* elf-bfd.h (bfd_elf_match_symbols_in_sections): Don't declare.
[external/binutils.git] / bfd / elflink.c
1 /* ELF linking support for BFD.
2    Copyright 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3    2005, 2006, 2007 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 3 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., 51 Franklin Street - Fifth Floor, Boston,
20    MA 02110-1301, USA.  */
21
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfd.h"
24 #include "bfdlink.h"
25 #include "libbfd.h"
26 #define ARCH_SIZE 0
27 #include "elf-bfd.h"
28 #include "safe-ctype.h"
29 #include "libiberty.h"
30 #include "objalloc.h"
31
32 /* Define a symbol in a dynamic linkage section.  */
33
34 struct elf_link_hash_entry *
35 _bfd_elf_define_linkage_sym (bfd *abfd,
36                              struct bfd_link_info *info,
37                              asection *sec,
38                              const char *name)
39 {
40   struct elf_link_hash_entry *h;
41   struct bfd_link_hash_entry *bh;
42   const struct elf_backend_data *bed;
43
44   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
45   if (h != NULL)
46     {
47       /* Zap symbol defined in an as-needed lib that wasn't linked.
48          This is a symptom of a larger problem:  Absolute symbols
49          defined in shared libraries can't be overridden, because we
50          lose the link to the bfd which is via the symbol section.  */
51       h->root.type = bfd_link_hash_new;
52     }
53
54   bh = &h->root;
55   if (!_bfd_generic_link_add_one_symbol (info, abfd, name, BSF_GLOBAL,
56                                          sec, 0, NULL, FALSE,
57                                          get_elf_backend_data (abfd)->collect,
58                                          &bh))
59     return NULL;
60   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
61   h->def_regular = 1;
62   h->type = STT_OBJECT;
63   h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
64
65   bed = get_elf_backend_data (abfd);
66   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
67   return h;
68 }
69
70 bfd_boolean
71 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
72 {
73   flagword flags;
74   asection *s;
75   struct elf_link_hash_entry *h;
76   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
77   int ptralign;
78
79   /* This function may be called more than once.  */
80   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
81   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
82     return TRUE;
83
84   switch (bed->s->arch_size)
85     {
86     case 32:
87       ptralign = 2;
88       break;
89
90     case 64:
91       ptralign = 3;
92       break;
93
94     default:
95       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
96       return FALSE;
97     }
98
99   flags = bed->dynamic_sec_flags;
100
101   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got", flags);
102   if (s == NULL
103       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
104     return FALSE;
105
106   if (bed->want_got_plt)
107     {
108       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".got.plt", flags);
109       if (s == NULL
110           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
111         return FALSE;
112     }
113
114   if (bed->want_got_sym)
115     {
116       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
117          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
118          because we don't want to define the symbol if we are not creating
119          a global offset table.  */
120       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
121       elf_hash_table (info)->hgot = h;
122       if (h == NULL)
123         return FALSE;
124     }
125
126   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
127   s->size += bed->got_header_size;
128
129   return TRUE;
130 }
131 \f
132 /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
133 static bfd_boolean
134 _bfd_elf_link_create_dynstrtab (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
135 {
136   struct elf_link_hash_table *hash_table;
137
138   hash_table = elf_hash_table (info);
139   if (hash_table->dynobj == NULL)
140     hash_table->dynobj = abfd;
141
142   if (hash_table->dynstr == NULL)
143     {
144       hash_table->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
145       if (hash_table->dynstr == NULL)
146         return FALSE;
147     }
148   return TRUE;
149 }
150
151 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
152    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
153    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
154    when the final executable is run, so we need to create them before
155    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
156    actual contents and size of these sections later.  */
157
158 bfd_boolean
159 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
160 {
161   flagword flags;
162   register asection *s;
163   const struct elf_backend_data *bed;
164
165   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
166     return FALSE;
167
168   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
169     return TRUE;
170
171   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
172     return FALSE;
173
174   abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
175   bed = get_elf_backend_data (abfd);
176
177   flags = bed->dynamic_sec_flags;
178
179   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
180      shared library does not.  */
181   if (info->executable)
182     {
183       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".interp",
184                                        flags | SEC_READONLY);
185       if (s == NULL)
186         return FALSE;
187     }
188
189   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
190      if they are not needed.  */
191   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_d",
192                                    flags | SEC_READONLY);
193   if (s == NULL
194       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
195     return FALSE;
196
197   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version",
198                                    flags | SEC_READONLY);
199   if (s == NULL
200       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
201     return FALSE;
202
203   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.version_r",
204                                    flags | SEC_READONLY);
205   if (s == NULL
206       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
207     return FALSE;
208
209   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynsym",
210                                    flags | SEC_READONLY);
211   if (s == NULL
212       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
213     return FALSE;
214
215   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynstr",
216                                    flags | SEC_READONLY);
217   if (s == NULL)
218     return FALSE;
219
220   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynamic", flags);
221   if (s == NULL
222       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
223     return FALSE;
224
225   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
226      .dynamic section.  We could set _DYNAMIC in a linker script, but we
227      only want to define it if we are, in fact, creating a .dynamic
228      section.  We don't want to define it if there is no .dynamic
229      section, since on some ELF platforms the start up code examines it
230      to decide how to initialize the process.  */
231   if (!_bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s, "_DYNAMIC"))
232     return FALSE;
233
234   if (info->emit_hash)
235     {
236       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".hash", flags | SEC_READONLY);
237       if (s == NULL
238           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
239         return FALSE;
240       elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
241     }
242
243   if (info->emit_gnu_hash)
244     {
245       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".gnu.hash",
246                                        flags | SEC_READONLY);
247       if (s == NULL
248           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
249         return FALSE;
250       /* For 64-bit ELF, .gnu.hash is a non-uniform entity size section:
251          4 32-bit words followed by variable count of 64-bit words, then
252          variable count of 32-bit words.  */
253       if (bed->s->arch_size == 64)
254         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 0;
255       else
256         elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = 4;
257     }
258
259   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
260      backend set the right flags.  The backend will normally create
261      the .got and .plt sections.  */
262   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
263     return FALSE;
264
265   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
266
267   return TRUE;
268 }
269
270 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
271
272 bfd_boolean
273 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
274 {
275   flagword flags, pltflags;
276   struct elf_link_hash_entry *h;
277   asection *s;
278   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
279
280   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
281      .rel[a].bss sections.  */
282   flags = bed->dynamic_sec_flags;
283
284   pltflags = flags;
285   if (bed->plt_not_loaded)
286     /* We do not clear SEC_ALLOC here because we still want the OS to
287        allocate space for the section; it's just that there's nothing
288        to read in from the object file.  */
289     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
290   else
291     pltflags |= SEC_ALLOC | SEC_CODE | SEC_LOAD;
292   if (bed->plt_readonly)
293     pltflags |= SEC_READONLY;
294
295   s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".plt", pltflags);
296   if (s == NULL
297       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
298     return FALSE;
299
300   /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
301      .plt section.  */
302   if (bed->want_plt_sym)
303     {
304       h = _bfd_elf_define_linkage_sym (abfd, info, s,
305                                        "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_");
306       elf_hash_table (info)->hplt = h;
307       if (h == NULL)
308         return FALSE;
309     }
310
311   s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
312                                    (bed->default_use_rela_p
313                                     ? ".rela.plt" : ".rel.plt"),
314                                    flags | SEC_READONLY);
315   if (s == NULL
316       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
317     return FALSE;
318
319   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
320     return FALSE;
321
322   if (bed->want_dynbss)
323     {
324       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
325          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
326          not functions.  We must allocate space for them in the process
327          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
328          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
329          section into the .bss section of the final image.  */
330       s = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".dynbss",
331                                        (SEC_ALLOC
332                                         | SEC_LINKER_CREATED));
333       if (s == NULL)
334         return FALSE;
335
336       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
337          normally needed.  We need to create it here, though, so that the
338          linker will map it to an output section.  We can't just create it
339          only if we need it, because we will not know whether we need it
340          until we have seen all the input files, and the first time the
341          main linker code calls BFD after examining all the input files
342          (size_dynamic_sections) the input sections have already been
343          mapped to the output sections.  If the section turns out not to
344          be needed, we can discard it later.  We will never need this
345          section when generating a shared object, since they do not use
346          copy relocs.  */
347       if (! info->shared)
348         {
349           s = bfd_make_section_with_flags (abfd,
350                                            (bed->default_use_rela_p
351                                             ? ".rela.bss" : ".rel.bss"),
352                                            flags | SEC_READONLY);
353           if (s == NULL
354               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
355             return FALSE;
356         }
357     }
358
359   return TRUE;
360 }
361 \f
362 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
363    read the input files, since we need to have a list of all of them
364    before we can determine the final sizes of the output sections.
365    Note that we may actually call this function even though we are not
366    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
367    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
368    one.  */
369
370 bfd_boolean
371 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
372                                     struct elf_link_hash_entry *h)
373 {
374   if (h->dynindx == -1)
375     {
376       struct elf_strtab_hash *dynstr;
377       char *p;
378       const char *name;
379       bfd_size_type indx;
380
381       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
382          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
383          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
384          this would not be necessary.  */
385       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
386         {
387         case STV_INTERNAL:
388         case STV_HIDDEN:
389           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
390               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
391             {
392               h->forced_local = 1;
393               if (!elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
394                 return TRUE;
395             }
396
397         default:
398           break;
399         }
400
401       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
402       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
403
404       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
405       if (dynstr == NULL)
406         {
407           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
408           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
409           if (dynstr == NULL)
410             return FALSE;
411         }
412
413       /* We don't put any version information in the dynamic string
414          table.  */
415       name = h->root.root.string;
416       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
417       if (p != NULL)
418         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
419            there are only a few symbols that have read-only names, being
420            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
421            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
422            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
423         *p = 0;
424
425       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
426
427       if (p != NULL)
428         *p = ELF_VER_CHR;
429
430       if (indx == (bfd_size_type) -1)
431         return FALSE;
432       h->dynstr_index = indx;
433     }
434
435   return TRUE;
436 }
437 \f
438 /* Mark a symbol dynamic.  */
439
440 void
441 bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
442                                   struct elf_link_hash_entry *h,
443                                   Elf_Internal_Sym *sym)
444 {
445   struct bfd_elf_dynamic_list *d = info->dynamic_list;
446
447   /* It may be called more than once on the same H.  */
448   if(h->dynamic || info->relocatable)
449     return;
450
451   if ((info->dynamic_data
452        && (h->type == STT_OBJECT
453            || (sym != NULL
454                && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_OBJECT)))
455       || (d != NULL
456           && h->root.type == bfd_link_hash_new
457           && (*d->match) (&d->head, NULL, h->root.root.string)))
458     h->dynamic = 1;
459 }
460
461 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
462    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
463
464 bfd_boolean
465 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd,
466                                 struct bfd_link_info *info,
467                                 const char *name,
468                                 bfd_boolean provide,
469                                 bfd_boolean hidden)
470 {
471   struct elf_link_hash_entry *h, *hv;
472   struct elf_link_hash_table *htab;
473   const struct elf_backend_data *bed;
474
475   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
476     return TRUE;
477
478   htab = elf_hash_table (info);
479   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, !provide, TRUE, FALSE);
480   if (h == NULL)
481     return provide;
482
483   switch (h->root.type)
484     {
485     case bfd_link_hash_defined:
486     case bfd_link_hash_defweak:
487     case bfd_link_hash_common:
488       break;
489     case bfd_link_hash_undefweak:
490     case bfd_link_hash_undefined:
491       /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
492          been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
493          may depend on this.  */
494       h->root.type = bfd_link_hash_new;
495       if (h->root.u.undef.next != NULL || htab->root.undefs_tail == &h->root)
496         bfd_link_repair_undef_list (&htab->root);
497       break;
498     case bfd_link_hash_new:
499       bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, NULL);
500       h->non_elf = 0;
501       break;
502     case bfd_link_hash_indirect:
503       /* We had a versioned symbol in a dynamic library.  We make the
504          the versioned symbol point to this one.  */
505       bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
506       hv = h;
507       while (hv->root.type == bfd_link_hash_indirect
508              || hv->root.type == bfd_link_hash_warning)
509         hv = (struct elf_link_hash_entry *) hv->root.u.i.link;
510       /* We don't need to update h->root.u since linker will set them
511          later.  */
512       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
513       hv->root.type = bfd_link_hash_indirect;
514       hv->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
515       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hv);
516       break;
517     case bfd_link_hash_warning:
518       abort ();
519       break;
520     }
521
522   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
523      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
524      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
525      force the correct value.  */
526   if (provide
527       && h->def_dynamic
528       && !h->def_regular)
529     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
530
531   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
532      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
533      then clear out any version information because the symbol will not be
534      associated with the dynamic object any more.  */
535   if (!provide
536       && h->def_dynamic
537       && !h->def_regular)
538     h->verinfo.verdef = NULL;
539
540   h->def_regular = 1;
541
542   if (provide && hidden)
543     {
544       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
545
546       h->other = (h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)) | STV_HIDDEN;
547       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
548     }
549
550   /* STV_HIDDEN and STV_INTERNAL symbols must be STB_LOCAL in shared objects
551      and executables.  */
552   if (!info->relocatable
553       && h->dynindx != -1
554       && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
555           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL))
556     h->forced_local = 1;
557
558   if ((h->def_dynamic
559        || h->ref_dynamic
560        || info->shared
561        || (info->executable && elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable))
562       && h->dynindx == -1)
563     {
564       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
565         return FALSE;
566
567       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
568          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
569          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
570       if (h->u.weakdef != NULL
571           && h->u.weakdef->dynindx == -1)
572         {
573           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
574             return FALSE;
575         }
576     }
577
578   return TRUE;
579 }
580
581 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
582    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
583    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
584
585 int
586 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
587                                           bfd *input_bfd,
588                                           long input_indx)
589 {
590   bfd_size_type amt;
591   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
592   struct elf_link_hash_table *eht;
593   struct elf_strtab_hash *dynstr;
594   unsigned long dynstr_index;
595   char *name;
596   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
597   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
598
599   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
600     return 0;
601
602   /* See if the entry exists already.  */
603   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
604     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
605       return 1;
606
607   amt = sizeof (*entry);
608   entry = bfd_alloc (input_bfd, amt);
609   if (entry == NULL)
610     return 0;
611
612   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
613   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
614                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
615     {
616       bfd_release (input_bfd, entry);
617       return 0;
618     }
619
620   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
621       && (entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
622           || entry->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
623     {
624       asection *s;
625
626       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
627       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
628         {
629           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
630              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
631           bfd_release (input_bfd, entry);
632           return 2;
633         }
634     }
635
636   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
637           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
638            entry->isym.st_name));
639
640   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
641   if (dynstr == NULL)
642     {
643       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
644       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
645       if (dynstr == NULL)
646         return 0;
647     }
648
649   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
650   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
651     return 0;
652   entry->isym.st_name = dynstr_index;
653
654   eht = elf_hash_table (info);
655
656   entry->next = eht->dynlocal;
657   eht->dynlocal = entry;
658   entry->input_bfd = input_bfd;
659   entry->input_indx = input_indx;
660   eht->dynsymcount++;
661
662   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
663   entry->isym.st_info
664     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
665
666   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
667
668   return 1;
669 }
670
671 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
672
673 long
674 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
675                                     bfd *input_bfd,
676                                     long input_indx)
677 {
678   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
679
680   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
681     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
682       return e->dynindx;
683   return -1;
684 }
685
686 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
687    them are removed because they are marked as local.  This is called
688    via elf_link_hash_traverse.  */
689
690 static bfd_boolean
691 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
692                                       void *data)
693 {
694   size_t *count = data;
695
696   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
697     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
698
699   if (h->forced_local)
700     return TRUE;
701
702   if (h->dynindx != -1)
703     h->dynindx = ++(*count);
704
705   return TRUE;
706 }
707
708
709 /* Like elf_link_renumber_hash_table_dynsyms, but just number symbols with
710    STB_LOCAL binding.  */
711
712 static bfd_boolean
713 elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
714                                             void *data)
715 {
716   size_t *count = data;
717
718   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
719     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
720
721   if (!h->forced_local)
722     return TRUE;
723
724   if (h->dynindx != -1)
725     h->dynindx = ++(*count);
726
727   return TRUE;
728 }
729
730 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
731    omitted when creating a shared library.  */
732 bfd_boolean
733 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
734                                    struct bfd_link_info *info,
735                                    asection *p)
736 {
737   struct elf_link_hash_table *htab;
738
739   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
740     {
741     case SHT_PROGBITS:
742     case SHT_NOBITS:
743       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
744          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
745     case SHT_NULL:
746       htab = elf_hash_table (info);
747       if (p == htab->tls_sec)
748         return FALSE;
749
750       if (htab->text_index_section != NULL)
751         return p != htab->text_index_section && p != htab->data_index_section;
752
753       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
754           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
755           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
756         {
757           asection *ip;
758
759           if (htab->dynobj != NULL
760               && (ip = bfd_get_section_by_name (htab->dynobj, p->name)) != NULL
761               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
762               && ip->output_section == p)
763             return TRUE;
764         }
765       return FALSE;
766
767       /* There shouldn't be section relative relocations
768          against any other section.  */
769     default:
770       return TRUE;
771     }
772 }
773
774 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
775    symbol for each output section, which come first.  Next come symbols
776    which have been forced to local binding.  Then all of the back-end
777    allocated local dynamic syms, followed by the rest of the global
778    symbols.  */
779
780 static unsigned long
781 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd,
782                                 struct bfd_link_info *info,
783                                 unsigned long *section_sym_count)
784 {
785   unsigned long dynsymcount = 0;
786
787   if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
788     {
789       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
790       asection *p;
791       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
792         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
793             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
794             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
795           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
796         else
797           elf_section_data (p)->dynindx = 0;
798     }
799   *section_sym_count = dynsymcount;
800
801   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
802                           elf_link_renumber_local_hash_table_dynsyms,
803                           &dynsymcount);
804
805   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
806     {
807       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
808       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
809         p->dynindx = ++dynsymcount;
810     }
811
812   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
813                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
814                           &dynsymcount);
815
816   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
817      we must account for in our count.  Unless there weren't any
818      symbols, which means we'll have no table at all.  */
819   if (dynsymcount != 0)
820     ++dynsymcount;
821
822   elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
823   return dynsymcount;
824 }
825
826 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
827    handles the various cases which arise when we find a definition in
828    a dynamic object, or when there is already a definition in a
829    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
830    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
831    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
832    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
833    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
834    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
835    change.  We set POLD_ALIGNMENT if an old common symbol in a dynamic
836    object is overridden by a regular object.  */
837
838 bfd_boolean
839 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
840                        struct bfd_link_info *info,
841                        const char *name,
842                        Elf_Internal_Sym *sym,
843                        asection **psec,
844                        bfd_vma *pvalue,
845                        unsigned int *pold_alignment,
846                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
847                        bfd_boolean *skip,
848                        bfd_boolean *override,
849                        bfd_boolean *type_change_ok,
850                        bfd_boolean *size_change_ok)
851 {
852   asection *sec, *oldsec;
853   struct elf_link_hash_entry *h;
854   struct elf_link_hash_entry *flip;
855   int bind;
856   bfd *oldbfd;
857   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
858   bfd_boolean newweak, oldweak;
859   const struct elf_backend_data *bed;
860
861   *skip = FALSE;
862   *override = FALSE;
863
864   sec = *psec;
865   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
866
867   /* Silently discard TLS symbols from --just-syms.  There's no way to
868      combine a static TLS block with a new TLS block for this executable.  */
869   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS
870       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
871     {
872       *skip = TRUE;
873       return TRUE;
874     }
875
876   if (! bfd_is_und_section (sec))
877     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
878   else
879     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
880          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
881   if (h == NULL)
882     return FALSE;
883   *sym_hash = h;
884
885   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
886      if we are doing an ELF link.  */
887   if (info->hash->creator != abfd->xvec)
888     return TRUE;
889
890   /* For merging, we only care about real symbols.  */
891
892   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
893          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
894     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
895
896   /* We have to check it for every instance since the first few may be
897      refereences and not all compilers emit symbol type for undefined
898      symbols.  */
899   bfd_elf_link_mark_dynamic_symbol (info, h, sym);
900
901   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
902      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
903      with a newly defined symbol--so we just return.  */
904
905   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
906     {
907       h->non_elf = 0;
908       return TRUE;
909     }
910
911   /* OLDBFD and OLDSEC are a BFD and an ASECTION associated with the
912      existing symbol.  */
913
914   switch (h->root.type)
915     {
916     default:
917       oldbfd = NULL;
918       oldsec = NULL;
919       break;
920
921     case bfd_link_hash_undefined:
922     case bfd_link_hash_undefweak:
923       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
924       oldsec = NULL;
925       break;
926
927     case bfd_link_hash_defined:
928     case bfd_link_hash_defweak:
929       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
930       oldsec = h->root.u.def.section;
931       break;
932
933     case bfd_link_hash_common:
934       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
935       oldsec = h->root.u.c.p->section;
936       break;
937     }
938
939   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
940      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
941      confusion that results if we try to override a symbol with
942      itself.  The additional tests catch cases like
943      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
944      dynamic object, which we do want to handle here.  */
945   if (abfd == oldbfd
946       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
947           || !h->def_regular))
948     return TRUE;
949
950   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
951      respectively, is from a dynamic object.  */
952
953   newdyn = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
954
955   olddyn = FALSE;
956   if (oldbfd != NULL)
957     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
958   else if (oldsec != NULL)
959     {
960       /* This handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
961          indices used by MIPS ELF.  */
962       olddyn = (oldsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
963     }
964
965   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
966      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
967
968   newdef = !bfd_is_und_section (sec) && !bfd_is_com_section (sec);
969
970   olddef = (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
971             && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak
972             && h->root.type != bfd_link_hash_common);
973
974   bed = get_elf_backend_data (abfd);
975   /* When we try to create a default indirect symbol from the dynamic
976      definition with the default version, we skip it if its type and
977      the type of existing regular definition mismatch.  We only do it
978      if the existing regular definition won't be dynamic.  */
979   if (pold_alignment == NULL
980       && !info->shared
981       && !info->export_dynamic
982       && !h->ref_dynamic
983       && newdyn
984       && newdef
985       && !olddyn
986       && (olddef || h->root.type == bfd_link_hash_common)
987       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
988       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_NOTYPE
989       && h->type != STT_NOTYPE
990       && !(bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info))
991            && bed->is_function_type (h->type)))
992     {
993       *skip = TRUE;
994       return TRUE;
995     }
996
997   /* Check TLS symbol.  We don't check undefined symbol introduced by
998      "ld -u".  */
999   if ((ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_TLS || h->type == STT_TLS)
1000       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != h->type
1001       && oldbfd != NULL)
1002     {
1003       bfd *ntbfd, *tbfd;
1004       bfd_boolean ntdef, tdef;
1005       asection *ntsec, *tsec;
1006
1007       if (h->type == STT_TLS)
1008         {
1009           ntbfd = abfd;
1010           ntsec = sec;
1011           ntdef = newdef;
1012           tbfd = oldbfd;
1013           tsec = oldsec;
1014           tdef = olddef;
1015         }
1016       else
1017         {
1018           ntbfd = oldbfd;
1019           ntsec = oldsec;
1020           ntdef = olddef;
1021           tbfd = abfd;
1022           tsec = sec;
1023           tdef = newdef;
1024         }
1025
1026       if (tdef && ntdef)
1027         (*_bfd_error_handler)
1028           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1029            tbfd, tsec, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1030       else if (!tdef && !ntdef)
1031         (*_bfd_error_handler)
1032           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS reference in %B"),
1033            tbfd, ntbfd, h->root.root.string);
1034       else if (tdef)
1035         (*_bfd_error_handler)
1036           (_("%s: TLS definition in %B section %A mismatches non-TLS reference in %B"),
1037            tbfd, tsec, ntbfd, h->root.root.string);
1038       else
1039         (*_bfd_error_handler)
1040           (_("%s: TLS reference in %B mismatches non-TLS definition in %B section %A"),
1041            tbfd, ntbfd, ntsec, h->root.root.string);
1042
1043       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1044       return FALSE;
1045     }
1046
1047   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
1048      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
1049      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
1050   if (newdyn && !h->dynamic_def)
1051     {
1052       if (!bfd_is_und_section (sec))
1053         h->dynamic_def = 1;
1054       else
1055         {
1056           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
1057              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
1058              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
1059           if (!h->ref_dynamic)
1060             {
1061               if (bind == STB_WEAK)
1062                 h->dynamic_weak = 1;
1063             }
1064           else if (bind != STB_WEAK)
1065             h->dynamic_weak = 0;
1066         }
1067     }
1068
1069   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
1070      definition from a dynamic object.  */
1071   if (newdyn
1072       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
1073       && !bfd_is_und_section (sec))
1074     {
1075       *skip = TRUE;
1076       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
1077       h->ref_dynamic = 1;
1078       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
1079          recorded as dynamic.
1080
1081          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1082       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
1083         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
1084       else
1085         return TRUE;
1086     }
1087   else if (!newdyn
1088            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
1089            && h->def_dynamic)
1090     {
1091       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
1092          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
1093          object, we remove the old definition.  */
1094       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1095         {
1096           /* Handle the case where the old dynamic definition is
1097              default versioned.  We need to copy the symbol info from
1098              the symbol with default version to the normal one if it
1099              was referenced before.  */
1100           if (h->ref_regular)
1101             {
1102               const struct elf_backend_data *bed
1103                 = get_elf_backend_data (abfd);
1104               struct elf_link_hash_entry *vh = *sym_hash;
1105               vh->root.type = h->root.type;
1106               h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1107               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, vh, h);
1108               /* Protected symbols will override the dynamic definition
1109                  with default version.  */
1110               if (ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) == STV_PROTECTED)
1111                 {
1112                   h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) vh;
1113                   vh->dynamic_def = 1;
1114                   vh->ref_dynamic = 1;
1115                 }
1116               else
1117                 {
1118                   h->root.type = vh->root.type;
1119                   vh->ref_dynamic = 0;
1120                   /* We have to hide it here since it was made dynamic
1121                      global with extra bits when the symbol info was
1122                      copied from the old dynamic definition.  */
1123                   (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, vh, TRUE);
1124                 }
1125               h = vh;
1126             }
1127           else
1128             h = *sym_hash;
1129         }
1130
1131       if ((h->root.u.undef.next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
1132           && bfd_is_und_section (sec))
1133         {
1134           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
1135              also undefined before, we need to make sure
1136              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
1137              up the linker hash table undefs list.  Since the old
1138              definition came from a dynamic object, it is still on the
1139              undefs list.  */
1140           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1141           h->root.u.undef.abfd = abfd;
1142         }
1143       else
1144         {
1145           h->root.type = bfd_link_hash_new;
1146           h->root.u.undef.abfd = NULL;
1147         }
1148
1149       if (h->def_dynamic)
1150         {
1151           h->def_dynamic = 0;
1152           h->ref_dynamic = 1;
1153           h->dynamic_def = 1;
1154         }
1155       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
1156       h->size = 0;
1157       h->type = 0;
1158       return TRUE;
1159     }
1160
1161   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
1162   newweak = bind == STB_WEAK;
1163   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
1164              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
1165
1166   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
1167      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
1168      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
1169      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
1170      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
1171      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
1172      This reflects the way glibc's ld.so works.
1173
1174      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
1175      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
1176
1177   if (newdef && !newdyn && olddyn)
1178     newweak = FALSE;
1179   if (olddef && newdyn)
1180     oldweak = FALSE;
1181
1182   /* Allow changes between different types of funciton symbol.  */
1183   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info))
1184       && bed->is_function_type (h->type))
1185     *type_change_ok = TRUE;
1186
1187   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
1188      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
1189      is undefined and the new symbol is defined.  */
1190
1191   if (oldweak
1192       || newweak
1193       || (newdef
1194           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
1195     *type_change_ok = TRUE;
1196
1197   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
1198      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
1199
1200   if (*type_change_ok
1201       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
1202     *size_change_ok = TRUE;
1203
1204   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
1205      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
1206      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
1207      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
1208      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
1209      to treat such symbols specially, because they raise special
1210      considerations when setting the symbol size: if the symbol
1211      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
1212      the regular object is larger, we must make sure that we use the
1213      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
1214      but it must be handled correctly when using Fortran shared
1215      libraries.
1216
1217      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
1218      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
1219
1220      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
1221      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
1222      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
1223      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
1224      symbol in some regular object.  However, I think it will be
1225      harmless.  */
1226
1227   if (newdyn
1228       && newdef
1229       && !newweak
1230       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
1231       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
1232       && sym->st_size > 0
1233       && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
1234     newdyncommon = TRUE;
1235   else
1236     newdyncommon = FALSE;
1237
1238   if (olddyn
1239       && olddef
1240       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1241       && h->def_dynamic
1242       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1243       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1244       && h->size > 0
1245       && !bed->is_function_type (h->type))
1246     olddyncommon = TRUE;
1247   else
1248     olddyncommon = FALSE;
1249
1250   /* We now know everything about the old and new symbols.  We ask the
1251      backend to check if we can merge them.  */
1252   if (bed->merge_symbol
1253       && !bed->merge_symbol (info, sym_hash, h, sym, psec, pvalue,
1254                              pold_alignment, skip, override,
1255                              type_change_ok, size_change_ok,
1256                              &newdyn, &newdef, &newdyncommon, &newweak,
1257                              abfd, &sec,
1258                              &olddyn, &olddef, &olddyncommon, &oldweak,
1259                              oldbfd, &oldsec))
1260     return FALSE;
1261
1262   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1263      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1264      two.  */
1265
1266   if (olddyncommon
1267       && newdyncommon
1268       && sym->st_size != h->size)
1269     {
1270       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1271          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1272          size is different.  If the size is the same, we simply let
1273          the old symbol override the new one as normally happens with
1274          symbols defined in dynamic objects.  */
1275
1276       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1277              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1278               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1279         return FALSE;
1280
1281       if (sym->st_size > h->size)
1282         h->size = sym->st_size;
1283
1284       *size_change_ok = TRUE;
1285     }
1286
1287   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1288      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1289      some other object.  If so, we want to use the existing
1290      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1291      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1292      bfd_und_section_ptr.
