section.  */
1232 #define WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL(DYN, INFO, H) \
1233   ((DYN)                                                                \
1234    && ((INFO)->shared                                                   \
1235        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)      \
1236    && ((H)->dynindx != -1                                               \
1237        || ((H)->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0))
1238
1239 /* Allocate space in .plt, .got and associated reloc sections for
1240    dynamic relocs.  */
1241
1242 static boolean
1243 allocate_dynrelocs (h, inf)
1244      struct elf_link_hash_entry *h;
1245      PTR inf;
1246 {
1247   struct bfd_link_info *info;
1248   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1249   struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1250   struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1251
1252   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1253       || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1254     return true;
1255
1256   info = (struct bfd_link_info *) inf;
1257   htab = elf_i386_hash_table (info);
1258
1259   if (htab->elf.dynamic_sections_created
1260       && h->plt.refcount > 0)
1261     {
1262       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1263          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1264       if (h->dynindx == -1
1265           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1266         {
1267           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1268             return false;
1269         }
1270
1271       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (1, info, h))
1272         {
1273           asection *s = htab->splt;
1274
1275           /* If this is the first .plt entry, make room for the special
1276              first entry.  */
1277           if (s->_raw_size == 0)
1278             s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1279
1280           h->plt.offset = s->_raw_size;
1281
1282           /* If this symbol is not defined in a regular file, and we are
1283              not generating a shared library, then set the symbol to this
1284              location in the .plt.  This is required to make function
1285              pointers compare as equal between the normal executable and
1286              the shared library.  */
1287           if (! info->shared
1288               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1289             {
1290               h->root.u.def.section = s;
1291               h->root.u.def.value = h->plt.offset;
1292             }
1293
1294           /* Make room for this entry.  */
1295           s->_raw_size += PLT_ENTRY_SIZE;
1296
1297           /* We also need to make an entry in the .got.plt section, which
1298              will be placed in the .got section by the linker script.  */
1299           htab->sgotplt->_raw_size += 4;
1300
1301           /* We also need to make an entry in the .rel.plt section.  */
1302           htab->srelplt->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1303         }
1304       else
1305         {
1306           h->plt.offset = (bfd_vma) -1;
1307           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT;
1308         }
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   if (h->got.refcount > 0)
1317     {
1318       asection *s;
1319       boolean dyn;
1320
1321       /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1322          Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1323       if (h->dynindx == -1
1324           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1325         {
1326           if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1327             return false;
1328         }
1329
1330       s = htab->sgot;
1331       h->got.offset = s->_raw_size;
1332       s->_raw_size += 4;
1333       dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1334       if (WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, h))
1335         htab->srelgot->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1336     }
1337   else
1338     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
1339
1340   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1341   if (eh->dyn_relocs == NULL)
1342     return true;
1343
1344   /* In the shared -Bsymbolic case, discard space allocated for
1345      dynamic pc-relative relocs against symbols which turn out to be
1346      defined in regular objects.  For the normal shared case, discard
1347      space for pc-relative relocs that have become local due to symbol
1348      visibility changes.  */
1349
1350   if (info->shared)
1351     {
1352       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1353           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0
1354               || info->symbolic))
1355         {
1356           struct elf_i386_dyn_relocs **pp;
1357
1358           for (pp = &eh->dyn_relocs; (p = *pp) != NULL; )
1359             {
1360               p->count -= p->pc_count;
1361               p->pc_count = 0;
1362               if (p->count == 0)
1363                 *pp = p->next;
1364               else
1365                 pp = &p->next;
1366             }
1367         }
1368     }
1369   else
1370     {
1371       /* For the non-shared case, discard space for relocs against
1372          symbols which turn out to need copy relocs or are not
1373          dynamic.  */
1374
1375       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1376           && (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1377                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1378               || (htab->elf.dynamic_sections_created
1379                   && (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1380                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined))))
1381         {
1382           /* Make sure this symbol is output as a dynamic symbol.
1383              Undefined weak syms won't yet be marked as dynamic.  */
1384           if (h->dynindx == -1
1385               && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
1386             {
1387               if (! bfd_elf32_link_record_dynamic_symbol (info, h))
1388                 return false;
1389             }
1390
1391           /* If that succeeded, we know we'll be keeping all the
1392              relocs.  */
1393           if (h->dynindx != -1)
1394             goto keep;
1395         }
1396
1397       eh->dyn_relocs = NULL;
1398
1399     keep: ;
1400     }
1401
1402   /* Finally, allocate space.  */
1403   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1404     {
1405       asection *sreloc = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1406       sreloc->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
1407     }
1408
1409   return true;
1410 }
1411
1412 /* Find any dynamic relocs that apply to read-only sections.  */
1413
1414 static boolean
1415 readonly_dynrelocs (h, inf)
1416      struct elf_link_hash_entry *h;
1417      PTR inf;
1418 {
1419   struct elf_i386_link_hash_entry *eh;
1420   struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1421
1422   eh = (struct elf_i386_link_hash_entry *) h;
1423   for (p = eh->dyn_relocs; p != NULL; p = p->next)
1424     {
1425       asection *s = p->sec->output_section;
1426
1427       if (s != NULL && (s->flags & SEC_READONLY) != 0)
1428         {
1429           struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
1430
1431           info->flags |= DF_TEXTREL;
1432
1433           /* Not an error, just cut short the traversal.  */
1434           return false;
1435         }
1436     }
1437   return true;
1438 }
1439
1440 /* Set the sizes of the dynamic sections.  */
1441
1442 static boolean
1443 elf_i386_size_dynamic_sections (output_bfd, info)
1444      bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1445      struct bfd_link_info *info;
1446 {
1447   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1448   bfd *dynobj;
1449   asection *s;
1450   boolean relocs;
1451   bfd *ibfd;
1452
1453   htab = elf_i386_hash_table (info);
1454   dynobj = htab->elf.dynobj;
1455   if (dynobj == NULL)
1456     abort ();
1457
1458   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1459     {
1460       /* Set the contents of the .interp section to the interpreter.  */
1461       if (! info->shared)
1462         {
1463           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
1464           if (s == NULL)
1465             abort ();
1466           s->_raw_size = sizeof ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1467           s->contents = (unsigned char *) ELF_DYNAMIC_INTERPRETER;
1468         }
1469     }
1470
1471   /* Set up .got offsets for local syms, and space for local dynamic
1472      relocs.  */
1473   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
1474     {
1475       bfd_signed_vma *local_got;
1476       bfd_signed_vma *end_local_got;
1477       bfd_size_type locsymcount;
1478       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1479       asection *srel;
1480
1481       if (bfd_get_flavour (ibfd) != bfd_target_elf_flavour)
1482         continue;
1483
1484       for (s = ibfd->sections; s != NULL; s = s->next)
1485         {
1486           struct elf_i386_dyn_relocs *p;
1487
1488           for (p = *((struct elf_i386_dyn_relocs **)
1489                      &elf_section_data (s)->local_dynrel);
1490                p != NULL;
1491                p = p->next)
1492             {
1493               if (!bfd_is_abs_section (p->sec)
1494                   && bfd_is_abs_section (p->sec->output_section))
1495                 {
1496                   /* Input section has been discarded, either because
1497                      it is a copy of a linkonce section or due to
1498                      linker script /DISCARD/, so we'll be discarding
1499                      the relocs too.  */
1500                 }
1501               else
1502                 {
1503                   srel = elf_section_data (p->sec)->sreloc;
1504                   srel->_raw_size += p->count * sizeof (Elf32_External_Rel);
1505                 }
1506             }
1507         }
1508
1509       local_got = elf_local_got_refcounts (ibfd);
1510       if (!local_got)
1511         continue;
1512
1513       symtab_hdr = &elf_tdata (ibfd)->symtab_hdr;
1514       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
1515       end_local_got = local_got + locsymcount;
1516       s = htab->sgot;
1517       srel = htab->srelgot;
1518       for (; local_got < end_local_got; ++local_got)
1519         {
1520           if (*local_got > 0)
1521             {
1522               *local_got = s->_raw_size;
1523               s->_raw_size += 4;
1524               if (info->shared)
1525                 srel->_raw_size += sizeof (Elf32_External_Rel);
1526             }
1527           else
1528             *local_got = (bfd_vma) -1;
1529         }
1530     }
1531
1532   /* Allocate global sym .plt and .got entries, and space for global
1533      sym dynamic relocs.  */
1534   elf_link_hash_traverse (&htab->elf, allocate_dynrelocs, (PTR) info);
1535
1536   /* We now have determined the sizes of the various dynamic sections.
1537      Allocate memory for them.  */
1538   relocs = false;
1539   for (s = dynobj->sections; s != NULL; s = s->next)
1540     {
1541       if ((s->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
1542         continue;
1543
1544       if (s == htab->splt
1545           || s == htab->sgot
1546           || s == htab->sgotplt)
1547         {
1548           /* Strip this section if we don't need it; see the
1549              comment below.  */
1550         }
1551       else if (strncmp (bfd_get_section_name (dynobj, s), ".rel", 4) == 0)
1552         {
1553           if (s->_raw_size != 0 && s != htab->srelplt)
1554             relocs = true;
1555
1556           /* We use the reloc_count field as a counter if we need
1557              to copy relocs into the output file.  */
1558           s->reloc_count = 0;
1559         }
1560       else
1561         {
1562           /* It's not one of our sections, so don't allocate space.  */
1563           continue;
1564         }
1565