1293
1294      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1295      shared library is a function, since common symbols always
1296      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1297      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1298      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1299      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1300
1301   if (newdyn
1302       && newdef
1303       && (olddef
1304           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1305               && (newweak
1306                   || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info))))))
1307     {
1308       *override = TRUE;
1309       newdef = FALSE;
1310       newdyncommon = FALSE;
1311
1312       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1313       *size_change_ok = TRUE;
1314
1315       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1316          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1317          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1318          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1319          change warning may still be appropriate.  */
1320
1321       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1322         *type_change_ok = TRUE;
1323     }
1324
1325   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1326      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1327      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1328      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol do the
1329      right thing.  */
1330
1331   if (newdyncommon
1332       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1333     {
1334       *override = TRUE;
1335       newdef = FALSE;
1336       newdyncommon = FALSE;
1337       *pvalue = sym->st_size;
1338       *psec = sec = bed->common_section (oldsec);
1339       *size_change_ok = TRUE;
1340     }
1341
1342   /* Skip weak definitions of symbols that are already defined.  */
1343   if (newdef && olddef && newweak)
1344     *skip = TRUE;
1345
1346   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1347      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1348      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1349      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1350      they are defined after the dynamic object in the link.
1351
1352      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1353      override a definition in a shared object if the shared object
1354      symbol is a function or is weak.  */
1355
1356   flip = NULL;
1357   if (!newdyn
1358       && (newdef
1359           || (bfd_is_com_section (sec)
1360               && (oldweak
1361                   || bed->is_function_type (h->type))))
1362       && olddyn
1363       && olddef
1364       && h->def_dynamic)
1365     {
1366       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1367          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1368          new definition.  */
1369
1370       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1371       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1372       *size_change_ok = TRUE;
1373
1374       olddef = FALSE;
1375       olddyncommon = FALSE;
1376
1377       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1378          overriding a function.  */
1379
1380       if (bfd_is_com_section (sec))
1381         *type_change_ok = TRUE;
1382
1383       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1384         flip = *sym_hash;
1385       else
1386         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1387            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1388            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1389         h->verinfo.vertree = NULL;
1390     }
1391
1392   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1393      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1394      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1395      which a new common symbol should simply override the definition
1396      in the shared library.  */
1397
1398   if (! newdyn
1399       && bfd_is_com_section (sec)
1400       && olddyncommon)
1401     {
1402       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1403          common symbol, but we don't know what to use for the section
1404          or the alignment.  */
1405       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1406              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1407               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1408         return FALSE;
1409
1410       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1411          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1412
1413       if (h->size > *pvalue)
1414         *pvalue = h->size;
1415
1416       /* We need to remember the alignment required by the symbol
1417          in the dynamic object.  */
1418       BFD_ASSERT (pold_alignment);
1419       *pold_alignment = h->root.u.def.section->alignment_power;
1420
1421       olddef = FALSE;
1422       olddyncommon = FALSE;
1423
1424       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1425       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1426
1427       *size_change_ok = TRUE;
1428       *type_change_ok = TRUE;
1429
1430       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1431         flip = *sym_hash;
1432       else
1433         h->verinfo.vertree = NULL;
1434     }
1435
1436   if (flip != NULL)
1437     {
1438       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1439          library and now find a definition in a normal object.  In this
1440          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1441       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1442       flip->root.type = h->root.type;
1443       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1444       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1445       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1446       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, flip, h);
1447       if (h->def_dynamic)
1448         {
1449           h->def_dynamic = 0;
1450           flip->ref_dynamic = 1;
1451         }
1452     }
1453
1454   return TRUE;
1455 }
1456
1457 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1458    default for the symbol with the default version if needed. The
1459    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1460    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1461
1462 bfd_boolean
1463 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1464                              struct bfd_link_info *info,
1465                              struct elf_link_hash_entry *h,
1466                              const char *name,
1467                              Elf_Internal_Sym *sym,
1468                              asection **psec,
1469                              bfd_vma *value,
1470                              bfd_boolean *dynsym,
1471                              bfd_boolean override)
1472 {
1473   bfd_boolean type_change_ok;
1474   bfd_boolean size_change_ok;
1475   bfd_boolean skip;
1476   char *shortname;
1477   struct elf_link_hash_entry *hi;
1478   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1479   const struct elf_backend_data *bed;
1480   bfd_boolean collect;
1481   bfd_boolean dynamic;
1482   char *p;
1483   size_t len, shortlen;
1484   asection *sec;
1485
1486   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1487      create an indirect symbol from the default name to the fully
1488      decorated name.  This will cause external references which do not
1489      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1490   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1491   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1492     return TRUE;
1493
1494   if (override)
1495     {
1496       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1497          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1498       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1499                                  FALSE, FALSE);
1500       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1501       if (hi == h)
1502         return TRUE;
1503       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1504              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1505         {
1506           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1507           if (hi == h)
1508             return TRUE;
1509         }
1510     }
1511
1512   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1513   collect = bed->collect;
1514   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1515
1516   shortlen = p - name;
1517   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1518   if (shortname == NULL)
1519     return FALSE;
1520   memcpy (shortname, name, shortlen);
1521   shortname[shortlen] = '\0';
1522
1523   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1524      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1525      though we were defining the symbol we just defined, although we
1526      actually going to define an indirect symbol.  */
1527   type_change_ok = FALSE;
1528   size_change_ok = FALSE;
1529   sec = *psec;
1530   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1531                               NULL, &hi, &skip, &override,
1532                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1533     return FALSE;
1534
1535   if (skip)
1536     goto nondefault;
1537
1538   if (! override)
1539     {
1540       bh = &hi->root;
1541       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1542              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1543               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1544         return FALSE;
1545       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1546     }
1547   else
1548     {
1549       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1550          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1551          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1552          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1553          name, and it is the default version.
1554
1555          Overriding means that we already saw a definition for the
1556          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1557          the symbol defined in the dynamic object.
1558
1559          When this happens, we actually want to change NAME, the
1560          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1561          references to NAME in the shared object to become references
1562          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1563          when we override a function in a shared object: that the
1564          references in the shared object will be mapped to the
1565          definition in the regular object.  */
1566
1567       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1568              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1569         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1570
1571       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1572       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1573       if (h->def_dynamic)
1574         {
1575           h->def_dynamic = 0;
1576           hi->ref_dynamic = 1;
1577           if (hi->ref_regular
1578               || hi->def_regular)
1579             {
1580               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1581                 return FALSE;
1582             }
1583         }
1584
1585       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1586          other fields correctly.  */
1587       hi = h;
1588     }
1589
1590   /* Check if HI is a warning symbol.  */
1591   if (hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1592     hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1593
1594   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1595      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1596      the user in that case.  */
1597
1598   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1599     {
1600       struct elf_link_hash_entry *ht;
1601
1602       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1603       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, ht, hi);
1604
1605       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1606          be dynamic.  */
1607       if (! *dynsym)
1608         {
1609           if (! dynamic)
1610             {
1611               if (info->shared
1612                   || hi->ref_dynamic)
1613                 *dynsym = TRUE;
1614             }
1615           else
1616             {
1617               if (hi->ref_regular)
1618                 *dynsym = TRUE;
1619             }
1620         }
1621     }
1622
1623   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1624      of the symbol.  */
1625
1626 nondefault:
1627   len = strlen (name);
1628   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1629   if (shortname == NULL)
1630     return FALSE;
1631   memcpy (shortname, name, shortlen);
1632   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1633
1634   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1635   type_change_ok = FALSE;
1636   size_change_ok = FALSE;
1637   sec = *psec;
1638   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1639                               NULL, &hi, &skip, &override,
1640                               &type_change_ok, &size_change_ok))
1641     return FALSE;
1642
1643   if (skip)
1644     return TRUE;
1645
1646   if (override)
1647     {
1648       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1649          the type of override we do in the case above unless it is
1650          overridden by a versioned definition.  */
1651       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1652           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1653         (*_bfd_error_handler)
1654           (_("%B: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1655            abfd, shortname);
1656     }
1657   else
1658     {
1659       bh = &hi->root;
1660       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1661              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1662               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1663         return FALSE;
1664       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1665
1666       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1667          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1668          to the user in that case.  */
1669
1670       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1671         {
1672           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
1673
1674           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1675              must be dynamic.  */
1676           if (! *dynsym)
1677             {
1678               if (! dynamic)
1679                 {
1680                   if (info->shared
1681                       || hi->ref_dynamic)
1682                     *dynsym = TRUE;
1683                 }
1684               else
1685                 {
1686                   if (hi->ref_regular)
1687                     *dynsym = TRUE;
1688                 }
1689             }
1690         }
1691     }
1692
1693   return TRUE;
1694 }
1695 \f
1696 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1697    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1698
1699 bfd_boolean
1700 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1701 {
1702   struct elf_info_failed *eif = data;
1703
1704   /* Ignore this if we won't export it.  */
1705   if (!eif->info->export_dynamic && !h->dynamic)
1706     return TRUE;
1707
1708   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1709   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1710     return TRUE;
1711
1712   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1713     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1714
1715   if (h->dynindx == -1
1716       && (h->def_regular
1717           || h->ref_regular))
1718     {
1719       struct bfd_elf_version_tree *t;
1720       struct bfd_elf_version_expr *d;
1721
1722       for (t = eif->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1723         {
1724           if (t->globals.list != NULL)
1725             {
1726               d = (*t->match) (&t->globals, NULL, h->root.root.string);
1727               if (d != NULL)
1728                 goto doit;
1729             }
1730
1731           if (t->locals.list != NULL)
1732             {
1733               d = (*t->match) (&t->locals, NULL, h->root.root.string);
1734               if (d != NULL)
1735                 return TRUE;
1736             }
1737         }
1738
1739       if (!eif->verdefs)
1740         {
1741         doit:
1742           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1743             {
1744               eif->failed = TRUE;
1745               return FALSE;
1746             }
1747         }
1748     }
1749
1750   return TRUE;
1751 }
1752 \f
1753 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1754    libraries and referenced here.  Update the list of version
1755    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1756    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1757
1758 bfd_boolean
1759 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1760                                          void *data)
1761 {
1762   struct elf_find_verdep_info *rinfo = data;
1763   Elf_Internal_Verneed *t;
1764   Elf_Internal_Vernaux *a;
1765   bfd_size_type amt;
1766
1767   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1768     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1769
1770   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1771      information.  */
1772   if (!h->def_dynamic
1773       || h->def_regular
1774       || h->dynindx == -1
1775       || h->verinfo.verdef == NULL)
1776     return TRUE;
1777
1778   /* See if we already know about this version.  */
1779   for (t = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1780     {
1781       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1782         continue;
1783
1784       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1785         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1786           return TRUE;
1787
1788       break;
1789     }
1790
1791   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1792
1793   if (t == NULL)
1794     {
1795       amt = sizeof *t;
1796       t = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1797       if (t == NULL)
1798         {
1799           rinfo->failed = TRUE;
1800           return FALSE;
1801         }
1802
1803       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1804       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref;
1805       elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref = t;
1806     }
1807
1808   amt = sizeof *a;
1809   a = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1810   if (a == NULL)
1811     {
1812       rinfo->failed = TRUE;
1813       return FALSE;
1814     }
1815
1816   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1817      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1818      discard the string data when low in memory, this will have to be
1819      fixed.  */
1820   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1821
1822   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1823   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1824
1825   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1826   ++rinfo->vers;
1827
1828   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1829
1830   t->vn_auxptr = a;
1831
1832   return TRUE;
1833 }
1834
1835 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1836    have the version number script until we have read all of the input
1837    files, so until that point we don't know which symbols should be
1838    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1839
1840 bfd_boolean
1841 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1842 {
1843   struct elf_assign_sym_version_info *sinfo;
1844   struct bfd_link_info *info;
1845   const struct elf_backend_data *bed;
1846   struct elf_info_failed eif;
1847   char *p;
1848   bfd_size_type amt;
1849
1850   sinfo = data;
1851   info = sinfo->info;
1852
1853   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1854     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1855
1856   /* Fix the symbol flags.  */
1857   eif.failed = FALSE;
1858   eif.info = info;
1859   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1860     {
1861       if (eif.failed)
1862         sinfo->failed = TRUE;
1863       return FALSE;
1864     }
1865
1866   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1867      objects.  */
1868   if (!h->def_regular)
1869     return TRUE;
1870
1871   bed = get_elf_backend_data (sinfo->output_bfd);
1872   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1873   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1874     {
1875       struct bfd_elf_version_tree *t;
1876       bfd_boolean hidden;
1877
1878       hidden = TRUE;
1879
1880       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1881          not a hidden symbol.  */
1882       ++p;
1883       if (*p == ELF_VER_CHR)
1884         {
1885           hidden = FALSE;
1886           ++p;
1887         }
1888
1889       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1890       if (*p == '\0')
1891         {
1892           if (hidden)
1893             h->hidden = 1;
1894           return TRUE;
1895         }
1896
1897       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1898       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1899         {
1900           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1901             {
1902               size_t len;
1903               char *alc;
1904               struct bfd_elf_version_expr *d;
1905
1906               len = p - h->root.root.string;
1907               alc = bfd_malloc (len);
1908               if (alc == NULL)
1909                 {
1910                   sinfo->failed = TRUE;
1911                   return FALSE;
1912                 }
1913               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1914               alc[len - 1] = '\0';
1915               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1916                 alc[len - 2] = '\0';
1917
1918               h->verinfo.vertree = t;
1919               t->used = TRUE;
1920               d = NULL;
1921
1922               if (t->globals.list != NULL)
1923                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1924
1925               /* See if there is anything to force this symbol to
1926                  local scope.  */
1927               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1928                 {
1929                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
1930                   if (d != NULL
1931                       && h->dynindx != -1
1932                       && ! info->export_dynamic)
1933                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1934                 }
1935
1936               free (alc);
1937               break;
1938             }
1939         }
1940
1941       /* If we are building an application, we need to create a
1942          version node for this version.  */
1943       if (t == NULL && info->executable)
1944         {
1945           struct bfd_elf_version_tree **pp;
1946           int version_index;
1947
1948           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
1949              to worry about it.  */
1950           if (h->dynindx == -1)
1951             return TRUE;
1952
1953           amt = sizeof *t;
1954           t = bfd_zalloc (sinfo->output_bfd, amt);
1955           if (t == NULL)
1956             {
1957               sinfo->failed = TRUE;
1958               return FALSE;
1959             }
1960
1961           t->name = p;
1962           t->name_indx = (unsigned int) -1;
1963           t->used = TRUE;
1964
1965           version_index = 1;
1966           /* Don't count anonymous version tag.  */
1967           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
1968             version_index = 0;
1969           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
1970             ++version_index;
1971           t->vernum = version_index;
1972
1973           *pp = t;
1974
1975           h->verinfo.vertree = t;
1976         }
1977       else if (t == NULL)
1978         {
1979           /* We could not find the version for a symbol when
1980              generating a shared archive.  Return an error.  */
1981           (*_bfd_error_handler)
1982             (_("%B: version node not found for symbol %s"),
1983              sinfo->output_bfd, h->root.root.string);
1984           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1985           sinfo->failed = TRUE;
1986           return FALSE;
1987         }
1988
1989       if (hidden)
1990         h->hidden = 1;
1991     }
1992
1993   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
1994      something.  */
1995   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
1996     {
1997       struct bfd_elf_version_tree *t;
1998       struct bfd_elf_version_tree *local_ver;
1999       struct bfd_elf_version_expr *d;
2000
2001       /* See if can find what version this symbol is in.  If the
2002          symbol is supposed to be local, then don't actually register
2003          it.  */
2004       local_ver = NULL;
2005       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
2006         {
2007           if (t->globals.list != NULL)
2008             {
2009               bfd_boolean matched;
2010
2011               matched = FALSE;
2012               d = NULL;
2013               while ((d = (*t->match) (&t->globals, d,
2014                                        h->root.root.string)) != NULL)
2015                 if (d->symver)
2016                   matched = TRUE;
2017                 else
2018                   {
2019                     /* There is a version without definition.  Make
2020                        the symbol the default definition for this
2021                        version.  */
2022                     h->verinfo.vertree = t;
2023                     local_ver = NULL;
2024                     d->script = 1;
2025                     break;
2026                   }
2027               if (d != NULL)
2028                 break;
2029               else if (matched)
2030                 /* There is no undefined version for this symbol. Hide the
2031                    default one.  */
2032                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2033             }
2034
2035           if (t->locals.list != NULL)
2036             {
2037               d = NULL;
2038               while ((d = (*t->match) (&t->locals, d,
2039                                        h->root.root.string)) != NULL)
2040                 {
2041                   local_ver = t;
2042                   /* If the match is "*", keep looking for a more
2043                      explicit, perhaps even global, match.
2044                      XXX: Shouldn't this be !d->wildcard instead?  */
2045                   if (d->pattern[0] != '*' || d->pattern[1] != '\0')
2046                     break;
2047                 }
2048
2049               if (d != NULL)
2050                 break;
2051             }
2052         }
2053
2054       if (local_ver != NULL)
2055         {
2056           h->verinfo.vertree = local_ver;
2057           if (h->dynindx != -1
2058               && ! info->export_dynamic)
2059             {
2060               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
2061             }
2062         }
2063     }
2064
2065   return TRUE;
2066 }
2067 \f
2068 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
2069    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
2070    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
2071    which should have already been allocated to contain enough space.
2072    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
2073    relocations should be stored.
2074
2075    Returns FALSE if something goes wrong.  */
2076
2077 static bfd_boolean
2078 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
2079                                    asection *sec,
2080                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
2081                                    void *external_relocs,
2082                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2083 {
2084   const struct elf_backend_data *bed;
2085   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
2086   const bfd_byte *erela;
2087   const bfd_byte *erelaend;
2088   Elf_Internal_Rela *irela;
2089   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
2090   size_t nsyms;
2091
2092   /* Position ourselves at the start of the section.  */
2093   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
2094     return FALSE;
2095
2096   /* Read the relocations.  */
2097   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
2098     return FALSE;
2099
2100   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2101   nsyms = symtab_hdr->sh_size / symtab_hdr->sh_entsize;
2102
2103   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2104
2105   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
2106   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2107     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
2108   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2109     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
2110   else
2111     {
2112       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
2113       return FALSE;
2114     }
2115
2116   erela = external_relocs;
2117   erelaend = erela + shdr->sh_size;
2118   irela = internal_relocs;
2119   while (erela < erelaend)
2120     {
2121       bfd_vma r_symndx;
2122
2123       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
2124       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
2125       if (bed->s->arch_size == 64)
2126         r_symndx >>= 24;
2127       if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
2128         {
2129           (*_bfd_error_handler)
2130             (_("%B: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx)"
2131                " for offset 0x%lx in section `%A'"),
2132              abfd, sec,
2133              (unsigned long) r_symndx, (unsigned long) nsyms, irela->r_offset);
2134           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
2135           return FALSE;
2136         }
2137       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2138       erela += shdr->sh_entsize;
2139     }
2140
2141   return TRUE;
2142 }
2143
2144 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
2145    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
2146    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
2147    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
2148    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
2149    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
2150    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
2151    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
2152    REL_HDR2 relocations.  */
2153
2154 Elf_Internal_Rela *
2155 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
2156                            asection *o,
2157                            void *external_relocs,
2158                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2159                            bfd_boolean keep_memory)
2160 {
2161   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
2162   void *alloc1 = NULL;
2163   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
2164   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
2165
2166   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
2167     return elf_section_data (o)->relocs;
2168
2169   if (o->reloc_count == 0)
2170     return NULL;
2171
2172   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
2173
2174   if (internal_relocs == NULL)
2175     {
2176       bfd_size_type size;
2177
2178       size = o->reloc_count;
2179       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
2180       if (keep_memory)
2181         internal_relocs = bfd_alloc (abfd, size);
2182       else
2183         internal_relocs = alloc2 = bfd_malloc (size);
2184       if (internal_relocs == NULL)
2185         goto error_return;
2186     }
2187
2188   if (external_relocs == NULL)
2189     {
2190       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
2191
2192       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
2193         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
2194       alloc1 = bfd_malloc (size);
2195       if (alloc1 == NULL)
2196         goto error_return;
2197       external_relocs = alloc1;
2198     }
2199
2200   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, rel_hdr,
2201                                           external_relocs,
2202                                           internal_relocs))
2203     goto error_return;
2204   if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
2205       && (!elf_link_read_relocs_from_section
2206           (abfd, o,
2207            elf_section_data (o)->rel_hdr2,
2208            ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
2209            internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
2210                               * bed->s->int_rels_per_ext_rel))))
2211     goto error_return;
2212
2213   /* Cache the results for next time, if we can.  */
2214   if (keep_memory)
2215     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
2216
2217   if (alloc1 != NULL)
2218     free (alloc1);
2219
2220   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
2221      back (under the name of internal_relocs).  */
2222
2223   return internal_relocs;
2224
2225  error_return:
2226   if (alloc1 != NULL)
2227     free (alloc1);
2228   if (alloc2 != NULL)
2229     free (alloc2);
2230   return NULL;
2231 }
2232
2233 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
2234    section header for a section containing relocations for O.  */
2235
2236 bfd_boolean
2237 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
2238                                   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
2239                                   asection *o)
2240 {
2241   bfd_size_type reloc_count;
2242   bfd_size_type num_rel_hashes;
2243
2244   /* Figure out how many relocations there will be.  */
2245   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
2246     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
2247   else
2248     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
2249
2250   num_rel_hashes = o->reloc_count;
2251   if (num_rel_hashes < reloc_count)
2252     num_rel_hashes = reloc_count;
2253
2254   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
2255   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
2256
2257   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
2258      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
2259      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
2260      we zero the allocated space.  */
2261   rel_hdr->contents = bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
2262   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
2263     return FALSE;
2264
2265   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
2266      first time we are called.  */
2267   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
2268       && num_rel_hashes)
2269     {
2270       struct elf_link_hash_entry **p;
2271
2272       p = bfd_zmalloc (num_rel_hashes * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2273       if (p == NULL)
2274         return FALSE;
2275
2276       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
2277     }
2278
2279   return TRUE;
2280 }
2281
2282 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2283    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2284    OUTPUT_BFD.  */
2285
2286 bfd_boolean
2287 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2288                              asection *input_section,
2289                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2290                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
2291                              struct elf_link_hash_entry **rel_hash
2292                                ATTRIBUTE_UNUSED)
2293 {
2294   Elf_Internal_Rela *irela;
2295   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2296   bfd_byte *erel;
2297   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
2298   asection *output_section;
2299   unsigned int *rel_countp = NULL;
2300   const struct elf_backend_data *bed;
2301   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2302
2303   output_section = input_section->output_section;
2304   output_rel_hdr = NULL;
2305
2306   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
2307       == input_rel_hdr->sh_entsize)
2308     {
2309       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
2310       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
2311     }
2312   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
2313            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
2314                == input_rel_hdr->sh_entsize))
2315     {
2316       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
2317       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
2318     }
2319   else
2320     {
2321       (*_bfd_error_handler)
2322         (_("%B: relocation size mismatch in %B section %A"),
2323          output_bfd, input_section->owner, input_section);
2324       bfd_set_error (bfd_error_wrong_object_format);
2325       return FALSE;
2326     }
2327
2328   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2329   if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2330     swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2331   else if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2332     swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2333   else
2334     abort ();
2335
2336   erel = output_rel_hdr->contents;
2337   erel += *rel_countp * input_rel_hdr->sh_entsize;
2338   irela = internal_relocs;
2339   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2340                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2341   while (irela < irelaend)
2342     {
2343       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2344       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2345       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2346     }
2347
2348   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2349      relocations.  */
2350   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2351
2352   return TRUE;
2353 }
2354 \f
2355 /* Make weak undefined symbols in PIE dynamic.  */
2356
2357 bfd_boolean
2358 _bfd_elf_link_hash_fixup_symbol (struct bfd_link_info *info,
2359                                  struct elf_link_hash_entry *h)
2360 {
2361   if (info->pie
2362       && h->dynindx == -1
2363       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2364     return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
2365
2366   return TRUE;
2367 }
2368
2369 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2370    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2371    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2372    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2373    the face of future changes.  */
2374
2375 bfd_boolean
2376 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2377                            struct elf_info_failed *eif)
2378 {
2379   const struct elf_backend_data *bed;
2380
2381   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2382      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2383      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2384      an ELF dynamic object.  */
2385   if (h->non_elf)
2386     {
2387       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2388         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2389
2390       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2391           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2392         {
2393           h->ref_regular = 1;
2394           h->ref_regular_nonweak = 1;
2395         }
2396       else
2397         {
2398           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2399               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2400                   == bfd_target_elf_flavour))
2401             {
2402               h->ref_regular = 1;
2403               h->ref_regular_nonweak = 1;
2404             }
2405           else
2406             h->def_regular = 1;
2407         }
2408
2409       if (h->dynindx == -1
2410           && (h->def_dynamic
2411               || h->ref_dynamic))
2412         {
2413           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2414             {
2415               eif->failed = TRUE;
2416               return FALSE;
2417             }
2418         }
2419     }
2420   else
2421     {
2422       /* Unfortunately, NON_ELF is only correct if the symbol
2423          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2424          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2425          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2426          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2427          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2428       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2429            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2430           && !h->def_regular
2431           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2432               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2433                  != bfd_target_elf_flavour)
2434               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2435                  && !h->def_dynamic)))
2436         h->def_regular = 1;
2437     }
2438
2439   /* Backend specific symbol fixup.  */
2440   bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2441   if (bed->elf_backend_fixup_symbol
2442       && !(*bed->elf_backend_fixup_symbol) (eif->info, h))
2443     return FALSE;
2444
2445   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2446      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2447      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2448      the symbol in a common section but the DEF_REGULAR
2449      flag will not have been set.  */
2450   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2451       && !h->def_regular
2452       && h->ref_regular
2453       && !h->def_dynamic
2454       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2455     h->def_regular = 1;
2456
2457   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2458      symbols to the definition within the shared object), and this
2459      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2460      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2461      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2462      will force it local.  */
2463   if (h->needs_plt
2464       && eif->info->shared
2465       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2466       && (SYMBOLIC_BIND (eif->info, h)
2467           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2468       && h->def_regular)
2469     {
2470       bfd_boolean force_local;
2471
2472       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2473                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2474       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2475     }
2476
2477   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2478      hide it from the dynamic linker.  */
2479   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2480       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2481     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2482
2483   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2484      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2485      over to the real definition.  */
2486   if (h->u.weakdef != NULL)
2487     {
2488       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2489
2490       weakdef = h->u.weakdef;
2491       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2492         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2493
2494       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2495                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2496       BFD_ASSERT (weakdef->def_dynamic);
2497
2498       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2499          don't do anything special.  See the longer description in
2500          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2501       if (weakdef->def_regular)
2502         h->u.weakdef = NULL;
2503       else
2504         {
2505           BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2506                       || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2507           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (eif->info, weakdef, h);
2508         }
2509     }
2510
2511   return TRUE;
2512 }
2513
2514 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2515    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2516    recursively.  */
2517
2518 bfd_boolean
2519 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2520 {
2521   struct elf_info_failed *eif = data;
2522   bfd *dynobj;
2523   const struct elf_backend_data *bed;
2524
2525   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2526     return FALSE;
2527
2528   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2529     {
2530       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_got_offset;
2531       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2532
2533       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2534          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2535          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2536       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2537     }
2538
2539   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2540   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2541     return TRUE;
2542
2543   /* Fix the symbol flags.  */
2544   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2545     return FALSE;
2546
2547   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2548      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2549      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2550      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2551      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2552      about symbols which are defined by one dynamic object and
2553      referenced by another one?  */
2554   if (!h->needs_plt
2555       && (h->def_regular
2556           || !h->def_dynamic
2557           || (!h->ref_regular
2558               && (h->u.weakdef == NULL || h->u.weakdef->dynindx == -1))))
2559     {
2560       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_plt_offset;
2561       return TRUE;
2562     }
2563
2564   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2565      can happen via a recursive call.  */
2566   if (h->dynamic_adjusted)
2567     return TRUE;
2568
2569   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2570      after checking the above conditions, because we may look at a
2571      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2572      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2573   h->dynamic_adjusted = 1;
2574
2575   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2576      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2577      then get a good value for the real definition.  We handle the
2578      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2579
2580      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2581      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2582      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2583      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2584      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2585      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2586      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2587      library model.
2588
2589      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2590      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2591      tzset call changes _timezone.  If you write
2592        extern int timezone;
2593        int _timezone = 5;
2594        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2595      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2596      the same number will print both times.  However, if the processor
2597      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2598      into your process image, and, since you define _timezone
2599      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2600      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2601      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2602
2603   if (h->u.weakdef != NULL)
2604     {
2605       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2606          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2607          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2608          H->U.WEAKDEF before it finds H?  */
2609       h->u.weakdef->ref_regular = 1;
2610
2611       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->u.weakdef, eif))
2612         return FALSE;
2613     }
2614
2615   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2616      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2617      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2618      This case can arise when a shared object is built with assembly
2619      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2620   if (h->size == 0
2621       && h->type == STT_NOTYPE
2622       && !h->needs_plt)
2623     (*_bfd_error_handler)
2624       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2625        h->root.root.string);
2626
2627   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2628   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2629   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2630     {
2631       eif->failed = TRUE;
2632       return FALSE;
2633     }
2634
2635   return TRUE;
2636 }
2637
2638 /* Adjust the dynamic symbol, H, for copy in the dynamic bss section,
2639    DYNBSS.  */
2640
2641 bfd_boolean
2642 _bfd_elf_adjust_dynamic_copy (struct elf_link_hash_entry *h,
2643                               asection *dynbss)
2644 {
2645   unsigned int power_of_two;
2646   bfd_vma mask;
2647   asection *sec = h->root.u.def.section;
2648
2649   /* The section aligment of definition is the maximum alignment
2650      requirement of symbols defined in the section.  Since we don't
2651      know the symbol alignment requirement, we start with the
2652      maximum alignment and check low bits of the symbol address
2653      for the minimum alignment.  */
2654   power_of_two = bfd_get_section_alignment (sec->owner, sec);
2655   mask = ((bfd_vma) 1 << power_of_two) - 1;
2656   while ((h->root.u.def.value & mask) != 0)
2657     {
2658        mask >>= 1;
2659        --power_of_two;
2660     }
2661
2662   if (power_of_two > bfd_get_section_alignment (dynbss->owner,
2663                                                 dynbss))
2664     {
2665       /* Adjust the section alignment if needed.  */
2666       if (! bfd_set_section_alignment (dynbss->owner, dynbss,
2667                                        power_of_two))
2668         return FALSE;
2669     }
2670
2671   /* We make sure that the symbol will be aligned properly.  */
2672   dynbss->size = BFD_ALIGN (dynbss->size, mask + 1);
2673
2674   /* Define the symbol as being at this point in DYNBSS.  */
2675   h->root.u.def.section = dynbss;
2676   h->root.u.def.value = dynbss->size;
2677
2678   /* Increment the size of DYNBSS to make room for the symbol.  */
2679   dynbss->size += h->size;
2680
2681   return TRUE;
2682 }
2683
2684 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2685    to reflect the object merging within the sections.  */
2686
2687 bfd_boolean
2688 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2689 {
2690   asection *sec;
2691
2692   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2693     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2694
2695   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2696        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2697       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2698       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2699     {
2700       bfd *output_bfd = data;
2701
2702       h->root.u.def.value =
2703         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2704                                     &h->root.u.def.section,
2705                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2706                                     h->root.u.def.value);
2707     }
2708
2709   return TRUE;
2710 }
2711
2712 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2713    to resolve local to the current module, and true if it should be
2714    considered to bind dynamically.  */
2715
2716 bfd_boolean
2717 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2718                            struct bfd_link_info *info,
2719                            bfd_boolean ignore_protected)
2720 {
2721   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2722   const struct elf_backend_data *bed;
2723   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2724
2725   if (h == NULL)
2726     return FALSE;
2727
2728   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2729          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2730     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2731
2732   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2733   if (h->dynindx == -1)
2734     return FALSE;
2735   if (h->forced_local)
2736     return FALSE;
2737
2738   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2739      visible symbol resolves locally.  */
2740   binding_stays_local_p = info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h);
2741
2742   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2743     {
2744     case STV_INTERNAL:
2745     case STV_HIDDEN:
2746       return FALSE;
2747
2748     case STV_PROTECTED:
2749       hash_table = elf_hash_table (info);
2750       if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2751         return FALSE;
2752
2753       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2754
2755       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2756          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2757          we should be resolving them to the current module.  */
2758       if (!ignore_protected || !bed->is_function_type (h->type))
2759         binding_stays_local_p = TRUE;
2760       break;
2761
2762     default:
2763       break;
2764     }
2765
2766   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2767   if (!h->def_regular)
2768     return TRUE;
2769
2770   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2771      us that it remains local.  */
2772   return !binding_stays_local_p;
2773 }
2774
2775 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2776    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2777    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2778    undefined symbols and weak symbols.  */
2779
2780 bfd_boolean
2781 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2782                               struct bfd_link_info *info,
2783                               bfd_boolean local_protected)
2784 {
2785   const struct elf_backend_data *bed;
2786   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2787
2788   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2789   if (h == NULL)
2790     return TRUE;
2791
2792   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2793      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2794   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2795     /* Do nothing.  */;
2796   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2797      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2798   else if (!h->def_regular)
2799     return FALSE;
2800
2801   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2802   if (h->forced_local)
2803     return TRUE;
2804
2805   /* As do non-dynamic symbols.  */
2806   if (h->dynindx == -1)
2807     return TRUE;
2808
2809   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2810      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2811      shared libraries.  */
2812   if (info->executable || SYMBOLIC_BIND (info, h))
2813     return TRUE;
2814
2815   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2816      with default visibility might not resolve locally.  */
2817   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2818     return FALSE;
2819
2820   /* However, STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2821   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_PROTECTED)
2822     return TRUE;
2823
2824   hash_table = elf_hash_table (info);
2825   if (!is_elf_hash_table (hash_table))
2826     return TRUE;
2827
2828   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2829
2830   /* STV_PROTECTED non-function symbols are local.  */
2831   if (!bed->is_function_type (h->type))
2832     return TRUE;
2833
2834   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2835      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2836      dynamic linker will resolve them locally.  */
2837   return local_protected;
2838 }
2839
2840 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2841    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2842
2843 struct bfd_section *
2844 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2845 {
2846   struct bfd_section *sec, *tls;
2847   unsigned int align = 0;
2848
2849   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2850     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2851       break;
2852   tls = sec;
2853
2854   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2855     if (sec->alignment_power > align)
2856       align = sec->alignment_power;
2857
2858   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2859
2860   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2861      so that the tls segment starts aligned.  */
2862   if (tls != NULL)
2863     tls->alignment_power = align;
2864
2865   return tls;
2866 }
2867
2868 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2869 static bfd_boolean
2870 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2871                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2872 {
2873   const struct elf_backend_data *bed;
2874
2875   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2876   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2877       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2878     return FALSE;
2879
2880   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2881   /* Function symbols do not count.  */
2882   if (bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (sym->st_info)))
2883     return FALSE;
2884
2885   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2886   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2887     return FALSE;
2888
2889   /* If the symbol is defined in the common section, then
2890      it is a common definition and so does not count.  */
2891   if (bed->common_definition (sym))
2892     return FALSE;
2893
2894   /* If the symbol is in a target specific section then we
2895      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2896   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2897     /* FIXME - this function is not coded yet:
2898
2899        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2900
2901        Instead for now assume that the definition is not global,
2902        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2903        in the same way that it used to do.  */
2904     return FALSE;
2905
2906   return TRUE;
2907 }
2908
2909 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2910    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2911    the symbol is defined in this element.  */
2912 static bfd_boolean
2913 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2914 {
2915   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2916   bfd_size_type symcount;
2917   bfd_size_type extsymcount;
2918   bfd_size_type extsymoff;
2919   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2920   Elf_Internal_Sym *isym;
2921   Elf_Internal_Sym *isymend;
2922   bfd_boolean result;
2923
2924   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2925   if (abfd == NULL)
2926     return FALSE;
2927
2928   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2929     return FALSE;
2930
2931   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2932      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2933      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2934      (re)include this element.  */
2935   if (abfd->archive_pass)
2936     return FALSE;
2937
2938   /* Select the appropriate symbol table.  */
2939   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2940     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2941   else
2942     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2943
2944   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2945
2946   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2947      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2948   if (elf_bad_symtab (abfd))
2949     {
2950       extsymcount = symcount;
2951       extsymoff = 0;
2952     }
2953   else
2954     {
2955       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2956       extsymoff = hdr->sh_info;
2957     }
2958
2959   if (extsymcount == 0)
2960     return FALSE;
2961
2962   /* Read in the symbol table.  */
2963   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2964                                   NULL, NULL, NULL);
2965   if (isymbuf == NULL)
2966     return FALSE;
2967
2968   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2969   result = FALSE;
2970   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2971     {
2972       const char *name;
2973
2974       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2975                                               isym->st_name);
2976       if (name == NULL)
2977         break;
2978
2979       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2980         {
2981           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2982           break;
2983         }
2984     }
2985
2986   free (isymbuf);
2987
2988   return result;
2989 }
2990 \f
2991 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2992
2993 bfd_boolean
2994 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
2995                             bfd_vma tag,
2996                             bfd_vma val)
2997 {
2998   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2999   const struct elf_backend_data *bed;
3000   asection *s;
3001   bfd_size_type newsize;
3002   bfd_byte *newcontents;
3003   Elf_Internal_Dyn dyn;
3004
3005   hash_table = elf_hash_table (info);
3006   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
3007     return FALSE;
3008
3009   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3010   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3011   BFD_ASSERT (s != NULL);
3012
3013   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
3014   newcontents = bfd_realloc (s->contents, newsize);
3015   if (newcontents == NULL)
3016     return FALSE;
3017
3018   dyn.d_tag = tag;
3019   dyn.d_un.d_val = val;
3020   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
3021
3022   s->size = newsize;
3023   s->contents = newcontents;
3024
3025   return TRUE;
3026 }
3027
3028 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
3029    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
3030    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
3031
3032 static int
3033 elf_add_dt_needed_tag (bfd *abfd,
3034                        struct bfd_link_info *info,
3035                        const char *soname,
3036                        bfd_boolean do_it)
3037 {
3038   struct elf_link_hash_table *hash_table;
3039   bfd_size_type oldsize;
3040   bfd_size_type strindex;
3041
3042   if (!_bfd_elf_link_create_dynstrtab (abfd, info))
3043     return -1;
3044
3045   hash_table = elf_hash_table (info);
3046   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
3047   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
3048   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
3049     return -1;
3050
3051   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
3052     {
3053       asection *sdyn;
3054       const struct elf_backend_data *bed;
3055       bfd_byte *extdyn;
3056
3057       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
3058       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
3059       if (sdyn != NULL)
3060         for (extdyn = sdyn->contents;
3061              extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3062              extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3063           {
3064             Elf_Internal_Dyn dyn;
3065
3066             bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
3067             if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
3068                 && dyn.d_un.d_val == strindex)
3069               {
3070                 _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3071                 return 1;
3072               }
3073           }
3074     }
3075
3076   if (do_it)
3077     {
3078       if (!_bfd_elf_link_create_dynamic_sections (hash_table->dynobj, info))
3079         return -1;
3080
3081       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
3082         return -1;
3083     }
3084   else
3085     /* We were just checking for existence of the tag.  */
3086     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
3087
3088   return 0;
3089 }
3090
3091 /* Sort symbol by value and section.  */
3092 static int
3093 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
3094 {
3095   const struct elf_link_hash_entry *h1;
3096   const struct elf_link_hash_entry *h2;
3097   bfd_signed_vma vdiff;
3098
3099   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
3100   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
3101   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
3102   if (vdiff != 0)
3103     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
3104   else
3105     {
3106       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
3107       if (sdiff != 0)
3108         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
3109     }
3110   return 0;
3111 }
3112
3113 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
3114    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
3115
3116 static bfd_boolean
3117 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
3118 {
3119   struct elf_strtab_hash *dynstr = data;
3120
3121   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3122     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3123
3124   if (h->dynindx != -1)
3125     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
3126   return TRUE;
3127 }
3128
3129 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
3130    them.  */
3131
3132 static bfd_boolean
3133 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
3134 {
3135   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
3136   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
3137   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
3138   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
3139   asection *sdyn;
3140   bfd_size_type size;
3141   const struct elf_backend_data *bed;
3142   bfd_byte *extdyn;
3143
3144   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
3145   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
3146
3147   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
3148   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
3149   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
3150
3151   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
3152   for (extdyn = sdyn->contents;
3153        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
3154        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3155     {
3156       Elf_Internal_Dyn dyn;
3157
3158       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
3159       switch (dyn.d_tag)
3160         {
3161         case DT_STRSZ:
3162           dyn.d_un.d_val = size;
3163           break;
3164         case DT_NEEDED:
3165         case DT_SONAME:
3166         case DT_RPATH:
3167         case DT_RUNPATH:
3168         case DT_FILTER:
3169         case DT_AUXILIARY:
3170           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
3171           break;
3172         default:
3173           continue;
3174         }
3175       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
3176     }
3177
3178   /* Now update local dynamic symbols.  */
3179   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
3180     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3181                                                   entry->isym.st_name);
3182
3183   /* And the rest of dynamic symbols.  */
3184   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
3185
3186   /* Adjust version definitions.  */
3187   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
3188     {
3189       asection *s;
3190       bfd_byte *p;
3191       bfd_size_type i;
3192       Elf_Internal_Verdef def;
3193       Elf_Internal_Verdaux defaux;
3194
3195       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
3196       p = s->contents;
3197       do
3198         {
3199           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
3200                                    &def);
3201           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
3202           if (def.vd_aux != sizeof (Elf_External_Verdef))
3203             continue;
3204           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
3205             {
3206               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
3207                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
3208               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3209                                                         defaux.vda_name);
3210               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
3211                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
3212               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
3213             }
3214         }
3215       while (def.vd_next);
3216     }
3217
3218   /* Adjust version references.  */
3219   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
3220     {
3221       asection *s;
3222       bfd_byte *p;
3223       bfd_size_type i;
3224       Elf_Internal_Verneed need;
3225       Elf_Internal_Vernaux needaux;
3226
3227       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
3228       p = s->contents;
3229       do
3230         {
3231           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
3232                                     &need);
3233           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
3234           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
3235                                      (Elf_External_Verneed *) p);
3236           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
3237           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
3238             {
3239               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
3240                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
3241               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
3242                                                          needaux.vna_name);
3243               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
3244                                          &needaux,
3245                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
3246               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
3247             }
3248         }
3249       while (need.vn_next);
3250     }
3251
3252   return TRUE;
3253 }
3254 \f
3255 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3256    The default is to only match when the INPUT and OUTPUT are exactly
3257    the same target.  */
3258
3259 bfd_boolean
3260 _bfd_elf_default_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3261                                     const bfd_target *output)
3262 {
3263   return input == output;
3264 }
3265
3266 /* Return TRUE iff relocations for INPUT are compatible with OUTPUT.
3267    This version is used when different targets for the same architecture
3268    are virtually identical.  */
3269
3270 bfd_boolean
3271 _bfd_elf_relocs_compatible (const bfd_target *input,
3272                             const bfd_target *output)
3273 {
3274   const struct elf_backend_data *obed, *ibed;
3275
3276   if (input == output)
3277     return TRUE;
3278
3279   ibed = xvec_get_elf_backend_data (input);
3280   obed = xvec_get_elf_backend_data (output);
3281
3282   if (ibed->arch != obed->arch)
3283     return FALSE;
3284
3285   /* If both backends are using this function, deem them compatible.  */
3286   return ibed->relocs_compatible == obed->relocs_compatible;
3287 }
3288
3289 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
3290
3291 static bfd_boolean
3292 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
3293 {
3294   Elf_Internal_Shdr *hdr;
3295   bfd_size_type symcount;
3296   bfd_size_type extsymcount;
3297   bfd_size_type extsymoff;
3298   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
3299   bfd_boolean dynamic;
3300   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
3301   Elf_External_Versym *ever;
3302   struct elf_link_hash_entry *weaks;
3303   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
3304   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
3305   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
3306   Elf_Internal_Sym *isym;
3307   Elf_Internal_Sym *isymend;
3308   const struct elf_backend_data *bed;
3309   bfd_boolean add_needed;
3310   struct elf_link_hash_table *htab;
3311   bfd_size_type amt;
3312   void *alloc_mark = NULL;
3313   struct bfd_hash_entry **old_table = NULL;
3314   unsigned int old_size = 0;
3315   unsigned int old_count = 0;
3316   void *old_tab = NULL;
3317   void *old_hash;
3318   void *old_ent;
3319   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs = NULL;
3320   struct bfd_link_hash_entry *old_undefs_tail = NULL;
3321   long old_dynsymcount = 0;
3322   size_t tabsize = 0;
3323   size_t hashsize = 0;
3324
3325   htab = elf_hash_table (info);
3326   bed = get_elf_backend_data (abfd);
3327
3328   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
3329     dynamic = FALSE;
3330   else
3331     {
3332       dynamic = TRUE;
3333
3334       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
3335          hope of using a dynamic object which does not exactly match
3336          the format of the output file.  */
3337       if (info->relocatable
3338           || !is_elf_hash_table (htab)
3339           || htab->root.creator != abfd->xvec)
3340         {
3341           if (info->relocatable)
3342             bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
3343           else
3344             bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
3345           goto error_return;
3346         }
3347     }
3348
3349   /* As a GNU extension, any input sections which are named
3350      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
3351      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
3352      warnings when they are included in an output file.  */
3353   if (info->executable)
3354     {
3355       asection *s;
3356
3357       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
3358         {
3359           const char *name;
3360
3361           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
3362           if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.warning."))
3363             {
3364               char *msg;
3365               bfd_size_type sz;
3366
3367               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
3368
3369               /* If this is a shared object, then look up the symbol
3370                  in the hash table.  If it is there, and it is already
3371                  been defined, then we will not be using the entry
3372                  from this shared object, so we don't need to warn.
3373                  FIXME: If we see the definition in a regular object
3374                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
3375                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
3376                  to emit, and then handle them all at the end of the
3377                  link.  */
3378               if (dynamic)
3379                 {
3380                   struct elf_link_hash_entry *h;
3381
3382                   h = elf_link_hash_lookup (htab, name, FALSE, FALSE, TRUE);
3383
3384                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
3385                   if (h != NULL
3386                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
3387                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
3388                     {
3389                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3390                          the section size so that the warning does not
3391                          get copied into the output file.  */
3392                       s->size = 0;
3393                       continue;
3394                     }
3395                 }
3396
3397               sz = s->size;
3398               msg = bfd_alloc (abfd, sz + 1);
3399               if (msg == NULL)
3400                 goto error_return;
3401
3402               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg, 0, sz))
3403                 goto error_return;
3404
3405               msg[sz] = '\0';
3406
3407               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3408                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3409                       FALSE, bed->collect, NULL)))
3410                 goto error_return;
3411
3412               if (! info->relocatable)
3413                 {
3414                   /* Clobber the section size so that the warning does
3415                      not get copied into the output file.  */
3416                   s->size = 0;
3417
3418                   /* Also set SEC_EXCLUDE, so that symbols defined in
3419                      the warning section don't get copied to the output.  */
3420                   s->flags |= SEC_EXCLUDE;
3421                 }
3422             }
3423         }
3424     }
3425
3426   add_needed = TRUE;
3427   if (! dynamic)
3428     {
3429       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3430          sections immediately.  We need to attach them to something,
3431          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3432          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3433          format as the output, we can't make a shared library.  */
3434       if (info->shared
3435           && is_elf_hash_table (htab)
3436           && htab->root.creator == abfd->xvec
3437           && !htab->dynamic_sections_created)
3438         {
3439           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3440             goto error_return;
3441         }
3442     }
3443   else if (!is_elf_hash_table (htab))
3444     goto error_return;
3445   else
3446     {
3447       asection *s;
3448       const char *soname = NULL;
3449       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3450       int ret;
3451
3452       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3453          ld shouldn't allow it.  */
3454       if ((s = abfd->sections) != NULL
3455           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3456         abort ();
3457
3458       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3459          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3460          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3461          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3462          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3463          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3464          all.  */
3465       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3466                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3467                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3468
3469       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3470       if (s != NULL)
3471         {
3472           bfd_byte *dynbuf;
3473           bfd_byte *extdyn;
3474           int elfsec;
3475           unsigned long shlink;
3476
3477           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3478             goto error_free_dyn;
3479
3480           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3481           if (elfsec == -1)
3482             goto error_free_dyn;
3483           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3484
3485           for (extdyn = dynbuf;
3486                extdyn < dynbuf + s->size;
3487                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3488             {
3489               Elf_Internal_Dyn dyn;
3490
3491               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3492               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3493                 {
3494                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3495                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3496                   if (soname == NULL)
3497                     goto error_free_dyn;
3498                 }
3499               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3500                 {
3501                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3502                   char *fnm, *anm;
3503                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3504
3505                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3506                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3507                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3508                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3509                     goto error_free_dyn;
3510                   amt = strlen (fnm) + 1;
3511                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3512                   if (anm == NULL)
3513                     goto error_free_dyn;
3514                   memcpy (anm, fnm, amt);
3515                   n->name = anm;
3516                   n->by = abfd;
3517                   n->next = NULL;
3518                   for (pn = &htab->needed; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3519                     ;
3520                   *pn = n;
3521                 }
3522               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3523                 {
3524                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3525                   char *fnm, *anm;
3526                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3527
3528                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3529                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3530                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3531                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3532                     goto error_free_dyn;
3533                   amt = strlen (fnm) + 1;
3534                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3535                   if (anm == NULL)
3536                     goto error_free_dyn;
3537                   memcpy (anm, fnm, amt);
3538                   n->name = anm;
3539                   n->by = abfd;
3540                   n->next = NULL;
3541                   for (pn = & runpath;
3542                        *pn != NULL;
3543                        pn = &(*pn)->next)
3544                     ;
3545                   *pn = n;
3546                 }
3547               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3548               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3549                 {
3550                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3551                   char *fnm, *anm;
3552                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3553
3554                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3555                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3556                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3557                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3558                     goto error_free_dyn;
3559                   amt = strlen (fnm) + 1;
3560                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3561                   if (anm == NULL)
3562                     {
3563                     error_free_dyn:
3564                       free (dynbuf);
3565                       goto error_return;
3566                     }
3567                   memcpy (anm, fnm, amt);
3568                   n->name = anm;
3569                   n->by = abfd;
3570                   n->next = NULL;
3571                   for (pn = & rpath;
3572                        *pn != NULL;
3573                        pn = &(*pn)->next)
3574                     ;
3575                   *pn = n;
3576                 }
3577             }
3578
3579           free (dynbuf);
3580         }
3581
3582       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3583          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3584       if (runpath)
3585         rpath = runpath;
3586
3587       if (rpath)
3588         {
3589           struct bfd_link_needed_list **pn;
3590           for (pn = &htab->runpath; *pn != NULL; pn = &(*pn)->next)
3591             ;
3592           *pn = rpath;
3593         }
3594
3595       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3596          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3597          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3598          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3599          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3600          still implies that the section takes up space in the output
3601          file.  */
3602       bfd_section_list_clear (abfd);
3603
3604       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3605          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3606          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3607          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3608          name.  */
3609       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3610         {
3611           soname = elf_dt_name (abfd);
3612           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3613             soname = bfd_get_filename (abfd);
3614         }
3615
3616       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3617          will need to know it.  */
3618       elf_dt_name (abfd) = soname;
3619
3620       ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
3621       if (ret < 0)
3622         goto error_return;
3623
3624       /* If we have already included this dynamic object in the
3625          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3626          particular dynamic object more than once.  */
3627       if (ret > 0)
3628         return TRUE;
3629     }
3630
3631   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3632      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3633      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3634      look at .symtab for a dynamic object.  */
3635
3636   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3637     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3638   else
3639     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3640
3641   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3642
3643   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3644      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3645      this point.  */
3646   if (elf_bad_symtab (abfd))
3647     {
3648       extsymcount = symcount;
3649       extsymoff = 0;
3650     }
3651   else
3652     {
3653       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3654       extsymoff = hdr->sh_info;
3655     }
3656
3657   sym_hash = NULL;
3658   if (extsymcount != 0)
3659     {
3660       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3661                                       NULL, NULL, NULL);
3662       if (isymbuf == NULL)
3663         goto error_return;
3664
3665       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3666          symbol.  */
3667       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3668       sym_hash = bfd_alloc (abfd, amt);
3669       if (sym_hash == NULL)
3670         goto error_free_sym;
3671       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3672     }
3673
3674   if (dynamic)
3675     {
3676       /* Read in any version definitions.  */
3677       if (!_bfd_elf_slurp_version_tables (abfd,
3678                                           info->default_imported_symver))
3679         goto error_free_sym;
3680
3681       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3682          to internal format.  */
3683       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3684         {
3685           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3686
3687           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3688           extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3689           if (extversym == NULL)
3690             goto error_free_sym;
3691           amt = versymhdr->sh_size;
3692           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3693               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3694             goto error_free_vers;
3695         }
3696     }
3697
3698   /* If we are loading an as-needed shared lib, save the symbol table
3699      state before we start adding symbols.  If the lib turns out
3700      to be unneeded, restore the state.  */
3701   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
3702     {
3703       unsigned int i;
3704       size_t entsize;
3705
3706       for (entsize = 0, i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3707         {
3708           struct bfd_hash_entry *p;
3709           struct elf_link_hash_entry *h;
3710
3711           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3712             {
3713               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3714               entsize += htab->root.table.entsize;
3715               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3716                 entsize += htab->root.table.entsize;
3717             }
3718         }
3719
3720       tabsize = htab->root.table.size * sizeof (struct bfd_hash_entry *);
3721       hashsize = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3722       old_tab = bfd_malloc (tabsize + entsize + hashsize);
3723       if (old_tab == NULL)
3724         goto error_free_vers;
3725
3726       /* Remember the current objalloc pointer, so that all mem for
3727          symbols added can later be reclaimed.  */
3728       alloc_mark = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, 1);
3729       if (alloc_mark == NULL)
3730         goto error_free_vers;
3731
3732       /* Make a special call to the linker "notice" function to
3733          tell it that we are about to handle an as-needed lib.  */
3734       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
3735                                        notice_as_needed))
3736         goto error_free_vers;
3737
3738       /* Clone the symbol table and sym hashes.  Remember some
3739          pointers into the symbol table, and dynamic symbol count.  */
3740       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
3741       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
3742       memcpy (old_tab, htab->root.table.table, tabsize);
3743       memcpy (old_hash, sym_hash, hashsize);
3744       old_undefs = htab->root.undefs;
3745       old_undefs_tail = htab->root.undefs_tail;
3746       old_table = htab->root.table.table;
3747       old_size = htab->root.table.size;
3748       old_count = htab->root.table.count;
3749       old_dynsymcount = htab->dynsymcount;
3750
3751       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
3752         {
3753           struct bfd_hash_entry *p;
3754           struct elf_link_hash_entry *h;
3755
3756           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
3757             {
3758               memcpy (old_ent, p, htab->root.table.entsize);
3759               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3760               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
3761               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3762                 {
3763                   memcpy (old_ent, h->root.u.i.link, htab->root.table.entsize);
3764                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
3765                 }
3766             }
3767         }
3768     }
3769
3770   weaks = NULL;
3771   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3772   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3773        isym < isymend;
3774        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3775     {
3776       int bind;
3777       bfd_vma value;
3778       asection *sec, *new_sec;
3779       flagword flags;
3780       const char *name;
3781       struct elf_link_hash_entry *h;
3782       bfd_boolean definition;
3783       bfd_boolean size_change_ok;
3784       bfd_boolean type_change_ok;
3785       bfd_boolean new_weakdef;
3786       bfd_boolean override;
3787       bfd_boolean common;
3788       unsigned int old_alignment;
3789       bfd *old_bfd;
3790
3791       override = FALSE;
3792
3793       flags = BSF_NO_FLAGS;
3794       sec = NULL;
3795       value = isym->st_value;
3796       *sym_hash = NULL;
3797       common = bed->common_definition (isym);
3798
3799       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3800       if (bind == STB_LOCAL)
3801         {
3802           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3803              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3804              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3805              screws this up.  */
3806           continue;
3807         }
3808       else if (bind == STB_GLOBAL)
3809         {
3810           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF && !common)
3811             flags = BSF_GLOBAL;
3812         }
3813       else if (bind == STB_WEAK)
3814         flags = BSF_WEAK;
3815       else
3816         {
3817           /* Leave it up to the processor backend.  */
3818         }
3819
3820       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3821         sec = bfd_und_section_ptr;
3822       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
3823                || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
3824         {
3825           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3826           if (sec == NULL)
3827             sec = bfd_abs_section_ptr;
3828           else if (sec->kept_section)
3829             {
3830               /* Symbols from discarded section are undefined.  We keep
3831                  its visibility.  */
3832               sec = bfd_und_section_ptr;
3833               isym->st_shndx = SHN_UNDEF;
3834             }
3835           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3836             value -= sec->vma;
3837         }
3838       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3839         sec = bfd_abs_section_ptr;
3840       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3841         {
3842           sec = bfd_com_section_ptr;
3843           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3844              calls the value we call the alignment.  */
3845           value = isym->st_size;
3846         }
3847       else
3848         {
3849           /* Leave it up to the processor backend.  */
3850         }
3851
3852       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3853                                               isym->st_name);
3854       if (name == NULL)
3855         goto error_free_vers;
3856
3857       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3858           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS
3859           && !info->relocatable)
3860         {
3861           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3862
3863           if (tcomm == NULL)
3864             {
3865               tcomm = bfd_make_section_with_flags (abfd, ".tcommon",
3866                                                    (SEC_ALLOC
3867                                                     | SEC_IS_COMMON
3868                                                     | SEC_LINKER_CREATED
3869                                                     | SEC_THREAD_LOCAL));
3870               if (tcomm == NULL)
3871                 goto error_free_vers;
3872             }
3873           sec = tcomm;
3874         }
3875       else if (bed->elf_add_symbol_hook)
3876         {
3877           if (! (*bed->elf_add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags,
3878                                              &sec, &value))
3879             goto error_free_vers;
3880
3881           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3882              should be skipped for some reason.  */
3883           if (name == NULL)
3884             continue;
3885         }
3886
3887       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3888       if (sec == NULL)
3889         {
3890           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3891           goto error_free_vers;
3892         }
3893
3894       if (bfd_is_und_section (sec)
3895           || bfd_is_com_section (sec))
3896         definition = FALSE;
3897       else
3898         definition = TRUE;
3899
3900       size_change_ok = FALSE;
3901       type_change_ok = bed->type_change_ok;
3902       old_alignment = 0;
3903       old_bfd = NULL;
3904       new_sec = sec;
3905
3906       if (is_elf_hash_table (htab))
3907         {
3908           Elf_Internal_Versym iver;
3909           unsigned int vernum = 0;
3910           bfd_boolean skip;
3911
3912           if (ever == NULL)
3913             {
3914               if (info->default_imported_symver)
3915                 /* Use the default symbol version created earlier.  */
3916                 iver.vs_vers = elf_tdata (abfd)->cverdefs;
3917               else
3918                 iver.vs_vers = 0;
3919             }
3920           else
3921             _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3922
3923           vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3924
3925           /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3926              1, we append the version name to the symbol name.