1566       if (s->_raw_size == 0)
1567         {
1568           /* If we don't need this section, strip it from the
1569              output file.  This is mostly to handle .rel.bss and
1570              .rel.plt.  We must create both sections in
1571              create_dynamic_sections, because they must be created
1572              before the linker maps input sections to output
1573              sections.  The linker does that before
1574              adjust_dynamic_symbol is called, and it is that
1575              function which decides whether anything needs to go
1576              into these sections.  */
1577
1578           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
1579           continue;
1580         }
1581
1582       /* Allocate memory for the section contents.  We use bfd_zalloc
1583          here in case unused entries are not reclaimed before the
1584          section's contents are written out.  This should not happen,
1585          but this way if it does, we get a R_386_NONE reloc instead
1586          of garbage.  */
1587       s->contents = (bfd_byte *) bfd_zalloc (dynobj, s->_raw_size);
1588       if (s->contents == NULL)
1589         return false;
1590     }
1591
1592   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
1593     {
1594       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in the
1595          values later, in elf_i386_finish_dynamic_sections, but we
1596          must add the entries now so that we get the correct size for
1597          the .dynamic section.  The DT_DEBUG entry is filled in by the
1598          dynamic linker and used by the debugger.  */
1599 #define add_dynamic_entry(TAG, VAL) \
1600   bfd_elf32_add_dynamic_entry (info, (bfd_vma) (TAG), (bfd_vma) (VAL))
1601
1602       if (! info->shared)
1603         {
1604           if (!add_dynamic_entry (DT_DEBUG, 0))
1605             return false;
1606         }
1607
1608       if (htab->splt->_raw_size != 0)
1609         {
1610           if (!add_dynamic_entry (DT_PLTGOT, 0)
1611               || !add_dynamic_entry (DT_PLTRELSZ, 0)
1612               || !add_dynamic_entry (DT_PLTREL, DT_REL)
1613               || !add_dynamic_entry (DT_JMPREL, 0))
1614             return false;
1615         }
1616
1617       if (relocs)
1618         {
1619           if (!add_dynamic_entry (DT_REL, 0)
1620               || !add_dynamic_entry (DT_RELSZ, 0)
1621               || !add_dynamic_entry (DT_RELENT, sizeof (Elf32_External_Rel)))
1622             return false;
1623
1624           /* If any dynamic relocs apply to a read-only section,
1625              then we need a DT_TEXTREL entry.  */
1626           elf_link_hash_traverse (&htab->elf, readonly_dynrelocs, (PTR) info);
1627
1628           if ((info->flags & DF_TEXTREL) != 0)
1629             {
1630               if (!add_dynamic_entry (DT_TEXTREL, 0))
1631                 return false;
1632             }
1633         }
1634     }
1635 #undef add_dynamic_entry
1636
1637   return true;
1638 }
1639
1640 /* Set the correct type for an x86 ELF section.  We do this by the
1641    section name, which is a hack, but ought to work.  */
1642
1643 static boolean
1644 elf_i386_fake_sections (abfd, hdr, sec)
1645      bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED;
1646      Elf32_Internal_Shdr *hdr;
1647      asection *sec;
1648 {
1649   register const char *name;
1650
1651   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
1652
1653   /* This is an ugly, but unfortunately necessary hack that is
1654      needed when producing EFI binaries on x86. It tells
1655      elf.c:elf_fake_sections() not to consider ".reloc" as a section
1656      containing ELF relocation info.  We need this hack in order to
1657      be able to generate ELF binaries that can be translated into
1658      EFI applications (which are essentially COFF objects).  Those
1659      files contain a COFF ".reloc" section inside an ELFNN object,
1660      which would normally cause BFD to segfault because it would
1661      attempt to interpret this section as containing relocation
1662      entries for section "oc".  With this hack enabled, ".reloc"
1663      will be treated as a normal data section, which will avoid the
1664      segfault.  However, you won't be able to create an ELFNN binary
1665      with a section named "oc" that needs relocations, but that's
1666      the kind of ugly side-effects you get when detecting section
1667      types based on their names...  In practice, this limitation is
1668      unlikely to bite.  */
1669   if (strcmp (name, ".reloc") == 0)
1670     hdr->sh_type = SHT_PROGBITS;
1671
1672   return true;
1673 }
1674
1675 /* Relocate an i386 ELF section.  */
1676
1677 static boolean
1678 elf_i386_relocate_section (output_bfd, info, input_bfd, input_section,
1679                            contents, relocs, local_syms, local_sections)
1680      bfd *output_bfd;
1681      struct bfd_link_info *info;
1682      bfd *input_bfd;
1683      asection *input_section;
1684      bfd_byte *contents;
1685      Elf_Internal_Rela *relocs;
1686      Elf_Internal_Sym *local_syms;
1687      asection **local_sections;
1688 {
1689   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
1690   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1691   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
1692   bfd_vma *local_got_offsets;
1693   Elf_Internal_Rela *rel;
1694   Elf_Internal_Rela *relend;
1695
1696   htab = elf_i386_hash_table (info);
1697   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
1698   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
1699   local_got_offsets = elf_local_got_offsets (input_bfd);
1700
1701   rel = relocs;
1702   relend = relocs + input_section->reloc_count;
1703   for (; rel < relend; rel++)
1704     {
1705       int r_type;
1706       reloc_howto_type *howto;
1707       unsigned long r_symndx;
1708       struct elf_link_hash_entry *h;
1709       Elf_Internal_Sym *sym;
1710       asection *sec;
1711       bfd_vma off;
1712       bfd_vma relocation;
1713       boolean unresolved_reloc;
1714       bfd_reloc_status_type r;
1715       unsigned int indx;
1716
1717       r_type = ELF32_R_TYPE (rel->r_info);
1718       if (r_type == (int) R_386_GNU_VTINHERIT
1719           || r_type == (int) R_386_GNU_VTENTRY)
1720         continue;
1721
1722       if ((indx = (unsigned) r_type) >= R_386_standard
1723           && ((indx = (unsigned) r_type - R_386_ext_offset) - R_386_standard
1724               >= R_386_ext - R_386_standard))
1725         {
1726           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1727           return false;
1728         }
1729       howto = elf_howto_table + indx;
1730
1731       r_symndx = ELF32_R_SYM (rel->r_info);
1732
1733       if (info->relocateable)
1734         {
1735           /* This is a relocatable link.  We don't have to change
1736              anything, unless the reloc is against a section symbol,
1737              in which case we have to adjust according to where the
1738              section symbol winds up in the output section.  */
1739           if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1740             {
1741               sym = local_syms + r_symndx;
1742               if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1743                 {
1744                   bfd_vma val;
1745
1746                   sec = local_sections[r_symndx];
1747                   val = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
1748                   val += sec->output_offset + sym->st_value;
1749                   bfd_put_32 (input_bfd, val, contents + rel->r_offset);
1750                 }
1751             }
1752           continue;
1753         }
1754
1755       /* This is a final link.  */
1756       h = NULL;
1757       sym = NULL;
1758       sec = NULL;
1759       unresolved_reloc = false;
1760       if (r_symndx < symtab_hdr->sh_info)
1761         {
1762           sym = local_syms + r_symndx;
1763           sec = local_sections[r_symndx];
1764           relocation = (sec->output_section->vma
1765                         + sec->output_offset
1766                         + sym->st_value);
1767           if ((sec->flags & SEC_MERGE)
1768               && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_SECTION)
1769             {
1770               asection *msec;
1771               bfd_vma addend;
1772
1773               if (howto->src_mask != 0xffffffff)
1774                 {
1775                   (*_bfd_error_handler)
1776                     (_("%s(%s+0x%lx): %s relocation against SEC_MERGE section"),
1777                      bfd_archive_filename (input_bfd),
1778                      bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
1779                      (long) rel->r_offset, howto->name);
1780                   return false;
1781                 }
1782
1783               addend = bfd_get_32 (input_bfd, contents + rel->r_offset);
1784               msec = sec;
1785               addend =
1786                 _bfd_elf_rel_local_sym (output_bfd, sym, &msec, addend)
1787                 - relocation;
1788               addend += msec->output_section->vma + msec->output_offset;
1789               bfd_put_32 (input_bfd, addend, contents + rel->r_offset);
1790             }
1791         }
1792       else
1793         {
1794           h = sym_hashes[r_symndx - symtab_hdr->sh_info];
1795           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
1796                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1797             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1798
1799           relocation = 0;
1800           if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
1801               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
1802             {
1803               sec = h->root.u.def.section;
1804               if (sec->output_section == NULL)
1805                 /* Set a flag that will be cleared later if we find a
1806                    relocation value for this symbol.  output_section
1807                    is typically NULL for symbols satisfied by a shared
1808                    library.  */
1809                 unresolved_reloc = true;
1810               else
1811                 relocation = (h->root.u.def.value
1812                               + sec->output_section->vma
1813                               + sec->output_offset);
1814             }
1815           else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
1816             ;
1817           else if (info->shared
1818                    && (!info->symbolic || info->allow_shlib_undefined)
1819                    && !info->no_undefined
1820                    && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
1821             ;
1822           else
1823             {
1824               if (! ((*info->callbacks->undefined_symbol)
1825                      (info, h->root.root.string, input_bfd,
1826                       input_section, rel->r_offset,
1827                       (!info->shared || info->no_undefined
1828                        || ELF_ST_VISIBILITY (h->other)))))
1829                 return false;
1830             }
1831         }
1832
1833       switch (r_type)
1834         {
1835         case R_386_GOT32:
1836           /* Relocation is to the entry for this symbol in the global
1837              offset table.  */
1838           if (htab->sgot == NULL)
1839             abort ();
1840
1841           if (h != NULL)
1842             {
1843               boolean dyn;
1844
1845               off = h->got.offset;
1846               dyn = htab->elf.dynamic_sections_created;
1847               if (! WILL_CALL_FINISH_DYNAMIC_SYMBOL (dyn, info, h)
1848                   || (info->shared
1849                       && (info->symbolic
1850                           || h->dynindx == -1
1851                           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL))
1852                       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)))
1853                 {
1854                   /* This is actually a static link, or it is a
1855                      -Bsymbolic link and the symbol is defined
1856                      locally, or the symbol was forced to be local
1857                      because of a version file.  We must initialize
1858                      this entry in the global offset table.  Since the
1859                      offset must always be a multiple of 4, we use the
1860                      least significant bit to record whether we have
1861                      initialized it already.