3927              However, we do not modify a non-hidden absolute symbol
3928              if it is not a function, because it might be the version
3929              symbol itself.  FIXME: What if it isn't?  */
3930           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
3931               || (vernum > 1
3932                   && (!bfd_is_abs_section (sec)
3933                       || bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info)))))
3934             {
3935               const char *verstr;
3936               size_t namelen, verlen, newlen;
3937               char *newname, *p;
3938
3939               if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3940                 {
3941                   if (vernum > elf_tdata (abfd)->cverdefs)
3942                     verstr = NULL;
3943                   else if (vernum > 1)
3944                     verstr =
3945                       elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
3946                   else
3947                     verstr = "";
3948
3949                   if (verstr == NULL)
3950                     {
3951                       (*_bfd_error_handler)
3952                         (_("%B: %s: invalid version %u (max %d)"),
3953                          abfd, name, vernum,
3954                          elf_tdata (abfd)->cverdefs);
3955                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3956                       goto error_free_vers;
3957                     }
3958                 }
3959               else
3960                 {
3961                   /* We cannot simply test for the number of
3962                      entries in the VERNEED section since the
3963                      numbers for the needed versions do not start
3964                      at 0.  */
3965                   Elf_Internal_Verneed *t;
3966
3967                   verstr = NULL;
3968                   for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
3969                        t != NULL;
3970                        t = t->vn_nextref)
3971                     {
3972                       Elf_Internal_Vernaux *a;
3973
3974                       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3975                         {
3976                           if (a->vna_other == vernum)
3977                             {
3978                               verstr = a->vna_nodename;
3979                               break;
3980                             }
3981                         }
3982                       if (a != NULL)
3983                         break;
3984                     }
3985                   if (verstr == NULL)
3986                     {
3987                       (*_bfd_error_handler)
3988                         (_("%B: %s: invalid needed version %d"),
3989                          abfd, name, vernum);
3990                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3991                       goto error_free_vers;
3992                     }
3993                 }
3994
3995               namelen = strlen (name);
3996               verlen = strlen (verstr);
3997               newlen = namelen + verlen + 2;
3998               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
3999                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4000                 ++newlen;
4001
4002               newname = bfd_hash_allocate (&htab->root.table, newlen);
4003               if (newname == NULL)
4004                 goto error_free_vers;
4005               memcpy (newname, name, namelen);
4006               p = newname + namelen;
4007               *p++ = ELF_VER_CHR;
4008               /* If this is a defined non-hidden version symbol,
4009                  we add another @ to the name.  This indicates the
4010                  default version of the symbol.  */
4011               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
4012                   && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4013                 *p++ = ELF_VER_CHR;
4014               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4015
4016               name = newname;
4017             }
4018
4019           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec,
4020                                       &value, &old_alignment,
4021                                       sym_hash, &skip, &override,
4022                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
4023             goto error_free_vers;
4024
4025           if (skip)
4026             continue;
4027
4028           if (override)
4029             definition = FALSE;
4030
4031           h = *sym_hash;
4032           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4033                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4034             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4035
4036           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
4037              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
4038              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
4039              will set a default for the alignment which we want to
4040              override. We also remember the old bfd where the existing
4041              definition comes from.  */
4042           switch (h->root.type)
4043             {
4044             default:
4045               break;
4046
4047             case bfd_link_hash_defined:
4048             case bfd_link_hash_defweak:
4049               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
4050               break;
4051
4052             case bfd_link_hash_common:
4053               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
4054               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
4055               break;
4056             }
4057
4058           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
4059               && ! override
4060               && vernum > 1
4061               && definition)
4062             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
4063         }
4064
4065       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
4066              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, bed->collect,
4067               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
4068         goto error_free_vers;
4069
4070       h = *sym_hash;
4071       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
4072              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4073         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4074       *sym_hash = h;
4075
4076       new_weakdef = FALSE;
4077       if (dynamic
4078           && definition
4079           && (flags & BSF_WEAK) != 0
4080           && !bed->is_function_type (ELF_ST_TYPE (isym->st_info))
4081           && is_elf_hash_table (htab)
4082           && h->u.weakdef == NULL)
4083         {
4084           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
4085              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
4086              function we will set the weakdef field to the correct
4087              value.  We only put non-function symbols from dynamic
4088              objects on this list, because that happens to be the only
4089              time we need to know the normal symbol corresponding to a
4090              weak symbol, and the information is time consuming to
4091              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
4092              then this symbol was already defined by some previous
4093              dynamic object, and we will be using that previous
4094              definition anyhow.  */
4095
4096           h->u.weakdef = weaks;
4097           weaks = h;
4098           new_weakdef = TRUE;
4099         }
4100
4101       /* Set the alignment of a common symbol.  */
4102       if ((common || bfd_is_com_section (sec))
4103           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
4104         {
4105           unsigned int align;
4106
4107           if (common)
4108             align = bfd_log2 (isym->st_value);
4109           else
4110             {
4111               /* The new symbol is a common symbol in a shared object.
4112                  We need to get the alignment from the section.  */
4113               align = new_sec->alignment_power;
4114             }
4115           if (align > old_alignment
4116               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
4117                  is specified and no other alignments have been specified.  */
4118               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
4119             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
4120           else
4121             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
4122         }
4123
4124       if (is_elf_hash_table (htab))
4125         {
4126           bfd_boolean dynsym;
4127
4128           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
4129              can change when a common symbol is overridden by a normal
4130              definition or a common symbol is ignored due to the old
4131              normal definition. We need to make sure the maximum
4132              alignment is maintained.  */
4133           if ((old_alignment || common)
4134               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
4135             {
4136               unsigned int common_align;
4137               unsigned int normal_align;
4138               unsigned int symbol_align;
4139               bfd *normal_bfd;
4140               bfd *common_bfd;
4141
4142               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
4143               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
4144                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
4145                 {
4146                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
4147                   if (normal_align > symbol_align)
4148                     normal_align = symbol_align;
4149                 }
4150               else
4151                 normal_align = symbol_align;
4152
4153               if (old_alignment)
4154                 {
4155                   common_align = old_alignment;
4156                   common_bfd = old_bfd;
4157                   normal_bfd = abfd;
4158                 }
4159               else
4160                 {
4161                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
4162                   common_bfd = abfd;
4163                   normal_bfd = old_bfd;
4164                 }
4165
4166               if (normal_align < common_align)
4167                 {
4168                   /* PR binutils/2735 */
4169                   if (normal_bfd == NULL)
4170                     (*_bfd_error_handler)
4171                       (_("Warning: alignment %u of common symbol `%s' in %B"
4172                          " is greater than the alignment (%u) of its section %A"),
4173                        common_bfd, h->root.u.def.section,
4174                        1 << common_align, name, 1 << normal_align);
4175                   else
4176                     (*_bfd_error_handler)
4177                       (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %B"
4178                          " is smaller than %u in %B"),
4179                        normal_bfd, common_bfd,
4180                        1 << normal_align, name, 1 << common_align);
4181                 }
4182             }
4183
4184           /* Remember the symbol size if it isn't undefined.  */
4185           if ((isym->st_size != 0 && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4186               && (definition || h->size == 0))
4187             {
4188               if (h->size != 0
4189                   && h->size != isym->st_size
4190                   && ! size_change_ok)
4191                 (*_bfd_error_handler)
4192                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed"
4193                      " from %lu in %B to %lu in %B"),
4194                    old_bfd, abfd,
4195                    name, (unsigned long) h->size,
4196                    (unsigned long) isym->st_size);
4197
4198               h->size = isym->st_size;
4199             }
4200
4201           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
4202              to be the size of the common symbol.  The code just above
4203              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
4204              don't warn about a size change here, because that is
4205              covered by --warn-common.  Allow changed between different
4206              function types.  */
4207           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4208             h->size = h->root.u.c.size;
4209
4210           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
4211               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
4212             {
4213               if (h->type != STT_NOTYPE
4214                   && h->type != ELF_ST_TYPE (isym->st_info)
4215                   && ! type_change_ok)
4216                 (*_bfd_error_handler)
4217                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed"
4218                      " from %d to %d in %B"),
4219                    abfd, name, h->type, ELF_ST_TYPE (isym->st_info));
4220
4221               h->type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
4222             }
4223
4224           /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
4225              code might be needed here. We never merge the visibility
4226              attribute with the one from a dynamic object.  */
4227           if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
4228             (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
4229                                                         dynamic);
4230
4231           /* If this symbol has default visibility and the user has requested
4232              we not re-export it, then mark it as hidden.  */
4233           if (definition && !dynamic
4234               && (abfd->no_export
4235                   || (abfd->my_archive && abfd->my_archive->no_export))
4236               && ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != STV_INTERNAL)
4237             isym->st_other = (STV_HIDDEN
4238                               | (isym->st_other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1)));
4239
4240           if (ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other) != 0 && !dynamic)
4241             {
4242               unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
4243
4244               /* Only merge the visibility. Leave the remainder of the
4245                  st_other field to elf_backend_merge_symbol_attribute.  */
4246               other = h->other & ~ELF_ST_VISIBILITY (-1);
4247
4248               /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
4249               hvis   = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
4250               symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
4251               if (! hvis)
4252                 nvis = symvis;
4253               else if (! symvis)
4254                 nvis = hvis;
4255               else
4256                 nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
4257
4258               h->other = other | nvis;
4259             }
4260
4261           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
4262              reference or definition we just found.  Keep a count of
4263              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
4264              is one which is referenced or defined by both a regular
4265              object and a shared object.  */
4266           dynsym = FALSE;
4267           if (! dynamic)
4268             {
4269               if (! definition)
4270                 {
4271                   h->ref_regular = 1;
4272                   if (bind != STB_WEAK)
4273                     h->ref_regular_nonweak = 1;
4274                 }
4275               else
4276                 h->def_regular = 1;
4277               if (! info->executable
4278                   || h->def_dynamic
4279                   || h->ref_dynamic)
4280                 dynsym = TRUE;
4281             }
4282           else
4283             {
4284               if (! definition)
4285                 h->ref_dynamic = 1;
4286               else
4287                 h->def_dynamic = 1;
4288               if (h->def_regular
4289                   || h->ref_regular
4290                   || (h->u.weakdef != NULL
4291                       && ! new_weakdef
4292                       && h->u.weakdef->dynindx != -1))
4293                 dynsym = TRUE;
4294             }
4295
4296           if (definition && (sec->flags & SEC_DEBUGGING))
4297             {
4298               /* We don't want to make debug symbol dynamic.  */
4299               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4300               dynsym = FALSE;
4301             }
4302
4303           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
4304              the default name.  */
4305           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
4306             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
4307                                               &sec, &value, &dynsym,
4308                                               override))
4309               goto error_free_vers;
4310
4311           if (definition && !dynamic)
4312             {
4313               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4314               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
4315                 {
4316                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
4317                      aliases can be checked.  */
4318                   if (!nondeflt_vers)
4319                     {
4320                       amt = ((isymend - isym + 1)
4321                              * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
4322                       nondeflt_vers = bfd_malloc (amt);
4323                       if (!nondeflt_vers)
4324                         goto error_free_vers;
4325                     }
4326                   nondeflt_vers[nondeflt_vers_cnt++] = h;
4327                 }
4328             }
4329
4330           if (dynsym && h->dynindx == -1)
4331             {
4332               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4333                 goto error_free_vers;
4334               if (h->u.weakdef != NULL
4335                   && ! new_weakdef
4336                   && h->u.weakdef->dynindx == -1)
4337                 {
4338                   if (!bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->u.weakdef))
4339                     goto error_free_vers;
4340                 }
4341             }
4342           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
4343             /* If the symbol already has a dynamic index, but
4344                visibility says it should not be visible, turn it into
4345                a local symbol.  */
4346             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
4347               {
4348               case STV_INTERNAL:
4349               case STV_HIDDEN:
4350                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
4351                 dynsym = FALSE;
4352                 break;
4353               }
4354
4355           if (!add_needed
4356               && definition
4357               && dynsym
4358               && h->ref_regular)
4359             {
4360               int ret;
4361               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
4362
4363               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
4364                  other library is referenced by a regular object.
4365                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
4366                  --no-add-needed is used.  */
4367               if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
4368                 {
4369                   (*_bfd_error_handler)
4370                     (_("%s: invalid DSO for symbol `%s' definition"),
4371                      abfd, name);
4372                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4373                   goto error_free_vers;
4374                 }
4375
4376               elf_dyn_lib_class (abfd) &= ~DYN_AS_NEEDED;
4377
4378               add_needed = TRUE;
4379               ret = elf_add_dt_needed_tag (abfd, info, soname, add_needed);
4380               if (ret < 0)
4381                 goto error_free_vers;
4382
4383               BFD_ASSERT (ret == 0);
4384             }
4385         }
4386     }
4387
4388   if (extversym != NULL)
4389     {
4390       free (extversym);
4391       extversym = NULL;
4392     }
4393
4394   if (isymbuf != NULL)
4395     {
4396       free (isymbuf);
4397       isymbuf = NULL;
4398     }
4399
4400   if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_AS_NEEDED) != 0)
4401     {
4402       unsigned int i;
4403
4404       /* Restore the symbol table.  */
4405       if (bed->as_needed_cleanup)
4406         (*bed->as_needed_cleanup) (abfd, info);
4407       old_hash = (char *) old_tab + tabsize;
4408       old_ent = (char *) old_hash + hashsize;
4409       sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4410       htab->root.table.table = old_table;
4411       htab->root.table.size = old_size;
4412       htab->root.table.count = old_count;
4413       memcpy (htab->root.table.table, old_tab, tabsize);
4414       memcpy (sym_hash, old_hash, hashsize);
4415       htab->root.undefs = old_undefs;
4416       htab->root.undefs_tail = old_undefs_tail;
4417       for (i = 0; i < htab->root.table.size; i++)
4418         {
4419           struct bfd_hash_entry *p;
4420           struct elf_link_hash_entry *h;
4421
4422           for (p = htab->root.table.table[i]; p != NULL; p = p->next)
4423             {
4424               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4425               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4426                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4427               if (h->dynindx >= old_dynsymcount)
4428                 _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, h->dynstr_index);
4429
4430               memcpy (p, old_ent, htab->root.table.entsize);
4431               old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4432               h = (struct elf_link_hash_entry *) p;
4433               if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4434                 {
4435                   memcpy (h->root.u.i.link, old_ent, htab->root.table.entsize);
4436                   old_ent = (char *) old_ent + htab->root.table.entsize;
4437                 }
4438             }
4439         }
4440
4441       /* Make a special call to the linker "notice" function to
4442          tell it that symbols added for crefs may need to be removed.  */
4443       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4444                                        notice_not_needed))
4445         goto error_free_vers;
4446
4447       free (old_tab);
4448       objalloc_free_block ((struct objalloc *) htab->root.table.memory,
4449                            alloc_mark);
4450       if (nondeflt_vers != NULL)
4451         free (nondeflt_vers);
4452       return TRUE;
4453     }
4454
4455   if (old_tab != NULL)
4456     {
4457       if (!(*info->callbacks->notice) (info, NULL, abfd, NULL,
4458                                        notice_needed))
4459         goto error_free_vers;
4460       free (old_tab);
4461       old_tab = NULL;
4462     }
4463
4464   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
4465      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
4466   if (nondeflt_vers != NULL)
4467     {
4468       bfd_size_type cnt, symidx;
4469
4470       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
4471         {
4472           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
4473           char *shortname, *p;
4474
4475           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
4476           if (p == NULL
4477               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
4478                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4479             continue;
4480
4481           amt = p - h->root.root.string;
4482           shortname = bfd_malloc (amt + 1);
4483           if (!shortname)
4484             goto error_free_vers;
4485           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
4486           shortname[amt] = '\0';
4487
4488           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
4489                bfd_link_hash_lookup (&htab->root, shortname,
4490                                      FALSE, FALSE, FALSE);
4491           if (hi != NULL
4492               && hi->root.type == h->root.type
4493               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
4494               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
4495             {
4496               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
4497               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
4498               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
4499               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (info, h, hi);
4500               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
4501               if (sym_hash)
4502                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
4503                   if (sym_hash[symidx] == hi)
4504                     {
4505                       sym_hash[symidx] = h;
4506                       break;
4507                     }
4508             }
4509           free (shortname);
4510         }
4511       free (nondeflt_vers);
4512       nondeflt_vers = NULL;
4513     }
4514
4515   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
4516      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
4517      symbols.  Since we only need the information for non functions in
4518      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
4519      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
4520      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
4521      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
4522      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
4523      same memory location.  We could handle the general case of symbol
4524      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
4525      assembler code, handling it correctly would be very time
4526      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
4527      either.  */
4528   if (weaks != NULL)
4529     {
4530       struct elf_link_hash_entry **hpp;
4531       struct elf_link_hash_entry **hppend;
4532       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
4533       struct elf_link_hash_entry *h;
4534       size_t sym_count;
4535
4536       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
4537          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
4538          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
4539       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
4540       sorted_sym_hash = bfd_malloc (amt);
4541       if (sorted_sym_hash == NULL)
4542         goto error_return;
4543       sym_hash = sorted_sym_hash;
4544       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
4545       hppend = hpp + extsymcount;
4546       sym_count = 0;
4547       for (; hpp < hppend; hpp++)
4548         {
4549           h = *hpp;
4550           if (h != NULL
4551               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
4552               && !bed->is_function_type (h->type))
4553             {
4554               *sym_hash = h;
4555               sym_hash++;
4556               sym_count++;
4557             }
4558         }
4559
4560       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
4561              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
4562              elf_sort_symbol);
4563
4564       while (weaks != NULL)
4565         {
4566           struct elf_link_hash_entry *hlook;
4567           asection *slook;
4568           bfd_vma vlook;
4569           long ilook;
4570           size_t i, j, idx;
4571
4572           hlook = weaks;
4573           weaks = hlook->u.weakdef;
4574           hlook->u.weakdef = NULL;
4575
4576           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4577                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4578                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4579                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4580           slook = hlook->root.u.def.section;
4581           vlook = hlook->root.u.def.value;
4582
4583           ilook = -1;
4584           i = 0;
4585           j = sym_count;
4586           while (i < j)
4587             {
4588               bfd_signed_vma vdiff;
4589               idx = (i + j) / 2;
4590               h = sorted_sym_hash [idx];
4591               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4592               if (vdiff < 0)
4593                 j = idx;
4594               else if (vdiff > 0)
4595                 i = idx + 1;
4596               else
4597                 {
4598                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4599                   if (sdiff < 0)
4600                     j = idx;
4601                   else if (sdiff > 0)
4602                     i = idx + 1;
4603                   else
4604                     {
4605                       ilook = idx;
4606                       break;
4607                     }
4608                 }
4609             }
4610
4611           /* We didn't find a value/section match.  */
4612           if (ilook == -1)
4613             continue;
4614
4615           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4616             {
4617               h = sorted_sym_hash [i];
4618
4619               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4620               if (h->root.u.def.value != vlook
4621                   || h->root.u.def.section != slook)
4622                 break;
4623               else if (h != hlook)
4624                 {
4625                   hlook->u.weakdef = h;
4626
4627                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4628                      symbols, make sure the real definition is put
4629                      there as well.  */
4630                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4631                     {
4632                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4633                         goto error_return;
4634                     }
4635
4636                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4637                      symbols, make sure the weak definition is put
4638                      there as well.  If we don't do this, then the
4639                      dynamic loader might not merge the entries for the
4640                      real definition and the weak definition.  */
4641                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4642                     {
4643                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4644                         goto error_return;
4645                     }
4646                   break;
4647                 }
4648             }
4649         }
4650
4651       free (sorted_sym_hash);
4652     }
4653
4654   if (bed->check_directives)
4655     (*bed->check_directives) (abfd, info);
4656
4657   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4658      not a shared library, then let the backend look through the
4659      relocs.
4660
4661      This is required to build global offset table entries and to
4662      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4663      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4664      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4665      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4666      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4667      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4668      which causes the linker to require additional runtime memory or
4669      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4670      This would be a good case for using mmap.
4671
4672      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4673      different format.  It probably can't be done.  */
4674   if (! dynamic
4675       && is_elf_hash_table (htab)
4676       && bed->check_relocs != NULL
4677       && (*bed->relocs_compatible) (abfd->xvec, htab->root.creator))
4678     {
4679       asection *o;
4680
4681       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4682         {
4683           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4684           bfd_boolean ok;
4685
4686           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4687               || o->reloc_count == 0
4688               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4689                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4690               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4691             continue;
4692
4693           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4694                                                        info->keep_memory);
4695           if (internal_relocs == NULL)
4696             goto error_return;
4697
4698           ok = (*bed->check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4699
4700           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4701             free (internal_relocs);
4702
4703           if (! ok)
4704             goto error_return;
4705         }
4706     }
4707
4708   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4709      of the .stab/.stabstr sections.  */
4710   if (! dynamic
4711       && ! info->traditional_format
4712       && is_elf_hash_table (htab)
4713       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4714     {
4715       asection *stabstr;
4716
4717       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4718       if (stabstr != NULL)
4719         {
4720           bfd_size_type string_offset = 0;
4721           asection *stab;
4722
4723           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4724             if (CONST_STRNEQ (stab->name, ".stab")
4725                 && (!stab->name[5] ||
4726                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4727                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4728                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4729               {
4730                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4731
4732                 secdata = elf_section_data (stab);
4733                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd, &htab->stab_info, stab,
4734                                                stabstr, &secdata->sec_info,
4735                                                &string_offset))
4736                   goto error_return;
4737                 if (secdata->sec_info)
4738                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4739             }
4740         }
4741     }
4742
4743   if (is_elf_hash_table (htab) && add_needed)
4744     {
4745       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4746       struct elf_link_loaded_list *n;
4747
4748       n = bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4749       if (n == NULL)
4750         goto error_return;
4751       n->abfd = abfd;
4752       n->next = htab->loaded;
4753       htab->loaded = n;
4754     }
4755
4756   return TRUE;
4757
4758  error_free_vers:
4759   if (old_tab != NULL)
4760     free (old_tab);
4761   if (nondeflt_vers != NULL)
4762     free (nondeflt_vers);
4763   if (extversym != NULL)
4764     free (extversym);
4765  error_free_sym:
4766   if (isymbuf != NULL)
4767     free (isymbuf);
4768  error_return:
4769   return FALSE;
4770 }
4771
4772 /* Return the linker hash table entry of a symbol that might be
4773    satisfied by an archive symbol.  Return -1 on error.  */
4774
4775 struct elf_link_hash_entry *
4776 _bfd_elf_archive_symbol_lookup (bfd *abfd,
4777                                 struct bfd_link_info *info,
4778                                 const char *name)
4779 {
4780   struct elf_link_hash_entry *h;
4781   char *p, *copy;
4782   size_t len, first;
4783
4784   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, FALSE, FALSE, FALSE);
4785   if (h != NULL)
4786     return h;
4787
4788   /* If this is a default version (the name contains @@), look up the
4789      symbol again with only one `@' as well as without the version.
4790      The effect is that references to the symbol with and without the
4791      version will be matched by the default symbol in the archive.  */
4792
4793   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4794   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4795     return h;
4796
4797   /* First check with only one `@'.  */
4798   len = strlen (name);
4799   copy = bfd_alloc (abfd, len);
4800   if (copy == NULL)
4801     return (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1;
4802
4803   first = p - name + 1;
4804   memcpy (copy, name, first);
4805   memcpy (copy + first, name + first + 1, len - first);
4806
4807   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4808   if (h == NULL)
4809     {
4810       /* We also need to check references to the symbol without the
4811          version.  */
4812       copy[first - 1] = '\0';
4813       h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4814                                 FALSE, FALSE, FALSE);
4815     }
4816
4817   bfd_release (abfd, copy);
4818   return h;
4819 }
4820
4821 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4822    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4823    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4824    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4825    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4826    object files, which also define symbols, some of which are the same
4827    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4828    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4829    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4830    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4831    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4832    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4833    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4834    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4835    precede libc.so.1 in the archive.
4836
4837    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4838    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4839    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4840    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4841    object file.
4842
4843    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4844    table until nothing further is resolved.  */
4845
4846 static bfd_boolean
4847 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4848 {
4849   symindex c;
4850   bfd_boolean *defined = NULL;
4851   bfd_boolean *included = NULL;
4852   carsym *symdefs;
4853   bfd_boolean loop;
4854   bfd_size_type amt;
4855   const struct elf_backend_data *bed;
4856   struct elf_link_hash_entry * (*archive_symbol_lookup)
4857     (bfd *, struct bfd_link_info *, const char *);
4858
4859   if (! bfd_has_map (abfd))
4860     {
4861       /* An empty archive is a special case.  */
4862       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4863         return TRUE;
4864       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4865       return FALSE;
4866     }
4867
4868   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4869      files we know to be already included.  This is to speed up the
4870      second and subsequent passes.  */
4871   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4872   if (c == 0)
4873     return TRUE;
4874   amt = c;
4875   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4876   defined = bfd_zmalloc (amt);
4877   included = bfd_zmalloc (amt);
4878   if (defined == NULL || included == NULL)
4879     goto error_return;
4880
4881   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4882   bed = get_elf_backend_data (abfd);
4883   archive_symbol_lookup = bed->elf_backend_archive_symbol_lookup;
4884
4885   do
4886     {
4887       file_ptr last;
4888       symindex i;
4889       carsym *symdef;
4890       carsym *symdefend;
4891
4892       loop = FALSE;
4893       last = -1;
4894
4895       symdef = symdefs;
4896       symdefend = symdef + c;
4897       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
4898         {
4899           struct elf_link_hash_entry *h;
4900           bfd *element;
4901           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
4902           symindex mark;
4903
4904           if (defined[i] || included[i])
4905             continue;
4906           if (symdef->file_offset == last)
4907             {
4908               included[i] = TRUE;
4909               continue;
4910             }
4911
4912           h = archive_symbol_lookup (abfd, info, symdef->name);
4913           if (h == (struct elf_link_hash_entry *) 0 - 1)
4914             goto error_return;
4915
4916           if (h == NULL)
4917             continue;
4918
4919           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4920             {
4921               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
4922                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
4923                  only want to include it however, if this archive element
4924                  contains a definition of the symbol, not just another common
4925                  declaration of it.