1862
1863                      When doing a dynamic link, we create a .rel.got
1864                      relocation entry to initialize the value.  This
1865                      is done in the finish_dynamic_symbol routine.  */
1866                   if ((off & 1) != 0)
1867                     off &= ~1;
1868                   else
1869                     {
1870                       bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1871                                   htab->sgot->contents + off);
1872                       h->got.offset |= 1;
1873                     }
1874                 }
1875               else
1876                 unresolved_reloc = false;
1877             }
1878           else
1879             {
1880               if (local_got_offsets == NULL)
1881                 abort ();
1882
1883               off = local_got_offsets[r_symndx];
1884
1885               /* The offset must always be a multiple of 4.  We use
1886                  the least significant bit to record whether we have
1887                  already generated the necessary reloc.  */
1888               if ((off & 1) != 0)
1889                 off &= ~1;
1890               else
1891                 {
1892                   bfd_put_32 (output_bfd, relocation,
1893                               htab->sgot->contents + off);
1894
1895                   if (info->shared)
1896                     {
1897                       asection *srelgot;
1898                       Elf_Internal_Rel outrel;
1899                       Elf32_External_Rel *loc;
1900
1901                       srelgot = htab->srelgot;
1902                       if (srelgot == NULL)
1903                         abort ();
1904
1905                       outrel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
1906                                          + htab->sgot->output_offset
1907                                          + off);
1908                       outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
1909                       loc = (Elf32_External_Rel *) srelgot->contents;
1910                       loc += srelgot->reloc_count++;
1911                       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
1912                     }
1913
1914                   local_got_offsets[r_symndx] |= 1;
1915                 }
1916             }
1917
1918           if (off >= (bfd_vma) -2)
1919             abort ();
1920
1921           relocation = htab->sgot->output_offset + off;
1922           break;
1923
1924         case R_386_GOTOFF:
1925           /* Relocation is relative to the start of the global offset
1926              table.  */
1927
1928           /* Note that sgot->output_offset is not involved in this
1929              calculation.  We always want the start of .got.  If we
1930              defined _GLOBAL_OFFSET_TABLE in a different way, as is
1931              permitted by the ABI, we might have to change this
1932              calculation.  */
1933           relocation -= htab->sgot->output_section->vma;
1934           break;
1935
1936         case R_386_GOTPC:
1937           /* Use global offset table as symbol value.  */
1938           relocation = htab->sgot->output_section->vma;
1939           unresolved_reloc = false;
1940           break;
1941
1942         case R_386_PLT32:
1943           /* Relocation is to the entry for this symbol in the
1944              procedure linkage table.  */
1945
1946           /* Resolve a PLT32 reloc against a local symbol directly,
1947              without using the procedure linkage table.  */
1948           if (h == NULL)
1949             break;
1950
1951           if (h->plt.offset == (bfd_vma) -1
1952               || htab->splt == NULL)
1953             {
1954               /* We didn't make a PLT entry for this symbol.  This
1955                  happens when statically linking PIC code, or when
1956                  using -Bsymbolic.  */
1957               break;
1958             }
1959
1960           relocation = (htab->splt->output_section->vma
1961                         + htab->splt->output_offset
1962                         + h->plt.offset);
1963           unresolved_reloc = false;
1964           break;
1965
1966         case R_386_32:
1967         case R_386_PC32:
1968           /* r_symndx will be zero only for relocs against symbols
1969              from removed linkonce sections, or sections discarded by
1970              a linker script.  */
1971           if (r_symndx == 0
1972               || (input_section->flags & SEC_ALLOC) == 0)
1973             break;
1974
1975           if ((info->shared
1976                && (r_type != R_386_PC32
1977                    || (h != NULL
1978                        && h->dynindx != -1
1979                        && (! info->symbolic
1980                            || (h->elf_link_hash_flags
1981                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))))
1982               || (!info->shared
1983                   && h != NULL
1984                   && h->dynindx != -1
1985                   && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_GOT_REF) == 0
1986                   && (((h->elf_link_hash_flags
1987                         & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1988                        && (h->elf_link_hash_flags
1989                            & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1990                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
1991                       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)))
1992             {
1993               Elf_Internal_Rel outrel;
1994               boolean skip, relocate;
1995               asection *sreloc;
1996               Elf32_External_Rel *loc;
1997
1998               /* When generating a shared object, these relocations
1999                  are copied into the output file to be resolved at run
2000                  time.  */
2001
2002               skip = false;
2003
2004               outrel.r_offset =
2005                 _bfd_elf_section_offset (output_bfd, info, input_section,
2006                                          rel->r_offset);
2007               if (outrel.r_offset == (bfd_vma) -1)
2008                 skip = true;
2009               outrel.r_offset += (input_section->output_section->vma
2010                                   + input_section->output_offset);
2011
2012               if (skip)
2013                 {
2014                   memset (&outrel, 0, sizeof outrel);
2015                   relocate = false;
2016                 }
2017               else if (h != NULL
2018                        && h->dynindx != -1
2019                        && (r_type == R_386_PC32
2020                            || !info->shared
2021                            || !info->symbolic
2022                            || (h->elf_link_hash_flags
2023                                & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
2024
2025                 {
2026                   relocate = false;
2027                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, r_type);
2028                 }
2029               else
2030                 {
2031                   /* This symbol is local, or marked to become local.  */
2032                   relocate = true;
2033                   outrel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
2034                 }
2035
2036               sreloc = elf_section_data (input_section)->sreloc;
2037               if (sreloc == NULL)
2038                 abort ();
2039
2040               loc = (Elf32_External_Rel *) sreloc->contents;
2041               loc += sreloc->reloc_count++;
2042               bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &outrel, loc);
2043
2044               /* If this reloc is against an external symbol, we do
2045                  not want to fiddle with the addend.  Otherwise, we
2046                  need to include the symbol value so that it becomes
2047                  an addend for the dynamic reloc.  */
2048               if (! relocate)
2049                 continue;
2050             }
2051           break;
2052
2053         default:
2054           break;
2055         }
2056
2057       /* FIXME: Why do we allow debugging sections to escape this error?