4926
4927                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
4928                  declarations of common symbols into their archive maps, as
4929                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
4930                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
4931                  table and check that to see what kind of symbol definition
4932                  this is.  */
4933               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
4934                 continue;
4935             }
4936           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
4937             {
4938               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
4939                 defined[i] = TRUE;
4940               continue;
4941             }
4942
4943           /* We need to include this archive member.  */
4944           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
4945           if (element == NULL)
4946             goto error_return;
4947
4948           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
4949             goto error_return;
4950
4951           /* Doublecheck that we have not included this object
4952              already--it should be impossible, but there may be
4953              something wrong with the archive.  */
4954           if (element->archive_pass != 0)
4955             {
4956               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4957               goto error_return;
4958             }
4959           element->archive_pass = 1;
4960
4961           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
4962
4963           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
4964                                                          symdef->name))
4965             goto error_return;
4966           if (! bfd_link_add_symbols (element, info))
4967             goto error_return;
4968
4969           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
4970              another pass through the archive in order to see whether
4971              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
4972              common symbols wind up on undefs_tail and because an
4973              undefined symbol which is defined later on in this pass
4974              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
4975              does make the code less efficient than it could be.  */
4976           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
4977             loop = TRUE;
4978
4979           /* Look backward to mark all symbols from this object file
4980              which we have already seen in this pass.  */
4981           mark = i;
4982           do
4983             {
4984               included[mark] = TRUE;
4985               if (mark == 0)
4986                 break;
4987               --mark;
4988             }
4989           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
4990
4991           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
4992              on through the loop.  */
4993           last = symdef->file_offset;
4994         }
4995     }
4996   while (loop);
4997
4998   free (defined);
4999   free (included);
5000
5001   return TRUE;
5002
5003  error_return:
5004   if (defined != NULL)
5005     free (defined);
5006   if (included != NULL)
5007     free (included);
5008   return FALSE;
5009 }
5010
5011 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
5012    appropriate.  */
5013
5014 bfd_boolean
5015 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
5016 {
5017   switch (bfd_get_format (abfd))
5018     {
5019     case bfd_object:
5020       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
5021     case bfd_archive:
5022       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
5023     default:
5024       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
5025       return FALSE;
5026     }
5027 }
5028 \f
5029 struct hash_codes_info
5030 {
5031   unsigned long *hashcodes;
5032   bfd_boolean error;
5033 };
5034
5035 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5036    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5037
5038 static bfd_boolean
5039 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5040 {
5041   struct hash_codes_info *inf = data;
5042   const char *name;
5043   char *p;
5044   unsigned long ha;
5045   char *alc = NULL;
5046
5047   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5048     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5049
5050   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5051   if (h->dynindx == -1)
5052     return TRUE;
5053
5054   name = h->root.root.string;
5055   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5056   if (p != NULL)
5057     {
5058       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
5059       if (alc == NULL)
5060         {
5061           inf->error = TRUE;
5062           return FALSE;
5063         }
5064       memcpy (alc, name, p - name);
5065       alc[p - name] = '\0';
5066       name = alc;
5067     }
5068
5069   /* Compute the hash value.  */
5070   ha = bfd_elf_hash (name);
5071
5072   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
5073   *(inf->hashcodes)++ = ha;
5074
5075   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
5076      later.  */
5077   h->u.elf_hash_value = ha;
5078
5079   if (alc != NULL)
5080     free (alc);
5081
5082   return TRUE;
5083 }
5084
5085 struct collect_gnu_hash_codes
5086 {
5087   bfd *output_bfd;
5088   const struct elf_backend_data *bed;
5089   unsigned long int nsyms;
5090   unsigned long int maskbits;
5091   unsigned long int *hashcodes;
5092   unsigned long int *hashval;
5093   unsigned long int *indx;
5094   unsigned long int *counts;
5095   bfd_vma *bitmask;
5096   bfd_byte *contents;
5097   long int min_dynindx;
5098   unsigned long int bucketcount;
5099   unsigned long int symindx;
5100   long int local_indx;
5101   long int shift1, shift2;
5102   unsigned long int mask;
5103   bfd_boolean error;
5104 };
5105
5106 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
5107    all hash value of the exported symbols in an array.  */
5108
5109 static bfd_boolean
5110 elf_collect_gnu_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5111 {
5112   struct collect_gnu_hash_codes *s = data;
5113   const char *name;
5114   char *p;
5115   unsigned long ha;
5116   char *alc = NULL;
5117
5118   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5119     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5120
5121   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
5122   if (h->dynindx == -1)
5123     return TRUE;
5124
5125   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5126   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5127     return TRUE;
5128
5129   name = h->root.root.string;
5130   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
5131   if (p != NULL)
5132     {
5133       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
5134       if (alc == NULL)
5135         {
5136           s->error = TRUE;
5137           return FALSE;
5138         }
5139       memcpy (alc, name, p - name);
5140       alc[p - name] = '\0';
5141       name = alc;
5142     }
5143
5144   /* Compute the hash value.  */
5145   ha = bfd_elf_gnu_hash (name);
5146
5147   /* Store the found hash value in the array for compute_bucket_count,
5148      and also for .dynsym reordering purposes.  */
5149   s->hashcodes[s->nsyms] = ha;
5150   s->hashval[h->dynindx] = ha;
5151   ++s->nsyms;
5152   if (s->min_dynindx < 0 || s->min_dynindx > h->dynindx)
5153     s->min_dynindx = h->dynindx;
5154
5155   if (alc != NULL)
5156     free (alc);
5157
5158   return TRUE;
5159 }
5160
5161 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to do
5162    final dynaminc symbol renumbering.  */
5163
5164 static bfd_boolean
5165 elf_renumber_gnu_hash_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5166 {
5167   struct collect_gnu_hash_codes *s = data;
5168   unsigned long int bucket;
5169   unsigned long int val;
5170
5171   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5172     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5173
5174   /* Ignore indirect symbols.  */
5175   if (h->dynindx == -1)
5176     return TRUE;
5177
5178   /* Ignore also local symbols and undefined symbols.  */
5179   if (! (*s->bed->elf_hash_symbol) (h))
5180     {
5181       if (h->dynindx >= s->min_dynindx)
5182         h->dynindx = s->local_indx++;
5183       return TRUE;
5184     }
5185
5186   bucket = s->hashval[h->dynindx] % s->bucketcount;
5187   val = (s->hashval[h->dynindx] >> s->shift1)
5188         & ((s->maskbits >> s->shift1) - 1);
5189   s->bitmask[val] |= ((bfd_vma) 1) << (s->hashval[h->dynindx] & s->mask);
5190   s->bitmask[val]
5191     |= ((bfd_vma) 1) << ((s->hashval[h->dynindx] >> s->shift2) & s->mask);
5192   val = s->hashval[h->dynindx] & ~(unsigned long int) 1;
5193   if (s->counts[bucket] == 1)
5194     /* Last element terminates the chain.  */
5195     val |= 1;
5196   bfd_put_32 (s->output_bfd, val,
5197               s->contents + (s->indx[bucket] - s->symindx) * 4);
5198   --s->counts[bucket];
5199   h->dynindx = s->indx[bucket]++;
5200   return TRUE;
5201 }
5202
5203 /* Return TRUE if symbol should be hashed in the `.gnu.hash' section.  */
5204
5205 bfd_boolean
5206 _bfd_elf_hash_symbol (struct elf_link_hash_entry *h)
5207 {
5208   return !(h->forced_local
5209            || h->root.type == bfd_link_hash_undefined
5210            || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
5211            || ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
5212                 || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
5213                && h->root.u.def.section->output_section == NULL));
5214 }
5215
5216 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
5217    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
5218    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
5219    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
5220    than 32771 buckets.  */
5221
5222 static const size_t elf_buckets[] =
5223 {
5224   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
5225   16411, 32771, 0
5226 };
5227
5228 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
5229    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
5230    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
5231    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
5232    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
5233    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
5234    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
5235    (= short chain lengths) and table size.  */
5236 static size_t
5237 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info, unsigned long int *hashcodes,
5238                       unsigned long int nsyms, int gnu_hash)
5239 {
5240   size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
5241   size_t best_size = 0;
5242   unsigned long int i;
5243   bfd_size_type amt;
5244
5245   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
5246      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
5247      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
5248 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
5249   if (info->optimize)
5250     {
5251       size_t minsize;
5252       size_t maxsize;
5253       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
5254       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5255       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
5256       unsigned long int *counts;
5257
5258       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
5259          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
5260          2*NSYMS buckets.  */
5261       minsize = nsyms / 4;
5262       if (minsize == 0)
5263         minsize = 1;
5264       best_size = maxsize = nsyms * 2;
5265       if (gnu_hash)
5266         {
5267           if (minsize < 2)
5268             minsize = 2;
5269           if ((best_size & 31) == 0)
5270             ++best_size;
5271         }
5272
5273       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
5274          since the size could be large.  */
5275       amt = maxsize;
5276       amt *= sizeof (unsigned long int);
5277       counts = bfd_malloc (amt);
5278       if (counts == NULL)
5279         return 0;
5280
5281       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
5282          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
5283          of the table.  */
5284       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
5285         {
5286           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
5287           BFD_HOST_U_64_BIT max;
5288           unsigned long int j;
5289           unsigned long int fact;
5290
5291           if (gnu_hash && (i & 31) == 0)
5292             continue;
5293
5294           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
5295
5296           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
5297           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
5298             ++counts[hashcodes[j] % i];
5299
5300           /* For the weight function we need some information about the
5301              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
5302              accurate.  Since this information is not available (so far) we
5303              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
5304              to have a better value some day simply define this value.  */
5305 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
5306 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
5307 # endif
5308
5309           /* We in any case need 2 + DYNSYMCOUNT entries for the size values
5310              and the chains.  */
5311           max = (2 + dynsymcount) * bed->s->sizeof_hash_entry;
5312
5313 # if 1
5314           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
5315              of all the chain lengths (which favors many small chain
5316              over a few long chains).  */
5317           for (j = 0; j < i; ++j)
5318             max += counts[j] * counts[j];
5319
5320           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
5321           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5322           max *= fact * fact;
5323 # else
5324           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
5325              also add squares of the size but we also add penalties for
5326              empty slots (the +1 term).  */
5327           for (j = 0; j < i; ++j)
5328             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
5329
5330           /* The overall size of the table is considered, but not as
5331              strong as in variant 1, where it is squared.  */
5332           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / bed->s->sizeof_hash_entry) + 1;
5333           max *= fact;
5334 # endif
5335
5336           /* Compare with current best results.  */
5337           if (max < best_chlen)
5338             {
5339               best_chlen = max;
5340               best_size = i;
5341             }
5342         }
5343
5344       free (counts);
5345     }
5346   else
5347 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
5348     {
5349       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
5350          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
5351          bucket count using a fixed set of numbers.  */
5352       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
5353         {
5354           best_size = elf_buckets[i];
5355           if (nsyms < elf_buckets[i + 1])
5356             break;
5357         }
5358       if (gnu_hash && best_size < 2)
5359         best_size = 2;
5360     }
5361
5362   return best_size;
5363 }
5364
5365 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
5366    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
5367    must set the sizes of the sections before the linker sets the
5368    addresses of the various sections.  */
5369
5370 bfd_boolean
5371 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
5372                                const char *soname,
5373                                const char *rpath,
5374                                const char *filter_shlib,
5375                                const char * const *auxiliary_filters,
5376                                struct bfd_link_info *info,
5377                                asection **sinterpptr,
5378                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
5379 {
5380   bfd_size_type soname_indx;
5381   bfd *dynobj;
5382   const struct elf_backend_data *bed;
5383   struct elf_assign_sym_version_info asvinfo;
5384
5385   *sinterpptr = NULL;
5386
5387   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
5388
5389   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5390     return TRUE;
5391
5392   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
5393   if (info->execstack)
5394     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
5395   else if (info->noexecstack)
5396     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
5397   else
5398     {
5399       bfd *inputobj;
5400       asection *notesec = NULL;
5401       int exec = 0;
5402
5403       for (inputobj = info->input_bfds;
5404            inputobj;
5405            inputobj = inputobj->link_next)
5406         {
5407           asection *s;
5408
5409           if (inputobj->flags & (DYNAMIC | BFD_LINKER_CREATED))
5410             continue;
5411           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
5412           if (s)
5413             {
5414               if (s->flags & SEC_CODE)
5415                 exec = PF_X;
5416               notesec = s;
5417             }
5418           else if (bed->default_execstack)
5419             exec = PF_X;
5420         }
5421       if (notesec)
5422         {
5423           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
5424           if (exec && info->relocatable
5425               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5426             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
5427         }
5428     }
5429
5430   /* Any syms created from now on start with -1 in
5431      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
5432   elf_hash_table (info)->init_got_refcount
5433     = elf_hash_table (info)->init_got_offset;
5434   elf_hash_table (info)->init_plt_refcount
5435     = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
5436
5437   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
5438      we're dynamic or not.  */
5439   if (bed->elf_backend_always_size_sections
5440       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
5441     return FALSE;
5442
5443   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
5444     return FALSE;
5445
5446   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
5447
5448   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
5449      do here.  */
5450   if (dynobj == NULL)
5451     return TRUE;
5452
5453   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5454     {
5455       struct elf_info_failed eif;
5456       struct elf_link_hash_entry *h;
5457       asection *dynstr;
5458       struct bfd_elf_version_tree *t;
5459       struct bfd_elf_version_expr *d;
5460       asection *s;
5461       bfd_boolean all_defined;
5462
5463       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
5464       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
5465
5466       if (soname != NULL)
5467         {
5468           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5469                                              soname, TRUE);
5470           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
5471               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
5472             return FALSE;
5473         }
5474
5475       if (info->symbolic)
5476         {
5477           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
5478             return FALSE;
5479           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
5480         }
5481
5482       if (rpath != NULL)
5483         {
5484           bfd_size_type indx;
5485
5486           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
5487                                       TRUE);
5488           if (indx == (bfd_size_type) -1
5489               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
5490             return FALSE;
5491
5492           if  (info->new_dtags)
5493             {
5494               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
5495               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
5496                 return FALSE;
5497             }
5498         }
5499
5500       if (filter_shlib != NULL)
5501         {
5502           bfd_size_type indx;
5503
5504           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5505                                       filter_shlib, TRUE);
5506           if (indx == (bfd_size_type) -1
5507               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
5508             return FALSE;
5509         }
5510
5511       if (auxiliary_filters != NULL)
5512         {
5513           const char * const *p;
5514
5515           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
5516             {
5517               bfd_size_type indx;
5518
5519               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5520                                           *p, TRUE);
5521               if (indx == (bfd_size_type) -1
5522                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
5523                 return FALSE;
5524             }
5525         }
5526
5527       eif.info = info;
5528       eif.verdefs = verdefs;
5529       eif.failed = FALSE;
5530
5531       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
5532          table (this is not the normal case), then do so.  */
5533       if (info->export_dynamic
5534           || (info->executable && info->dynamic))
5535         {
5536           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5537                                   _bfd_elf_export_symbol,
5538                                   &eif);
5539           if (eif.failed)
5540             return FALSE;
5541         }
5542
5543       /* Make all global versions with definition.  */
5544       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5545         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5546           if (!d->symver && d->symbol)
5547             {
5548               const char *verstr, *name;
5549               size_t namelen, verlen, newlen;
5550               char *newname, *p;
5551               struct elf_link_hash_entry *newh;
5552
5553               name = d->symbol;
5554               namelen = strlen (name);
5555               verstr = t->name;
5556               verlen = strlen (verstr);
5557               newlen = namelen + verlen + 3;
5558
5559               newname = bfd_malloc (newlen);
5560               if (newname == NULL)
5561                 return FALSE;
5562               memcpy (newname, name, namelen);
5563
5564               /* Check the hidden versioned definition.  */
5565               p = newname + namelen;
5566               *p++ = ELF_VER_CHR;
5567               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5568               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5569                                            newname, FALSE, FALSE,
5570                                            FALSE);
5571               if (newh == NULL
5572                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
5573                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
5574                 {
5575                   /* Check the default versioned definition.  */
5576                   *p++ = ELF_VER_CHR;
5577                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
5578                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5579                                                newname, FALSE, FALSE,
5580                                                FALSE);
5581                 }
5582               free (newname);
5583
5584               /* Mark this version if there is a definition and it is
5585                  not defined in a shared object.  */
5586               if (newh != NULL
5587                   && !newh->def_dynamic
5588                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
5589                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
5590                 d->symver = 1;
5591             }
5592
5593       /* Attach all the symbols to their version information.  */
5594       asvinfo.output_bfd = output_bfd;
5595       asvinfo.info = info;
5596       asvinfo.verdefs = verdefs;
5597       asvinfo.failed = FALSE;
5598
5599       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5600                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
5601                               &asvinfo);
5602       if (asvinfo.failed)
5603         return FALSE;
5604
5605       if (!info->allow_undefined_version)
5606         {
5607           /* Check if all global versions have a definition.  */
5608           all_defined = TRUE;
5609           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5610             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
5611               if (!d->symver && !d->script)
5612                 {
5613                   (*_bfd_error_handler)
5614                     (_("%s: undefined version: %s"),
5615                      d->pattern, t->name);
5616                   all_defined = FALSE;
5617                 }
5618
5619           if (!all_defined)
5620             {
5621               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
5622               return FALSE;
5623             }
5624         }
5625
5626       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
5627          the backend pick a reasonable value for them.  */
5628       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5629                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
5630                               &eif);
5631       if (eif.failed)
5632         return FALSE;
5633
5634       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
5635          values later, in bfd_elf_final_link, but we must add the entries
5636          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
5637
5638       /* If there are initialization and/or finalization functions to
5639          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
5640       h = (info->init_function
5641            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5642                                    info->init_function, FALSE,
5643                                    FALSE, FALSE)
5644            : NULL);
5645       if (h != NULL
5646           && (h->ref_regular
5647               || h->def_regular))
5648         {
5649           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
5650             return FALSE;
5651         }
5652       h = (info->fini_function
5653            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
5654                                    info->fini_function, FALSE,
5655                                    FALSE, FALSE)
5656            : NULL);
5657       if (h != NULL
5658           && (h->ref_regular
5659               || h->def_regular))
5660         {
5661           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
5662             return FALSE;
5663         }
5664
5665       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array");
5666       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5667         {
5668           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
5669           if (! info->executable)
5670             {
5671               bfd *sub;
5672               asection *o;
5673
5674               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
5675                    sub = sub->link_next)
5676                 if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour)
5677                   for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
5678                     if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
5679                         == SHT_PREINIT_ARRAY)
5680                       {
5681                         (*_bfd_error_handler)
5682                           (_("%B: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
5683                            sub);
5684                         break;
5685                       }
5686
5687               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
5688               return FALSE;
5689             }
5690
5691           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
5692               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
5693             return FALSE;
5694         }
5695       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array");
5696       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5697         {
5698           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
5699               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
5700             return FALSE;
5701         }
5702       s = bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array");
5703       if (s != NULL && s->linker_has_input)
5704         {
5705           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
5706               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
5707             return FALSE;
5708         }
5709
5710       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5711       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
5712          these tags.  Strictly, we should be checking each section
5713          individually;  This quick check covers for the case where
5714          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
5715       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
5716         {
5717           bfd_size_type strsize;
5718
5719           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5720           if ((info->emit_hash
5721                && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0))
5722               || (info->emit_gnu_hash
5723                   && !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_GNU_HASH, 0))
5724               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
5725               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
5726               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
5727               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
5728                                               bed->s->sizeof_sym))
5729             return FALSE;
5730         }
5731     }
5732
5733   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5734      sections.  */
5735   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
5736       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5737     return FALSE;
5738
5739   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5740     {
5741       unsigned long section_sym_count;
5742       asection *s;
5743
5744       /* Set up the version definition section.  */
5745       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
5746       BFD_ASSERT (s != NULL);
5747
5748       /* We may have created additional version definitions if we are
5749          just linking a regular application.  */
5750       verdefs = asvinfo.verdefs;
5751
5752       /* Skip anonymous version tag.  */
5753       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5754         verdefs = verdefs->next;
5755
5756       if (verdefs == NULL && !info->create_default_symver)
5757         s->flags |= SEC_EXCLUDE;
5758       else
5759         {
5760           unsigned int cdefs;
5761           bfd_size_type size;
5762           struct bfd_elf_version_tree *t;
5763           bfd_byte *p;
5764           Elf_Internal_Verdef def;
5765           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5766           struct bfd_link_hash_entry *bh;
5767           struct elf_link_hash_entry *h;
5768           const char *name;
5769
5770           cdefs = 0;
5771           size = 0;
5772
5773           /* Make space for the base version.  */
5774           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5775           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5776           ++cdefs;
5777
5778           /* Make space for the default version.  */
5779           if (info->create_default_symver)
5780             {
5781               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5782               ++cdefs;
5783             }
5784
5785           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5786             {
5787               struct bfd_elf_version_deps *n;
5788
5789               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5790               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5791               ++cdefs;
5792
5793               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5794                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5795             }
5796
5797           s->size = size;
5798           s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5799           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5800             return FALSE;
5801
5802           /* Fill in the version definition section.  */
5803
5804           p = s->contents;
5805
5806           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5807           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5808           def.vd_ndx = 1;
5809           def.vd_cnt = 1;
5810           if (info->create_default_symver)
5811             {
5812               def.vd_aux = 2 * sizeof (Elf_External_Verdef);
5813               def.vd_next = sizeof (Elf_External_Verdef);
5814             }
5815           else
5816             {
5817               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5818               def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5819                              + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5820             }
5821
5822           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5823             {
5824               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5825                                       soname_indx);
5826               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5827               defaux.vda_name = soname_indx;
5828               name = soname;
5829             }
5830           else
5831             {
5832               bfd_size_type indx;
5833
5834               name = lbasename (output_bfd->filename);
5835               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
5836               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5837                                           name, FALSE);
5838               if (indx == (bfd_size_type) -1)
5839                 return FALSE;
5840               defaux.vda_name = indx;
5841             }
5842           defaux.vda_next = 0;
5843
5844           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5845                                     (Elf_External_Verdef *) p);
5846           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5847           if (info->create_default_symver)
5848             {
5849               /* Add a symbol representing this version.  */
5850               bh = NULL;
5851               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5852                      (info, dynobj, name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5853                       0, NULL, FALSE,
5854                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5855                 return FALSE;
5856               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5857               h->non_elf = 0;
5858               h->def_regular = 1;
5859               h->type = STT_OBJECT;
5860               h->verinfo.vertree = NULL;
5861
5862               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5863                 return FALSE;
5864
5865               /* Create a duplicate of the base version with the same
5866                  aux block, but different flags.  */
5867               def.vd_flags = 0;
5868               def.vd_ndx = 2;
5869               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5870               if (verdefs)
5871                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5872                                + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5873               else
5874                 def.vd_next = 0;
5875               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5876                                         (Elf_External_Verdef *) p);
5877               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5878             }
5879           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5880                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
5881           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5882
5883           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5884             {
5885               unsigned int cdeps;
5886               struct bfd_elf_version_deps *n;
5887
5888               cdeps = 0;
5889               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5890                 ++cdeps;
5891
5892               /* Add a symbol representing this version.  */
5893               bh = NULL;
5894               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5895                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5896                       0, NULL, FALSE,
5897                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5898                 return FALSE;
5899               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5900               h->non_elf = 0;
5901               h->def_regular = 1;
5902               h->type = STT_OBJECT;
5903               h->verinfo.vertree = t;
5904
5905               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5906                 return FALSE;
5907
5908               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5909               def.vd_flags = 0;
5910               if (t->globals.list == NULL
5911                   && t->locals.list == NULL
5912                   && ! t->used)
5913                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
5914               def.vd_ndx = t->vernum + (info->create_default_symver ? 2 : 1);
5915               def.vd_cnt = cdeps + 1;
5916               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
5917               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5918               def.vd_next = 0;
5919               if (t->next != NULL)
5920                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5921                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
5922
5923               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5924                                         (Elf_External_Verdef *) p);
5925               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5926
5927               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
5928               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5929                                       h->dynstr_index);
5930               defaux.vda_next = 0;
5931               if (t->deps != NULL)
5932                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5933               t->name_indx = defaux.vda_name;
5934
5935               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5936                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
5937               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5938
5939               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5940                 {
5941                   if (n->version_needed == NULL)
5942                     {
5943                       /* This can happen if there was an error in the
5944                          version script.  */
5945                       defaux.vda_name = 0;
5946                     }
5947                   else
5948                     {
5949                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
5950                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5951                                               defaux.vda_name);
5952                     }
5953                   if (n->next == NULL)
5954                     defaux.vda_next = 0;
5955                   else
5956                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5957
5958                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5959                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
5960                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5961                 }
5962             }
5963
5964           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
5965               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
5966             return FALSE;
5967
5968           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
5969         }
5970
5971       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
5972         {
5973           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
5974             return FALSE;
5975         }
5976       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
5977         {
5978           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
5979             return FALSE;
5980         }
5981
5982       if (info->flags_1)
5983         {
5984           if (info->executable)
5985             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
5986                                 | DF_1_NODELETE
5987                                 | DF_1_NOOPEN);
5988           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
5989             return FALSE;
5990         }
5991
5992       /* Work out the size of the version reference section.  */
5993
5994       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
5995       BFD_ASSERT (s != NULL);
5996       {
5997         struct elf_find_verdep_info sinfo;
5998
5999         sinfo.output_bfd = output_bfd;
6000         sinfo.info = info;
6001         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
6002         if (sinfo.vers == 0)
6003           sinfo.vers = 1;
6004         sinfo.failed = FALSE;
6005
6006         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6007                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
6008                                 &sinfo);
6009         if (sinfo.failed)
6010           return FALSE;
6011
6012         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
6013           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6014         else
6015           {
6016             Elf_Internal_Verneed *t;
6017             unsigned int size;
6018             unsigned int crefs;
6019             bfd_byte *p;
6020
6021             /* Build the version definition section.  */
6022             size = 0;
6023             crefs = 0;
6024             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6025                  t != NULL;
6026                  t = t->vn_nextref)
6027               {
6028                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6029
6030                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
6031                 ++crefs;
6032                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6033                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6034               }
6035
6036             s->size = size;
6037             s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6038             if (s->contents == NULL)
6039               return FALSE;
6040
6041             p = s->contents;
6042             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
6043                  t != NULL;
6044                  t = t->vn_nextref)
6045               {
6046                 unsigned int caux;
6047                 Elf_Internal_Vernaux *a;
6048                 bfd_size_type indx;
6049
6050                 caux = 0;
6051                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6052                   ++caux;
6053
6054                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
6055                 t->vn_cnt = caux;
6056                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6057                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
6058                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
6059                                             : lbasename (t->vn_bfd->filename),
6060                                             FALSE);
6061                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
6062                   return FALSE;
6063                 t->vn_file = indx;
6064                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
6065                 if (t->vn_nextref == NULL)
6066                   t->vn_next = 0;
6067                 else
6068                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
6069                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
6070
6071                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
6072                                            (Elf_External_Verneed *) p);
6073                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
6074
6075                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
6076                   {
6077                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
6078                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
6079                                                 a->vna_nodename, FALSE);
6080                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
6081                       return FALSE;
6082                     a->vna_name = indx;
6083                     if (a->vna_nextptr == NULL)
6084                       a->vna_next = 0;
6085                     else
6086                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
6087
6088                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
6089                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
6090                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
6091                   }
6092               }
6093
6094             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
6095                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
6096               return FALSE;
6097
6098             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
6099           }
6100       }
6101
6102       if ((elf_tdata (output_bfd)->cverrefs == 0
6103            && elf_tdata (output_bfd)->cverdefs == 0)
6104           || _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6105                                              &section_sym_count) == 0)
6106         {
6107           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6108           s->flags |= SEC_EXCLUDE;
6109         }
6110     }
6111   return TRUE;
6112 }
6113
6114 /* Find the first non-excluded output section.  We'll use its
6115    section symbol for some emitted relocs.  */
6116 void
6117 _bfd_elf_init_1_index_section (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6118 {
6119   asection *s;
6120
6121   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6122     if ((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC)) == SEC_ALLOC
6123         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6124       {
6125         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6126         break;
6127       }
6128 }
6129
6130 /* Find two non-excluded output sections, one for code, one for data.
6131    We'll use their section symbols for some emitted relocs.  */
6132 void
6133 _bfd_elf_init_2_index_sections (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6134 {
6135   asection *s;
6136
6137   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6138     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6139          == (SEC_ALLOC | SEC_READONLY))
6140         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6141       {
6142         elf_hash_table (info)->text_index_section = s;
6143         break;
6144       }
6145
6146   for (s = output_bfd->sections; s != NULL; s = s->next)
6147     if (((s->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_ALLOC | SEC_READONLY)) == SEC_ALLOC)
6148         && !_bfd_elf_link_omit_section_dynsym (output_bfd, info, s))
6149       {
6150         elf_hash_table (info)->data_index_section = s;
6151         break;
6152       }
6153
6154   if (elf_hash_table (info)->text_index_section == NULL)
6155     elf_hash_table (info)->text_index_section
6156       = elf_hash_table (info)->data_index_section;
6157 }
6158
6159 bfd_boolean
6160 bfd_elf_size_dynsym_hash_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
6161 {
6162   const struct elf_backend_data *bed;
6163
6164   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6165     return TRUE;
6166
6167   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6168   (*bed->elf_backend_init_index_section) (output_bfd, info);
6169
6170   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
6171     {
6172       bfd *dynobj;
6173       asection *s;
6174       bfd_size_type dynsymcount;
6175       unsigned long section_sym_count;
6176       unsigned int dtagcount;
6177
6178       dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
6179
6180       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
6181          section symbol for each output section, which come first.
6182          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
6183          followed by the rest of the global symbols.  */
6184
6185       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info,
6186                                                     &section_sym_count);
6187
6188       /* Work out the size of the symbol version section.  */
6189       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
6190       BFD_ASSERT (s != NULL);
6191       if (dynsymcount != 0
6192           && (s->flags & SEC_EXCLUDE) == 0)
6193         {
6194           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
6195           s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6196           if (s->contents == NULL)
6197             return FALSE;
6198
6199           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
6200             return FALSE;
6201         }
6202
6203       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
6204          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
6205          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
6206          the final symbol table, because until then we do not know the
6207          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
6208          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
6209       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
6210       BFD_ASSERT (s != NULL);
6211       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
6212
6213       if (dynsymcount != 0)
6214         {
6215           s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
6216           if (s->contents == NULL)
6217             return FALSE;
6218
6219           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.
6220              Clear all the section syms, in case we don't output them all.  */
6221           ++section_sym_count;
6222           memset (s->contents, 0, section_sym_count * bed->s->sizeof_sym);
6223         }
6224
6225       elf_hash_table (info)->bucketcount = 0;
6226
6227       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
6228          computes the hash values for all the names we export.  */
6229       if (info->emit_hash)
6230         {
6231           unsigned long int *hashcodes;
6232           struct hash_codes_info hashinf;
6233           bfd_size_type amt;
6234           unsigned long int nsyms;
6235           size_t bucketcount;
6236           size_t hash_entry_size;
6237
6238           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6239              time store the values in an array so that we could use them for
6240              optimizations.  */
6241           amt = dynsymcount * sizeof (unsigned long int);
6242           hashcodes = bfd_malloc (amt);
6243           if (hashcodes == NULL)
6244             return FALSE;
6245           hashinf.hashcodes = hashcodes;
6246           hashinf.error = FALSE;
6247
6248           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6249           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6250                                   elf_collect_hash_codes, &hashinf);
6251           if (hashinf.error)
6252             return FALSE;
6253
6254           nsyms = hashinf.hashcodes - hashcodes;
6255           bucketcount
6256             = compute_bucket_count (info, hashcodes, nsyms, 0);
6257           free (hashcodes);
6258
6259           if (bucketcount == 0)
6260             return FALSE;
6261
6262           elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
6263
6264           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
6265           BFD_ASSERT (s != NULL);
6266           hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
6267           s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
6268           s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6269           if (s->contents == NULL)
6270             return FALSE;
6271
6272           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
6273           bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
6274                    s->contents + hash_entry_size);
6275         }
6276
6277       if (info->emit_gnu_hash)
6278         {
6279           size_t i, cnt;
6280           unsigned char *contents;
6281           struct collect_gnu_hash_codes cinfo;
6282           bfd_size_type amt;
6283           size_t bucketcount;
6284
6285           memset (&cinfo, 0, sizeof (cinfo));
6286
6287           /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
6288              time store the values in an array so that we could use them for
6289              optimizations.  */
6290           amt = dynsymcount * 2 * sizeof (unsigned long int);
6291           cinfo.hashcodes = bfd_malloc (amt);
6292           if (cinfo.hashcodes == NULL)
6293             return FALSE;
6294
6295           cinfo.hashval = cinfo.hashcodes + dynsymcount;
6296           cinfo.min_dynindx = -1;
6297           cinfo.output_bfd = output_bfd;
6298           cinfo.bed = bed;
6299
6300           /* Put all hash values in HASHCODES.  */
6301           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6302                                   elf_collect_gnu_hash_codes, &cinfo);
6303           if (cinfo.error)
6304             return FALSE;
6305
6306           bucketcount
6307             = compute_bucket_count (info, cinfo.hashcodes, cinfo.nsyms, 1);
6308
6309           if (bucketcount == 0)
6310             {
6311               free (cinfo.hashcodes);
6312               return FALSE;
6313             }
6314
6315           s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.hash");
6316           BFD_ASSERT (s != NULL);
6317
6318           if (cinfo.nsyms == 0)
6319             {
6320               /* Empty .gnu.hash section is special.  */
6321               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx == -1);
6322               free (cinfo.hashcodes);
6323               s->size = 5 * 4 + bed->s->arch_size / 8;
6324               contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6325               if (contents == NULL)
6326                 return FALSE;
6327               s->contents = contents;
6328               /* 1 empty bucket.  */
6329               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents);
6330               /* SYMIDX above the special symbol 0.  */
6331               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 4);
6332               /* Just one word for bitmask.  */
6333               bfd_put_32 (output_bfd, 1, contents + 8);
6334               /* Only hash fn bloom filter.  */
6335               bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents + 12);
6336               /* No hashes are valid - empty bitmask.  */
6337               bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, 0, contents + 16);
6338               /* No hashes in the only bucket.  */
6339               bfd_put_32 (output_bfd, 0,
6340                           contents + 16 + bed->s->arch_size / 8);
6341             }
6342           else
6343             {
6344               unsigned long int maskwords, maskbitslog2;
6345               BFD_ASSERT (cinfo.min_dynindx != -1);
6346
6347               maskbitslog2 = bfd_log2 (cinfo.nsyms) + 1;
6348               if (maskbitslog2 < 3)
6349                 maskbitslog2 = 5;
6350               else if ((1 << (maskbitslog2 - 2)) & cinfo.nsyms)
6351                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 3;
6352               else
6353                 maskbitslog2 = maskbitslog2 + 2;
6354               if (bed->s->arch_size == 64)
6355                 {
6356                   if (maskbitslog2 == 5)
6357                     maskbitslog2 = 6;
6358                   cinfo.shift1 = 6;
6359                 }
6360               else
6361                 cinfo.shift1 = 5;
6362               cinfo.mask = (1 << cinfo.shift1) - 1;
6363               cinfo.shift2 = maskbitslog2;
6364               cinfo.maskbits = 1 << maskbitslog2;
6365               maskwords = 1 << (maskbitslog2 - cinfo.shift1);
6366               amt = bucketcount * sizeof (unsigned long int) * 2;
6367               amt += maskwords * sizeof (bfd_vma);
6368               cinfo.bitmask = bfd_malloc (amt);
6369               if (cinfo.bitmask == NULL)
6370                 {
6371                   free (cinfo.hashcodes);
6372                   return FALSE;
6373                 }
6374
6375               cinfo.counts = (void *) (cinfo.bitmask + maskwords);
6376               cinfo.indx = cinfo.counts + bucketcount;
6377               cinfo.symindx = dynsymcount - cinfo.nsyms;
6378               memset (cinfo.bitmask, 0, maskwords * sizeof (bfd_vma));
6379
6380               /* Determine how often each hash bucket is used.  */
6381               memset (cinfo.counts, 0, bucketcount * sizeof (cinfo.counts[0]));
6382               for (i = 0; i < cinfo.nsyms; ++i)
6383                 ++cinfo.counts[cinfo.hashcodes[i] % bucketcount];
6384
6385               for (i = 0, cnt = cinfo.symindx; i < bucketcount; ++i)
6386                 if (cinfo.counts[i] != 0)
6387                   {
6388                     cinfo.indx[i] = cnt;
6389                     cnt += cinfo.counts[i];
6390                   }
6391               BFD_ASSERT (cnt == dynsymcount);
6392               cinfo.bucketcount = bucketcount;
6393               cinfo.local_indx = cinfo.min_dynindx;
6394
6395               s->size = (4 + bucketcount + cinfo.nsyms) * 4;
6396               s->size += cinfo.maskbits / 8;
6397               contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
6398               if (contents == NULL)
6399                 {
6400                   free (cinfo.bitmask);
6401                   free (cinfo.hashcodes);
6402                   return FALSE;
6403                 }
6404
6405               s->contents = contents;
6406               bfd_put_32 (output_bfd, bucketcount, contents);
6407               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.symindx, contents + 4);
6408               bfd_put_32 (output_bfd, maskwords, contents + 8);
6409               bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.shift2, contents + 12);
6410               contents += 16 + cinfo.maskbits / 8;
6411
6412               for (i = 0; i < bucketcount; ++i)
6413                 {
6414                   if (cinfo.counts[i] == 0)
6415                     bfd_put_32 (output_bfd, 0, contents);
6416                   else
6417                     bfd_put_32 (output_bfd, cinfo.indx[i], contents);
6418                   contents += 4;
6419                 }
6420
6421               cinfo.contents = contents;
6422
6423               /* Renumber dynamic symbols, populate .gnu.hash section.  */
6424               elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
6425                                       elf_renumber_gnu_hash_syms, &cinfo);
6426
6427               contents = s->contents + 16;
6428               for (i = 0; i < maskwords; ++i)
6429                 {
6430                   bfd_put (bed->s->arch_size, output_bfd, cinfo.bitmask[i],
6431                            contents);
6432                   contents += bed->s->arch_size / 8;
6433                 }
6434
6435               free (cinfo.bitmask);
6436               free (cinfo.hashcodes);
6437             }
6438         }
6439
6440       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
6441       BFD_ASSERT (s != NULL);
6442
6443       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
6444
6445       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
6446
6447       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
6448         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
6449           return FALSE;
6450     }
6451
6452   return TRUE;
6453 }
6454 \f
6455 /* Indicate that we are only retrieving symbol values from this
6456    section.  */
6457
6458 void
6459 _bfd_elf_link_just_syms (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
6460 {
6461   if (is_elf_hash_table (info->hash))
6462     sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS;
6463   _bfd_generic_link_just_syms (sec, info);
6464 }
6465
6466 /* Make sure sec_info_type is cleared if sec_info is cleared too.  */
6467
6468 static void
6469 merge_sections_remove_hook (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6470                             asection *sec)
6471 {
6472   BFD_ASSERT (sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE);
6473   sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_NONE;
6474 }
6475
6476 /* Finish SHF_MERGE section merging.  */
6477
6478 bfd_boolean
6479 _bfd_elf_merge_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
6480 {
6481   bfd *ibfd;
6482   asection *sec;
6483
6484   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
6485     return FALSE;
6486
6487   for (ibfd = info->input_bfds; ibfd != NULL; ibfd = ibfd->link_next)
6488     if ((ibfd->flags & DYNAMIC) == 0)
6489       for (sec = ibfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
6490         if ((sec->flags & SEC_MERGE) != 0
6491             && !bfd_is_abs_section (sec->output_section))
6492           {
6493             struct bfd_elf_section_data *secdata;
6494
6495             secdata = elf_section_data (sec);
6496             if (! _bfd_add_merge_section (abfd,
6497                                           &elf_hash_table (info)->merge_info,
6498                                           sec, &secdata->sec_info))
6499               return FALSE;
6500             else if (secdata->sec_info)
6501               sec->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_MERGE;
6502           }
6503
6504   if (elf_hash_table (info)->merge_info != NULL)
6505     _bfd_merge_sections (abfd, info, elf_hash_table (info)->merge_info,
6506                          merge_sections_remove_hook);
6507   return TRUE;
6508 }
6509
6510 /* Create an entry in an ELF linker hash table.  */
6511
6512 struct bfd_hash_entry *
6513 _bfd_elf_link_hash_newfunc (struct bfd_hash_entry *entry,
6514                             struct bfd_hash_table *table,
6515                             const char *string)
6516 {
6517   /* Allocate the structure if it has not already been allocated by a
6518      subclass.  */
6519   if (entry == NULL)
6520     {
6521       entry = bfd_hash_allocate (table, sizeof (struct elf_link_hash_entry));
6522       if (entry == NULL)
6523         return entry;
6524     }
6525
6526   /* Call the allocation method of the superclass.  */
6527   entry = _bfd_link_hash_newfunc (entry, table, string);
6528   if (entry != NULL)
6529     {
6530       struct elf_link_hash_entry *ret = (struct elf_link_hash_entry *) entry;
6531       struct elf_link_hash_table *htab = (struct elf_link_hash_table *) table;
6532
6533       /* Set local fields.  */
6534       ret->indx = -1;
6535       ret->dynindx = -1;
6536       ret->got = htab->init_got_refcount;
6537       ret->plt = htab->init_plt_refcount;
6538       memset (&ret->size, 0, (sizeof (struct elf_link_hash_entry)
6539                               - offsetof (struct elf_link_hash_entry, size)));
6540       /* Assume that we have been called by a non-ELF symbol reader.
6541          This flag is then reset by the code which reads an ELF input
6542          file.  This ensures that a symbol created by a non-ELF symbol
6543          reader will have the flag set correctly.  */
6544       ret->non_elf = 1;
6545     }
6546
6547   return entry;
6548 }
6549
6550 /* Copy data from an indirect symbol to its direct symbol, hiding the
6551    old indirect symbol.  Also used for copying flags to a weakdef.  */
6552
6553 void
6554 _bfd_elf_link_hash_copy_indirect (struct bfd_link_info *info,
6555                                   struct elf_link_hash_entry *dir,
6556                                   struct elf_link_hash_entry *ind)
6557 {
6558   struct elf_link_hash_table *htab;
6559
6560   /* Copy down any references that we may have already seen to the
6561      symbol which just became indirect.  */
6562
6563   dir->ref_dynamic |= ind->ref_dynamic;
6564   dir->ref_regular |= ind->ref_regular;
6565   dir->ref_regular_nonweak |= ind->ref_regular_nonweak;
6566   dir->non_got_ref |= ind->non_got_ref;
6567   dir->needs_plt |= ind->needs_plt;
6568   dir->pointer_equality_needed |= ind->pointer_equality_needed;
6569
6570   if (ind->root.type != bfd_link_hash_indirect)
6571     return;
6572
6573   /* Copy over the global and procedure linkage table refcount entries.
6574      These may have been already set up by a check_relocs routine.  */
6575   htab = elf_hash_table (info);
6576   if (ind->got.refcount > htab->init_got_refcount.refcount)
6577     {
6578       if (dir->got.refcount < 0)
6579         dir->got.refcount = 0;
6580       dir->got.refcount += ind->got.refcount;
6581       ind->got.refcount = htab->init_got_refcount.refcount;
6582     }
6583
6584   if (ind->plt.refcount > htab->init_plt_refcount.refcount)
6585     {
6586       if (dir->plt.refcount < 0)
6587         dir->plt.refcount = 0;
6588       dir->plt.refcount += ind->plt.refcount;
6589       ind->plt.refcount = htab->init_plt_refcount.refcount;
6590     }
6591
6592   if (ind->dynindx != -1)
6593     {
6594       if (dir->dynindx != -1)
6595         _bfd_elf_strtab_delref (htab->dynstr, dir->dynstr_index);
6596       dir->dynindx = ind->dynindx;
6597       dir->dynstr_index = ind->dynstr_index;
6598       ind->dynindx = -1;
6599       ind->dynstr_index = 0;
6600     }
6601 }
6602
6603 void
6604 _bfd_elf_link_hash_hide_symbol (struct bfd_link_info *info,
6605                                 struct elf_link_hash_entry *h,
6606                                 bfd_boolean force_local)
6607 {
6608   h->plt = elf_hash_table (info)->init_plt_offset;
6609   h->needs_plt = 0;
6610   if (force_local)
6611     {
6612       h->forced_local = 1;
6613       if (h->dynindx != -1)
6614         {
6615           h->dynindx = -1;
6616           _bfd_elf_strtab_delref (elf_hash_table (info)->dynstr,
6617                                   h->dynstr_index);
6618         }
6619     }
6620 }
6621
6622 /* Initialize an ELF linker hash table.  */
6623
6624 bfd_boolean
6625 _bfd_elf_link_hash_table_init
6626   (struct elf_link_hash_table *table,
6627    bfd *abfd,
6628    struct bfd_hash_entry *(*newfunc) (struct bfd_hash_entry *,
6629                                       struct bfd_hash_table *,
6630                                       const char *),
6631    unsigned int entsize)
6632 {
6633   bfd_boolean ret;
6634   int can_refcount = get_elf_backend_data (abfd)->can_refcount;
6635
6636   memset (table, 0, sizeof * table);
6637   table->init_got_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6638   table->init_plt_refcount.refcount = can_refcount - 1;
6639   table->init_got_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6640   table->init_plt_offset.offset = -(bfd_vma) 1;
6641   /* The first dynamic symbol is a dummy.  */
6642   table->dynsymcount = 1;
6643
6644   ret = _bfd_link_hash_table_init (&table->root, abfd, newfunc, entsize);
6645   table->root.type = bfd_link_elf_hash_table;
6646
6647   return ret;
6648 }
6649
6650 /* Create an ELF linker hash table.  */
6651
6652 struct bfd_link_hash_table *
6653 _bfd_elf_link_hash_table_create (bfd *abfd)
6654 {
6655   struct elf_link_hash_table *ret;
6656   bfd_size_type amt = sizeof (struct elf_link_hash_table);
6657
6658   ret = bfd_malloc (amt);
6659   if (ret == NULL)
6660     return NULL;
6661
6662   if (! _bfd_elf_link_hash_table_init (ret, abfd, _bfd_elf_link_hash_newfunc,
6663                                        sizeof (struct elf_link_hash_entry)))
6664     {
6665       free (ret);
6666       return NULL;
6667     }
6668
6669   return &ret->root;
6670 }
6671
6672 /* This is a hook for the ELF emulation code in the generic linker to
6673    tell the backend linker what file name to use for the DT_NEEDED
6674    entry for a dynamic object.  */
6675
6676 void
6677 bfd_elf_set_dt_needed_name (bfd *abfd, const char *name)
6678 {
6679   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6680       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6681     elf_dt_name (abfd) = name;
6682 }
6683
6684 int
6685 bfd_elf_get_dyn_lib_class (bfd *abfd)
6686 {
6687   int lib_class;
6688   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6689       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6690     lib_class = elf_dyn_lib_class (abfd);
6691   else
6692     lib_class = 0;
6693   return lib_class;
6694 }
6695
6696 void
6697 bfd_elf_set_dyn_lib_class (bfd *abfd, enum dynamic_lib_link_class lib_class)
6698 {
6699   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6700       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6701     elf_dyn_lib_class (abfd) = lib_class;
6702 }
6703
6704 /* Get the list of DT_NEEDED entries for a link.  This is a hook for
6705    the linker ELF emulation code.  */
6706
6707 struct bfd_link_needed_list *
6708 bfd_elf_get_needed_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6709                          struct bfd_link_info *info)
6710 {
6711   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6712     return NULL;
6713   return elf_hash_table (info)->needed;
6714 }
6715
6716 /* Get the list of DT_RPATH/DT_RUNPATH entries for a link.  This is a
6717    hook for the linker ELF emulation code.  */
6718
6719 struct bfd_link_needed_list *
6720 bfd_elf_get_runpath_list (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
6721                           struct bfd_link_info *info)
6722 {
6723   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
6724     return NULL;
6725   return elf_hash_table (info)->runpath;
6726 }
6727
6728 /* Get the name actually used for a dynamic object for a link.  This
6729    is the SONAME entry if there is one.  Otherwise, it is the string
6730    passed to bfd_elf_set_dt_needed_name, or it is the filename.  */
6731
6732 const char *
6733 bfd_elf_get_dt_soname (bfd *abfd)
6734 {
6735   if (bfd_get_flavour (abfd) == bfd_target_elf_flavour
6736       && bfd_get_format (abfd) == bfd_object)
6737     return elf_dt_name (abfd);
6738   return NULL;
6739 }
6740
6741 /* Get the list of DT_NEEDED entries from a BFD.  This is a hook for
6742    the ELF linker emulation code.  */
6743
6744 bfd_boolean
6745 bfd_elf_get_bfd_needed_list (bfd *abfd,
6746                              struct bfd_link_needed_list **pneeded)
6747 {
6748   asection *s;
6749   bfd_byte *dynbuf = NULL;
6750   int elfsec;
6751   unsigned long shlink;
6752   bfd_byte *extdyn, *extdynend;
6753   size_t extdynsize;
6754   void (*swap_dyn_in) (bfd *, const void *, Elf_Internal_Dyn *);
6755
6756   *pneeded = NULL;
6757
6758   if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour
6759       || bfd_get_format (abfd) != bfd_object)
6760     return TRUE;
6761
6762   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
6763   if (s == NULL || s->size == 0)
6764     return TRUE;
6765
6766   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
6767     goto error_return;
6768
6769   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
6770   if (elfsec == -1)
6771     goto error_return;
6772
6773   shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
6774
6775   extdynsize = get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_dyn;
6776   swap_dyn_in = get_elf_backend_data (abfd)->s->swap_dyn_in;
6777
6778   extdyn = dynbuf;
6779   extdynend = extdyn + s->size;
6780   for (; extdyn < extdynend; extdyn += extdynsize)
6781     {
6782       Elf_Internal_Dyn dyn;
6783
6784       (*swap_dyn_in) (abfd, extdyn, &dyn);
6785
6786       if (dyn.d_tag == DT_NULL)
6787         break;
6788
6789       if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
6790         {
6791           const char *string;
6792           struct bfd_link_needed_list *l;
6793           unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
6794           bfd_size_type amt;
6795
6796           string = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
6797           if (string == NULL)
6798             goto error_return;
6799
6800           amt = sizeof *l;
6801           l = bfd_alloc (abfd, amt);
6802           if (l == NULL)
6803             goto error_return;
6804
6805           l->by = abfd;
6806           l->name = string;
6807           l->next = *pneeded;
6808           *pneeded = l;
6809         }
6810     }
6811
6812   free (dynbuf);
6813
6814   return TRUE;
6815
6816  error_return:
6817   if (dynbuf != NULL)
6818     free (dynbuf);
6819   return FALSE;
6820 }
6821
6822 struct elf_symbuf_symbol
6823 {
6824   unsigned long st_name;        /* Symbol name, index in string tbl */
6825   unsigned char st_info;        /* Type and binding attributes */
6826   unsigned char st_other;       /* Visibilty, and target specific */
6827 };
6828
6829 struct elf_symbuf_head
6830 {
6831   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6832   bfd_size_type count;
6833   unsigned int st_shndx;
6834 };
6835
6836 struct elf_symbol
6837 {
6838   union
6839     {
6840       Elf_Internal_Sym *isym;
6841       struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6842     } u;
6843   const char *name;
6844 };
6845
6846 /* Sort references to symbols by ascending section number.  */
6847
6848 static int
6849 elf_sort_elf_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
6850 {
6851   const Elf_Internal_Sym *s1 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg1;
6852   const Elf_Internal_Sym *s2 = *(const Elf_Internal_Sym **) arg2;
6853
6854   return s1->st_shndx - s2->st_shndx;
6855 }
6856
6857 static int
6858 elf_sym_name_compare (const void *arg1, const void *arg2)
6859 {
6860   const struct elf_symbol *s1 = (const struct elf_symbol *) arg1;
6861   const struct elf_symbol *s2 = (const struct elf_symbol *) arg2;
6862   return strcmp (s1->name, s2->name);
6863 }
6864
6865 static struct elf_symbuf_head *
6866 elf_create_symbuf (bfd_size_type symcount, Elf_Internal_Sym *isymbuf)
6867 {
6868   Elf_Internal_Sym **ind, **indbufend, **indbuf;
6869   struct elf_symbuf_symbol *ssym;
6870   struct elf_symbuf_head *ssymbuf, *ssymhead;
6871   bfd_size_type i, shndx_count;
6872
6873   indbuf = bfd_malloc2 (symcount, sizeof (*indbuf));
6874   if (indbuf == NULL)
6875     return NULL;
6876
6877   for (ind = indbuf, i = 0; i < symcount; i++)
6878     if (isymbuf[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
6879       *ind++ = &isymbuf[i];
6880   indbufend = ind;
6881
6882   qsort (indbuf, indbufend - indbuf, sizeof (Elf_Internal_Sym *),
6883          elf_sort_elf_symbol);
6884
6885   shndx_count = 0;
6886   if (indbufend > indbuf)
6887     for (ind = indbuf, shndx_count++; ind < indbufend - 1; ind++)
6888       if (ind[0]->st_shndx != ind[1]->st_shndx)
6889         shndx_count++;
6890
6891   ssymbuf = bfd_malloc ((shndx_count + 1) * sizeof (*ssymbuf)
6892                         + (indbufend - indbuf) * sizeof (*ssymbuf));
6893   if (ssymbuf == NULL)
6894     {
6895       free (indbuf);
6896       return NULL;
6897     }
6898
6899   ssym = (struct elf_symbuf_symbol *) (ssymbuf + shndx_count);
6900   ssymbuf->ssym = NULL;
6901   ssymbuf->count = shndx_count;
6902   ssymbuf->st_shndx = 0;
6903   for (ssymhead = ssymbuf, ind = indbuf; ind < indbufend; ssym++, ind++)
6904     {
6905       if (ind == indbuf || ssymhead->st_shndx != (*ind)->st_shndx)
6906         {
6907           ssymhead++;
6908           ssymhead->ssym = ssym;
6909           ssymhead->count = 0;
6910           ssymhead->st_shndx = (*ind)->st_shndx;
6911         }
6912       ssym->st_name = (*ind)->st_name;
6913       ssym->st_info = (*ind)->st_info;
6914       ssym->st_other = (*ind)->st_other;
6915       ssymhead->count++;
6916     }
6917   BFD_ASSERT ((bfd_size_type) (ssymhead - ssymbuf) == shndx_count);
6918
6919   free (indbuf);
6920   return ssymbuf;
6921 }
6922
6923 /* Check if 2 sections define the same set of local and global
6924    symbols.  */
6925
6926 static bfd_boolean
6927 bfd_elf_match_symbols_in_sections (asection *sec1, asection *sec2,
6928                                    struct bfd_link_info *info)
6929 {
6930   bfd *bfd1, *bfd2;
6931   const struct elf_backend_data *bed1, *bed2;
6932   Elf_Internal_Shdr *hdr1, *hdr2;
6933   bfd_size_type symcount1, symcount2;
6934   Elf_Internal_Sym *isymbuf1, *isymbuf2;
6935   struct elf_symbuf_head *ssymbuf1, *ssymbuf2;
6936   Elf_Internal_Sym *isym, *isymend;
6937   struct elf_symbol *symtable1 = NULL, *symtable2 = NULL;
6938   bfd_size_type count1, count2, i;
6939   int shndx1, shndx2;
6940   bfd_boolean result;
6941
6942   bfd1 = sec1->owner;
6943   bfd2 = sec2->owner;
6944
6945   /* Both sections have to be in ELF.  */
6946   if (bfd_get_flavour (bfd1) != bfd_target_elf_flavour
6947       || bfd_get_flavour (bfd2) != bfd_target_elf_flavour)
6948     return FALSE;
6949
6950   if (elf_section_type (sec1) != elf_section_type (sec2))
6951     return FALSE;
6952
6953   shndx1 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd1, sec1);
6954   shndx2 = _bfd_elf_section_from_bfd_section (bfd2, sec2);
6955   if (shndx1 == -1 || shndx2 == -1)
6956     return FALSE;
6957
6958   bed1 = get_elf_backend_data (bfd1);
6959   bed2 = get_elf_backend_data (bfd2);
6960   hdr1 = &elf_tdata (bfd1)->symtab_hdr;
6961   symcount1 = hdr1->sh_size / bed1->s->sizeof_sym;
6962   hdr2 = &elf_tdata (bfd2)->symtab_hdr;
6963   symcount2 = hdr2->sh_size / bed2->s->sizeof_sym;
6964
6965   if (symcount1 == 0 || symcount2 == 0)
6966     return FALSE;
6967
6968   result = FALSE;
6969   isymbuf1 = NULL;
6970   isymbuf2 = NULL;
6971   ssymbuf1 = elf_tdata (bfd1)->symbuf;
6972   ssymbuf2 = elf_tdata (bfd2)->symbuf;
6973
6974   if (ssymbuf1 == NULL)
6975     {
6976       isymbuf1 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd1, hdr1, symcount1, 0,
6977                                        NULL, NULL, NULL);
6978       if (isymbuf1 == NULL)
6979         goto done;
6980
6981       if (!info->reduce_memory_overheads)
6982         elf_tdata (bfd1)->symbuf = ssymbuf1
6983           = elf_create_symbuf (symcount1, isymbuf1);
6984     }
6985
6986   if (ssymbuf1 == NULL || ssymbuf2 == NULL)
6987     {
6988       isymbuf2 = bfd_elf_get_elf_syms (bfd2, hdr2, symcount2, 0,
6989                                        NULL, NULL, NULL);
6990       if (isymbuf2 == NULL)
6991         goto done;
6992
6993       if (ssymbuf1 != NULL && !info->reduce_memory_overheads)
6994         elf_tdata (bfd2)->symbuf = ssymbuf2
6995           = elf_create_symbuf (symcount2, isymbuf2);
6996     }
6997
6998   if (ssymbuf1 != NULL && ssymbuf2 != NULL)
6999     {
7000       /* Optimized faster version.  */
7001       bfd_size_type lo, hi, mid;
7002       struct elf_symbol *symp;
7003       struct elf_symbuf_symbol *ssym, *ssymend;
7004
7005       lo = 0;
7006       hi = ssymbuf1->count;
7007       ssymbuf1++;
7008       count1 = 0;
7009       while (lo < hi)
7010         {
7011           mid = (lo + hi) / 2;
7012           if ((unsigned int) shndx1 < ssymbuf1[mid].st_shndx)
7013             hi = mid;
7014           else if ((unsigned int) shndx1 > ssymbuf1[mid].st_shndx)
7015             lo = mid + 1;
7016           else
7017             {
7018               count1 = ssymbuf1[mid].count;
7019               ssymbuf1 += mid;
7020               break;
7021             }
7022         }
7023
7024       lo = 0;
7025       hi = ssymbuf2->count;
7026       ssymbuf2++;
7027       count2 = 0;
7028       while (lo < hi)
7029         {
7030           mid = (lo + hi) / 2;
7031           if ((unsigned int) shndx2 < ssymbuf2[mid].st_shndx)
7032             hi = mid;
7033           else if ((unsigned int) shndx2 > ssymbuf2[mid].st_shndx)
7034             lo = mid + 1;
7035           else
7036             {
7037               count2 = ssymbuf2[mid].count;
7038               ssymbuf2 += mid;
7039               break;
7040             }
7041         }
7042
7043       if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7044         goto done;
7045
7046       symtable1 = bfd_malloc (count1 * sizeof (struct elf_symbol));
7047       symtable2 = bfd_malloc (count2 * sizeof (struct elf_symbol));
7048       if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7049         goto done;
7050
7051       symp = symtable1;
7052       for (ssym = ssymbuf1->ssym, ssymend = ssym + count1;
7053            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7054         {
7055           symp->u.ssym = ssym;
7056           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1,
7057                                                         hdr1->sh_link,
7058                                                         ssym->st_name);
7059         }
7060
7061       symp = symtable2;
7062       for (ssym = ssymbuf2->ssym, ssymend = ssym + count2;
7063            ssym < ssymend; ssym++, symp++)
7064         {
7065           symp->u.ssym = ssym;
7066           symp->name = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2,
7067                                                         hdr2->sh_link,
7068                                                         ssym->st_name);
7069         }
7070
7071       /* Sort symbol by name.  */
7072       qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7073              elf_sym_name_compare);
7074       qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7075              elf_sym_name_compare);
7076
7077       for (i = 0; i < count1; i++)
7078         /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7079         if (symtable1 [i].u.ssym->st_info != symtable2 [i].u.ssym->st_info
7080             || symtable1 [i].u.ssym->st_other != symtable2 [i].u.ssym->st_other
7081             || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7082           goto done;
7083
7084       result = TRUE;
7085       goto done;
7086     }
7087
7088   symtable1 = bfd_malloc (symcount1 * sizeof (struct elf_symbol));
7089   symtable2 = bfd_malloc (symcount2 * sizeof (struct elf_symbol));
7090   if (symtable1 == NULL || symtable2 == NULL)
7091     goto done;
7092
7093   /* Count definitions in the section.  */
7094   count1 = 0;
7095   for (isym = isymbuf1, isymend = isym + symcount1; isym < isymend; isym++)
7096     if (isym->st_shndx == (unsigned int) shndx1)
7097       symtable1[count1++].u.isym = isym;
7098
7099   count2 = 0;
7100   for (isym = isymbuf2, isymend = isym + symcount2; isym < isymend; isym++)
7101     if (isym->st_shndx == (unsigned int) shndx2)
7102       symtable2[count2++].u.isym = isym;
7103
7104   if (count1 == 0 || count2 == 0 || count1 != count2)
7105     goto done;
7106
7107   for (i = 0; i < count1; i++)
7108     symtable1[i].name
7109       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd1, hdr1->sh_link,
7110                                          symtable1[i].u.isym->st_name);
7111
7112   for (i = 0; i < count2; i++)
7113     symtable2[i].name
7114       = bfd_elf_string_from_elf_section (bfd2, hdr2->sh_link,
7115                                          symtable2[i].u.isym->st_name);
7116
7117   /* Sort symbol by name.  */
7118   qsort (symtable1, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7119          elf_sym_name_compare);
7120   qsort (symtable2, count1, sizeof (struct elf_symbol),
7121          elf_sym_name_compare);
7122
7123   for (i = 0; i < count1; i++)
7124     /* Two symbols must have the same binding, type and name.  */
7125     if (symtable1 [i].u.isym->st_info != symtable2 [i].u.isym->st_info
7126         || symtable1 [i].u.isym->st_other != symtable2 [i].u.isym->st_other
7127         || strcmp (symtable1 [i].name, symtable2 [i].name) != 0)
7128       goto done;
7129
7130   result = TRUE;
7131
7132 done:
7133   if (symtable1)
7134     free (symtable1);
7135   if (symtable2)
7136     free (symtable2);
7137   if (isymbuf1)
7138     free (isymbuf1);
7139   if (isymbuf2)
7140     free (isymbuf2);
7141
7142   return result;
7143 }
7144
7145 /* Return TRUE if 2 section types are compatible.  */
7146
7147 bfd_boolean
7148 _bfd_elf_match_sections_by_type (bfd *abfd, const asection *asec,
7149                                  bfd *bbfd, const asection *bsec)
7150 {
7151   if (asec == NULL
7152       || bsec == NULL
7153       || abfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour
7154       || bbfd->xvec->flavour != bfd_target_elf_flavour)
7155     return TRUE;
7156
7157   return elf_section_type (asec) == elf_section_type (bsec);
7158 }
7159 \f
7160 /* Final phase of ELF linker.  */
7161
7162 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
7163
7164 struct elf_final_link_info
7165 {
7166   /* General link information.  */
7167   struct bfd_link_info *info;
7168   /* Output BFD.  */
7169   bfd *output_bfd;
7170   /* Symbol string table.  */
7171   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
7172   /* .dynsym section.  */
7173   asection *dynsym_sec;
7174   /* .hash section.  */
7175   asection *hash_sec;
7176   /* symbol version section (.gnu.version).  */
7177   asection *symver_sec;
7178   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
7179   bfd_byte *contents;
7180   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
7181   void *external_relocs;
7182   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
7183   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
7184   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
7185      BFD.  */
7186   bfd_byte *external_syms;
7187   /* And a buffer for symbol section indices.  */
7188   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
7189   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
7190      BFD.  */
7191   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
7192   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
7193      of any input BFD.  */
7194   long *indices;
7195   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
7196      symbol of any input BFD.  */
7197   asection **sections;
7198   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
7199   bfd_byte *symbuf;
7200   /* And one for symbol section indices.  */
7201   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
7202   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
7203   size_t symbuf_count;
7204   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
7205   size_t symbuf_size;
7206   /* And same for symshndxbuf.  */
7207   size_t shndxbuf_size;
7208 };
7209
7210 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
7211
7212 struct elf_outext_info
7213 {
7214   bfd_boolean failed;
7215   bfd_boolean localsyms;
7216   struct elf_final_link_info *finfo;
7217 };
7218
7219
7220 /* Support for evaluating a complex relocation.