2058          More importantly, why do we not emit dynamic relocs for
2059          R_386_32 above in debugging sections (which are ! SEC_ALLOC)?
2060          If we had emitted the dynamic reloc, we could remove the
2061          fudge here.  */
2062       if (unresolved_reloc
2063           && !(info->shared
2064                && (input_section->flags & SEC_DEBUGGING) != 0
2065                && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0))
2066         (*_bfd_error_handler)
2067           (_("%s(%s+0x%lx): unresolvable relocation against symbol `%s'"),
2068            bfd_archive_filename (input_bfd),
2069            bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2070            (long) rel->r_offset,
2071            h->root.root.string);
2072
2073       r = _bfd_final_link_relocate (howto, input_bfd, input_section,
2074                                     contents, rel->r_offset,
2075                                     relocation, (bfd_vma) 0);
2076
2077       if (r != bfd_reloc_ok)
2078         {
2079           const char *name;
2080
2081           if (h != NULL)
2082             name = h->root.root.string;
2083           else
2084             {
2085               name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
2086                                                       symtab_hdr->sh_link,
2087                                                       sym->st_name);
2088               if (name == NULL)
2089                 return false;
2090               if (*name == '\0')
2091                 name = bfd_section_name (input_bfd, sec);
2092             }
2093
2094           if (r == bfd_reloc_overflow)
2095             {
2096
2097               if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
2098                      (info, name, howto->name, (bfd_vma) 0,
2099                       input_bfd, input_section, rel->r_offset)))
2100                 return false;
2101             }
2102           else
2103             {
2104               (*_bfd_error_handler)
2105                 (_("%s(%s+0x%lx): reloc against `%s': error %d"),
2106                  bfd_archive_filename (input_bfd),
2107                  bfd_get_section_name (input_bfd, input_section),
2108                  (long) rel->r_offset, name, (int) r);
2109               return false;
2110             }
2111         }
2112     }
2113
2114   return true;
2115 }
2116
2117 /* Finish up dynamic symbol handling.  We set the contents of various
2118    dynamic sections here.  */
2119
2120 static boolean
2121 elf_i386_finish_dynamic_symbol (output_bfd, info, h, sym)
2122      bfd *output_bfd;
2123      struct bfd_link_info *info;
2124      struct elf_link_hash_entry *h;
2125      Elf_Internal_Sym *sym;
2126 {
2127   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
2128
2129   htab = elf_i386_hash_table (info);
2130
2131   if (h->plt.offset != (bfd_vma) -1)
2132     {
2133       bfd_vma plt_index;
2134       bfd_vma got_offset;
2135       Elf_Internal_Rel rel;
2136       Elf32_External_Rel *loc;
2137
2138       /* This symbol has an entry in the procedure linkage table.  Set
2139          it up.  */
2140
2141       if (h->dynindx == -1
2142           || htab->splt == NULL
2143           || htab->sgotplt == NULL
2144           || htab->srelplt == NULL)
2145         abort ();
2146
2147       /* Get the index in the procedure linkage table which
2148          corresponds to this symbol.  This is the index of this symbol
2149          in all the symbols for which we are making plt entries.  The
2150          first entry in the procedure linkage table is reserved.  */
2151       plt_index = h->plt.offset / PLT_ENTRY_SIZE - 1;
2152
2153       /* Get the offset into the .got table of the entry that
2154          corresponds to this function.  Each .got entry is 4 bytes.
2155          The first three are reserved.  */
2156       got_offset = (plt_index + 3) * 4;
2157
2158       /* Fill in the entry in the procedure linkage table.  */
2159       if (! info->shared)
2160         {
2161           memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf_i386_plt_entry,
2162                   PLT_ENTRY_SIZE);
2163           bfd_put_32 (output_bfd,
2164                       (htab->sgotplt->output_section->vma
2165                        + htab->sgotplt->output_offset
2166                        + got_offset),
2167                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
2168         }
2169       else
2170         {
2171           memcpy (htab->splt->contents + h->plt.offset, elf_i386_pic_plt_entry,
2172                   PLT_ENTRY_SIZE);
2173           bfd_put_32 (output_bfd, got_offset,
2174                       htab->splt->contents + h->plt.offset + 2);
2175         }
2176
2177       bfd_put_32 (output_bfd, plt_index * sizeof (Elf32_External_Rel),
2178                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 7);
2179       bfd_put_32 (output_bfd, - (h->plt.offset + PLT_ENTRY_SIZE),
2180                   htab->splt->contents + h->plt.offset + 12);
2181
2182       /* Fill in the entry in the global offset table.  */
2183       bfd_put_32 (output_bfd,
2184                   (htab->splt->output_section->vma
2185                    + htab->splt->output_offset
2186                    + h->plt.offset
2187                    + 6),
2188                   htab->sgotplt->contents + got_offset);
2189
2190       /* Fill in the entry in the .rel.plt section.  */
2191       rel.r_offset = (htab->sgotplt->output_section->vma
2192                       + htab->sgotplt->output_offset
2193                       + got_offset);
2194       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_JUMP_SLOT);
2195       loc = (Elf32_External_Rel *) htab->srelplt->contents + plt_index;
2196       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
2197
2198       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2199         {
2200           /* Mark the symbol as undefined, rather than as defined in
2201              the .plt section.  Leave the value alone.  This is a clue
2202              for the dynamic linker, to make function pointer
2203              comparisons work between an application and shared
2204              library.  */  
2205           sym->st_shndx = SHN_UNDEF;
2206         }
2207     }
2208
2209   if (h->got.offset != (bfd_vma) -1)
2210     {
2211       Elf_Internal_Rel rel;
2212       Elf32_External_Rel *loc;
2213
2214       /* This symbol has an entry in the global offset table.  Set it
2215          up.  */
2216
2217       if (htab->sgot == NULL || htab->srelgot == NULL)
2218         abort ();
2219
2220       rel.r_offset = (htab->sgot->output_section->vma
2221                       + htab->sgot->output_offset
2222                       + (h->got.offset & ~(bfd_vma) 1));
2223
2224       /* If this is a static link, or it is a -Bsymbolic link and the
2225          symbol is defined locally or was forced to be local because
2226          of a version file, we just want to emit a RELATIVE reloc.