7221
7222    Complex relocations are generalized, self-describing relocations.  The
7223    implementation of them consists of two parts: complex symbols, and the
7224    relocations themselves.
7225
7226    The relocations are use a reserved elf-wide relocation type code (R_RELC
7227    external / BFD_RELOC_RELC internal) and an encoding of relocation field
7228    information (start bit, end bit, word width, etc) into the addend.  This
7229    information is extracted from CGEN-generated operand tables within gas.
7230
7231    Complex symbols are mangled symbols (BSF_RELC external / STT_RELC
7232    internal) representing prefix-notation expressions, including but not
7233    limited to those sorts of expressions normally encoded as addends in the
7234    addend field.  The symbol mangling format is:
7235
7236    <node> := <literal>
7237           |  <unary-operator> ':' <node>
7238           |  <binary-operator> ':' <node> ':' <node>
7239           ;
7240
7241    <literal> := 's' <digits=N> ':' <N character symbol name>
7242              |  'S' <digits=N> ':' <N character section name>
7243              |  '#' <hexdigits>
7244              ;
7245
7246    <binary-operator> := as in C
7247    <unary-operator> := as in C, plus "0-" for unambiguous negation.  */
7248
7249 static void
7250 set_symbol_value (bfd *bfd_with_globals,
7251                   Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7252                   size_t locsymcount,
7253                   size_t symidx,
7254                   bfd_vma val)
7255 {
7256   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
7257   struct elf_link_hash_entry *h;
7258   size_t extsymoff = locsymcount;
7259
7260   if (symidx < locsymcount)
7261     {
7262       Elf_Internal_Sym *sym;
7263
7264       sym = isymbuf + symidx;
7265       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) == STB_LOCAL)
7266         {
7267           /* It is a local symbol: move it to the
7268              "absolute" section and give it a value.  */
7269           sym->st_shndx = SHN_ABS;
7270           sym->st_value = val;
7271           return;
7272         }
7273       BFD_ASSERT (elf_bad_symtab (bfd_with_globals));
7274       extsymoff = 0;
7275     }
7276
7277   /* It is a global symbol: set its link type
7278      to "defined" and give it a value.  */
7279
7280   sym_hashes = elf_sym_hashes (bfd_with_globals);
7281   h = sym_hashes [symidx - extsymoff];
7282   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
7283          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
7284     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
7285   h->root.type = bfd_link_hash_defined;
7286   h->root.u.def.value = val;
7287   h->root.u.def.section = bfd_abs_section_ptr;
7288 }
7289
7290 static bfd_boolean
7291 resolve_symbol (const char *name,
7292                 bfd *input_bfd,
7293                 struct elf_final_link_info *finfo,
7294                 bfd_vma *result,
7295                 Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7296                 size_t locsymcount)
7297 {
7298   Elf_Internal_Sym *sym;
7299   struct bfd_link_hash_entry *global_entry;
7300   const char *candidate = NULL;
7301   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7302   size_t i;
7303
7304   symtab_hdr = & elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
7305
7306   for (i = 0; i < locsymcount; ++ i)
7307     {
7308       sym = isymbuf + i;
7309
7310       if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_LOCAL)
7311         continue;
7312
7313       candidate = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd,
7314                                                    symtab_hdr->sh_link,
7315                                                    sym->st_name);
7316 #ifdef DEBUG
7317       printf ("Comparing string: '%s' vs. '%s' = 0x%lx\n",
7318               name, candidate, (unsigned long) sym->st_value);
7319 #endif
7320       if (candidate && strcmp (candidate, name) == 0)
7321         {
7322           asection *sec = finfo->sections [i];
7323
7324           *result = _bfd_elf_rel_local_sym (input_bfd, sym, &sec, 0);
7325           *result += sec->output_offset + sec->output_section->vma;
7326 #ifdef DEBUG
7327           printf ("Found symbol with value %8.8lx\n",
7328                   (unsigned long) *result);
7329 #endif
7330           return TRUE;
7331         }
7332     }
7333
7334   /* Hmm, haven't found it yet. perhaps it is a global.  */
7335   global_entry = bfd_link_hash_lookup (finfo->info->hash, name,
7336                                        FALSE, FALSE, TRUE);
7337   if (!global_entry)
7338     return FALSE;
7339
7340   if (global_entry->type == bfd_link_hash_defined
7341       || global_entry->type == bfd_link_hash_defweak)
7342     {
7343       *result = (global_entry->u.def.value
7344                  + global_entry->u.def.section->output_section->vma
7345                  + global_entry->u.def.section->output_offset);
7346 #ifdef DEBUG
7347       printf ("Found GLOBAL symbol '%s' with value %8.8lx\n",
7348               global_entry->root.string, (unsigned long) *result);
7349 #endif
7350       return TRUE;
7351     }
7352
7353   return FALSE;
7354 }
7355
7356 static bfd_boolean
7357 resolve_section (const char *name,
7358                  asection *sections,
7359                  bfd_vma *result)
7360 {
7361   asection *curr;
7362   unsigned int len;
7363
7364   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7365     if (strcmp (curr->name, name) == 0)
7366       {
7367         *result = curr->vma;
7368         return TRUE;
7369       }
7370
7371   /* Hmm. still haven't found it. try pseudo-section names.  */
7372   for (curr = sections; curr; curr = curr->next)
7373     {
7374       len = strlen (curr->name);
7375       if (len > strlen (name))
7376         continue;
7377
7378       if (strncmp (curr->name, name, len) == 0)
7379         {
7380           if (strncmp (".end", name + len, 4) == 0)
7381             {
7382               *result = curr->vma + curr->size;
7383               return TRUE;
7384             }
7385
7386           /* Insert more pseudo-section names here, if you like.  */
7387         }
7388     }
7389
7390   return FALSE;
7391 }
7392
7393 static void
7394 undefined_reference (const char *reftype, const char *name)
7395 {
7396   _bfd_error_handler (_("undefined %s reference in complex symbol: %s"),
7397                       reftype, name);
7398 }
7399
7400 static bfd_boolean
7401 eval_symbol (bfd_vma *result,
7402              const char **symp,
7403              bfd *input_bfd,
7404              struct elf_final_link_info *finfo,
7405              bfd_vma dot,
7406              Elf_Internal_Sym *isymbuf,
7407              size_t locsymcount,
7408              int signed_p)
7409 {
7410   size_t len;
7411   size_t symlen;
7412   bfd_vma a;
7413   bfd_vma b;
7414   char symbuf[4096];
7415   const char *sym = *symp;
7416   const char *symend;
7417   bfd_boolean symbol_is_section = FALSE;
7418
7419   len = strlen (sym);
7420   symend = sym + len;
7421
7422   if (len < 1 || len > sizeof (symbuf))
7423     {
7424       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7425       return FALSE;
7426     }
7427
7428   switch (* sym)
7429     {
7430     case '.':
7431       *result = dot;
7432       *symp = sym + 1;
7433       return TRUE;
7434
7435     case '#':
7436       ++sym;
7437       *result = strtoul (sym, (char **) symp, 16);
7438       return TRUE;
7439
7440     case 'S':
7441       symbol_is_section = TRUE;
7442     case 's':
7443       ++sym;
7444       symlen = strtol (sym, (char **) symp, 10);
7445       sym = *symp + 1; /* Skip the trailing ':'.  */
7446
7447       if (symend < sym || symlen + 1 > sizeof (symbuf))
7448         {
7449           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7450           return FALSE;
7451         }
7452
7453       memcpy (symbuf, sym, symlen);
7454       symbuf[symlen] = '\0';
7455       *symp = sym + symlen;
7456
7457       /* Is it always possible, with complex symbols, that gas "mis-guessed"
7458          the symbol as a section, or vice-versa. so we're pretty liberal in our
7459          interpretation here; section means "try section first", not "must be a
7460          section", and likewise with symbol.  */
7461
7462       if (symbol_is_section)
7463         {
7464           if (!resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections, result)
7465               && !resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7466                                   isymbuf, locsymcount))
7467             {
7468               undefined_reference ("section", symbuf);
7469               return FALSE;
7470             }
7471         }
7472       else
7473         {
7474           if (!resolve_symbol (symbuf, input_bfd, finfo, result,
7475                                isymbuf, locsymcount)
7476               && !resolve_section (symbuf, finfo->output_bfd->sections,
7477                                    result))
7478             {
7479               undefined_reference ("symbol", symbuf);
7480               return FALSE;
7481             }
7482         }
7483
7484       return TRUE;
7485
7486       /* All that remains are operators.  */
7487
7488 #define UNARY_OP(op)                                            \
7489   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7490     {                                                           \
7491       sym += strlen (#op);                                      \
7492       if (*sym == ':')                                          \
7493         ++sym;                                                  \
7494       *symp = sym;                                              \
7495       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7496                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7497         return FALSE;                                           \
7498       if (signed_p)                                             \
7499         *result = op ((bfd_signed_vma) a);                      \
7500       else                                                      \
7501         *result = op a;                                         \
7502       return TRUE;                                              \
7503     }
7504
7505 #define BINARY_OP(op)                                           \
7506   if (strncmp (sym, #op, strlen (#op)) == 0)                    \
7507     {                                                           \
7508       sym += strlen (#op);                                      \
7509       if (*sym == ':')                                          \
7510         ++sym;                                                  \
7511       *symp = sym;                                              \
7512       if (!eval_symbol (&a, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7513                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7514         return FALSE;                                           \
7515       ++*symp;                                                  \
7516       if (!eval_symbol (&b, symp, input_bfd, finfo, dot,        \
7517                         isymbuf, locsymcount, signed_p))        \
7518         return FALSE;                                           \
7519       if (signed_p)                                             \
7520         *result = ((bfd_signed_vma) a) op ((bfd_signed_vma) b); \
7521       else                                                      \
7522         *result = a op b;                                       \
7523       return TRUE;                                              \
7524     }
7525
7526     default:
7527       UNARY_OP  (0-);
7528       BINARY_OP (<<);
7529       BINARY_OP (>>);
7530       BINARY_OP (==);
7531       BINARY_OP (!=);
7532       BINARY_OP (<=);
7533       BINARY_OP (>=);
7534       BINARY_OP (&&);
7535       BINARY_OP (||);
7536       UNARY_OP  (~);
7537       UNARY_OP  (!);
7538       BINARY_OP (*);
7539       BINARY_OP (/);
7540       BINARY_OP (%);
7541       BINARY_OP (^);
7542       BINARY_OP (|);
7543       BINARY_OP (&);
7544       BINARY_OP (+);
7545       BINARY_OP (-);
7546       BINARY_OP (<);
7547       BINARY_OP (>);
7548 #undef UNARY_OP
7549 #undef BINARY_OP
7550       _bfd_error_handler (_("unknown operator '%c' in complex symbol"), * sym);
7551       bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7552       return FALSE;
7553     }
7554 }
7555
7556 static void
7557 put_value (bfd_vma size,
7558            unsigned long chunksz,
7559            bfd *input_bfd,
7560            bfd_vma x,
7561            bfd_byte *location)
7562 {
7563   location += (size - chunksz);
7564
7565   for (; size; size -= chunksz, location -= chunksz, x >>= (chunksz * 8))
7566     {
7567       switch (chunksz)
7568         {
7569         default:
7570         case 0:
7571           abort ();
7572         case 1:
7573           bfd_put_8 (input_bfd, x, location);
7574           break;
7575         case 2:
7576           bfd_put_16 (input_bfd, x, location);
7577           break;
7578         case 4:
7579           bfd_put_32 (input_bfd, x, location);
7580           break;
7581         case 8:
7582 #ifdef BFD64
7583           bfd_put_64 (input_bfd, x, location);
7584 #else
7585           abort ();
7586 #endif
7587           break;
7588         }
7589     }
7590 }
7591
7592 static bfd_vma
7593 get_value (bfd_vma size,
7594            unsigned long chunksz,
7595            bfd *input_bfd,
7596            bfd_byte *location)
7597 {
7598   bfd_vma x = 0;
7599
7600   for (; size; size -= chunksz, location += chunksz)
7601     {
7602       switch (chunksz)
7603         {
7604         default:
7605         case 0:
7606           abort ();
7607         case 1:
7608           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_8 (input_bfd, location);
7609           break;
7610         case 2:
7611           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_16 (input_bfd, location);
7612           break;
7613         case 4:
7614           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_32 (input_bfd, location);
7615           break;
7616         case 8:
7617 #ifdef BFD64
7618           x = (x << (8 * chunksz)) | bfd_get_64 (input_bfd, location);
7619 #else
7620           abort ();
7621 #endif
7622           break;
7623         }
7624     }
7625   return x;
7626 }
7627
7628 static void
7629 decode_complex_addend (unsigned long *start,   /* in bits */
7630                        unsigned long *oplen,   /* in bits */
7631                        unsigned long *len,     /* in bits */
7632                        unsigned long *wordsz,  /* in bytes */
7633                        unsigned long *chunksz, /* in bytes */
7634                        unsigned long *lsb0_p,
7635                        unsigned long *signed_p,
7636                        unsigned long *trunc_p,
7637                        unsigned long encoded)
7638 {
7639   * start     =  encoded        & 0x3F;
7640   * len       = (encoded >>  6) & 0x3F;
7641   * oplen     = (encoded >> 12) & 0x3F;
7642   * wordsz    = (encoded >> 18) & 0xF;
7643   * chunksz   = (encoded >> 22) & 0xF;
7644   * lsb0_p    = (encoded >> 27) & 1;
7645   * signed_p  = (encoded >> 28) & 1;
7646   * trunc_p   = (encoded >> 29) & 1;
7647 }
7648
7649 void
7650 bfd_elf_perform_complex_relocation (bfd *input_bfd,
7651                                     asection *input_section,
7652                                     bfd_byte *contents,
7653                                     Elf_Internal_Rela *rel,
7654                                     bfd_vma relocation)
7655 {
7656   bfd_vma shift, x, mask;
7657   unsigned long start, oplen, len, wordsz, chunksz, lsb0_p, signed_p, trunc_p;
7658
7659   /*  Perform this reloc, since it is complex.
7660       (this is not to say that it necessarily refers to a complex
7661       symbol; merely that it is a self-describing CGEN based reloc.
7662       i.e. the addend has the complete reloc information (bit start, end,
7663       word size, etc) encoded within it.).  */
7664
7665   decode_complex_addend (&start, &oplen, &len, &wordsz,
7666                          &chunksz, &lsb0_p, &signed_p,
7667                          &trunc_p, rel->r_addend);
7668
7669   mask = (((1L << (len - 1)) - 1) << 1) | 1;
7670
7671   if (lsb0_p)
7672     shift = (start + 1) - len;
7673   else
7674     shift = (8 * wordsz) - (start + len);
7675
7676   x = get_value (wordsz, chunksz, input_bfd, contents + rel->r_offset);
7677
7678 #ifdef DEBUG
7679   printf ("Doing complex reloc: "
7680           "lsb0? %ld, signed? %ld, trunc? %ld, wordsz %ld, "
7681           "chunksz %ld, start %ld, len %ld, oplen %ld\n"
7682           "    dest: %8.8lx, mask: %8.8lx, reloc: %8.8lx\n",
7683           lsb0_p, signed_p, trunc_p, wordsz, chunksz, start, len,
7684           oplen, x, mask,  relocation);
7685 #endif
7686
7687   if (! trunc_p)
7688     {
7689       /* Now do an overflow check.  */
7690       if (bfd_check_overflow ((signed_p
7691                                ? complain_overflow_signed
7692                                : complain_overflow_unsigned),
7693                               len, 0, (8 * wordsz),
7694                               relocation) == bfd_reloc_overflow)
7695         (*_bfd_error_handler)
7696           ("%s (%s + 0x%lx): relocation overflow: 0x%lx %sdoes not fit "
7697            "within 0x%lx",
7698            input_bfd->filename, input_section->name, rel->r_offset,
7699            relocation, (signed_p ? "(signed) " : ""), mask);
7700     }
7701
7702   /* Do the deed.  */
7703   x = (x & ~(mask << shift)) | ((relocation & mask) << shift);
7704
7705 #ifdef DEBUG
7706   printf ("           relocation: %8.8lx\n"
7707           "         shifted mask: %8.8lx\n"
7708           " shifted/masked reloc: %8.8lx\n"
7709           "               result: %8.8lx\n",
7710           relocation, (mask << shift),
7711           ((relocation & mask) << shift), x);
7712 #endif
7713   put_value (wordsz, chunksz, input_bfd, x, contents + rel->r_offset);
7714 }
7715
7716 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
7717    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
7718    referenced must be updated.  Update all the relocations in
7719    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
7720
7721 static void
7722 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
7723                         Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
7724                         unsigned int count,
7725                         struct elf_link_hash_entry **rel_hash)
7726 {
7727   unsigned int i;
7728   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7729   bfd_byte *erela;
7730   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7731   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7732   bfd_vma r_type_mask;
7733   int r_sym_shift;
7734
7735   if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
7736     {
7737       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
7738       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
7739     }
7740   else if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
7741     {
7742       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
7743       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
7744     }
7745   else
7746     abort ();
7747
7748   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
7749     abort ();
7750
7751   if (bed->s->arch_size == 32)
7752     {
7753       r_type_mask = 0xff;
7754       r_sym_shift = 8;
7755     }
7756   else
7757     {
7758       r_type_mask = 0xffffffff;
7759       r_sym_shift = 32;
7760     }
7761
7762   erela = rel_hdr->contents;
7763   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += rel_hdr->sh_entsize)
7764     {
7765       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
7766       unsigned int j;
7767
7768       if (*rel_hash == NULL)
7769         continue;
7770
7771       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
7772
7773       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
7774       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
7775         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
7776                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
7777       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
7778     }
7779 }
7780
7781 struct elf_link_sort_rela
7782 {
7783   union {
7784     bfd_vma offset;
7785     bfd_vma sym_mask;
7786   } u;
7787   enum elf_reloc_type_class type;
7788   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
7789   Elf_Internal_Rela rela[1];
7790 };
7791
7792 static int
7793 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
7794 {
7795   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
7796   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
7797   int relativea, relativeb;
7798
7799   relativea = a->type == reloc_class_relative;
7800   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
7801
7802   if (relativea < relativeb)
7803     return 1;
7804   if (relativea > relativeb)
7805     return -1;
7806   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7807     return -1;
7808   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
7809     return 1;
7810   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7811     return -1;
7812   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7813     return 1;
7814   return 0;
7815 }
7816
7817 static int
7818 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
7819 {
7820   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
7821   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
7822   int copya, copyb;
7823
7824   if (a->u.offset < b->u.offset)
7825     return -1;
7826   if (a->u.offset > b->u.offset)
7827     return 1;
7828   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
7829   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
7830   if (copya < copyb)
7831     return -1;
7832   if (copya > copyb)
7833     return 1;
7834   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
7835     return -1;
7836   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
7837     return 1;
7838   return 0;
7839 }
7840
7841 static size_t
7842 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
7843 {
7844   asection *dynamic_relocs;
7845   asection *rela_dyn;
7846   asection *rel_dyn;
7847   bfd_size_type count, size;
7848   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
7849   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
7850   struct elf_link_sort_rela *sq;
7851   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7852   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7853   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
7854   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
7855   struct bfd_link_order *lo;
7856   bfd_vma r_sym_mask;
7857   bfd_boolean use_rela;
7858
7859   /* Find a dynamic reloc section.  */
7860   rela_dyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
7861   rel_dyn  = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
7862   if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0
7863       && rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
7864     {
7865       bfd_boolean use_rela_initialised = FALSE;
7866
7867       /* This is just here to stop gcc from complaining.
7868          It's initialization checking code is not perfect.  */
7869       use_rela = TRUE;
7870
7871       /* Both sections are present.  Examine the sizes
7872          of the indirect sections to help us choose.  */
7873       for (lo = rela_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
7874         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
7875           {
7876             asection *o = lo->u.indirect.section;
7877
7878             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
7879               {
7880                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
7881                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
7882                      It is of no help to us.  */
7883                   ;
7884                 else
7885                   {
7886                     /* Section size is only divisible by rela.  */
7887                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
7888                       {
7889                         _bfd_error_handler
7890                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
7891                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7892                         return 0;
7893                       }
7894                     else
7895                       {
7896                         use_rela = TRUE;
7897                         use_rela_initialised = TRUE;
7898                       }
7899                   }
7900               }
7901             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
7902               {
7903                 /* Section size is only divisible by rel.  */
7904                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
7905                   {
7906                     _bfd_error_handler
7907                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
7908                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7909                     return 0;
7910                   }
7911                 else
7912                   {
7913                     use_rela = FALSE;
7914                     use_rela_initialised = TRUE;
7915                   }
7916               }
7917             else
7918               {
7919                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
7920                 _bfd_error_handler
7921                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
7922                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7923                 return 0;
7924               }
7925           }
7926
7927       for (lo = rel_dyn->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
7928         if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
7929           {
7930             asection *o = lo->u.indirect.section;
7931
7932             if ((o->size % bed->s->sizeof_rela) == 0)
7933               {
7934                 if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
7935                   /* Section size is divisible by both rel and rela sizes.
7936                      It is of no help to us.  */
7937                   ;
7938                 else
7939                   {
7940                     /* Section size is only divisible by rela.  */
7941                     if (use_rela_initialised && (use_rela == FALSE))
7942                       {
7943                         _bfd_error_handler
7944                           (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
7945                         bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7946                         return 0;
7947                       }
7948                     else
7949                       {
7950                         use_rela = TRUE;
7951                         use_rela_initialised = TRUE;
7952                       }
7953                   }
7954               }
7955             else if ((o->size % bed->s->sizeof_rel) == 0)
7956               {
7957                 /* Section size is only divisible by rel.  */
7958                 if (use_rela_initialised && (use_rela == TRUE))
7959                   {
7960                     _bfd_error_handler
7961                       (_("%B: Unable to sort relocs - they are in more than one size"), abfd);
7962                     bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7963                     return 0;
7964                   }
7965                 else
7966                   {
7967                     use_rela = FALSE;
7968                     use_rela_initialised = TRUE;
7969                   }
7970               }
7971             else
7972               {
7973                 /* The section size is not divisible by either - something is wrong.  */
7974                 _bfd_error_handler
7975                   (_("%B: Unable to sort relocs - they are of an unknown size"), abfd);
7976                 bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
7977                 return 0;
7978               }
7979           }
7980
7981       if (! use_rela_initialised)
7982         /* Make a guess.  */
7983         use_rela = TRUE;
7984     }
7985   else if (rela_dyn != NULL && rela_dyn->size > 0)
7986     use_rela = TRUE;
7987   else if (rel_dyn != NULL && rel_dyn->size > 0)
7988     use_rela = FALSE;
7989   else
7990     return 0;
7991
7992   if (use_rela)
7993     {
7994       dynamic_relocs = rela_dyn;
7995       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
7996       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
7997       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
7998     }
7999   else
8000     {
8001       dynamic_relocs = rel_dyn;
8002       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
8003       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
8004       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
8005     }
8006
8007   size = 0;
8008   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8009     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8010       size += lo->u.indirect.section->size;
8011
8012   if (size != dynamic_relocs->size)
8013     return 0;
8014
8015   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
8016               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
8017
8018   count = dynamic_relocs->size / ext_size;
8019   sort = bfd_zmalloc (sort_elt * count);
8020
8021   if (sort == NULL)
8022     {
8023       (*info->callbacks->warning)
8024         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
8025       return 0;
8026     }
8027
8028   if (bed->s->arch_size == 32)
8029     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
8030   else
8031     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
8032
8033   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8034     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8035       {
8036         bfd_byte *erel, *erelend;
8037         asection *o = lo->u.indirect.section;
8038
8039         if (o->contents == NULL && o->size != 0)
8040           {
8041             /* This is a reloc section that is being handled as a normal
8042                section.  See bfd_section_from_shdr.  We can't combine
8043                relocs in this case.  */
8044             free (sort);
8045             return 0;
8046           }
8047         erel = o->contents;
8048         erelend = o->contents + o->size;
8049         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8050
8051         while (erel < erelend)
8052           {
8053             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8054
8055             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
8056             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
8057             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
8058             p += sort_elt;
8059             erel += ext_size;
8060           }
8061       }
8062
8063   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
8064
8065   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
8066     {
8067       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8068       if (s->type != reloc_class_relative)
8069         break;
8070     }
8071   ret = i;
8072   s_non_relative = p;
8073
8074   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
8075   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
8076     {
8077       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8078       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
8079         sq = sp;
8080       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
8081     }
8082
8083   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
8084
8085   for (lo = dynamic_relocs->map_head.link_order; lo != NULL; lo = lo->next)
8086     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
8087       {
8088         bfd_byte *erel, *erelend;
8089         asection *o = lo->u.indirect.section;
8090
8091         erel = o->contents;
8092         erelend = o->contents + o->size;
8093         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
8094         while (erel < erelend)
8095           {
8096             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
8097             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
8098             p += sort_elt;
8099             erel += ext_size;
8100           }
8101       }
8102
8103   free (sort);
8104   *psec = dynamic_relocs;
8105   return ret;
8106 }
8107
8108 /* Flush the output symbols to the file.  */
8109
8110 static bfd_boolean
8111 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
8112                             const struct elf_backend_data *bed)
8113 {
8114   if (finfo->symbuf_count > 0)
8115     {
8116       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8117       file_ptr pos;
8118       bfd_size_type amt;
8119
8120       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
8121       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
8122       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8123       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
8124           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
8125         return FALSE;
8126
8127       hdr->sh_size += amt;
8128       finfo->symbuf_count = 0;
8129     }
8130
8131   return TRUE;
8132 }
8133
8134 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
8135
8136 static bfd_boolean
8137 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
8138                      const char *name,
8139                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
8140                      asection *input_sec,
8141                      struct elf_link_hash_entry *h)
8142 {
8143   bfd_byte *dest;
8144   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
8145   bfd_boolean (*output_symbol_hook)
8146     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
8147      struct elf_link_hash_entry *);
8148   const struct elf_backend_data *bed;
8149
8150   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8151   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
8152   if (output_symbol_hook != NULL)
8153     {
8154       if (! (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h))
8155         return FALSE;
8156     }
8157
8158   if (name == NULL || *name == '\0')
8159     elfsym->st_name = 0;
8160   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
8161     elfsym->st_name = 0;
8162   else
8163     {
8164       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
8165                                                             name, TRUE, FALSE);
8166       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
8167         return FALSE;
8168     }
8169
8170   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
8171     {
8172       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
8173         return FALSE;
8174     }
8175
8176   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
8177   destshndx = finfo->symshndxbuf;
8178   if (destshndx != NULL)
8179     {
8180       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
8181         {
8182           bfd_size_type amt;
8183
8184           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
8185           finfo->symshndxbuf = destshndx = bfd_realloc (destshndx, amt * 2);
8186           if (destshndx == NULL)
8187             return FALSE;
8188           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
8189           finfo->shndxbuf_size *= 2;
8190         }
8191       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8192     }
8193
8194   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
8195   finfo->symbuf_count += 1;
8196   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
8197
8198   return TRUE;
8199 }
8200
8201 /* Return TRUE if the dynamic symbol SYM in ABFD is supported.  */
8202
8203 static bfd_boolean
8204 check_dynsym (bfd *abfd, Elf_Internal_Sym *sym)
8205 {
8206   if (sym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
8207     {
8208       /* The gABI doesn't support dynamic symbols in output sections
8209          beyond 64k.  */
8210       (*_bfd_error_handler)
8211         (_("%B: Too many sections: %d (>= %d)"),
8212          abfd, bfd_count_sections (abfd), SHN_LORESERVE);
8213       bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
8214       return FALSE;
8215     }
8216   return TRUE;
8217 }
8218
8219 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
8220    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
8221    versioned symbol that would normally require an explicit version.