2227          The entry in the global offset table will already have been
2228          initialized in the relocate_section function.  */
2229       if (info->shared
2230           && (info->symbolic
2231               || h->dynindx == -1
2232               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL))
2233           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
2234         {
2235           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) != 0);
2236           rel.r_info = ELF32_R_INFO (0, R_386_RELATIVE);
2237         }
2238       else
2239         {
2240           BFD_ASSERT((h->got.offset & 1) == 0);
2241           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0,
2242                       htab->sgot->contents + h->got.offset);
2243           rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_GLOB_DAT);
2244         }
2245
2246       loc = (Elf32_External_Rel *) htab->srelgot->contents;
2247       loc += htab->srelgot->reloc_count++;
2248       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
2249     }
2250
2251   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_COPY) != 0)
2252     {
2253       Elf_Internal_Rel rel;
2254       Elf32_External_Rel *loc;
2255
2256       /* This symbol needs a copy reloc.  Set it up.  */
2257
2258       if (h->dynindx == -1
2259           || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2260               && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2261           || htab->srelbss == NULL)
2262         abort ();
2263
2264       rel.r_offset = (h->root.u.def.value
2265                       + h->root.u.def.section->output_section->vma
2266                       + h->root.u.def.section->output_offset);
2267       rel.r_info = ELF32_R_INFO (h->dynindx, R_386_COPY);
2268       loc = (Elf32_External_Rel *) htab->srelbss->contents;
2269       loc += htab->srelbss->reloc_count++;
2270       bfd_elf32_swap_reloc_out (output_bfd, &rel, loc);
2271     }
2272
2273   /* Mark _DYNAMIC and _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ as absolute.  */
2274   if (strcmp (h->root.root.string, "_DYNAMIC") == 0
2275       || strcmp (h->root.root.string, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
2276     sym->st_shndx = SHN_ABS;
2277
2278   return true;
2279 }
2280
2281 /* Used to decide how to sort relocs in an optimal manner for the
2282    dynamic linker, before writing them out.  */
2283
2284 static enum elf_reloc_type_class
2285 elf_i386_reloc_type_class (rela)
2286      const Elf_Internal_Rela *rela;
2287 {
2288   switch ((int) ELF32_R_TYPE (rela->r_info))
2289     {
2290     case R_386_RELATIVE:
2291       return reloc_class_relative;
2292     case R_386_JUMP_SLOT:
2293       return reloc_class_plt;
2294     case R_386_COPY:
2295       return reloc_class_copy;
2296     default:
2297       return reloc_class_normal;
2298     }
2299 }
2300
2301 /* Finish up the dynamic sections.  */
2302
2303 static boolean
2304 elf_i386_finish_dynamic_sections (output_bfd, info)
2305      bfd *output_bfd;
2306      struct bfd_link_info *info;
2307 {
2308   struct elf_i386_link_hash_table *htab;
2309   bfd *dynobj;
2310   asection *sdyn;
2311
2312   htab = elf_i386_hash_table (info);
2313   dynobj = htab->elf.dynobj;
2314   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2315
2316   if (htab->elf.dynamic_sections_created)
2317     {
2318       Elf32_External_Dyn *dyncon, *dynconend;
2319
2320       if (sdyn == NULL || htab->sgot == NULL)
2321         abort ();
2322
2323       dyncon = (Elf32_External_Dyn *) sdyn->contents;
2324       dynconend = (Elf32_External_Dyn *) (sdyn->contents + sdyn->_raw_size);
2325       for (; dyncon < dynconend; dyncon++)
2326         {
2327           Elf_Internal_Dyn dyn;
2328           asection *s;
2329
2330           bfd_elf32_swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
2331
2332           switch (dyn.d_tag)
2333             {
2334             default:
2335               continue;
2336
2337             case DT_PLTGOT:
2338               dyn.d_un.d_ptr = htab->sgot->output_section->vma;
2339               break;
2340
2341             case DT_JMPREL:
2342               dyn.d_un.d_ptr = htab->srelplt->output_section->vma;
2343               break;
2344
2345             case DT_PLTRELSZ:
2346               s = htab->srelplt->output_section;
2347               if (s->_cooked_size != 0)
2348                 dyn.d_un.d_val = s->_cooked_size;
2349               else
2350                 dyn.d_un.d_val = s->_raw_size;
2351               break;
2352
2353             case DT_RELSZ:
2354               /* My reading of the SVR4 ABI indicates that the
2355                  procedure linkage table relocs (DT_JMPREL) should be
2356                  included in the overall relocs (DT_REL).  This is
2357                  what Solaris does.  However, UnixWare can not handle
2358                  that case.  Therefore, we override the DT_RELSZ entry
2359                  here to make it not include the JMPREL relocs.  Since
2360                  the linker script arranges for .rel.plt to follow all
2361                  other relocation sections, we don't have to worry
2362                  about changing the DT_REL entry.  */
2363               if (htab->srelplt != NULL)
2364                 {
2365                   s = htab->srelplt->output_section;
2366                   if (s->_cooked_size != 0)
2367                     dyn.d_un.d_val -= s->_cooked_size;
2368                   else
2369                     dyn.d_un.d_val -= s->_raw_size;
2370                 }
2371               break;
2372             }
2373
2374           bfd_elf32_swap_dyn_out (output_bfd, &dyn, dyncon);
2375         }
2376
2377       /* Fill in the first entry in the procedure linkage table.  */
2378       if (htab->splt && htab->splt->_raw_size > 0)
2379         {
2380           if (info->shared)
2381             memcpy (htab->splt->contents,
2382                     elf_i386_pic_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
2383           else
2384             {
2385               memcpy (htab->splt->contents,
2386                       elf_i386_plt0_entry, PLT_ENTRY_SIZE);
2387               bfd_put_32 (output_bfd,
2388                           (htab->sgotplt->output_section->vma
2389                            + htab->sgotplt->output_offset
2390                            + 4),
2391                           htab->splt->contents + 2);
2392               bfd_put_32 (output_bfd,
2393                           (htab->sgotplt->output_section->vma
2394                            + htab->sgotplt->output_offset
2395                            + 8),
2396                           htab->splt->contents + 8);
2397             }
2398
2399           /* UnixWare sets the entsize of .plt to 4, although that doesn't
2400              really seem like the right value.  */
2401           elf_section_data (htab->splt->output_section)
2402             ->this_hdr.sh_entsize = 4;
2403         }
2404     }
2405
2406   if (htab->sgotplt)
2407     {
2408       /* Fill in the first three entries in the global offset table.  */
2409       if (htab->sgotplt->_raw_size > 0)
2410         {
2411           bfd_put_32 (output_bfd,
2412                       (sdyn == NULL ? (bfd_vma) 0
2413                        : sdyn->output_section->vma + sdyn->output_offset),
2414                       htab->sgotplt->contents);
2415           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 4);
2416           bfd_put_32 (output_bfd, (bfd_vma) 0, htab->sgotplt->contents + 8);
2417         }
2418
2419       elf_section_data (htab->sgotplt->output_section)->this_hdr.sh_entsize = 4;
2420     }
2421   return true;
2422 }
2423
2424 #define TARGET_LITTLE_SYM               bfd_elf32_i386_vec
2425 #define TARGET_LITTLE_NAME              "elf32-i386"
2426 #define ELF_ARCH                        bfd_arch_i386
2427 #define ELF_MACHINE_CODE                EM_386
2428 #define ELF_MAXPAGESIZE                 0x1000
2429
2430 #define elf_backend_can_gc_sections     1
2431 #define elf_backend_can_refcount        1
2432 #define elf_backend_want_got_plt        1
2433 #define elf_backend_plt_readonly        1
2434 #define elf_backend_want_plt_sym        0
2435 #define elf_backend_got_header_size     12
2436 #define elf_backend_plt_header_size     PLT_ENTRY_SIZE
2437
2438 #define elf_info_to_howto                     elf_i386_info_to_howto
2439 #define elf_info_to_howto_rel                 elf_i386_info_to_howto_rel
2440
2441 #define bfd_elf32_bfd_is_local_label_name     elf_i386_is_local_label_name
2442 #define bfd_elf32_bfd_link_hash_table_create  elf_i386_link_hash_table_create
2443 #define bfd_elf32_bfd_reloc_type_lookup       elf_i386_reloc_type_lookup
2444
2445 #define elf_backend_adjust_dynamic_symbol     elf_i386_adjust_dynamic_symbol
2446 #define elf_backend_check_relocs              elf_i386_check_relocs
2447 #define elf_backend_copy_indirect_symbol      elf_i386_copy_indirect_symbol
2448 #define elf_backend_create_dynamic_sections   elf_i386_create_dynamic_sections
2449 #define elf_backend_fake_sections             elf_i386_fake_sections
2450 #define elf_backend_finish_dynamic_sections   elf_i386_finish_dynamic_sections
2451 #define elf_backend_finish_dynamic_symbol     elf_i386_finish_dynamic_symbol
2452 #define elf_backend_gc_mark_hook              elf_i386_gc_mark_hook
2453 #define elf_backend_gc_sweep_hook             elf_i386_gc_sweep_hook
2454 #define elf_backend_grok_prstatus             elf_i386_grok_prstatus
2455 #define elf_backend_grok_psinfo               elf_i386_grok_psinfo
2456 #define elf_backend_reloc_type_class          elf_i386_reloc_type_class
2457 #define elf_backend_relocate_section          elf_i386_relocate_section
2458 #define elf_backend_size_dynamic_sections     elf_i386_size_dynamic_sections
2459
2460 #include "elf32-target.h"