8222    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
8223    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
8224
8225 static bfd_boolean
8226 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
8227                                  const struct elf_backend_data *bed,
8228                                  struct elf_link_hash_entry *h)
8229 {
8230   bfd *abfd;
8231   struct elf_link_loaded_list *loaded;
8232
8233   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
8234     return FALSE;
8235
8236   switch (h->root.type)
8237     {
8238     default:
8239       abfd = NULL;
8240       break;
8241
8242     case bfd_link_hash_undefined:
8243     case bfd_link_hash_undefweak:
8244       abfd = h->root.u.undef.abfd;
8245       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
8246           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
8247         return FALSE;
8248       break;
8249
8250     case bfd_link_hash_defined:
8251     case bfd_link_hash_defweak:
8252       abfd = h->root.u.def.section->owner;
8253       break;
8254
8255     case bfd_link_hash_common:
8256       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
8257       break;
8258     }
8259   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
8260
8261   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
8262        loaded != NULL;
8263        loaded = loaded->next)
8264     {
8265       bfd *input;
8266       Elf_Internal_Shdr *hdr;
8267       bfd_size_type symcount;
8268       bfd_size_type extsymcount;
8269       bfd_size_type extsymoff;
8270       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
8271       Elf_Internal_Sym *isym;
8272       Elf_Internal_Sym *isymend;
8273       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8274       Elf_External_Versym *ever;
8275       Elf_External_Versym *extversym;
8276
8277       input = loaded->abfd;
8278
8279       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
8280       if (input == abfd
8281           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
8282           || elf_dynversym (input) == 0)
8283         continue;
8284
8285       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
8286
8287       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8288       if (elf_bad_symtab (input))
8289         {
8290           extsymcount = symcount;
8291           extsymoff = 0;
8292         }
8293       else
8294         {
8295           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
8296           extsymoff = hdr->sh_info;
8297         }
8298
8299       if (extsymcount == 0)
8300         continue;
8301
8302       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
8303                                       NULL, NULL, NULL);
8304       if (isymbuf == NULL)
8305         return FALSE;
8306
8307       /* Read in any version definitions.  */
8308       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
8309       extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
8310       if (extversym == NULL)
8311         goto error_ret;
8312
8313       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
8314           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
8315               != versymhdr->sh_size))
8316         {
8317           free (extversym);
8318         error_ret:
8319           free (isymbuf);
8320           return FALSE;
8321         }
8322
8323       ever = extversym + extsymoff;
8324       isymend = isymbuf + extsymcount;
8325       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
8326         {
8327           const char *name;
8328           Elf_Internal_Versym iver;
8329           unsigned short version_index;
8330
8331           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
8332               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8333             continue;
8334
8335           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
8336                                                   hdr->sh_link,
8337                                                   isym->st_name);
8338           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
8339             continue;
8340
8341           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
8342
8343           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
8344             {
8345               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
8346                  have provided a definition for the undefined sym.  */
8347               abort ();
8348             }
8349
8350           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
8351           if (version_index == 1 || version_index == 2)
8352             {
8353               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
8354               free (extversym);
8355               free (isymbuf);
8356               return TRUE;
8357             }
8358         }
8359
8360       free (extversym);
8361       free (isymbuf);
8362     }
8363
8364   return FALSE;
8365 }
8366
8367 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
8368    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
8369    we go through the symbol table twice.  The first time we output
8370    anything that might have been forced to local scope in a version
8371    script.  The second time we output the symbols that are still
8372    global symbols.  */
8373
8374 static bfd_boolean
8375 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
8376 {
8377   struct elf_outext_info *eoinfo = data;
8378   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
8379   bfd_boolean strip;
8380   Elf_Internal_Sym sym;
8381   asection *input_sec;
8382   const struct elf_backend_data *bed;
8383
8384   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8385     {
8386       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8387       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
8388         return TRUE;
8389     }
8390
8391   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
8392   if (eoinfo->localsyms)
8393     {
8394       if (!h->forced_local)
8395         return TRUE;
8396     }
8397   else
8398     {
8399       if (h->forced_local)
8400         return TRUE;
8401     }
8402
8403   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
8404
8405   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8406     {
8407       /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
8408          come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
8409          references in regular files have already been handled).  */
8410       bfd_boolean ignore_undef = FALSE;
8411
8412       /* Some symbols may be special in that the fact that they're
8413          undefined can be safely ignored - let backend determine that.  */
8414       if (bed->elf_backend_ignore_undef_symbol)
8415         ignore_undef = bed->elf_backend_ignore_undef_symbol (h);
8416
8417       /* If we are reporting errors for this situation then do so now.  */
8418       if (ignore_undef == FALSE
8419           && h->ref_dynamic
8420           && ! h->ref_regular
8421           && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
8422           && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
8423         {
8424           if (! (finfo->info->callbacks->undefined_symbol
8425                  (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
8426                   NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
8427             {
8428               eoinfo->failed = TRUE;
8429               return FALSE;
8430             }
8431         }
8432     }
8433
8434   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
8435      shared libraries.  */
8436   if (! finfo->info->relocatable
8437       && (! finfo->info->shared)
8438       && h->forced_local
8439       && h->ref_dynamic
8440       && !h->dynamic_def
8441       && !h->dynamic_weak
8442       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
8443     {
8444       (*_bfd_error_handler)
8445         (_("%B: %s symbol `%s' in %B is referenced by DSO"),
8446          finfo->output_bfd,
8447          h->root.u.def.section == bfd_abs_section_ptr
8448          ? finfo->output_bfd : h->root.u.def.section->owner,
8449          ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
8450          ? "internal"
8451          : ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
8452          ? "hidden" : "local",
8453          h->root.root.string);
8454       eoinfo->failed = TRUE;
8455       return FALSE;
8456     }
8457
8458   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
8459      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
8460      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
8461      output it.  */
8462   if (h->indx == -2)
8463     strip = FALSE;
8464   else if ((h->def_dynamic
8465             || h->ref_dynamic
8466             || h->root.type == bfd_link_hash_new)
8467            && !h->def_regular
8468            && !h->ref_regular)
8469     strip = TRUE;
8470   else if (finfo->info->strip == strip_all)
8471     strip = TRUE;
8472   else if (finfo->info->strip == strip_some
8473            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
8474                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
8475     strip = TRUE;
8476   else if (finfo->info->strip_discarded
8477            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8478                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8479            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8480     strip = TRUE;
8481   else
8482     strip = FALSE;
8483
8484   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
8485      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
8486   if (strip
8487       && h->dynindx == -1
8488       && !h->forced_local)
8489     return TRUE;
8490
8491   sym.st_value = 0;
8492   sym.st_size = h->size;
8493   sym.st_other = h->other;
8494   if (h->forced_local)
8495     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
8496   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
8497            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8498     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
8499   else
8500     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
8501
8502   switch (h->root.type)
8503     {
8504     default:
8505     case bfd_link_hash_new:
8506     case bfd_link_hash_warning:
8507       abort ();
8508       return FALSE;
8509
8510     case bfd_link_hash_undefined:
8511     case bfd_link_hash_undefweak:
8512       input_sec = bfd_und_section_ptr;
8513       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8514       break;
8515
8516     case bfd_link_hash_defined:
8517     case bfd_link_hash_defweak:
8518       {
8519         input_sec = h->root.u.def.section;
8520         if (input_sec->output_section != NULL)
8521           {
8522             sym.st_shndx =
8523               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
8524                                                  input_sec->output_section);
8525             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
8526               {
8527                 (*_bfd_error_handler)
8528                   (_("%B: could not find output section %A for input section %A"),
8529                    finfo->output_bfd, input_sec->output_section, input_sec);
8530                 eoinfo->failed = TRUE;
8531                 return FALSE;
8532               }
8533
8534             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
8535                but in nonrelocatable files they are virtual
8536                addresses.  */
8537             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
8538             if (! finfo->info->relocatable)
8539               {
8540                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
8541                 if (h->type == STT_TLS)
8542                   {
8543                     /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment
8544                        base.  */
8545                     BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
8546                     sym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
8547                   }
8548               }
8549           }
8550         else
8551           {
8552             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
8553                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
8554             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
8555             input_sec = bfd_und_section_ptr;
8556           }
8557       }
8558       break;
8559
8560     case bfd_link_hash_common:
8561       input_sec = h->root.u.c.p->section;
8562       sym.st_shndx = bed->common_section_index (input_sec);
8563       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
8564       break;
8565
8566     case bfd_link_hash_indirect:
8567       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
8568          to the decorated version of the name.  For example, if the
8569          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
8570          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
8571          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
8572          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
8573       return TRUE;
8574     }
8575
8576   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
8577      and also to finish up anything that needs to be done for this
8578      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
8579      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.  */
8580   if ((h->dynindx != -1
8581        || h->forced_local)
8582       && ((finfo->info->shared
8583            && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
8584                || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
8585           || !h->forced_local)
8586       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
8587     {
8588       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
8589              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
8590         {
8591           eoinfo->failed = TRUE;
8592           return FALSE;
8593         }
8594     }
8595
8596   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
8597      non-weak references to this symbol from a regular object, then
8598      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
8599      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
8600      because it might not be marked as undefined until the
8601      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
8602   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
8603       && h->ref_regular
8604       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
8605           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
8606     {
8607       int bindtype;
8608
8609       if (h->ref_regular_nonweak)
8610         bindtype = STB_GLOBAL;
8611       else
8612         bindtype = STB_WEAK;
8613       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
8614     }
8615
8616   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
8617      locally, it is a fatal error.  */
8618   if (! finfo->info->relocatable
8619       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
8620       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
8621       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
8622       && !h->def_regular)
8623     {
8624       (*_bfd_error_handler)
8625         (_("%B: %s symbol `%s' isn't defined"),
8626          finfo->output_bfd,
8627          ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED
8628          ? "protected"
8629          : ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL
8630          ? "internal" : "hidden",
8631          h->root.root.string);
8632       eoinfo->failed = TRUE;
8633       return FALSE;
8634     }
8635
8636   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
8637      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
8638      the entry in the .hash section.  */
8639   if (h->dynindx != -1
8640       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
8641     {
8642       bfd_byte *esym;
8643
8644       sym.st_name = h->dynstr_index;
8645       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
8646       if (! check_dynsym (finfo->output_bfd, &sym))
8647         {
8648           eoinfo->failed = TRUE;
8649           return FALSE;
8650         }
8651       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
8652
8653       if (finfo->hash_sec != NULL)
8654         {
8655           size_t hash_entry_size;
8656           bfd_byte *bucketpos;
8657           bfd_vma chain;
8658           size_t bucketcount;
8659           size_t bucket;
8660
8661           bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
8662           bucket = h->u.elf_hash_value % bucketcount;
8663
8664           hash_entry_size
8665             = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
8666           bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8667                        + (bucket + 2) * hash_entry_size);
8668           chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
8669           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
8670           bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
8671                    ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
8672                     + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
8673         }
8674
8675       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
8676         {
8677           Elf_Internal_Versym iversym;
8678           Elf_External_Versym *eversym;
8679
8680           if (!h->def_regular)
8681             {
8682               if (h->verinfo.verdef == NULL)
8683                 iversym.vs_vers = 0;
8684               else
8685                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
8686             }
8687           else
8688             {
8689               if (h->verinfo.vertree == NULL)
8690                 iversym.vs_vers = 1;
8691               else
8692                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
8693               if (finfo->info->create_default_symver)
8694                 iversym.vs_vers++;
8695             }
8696
8697           if (h->hidden)
8698             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
8699
8700           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
8701           eversym += h->dynindx;
8702           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
8703         }
8704     }
8705
8706   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
8707      there's nothing else to do.  */
8708   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
8709     return TRUE;
8710
8711   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
8712
8713   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h))
8714     {
8715       eoinfo->failed = TRUE;
8716       return FALSE;
8717     }
8718
8719   return TRUE;
8720 }
8721
8722 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
8723    symbols defined in discarded sections.  */
8724
8725 static bfd_boolean
8726 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
8727 {
8728   const struct elf_backend_data *bed;
8729
8730   switch (sec->sec_info_type)
8731     {
8732     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
8733     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
8734       return TRUE;
8735     default:
8736       break;
8737     }
8738
8739   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8740   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
8741       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
8742     return TRUE;
8743
8744   return FALSE;
8745 }
8746
8747 /* Return a mask saying how ld should treat relocations in SEC against
8748    symbols defined in discarded sections.  If this function returns
8749    COMPLAIN set, ld will issue a warning message.  If this function
8750    returns PRETEND set, and the discarded section was link-once and the
8751    same size as the kept link-once section, ld will pretend that the
8752    symbol was actually defined in the kept section.  Otherwise ld will
8753    zero the reloc (at least that is the intent, but some cooperation by
8754    the target dependent code is needed, particularly for REL targets).  */
8755
8756 unsigned int
8757 _bfd_elf_default_action_discarded (asection *sec)
8758 {
8759   if (sec->flags & SEC_DEBUGGING)
8760     return PRETEND;
8761
8762   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
8763     return 0;
8764
8765   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
8766     return 0;
8767
8768   return COMPLAIN | PRETEND;
8769 }
8770
8771 /* Find a match between a section and a member of a section group.  */
8772
8773 static asection *
8774 match_group_member (asection *sec, asection *group,
8775                     struct bfd_link_info *info)
8776 {
8777   asection *first = elf_next_in_group (group);
8778   asection *s = first;
8779
8780   while (s != NULL)
8781     {
8782       if (bfd_elf_match_symbols_in_sections (s, sec, info))
8783         return s;
8784
8785       s = elf_next_in_group (s);
8786       if (s == first)
8787         break;
8788     }
8789
8790   return NULL;
8791 }
8792
8793 /* Check if the kept section of a discarded section SEC can be used
8794    to replace it.  Return the replacement if it is OK.  Otherwise return
8795    NULL.  */
8796
8797 asection *
8798 _bfd_elf_check_kept_section (asection *sec, struct bfd_link_info *info)
8799 {
8800   asection *kept;
8801
8802   kept = sec->kept_section;
8803   if (kept != NULL)
8804     {
8805       if ((kept->flags & SEC_GROUP) != 0)
8806         kept = match_group_member (sec, kept, info);
8807       if (kept != NULL
8808           && ((sec->rawsize != 0 ? sec->rawsize : sec->size)
8809               != (kept->rawsize != 0 ? kept->rawsize : kept->size)))
8810         kept = NULL;
8811       sec->kept_section = kept;
8812     }
8813   return kept;
8814 }
8815
8816 /* Link an input file into the linker output file.  This function
8817    handles all the sections and relocations of the input file at once.
8818    This is so that we only have to read the local symbols once, and
8819    don't have to keep them in memory.  */
8820
8821 static bfd_boolean
8822 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
8823 {
8824   int (*relocate_section)
8825     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
8826      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
8827   bfd *output_bfd;
8828   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8829   size_t locsymcount;
8830   size_t extsymoff;
8831   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
8832   Elf_Internal_Sym *isym;
8833   Elf_Internal_Sym *isymend;
8834   long *pindex;
8835   asection **ppsection;
8836   asection *o;
8837   const struct elf_backend_data *bed;
8838   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8839
8840   output_bfd = finfo->output_bfd;
8841   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
8842   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
8843
8844   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
8845      we don't want the local symbols, and we don't want the section
8846      contents.  */
8847   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
8848     return TRUE;
8849
8850   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8851   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
8852     {
8853       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8854       extsymoff = 0;
8855     }
8856   else
8857     {
8858       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8859       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
8860     }
8861
8862   /* Read the local symbols.  */
8863   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8864   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
8865     {
8866       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
8867                                       finfo->internal_syms,
8868                                       finfo->external_syms,
8869                                       finfo->locsym_shndx);
8870       if (isymbuf == NULL)
8871         return FALSE;
8872     }
8873
8874   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
8875      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
8876      going into the output file.  */
8877   isymend = isymbuf + locsymcount;
8878   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
8879        isym < isymend;
8880        isym++, pindex++, ppsection++)
8881     {
8882       asection *isec;
8883       const char *name;
8884       Elf_Internal_Sym osym;
8885
8886       *pindex = -1;
8887
8888       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
8889         {
8890           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
8891             {
8892               *ppsection = NULL;
8893               continue;
8894             }
8895         }
8896
8897       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
8898         isec = bfd_und_section_ptr;
8899       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
8900                || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
8901         {
8902           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
8903           if (isec
8904               && isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
8905               && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
8906             isym->st_value =
8907               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
8908                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
8909                                           isym->st_value);
8910         }
8911       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
8912         isec = bfd_abs_section_ptr;
8913       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
8914         isec = bfd_com_section_ptr;
8915       else
8916         {
8917           /* Don't attempt to output symbols with st_shnx in the
8918              reserved range other than SHN_ABS and SHN_COMMON.  */
8919           *ppsection = NULL;
8920           continue;
8921         }
8922
8923       *ppsection = isec;
8924
8925       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
8926       if (ppsection == finfo->sections)
8927         continue;
8928
8929       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
8930         {
8931           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
8932              section symbol of the corresponding section in the output
8933              file.  */
8934           continue;
8935         }
8936
8937       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
8938          one.  */
8939       if (finfo->info->strip == strip_all)
8940         continue;
8941
8942       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
8943          output this one.  If we are generating a relocatable output
8944          file, then some of the local symbols may be required by
8945          relocs; we output them below as we discover that they are
8946          needed.  */
8947       if (finfo->info->discard == discard_all)
8948         continue;
8949
8950       /* If this symbol is defined in a section which we are
8951          discarding, we don't need to keep it.  */
8952       if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
8953           && (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
8954           && (isec == NULL
8955               || bfd_section_removed_from_list (output_bfd,
8956                                                 isec->output_section)))
8957         continue;
8958
8959       /* Get the name of the symbol.  */
8960       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
8961                                               isym->st_name);
8962       if (name == NULL)
8963         return FALSE;
8964
8965       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
8966       if ((finfo->info->strip == strip_some
8967            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
8968                == NULL))
8969           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
8970                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
8971                || finfo->info->discard == discard_l)
8972               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
8973         continue;
8974
8975       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
8976
8977       osym = *isym;
8978
8979       /* Adjust the section index for the output file.  */
8980       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
8981                                                          isec->output_section);
8982       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
8983         return FALSE;
8984
8985       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
8986
8987       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
8988          in executable files they are virtual addresses.  Note that
8989          this code assumes that all ELF sections have an associated
8990          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
8991          we assume that they also have a reasonable value for
8992          output_section.  Any special sections must be set up to meet
8993          these requirements.  */
8994       osym.st_value += isec->output_offset;
8995       if (! finfo->info->relocatable)
8996         {
8997           osym.st_value += isec->output_section->vma;
8998           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
8999             {
9000               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
9001               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
9002               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
9003             }
9004         }
9005
9006       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL))
9007         return FALSE;
9008     }
9009
9010   /* Relocate the contents of each section.  */
9011   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
9012   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9013     {
9014       bfd_byte *contents;
9015
9016       if (! o->linker_mark)
9017         {
9018           /* This section was omitted from the link.  */
9019           continue;
9020         }
9021
9022       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
9023           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
9024         continue;
9025
9026       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
9027         {
9028           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
9029              or somesuch.  */
9030           continue;
9031         }
9032
9033       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
9034          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
9035          file, so the contents field will not have been set by any of
9036          the routines which work on output files.  */
9037       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
9038         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
9039       else
9040         {
9041           bfd_size_type amt = o->rawsize ? o->rawsize : o->size;
9042
9043           contents = finfo->contents;
9044           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents, 0, amt))
9045             return FALSE;
9046         }
9047
9048       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
9049         {
9050           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
9051           Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
9052           bfd_vma r_type_mask;
9053           int r_sym_shift;
9054           int action_discarded;
9055           int ret;
9056
9057           /* Get the swapped relocs.  */
9058           internal_relocs
9059             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
9060                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
9061           if (internal_relocs == NULL
9062               && o->reloc_count > 0)
9063             return FALSE;
9064
9065           if (bed->s->arch_size == 32)
9066             {
9067               r_type_mask = 0xff;
9068               r_sym_shift = 8;
9069             }
9070           else
9071             {
9072               r_type_mask = 0xffffffff;
9073               r_sym_shift = 32;
9074             }
9075
9076           action_discarded = -1;
9077           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
9078             action_discarded = (*bed->action_discarded) (o);
9079
9080           /* Run through the relocs evaluating complex reloc symbols and
9081              looking for relocs against symbols from discarded sections
9082              or section symbols from removed link-once sections.
9083              Complain about relocs against discarded sections.  Zero
9084              relocs against removed link-once sections.  */
9085
9086           rel = internal_relocs;
9087           relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9088           for ( ; rel < relend; rel++)
9089             {
9090               unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
9091               unsigned int s_type;
9092               asection **ps, *sec;
9093               struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
9094               const char *sym_name;
9095
9096               if (r_symndx == STN_UNDEF)
9097                 continue;
9098
9099               if (r_symndx >= locsymcount
9100                   || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9101                       && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9102                 {
9103                   h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
9104
9105                   /* Badly formatted input files can contain relocs that
9106                      reference non-existant symbols.  Check here so that
9107                      we do not seg fault.  */
9108                   if (h == NULL)
9109                     {
9110                       char buffer [32];
9111
9112                       sprintf_vma (buffer, rel->r_info);
9113                       (*_bfd_error_handler)
9114                         (_("error: %B contains a reloc (0x%s) for section %A "
9115                            "that references a non-existent global symbol"),
9116                          input_bfd, o, buffer);
9117                       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9118                       return FALSE;
9119                     }
9120
9121                   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
9122                          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
9123                     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
9124
9125                   s_type = h->type;
9126
9127                   ps = NULL;
9128                   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9129                       || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
9130                     ps = &h->root.u.def.section;
9131
9132                   sym_name = h->root.root.string;
9133                 }
9134               else
9135                 {
9136                   Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
9137
9138                   s_type = ELF_ST_TYPE (sym->st_info);
9139                   ps = &finfo->sections[r_symndx];
9140                   sym_name = bfd_elf_sym_name (input_bfd, symtab_hdr,
9141                                                sym, *ps);
9142                 }
9143
9144               if (s_type == STT_RELC || s_type == STT_SRELC)
9145                 {
9146                   bfd_vma val;
9147                   bfd_vma dot = (rel->r_offset
9148                                  + o->output_offset + o->output_section->vma);
9149 #ifdef DEBUG
9150                   printf ("Encountered a complex symbol!");
9151                   printf (" (input_bfd %s, section %s, reloc %ld\n",
9152                           input_bfd->filename, o->name, rel - internal_relocs);
9153                   printf (" symbol: idx  %8.8lx, name %s\n",
9154                           r_symndx, sym_name);
9155                   printf (" reloc : info %8.8lx, addr %8.8lx\n",
9156                           (unsigned long) rel->r_info,
9157                           (unsigned long) rel->r_offset);
9158 #endif
9159                   if (!eval_symbol (&val, &sym_name, input_bfd, finfo, dot,
9160                                     isymbuf, locsymcount, s_type == STT_SRELC))
9161                     return FALSE;
9162
9163                   /* Symbol evaluated OK.  Update to absolute value.  */
9164                   set_symbol_value (input_bfd, isymbuf, locsymcount,
9165                                     r_symndx, val);
9166                   continue;
9167                 }
9168
9169               if (action_discarded != -1 && ps != NULL)
9170                 {
9171                   /* Complain if the definition comes from a
9172                      discarded section.  */
9173                   if ((sec = *ps) != NULL && elf_discarded_section (sec))
9174                     {
9175                       BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9176                       if (action_discarded & COMPLAIN)
9177                         (*finfo->info->callbacks->einfo)
9178                           (_("%X`%s' referenced in section `%A' of %B: "
9179                              "defined in discarded section `%A' of %B\n"),
9180                            sym_name, o, input_bfd, sec, sec->owner);
9181
9182                       /* Try to do the best we can to support buggy old
9183                          versions of gcc.  Pretend that the symbol is
9184                          really defined in the kept linkonce section.
9185                          FIXME: This is quite broken.  Modifying the
9186                          symbol here means we will be changing all later
9187                          uses of the symbol, not just in this section.  */
9188                       if (action_discarded & PRETEND)
9189                         {
9190                           asection *kept;
9191
9192                           kept = _bfd_elf_check_kept_section (sec,
9193                                                               finfo->info);
9194                           if (kept != NULL)
9195                             {
9196                               *ps = kept;
9197                               continue;
9198                             }
9199                         }
9200                     }
9201                 }
9202             }
9203
9204           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
9205
9206              The back end routine is responsible for adjusting the
9207              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
9208              and generating a relocatable output file) adjusting the
9209              reloc addend as necessary.
9210
9211              The back end routine does not have to worry about setting
9212              the reloc address or the reloc symbol index.
9213
9214              The back end routine is given a pointer to the swapped in
9215              internal symbols, and can access the hash table entries
9216              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
9217
9218              When generating relocatable output, the back end routine
9219              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
9220              output symbol is going to be a section symbol
9221              corresponding to the output section, which will require
9222              the addend to be adjusted.  */
9223
9224           ret = (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
9225                                      input_bfd, o, contents,
9226                                      internal_relocs,
9227                                      isymbuf,
9228                                      finfo->sections);
9229           if (!ret)
9230             return FALSE;
9231
9232           if (ret == 2
9233               || finfo->info->relocatable
9234               || finfo->info->emitrelocations)
9235             {
9236               Elf_Internal_Rela *irela;
9237               Elf_Internal_Rela *irelaend;
9238               bfd_vma last_offset;
9239               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
9240               struct elf_link_hash_entry **rel_hash_list;
9241               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rel_hdr2;
9242               unsigned int next_erel;
9243               bfd_boolean rela_normal;
9244
9245               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
9246               rela_normal = (bed->rela_normal
9247                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
9248                                  == bed->s->sizeof_rela));
9249
9250               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
9251
9252               irela = internal_relocs;
9253               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9254               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
9255                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
9256                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
9257               rel_hash_list = rel_hash;
9258               last_offset = o->output_offset;
9259               if (!finfo->info->relocatable)
9260                 last_offset += o->output_section->vma;
9261               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
9262                 {
9263                   unsigned long r_symndx;
9264                   asection *sec;
9265                   Elf_Internal_Sym sym;
9266
9267                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
9268                     {
9269                       rel_hash++;
9270                       next_erel = 0;
9271                     }
9272
9273                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
9274                                                              finfo->info, o,
9275                                                              irela->r_offset);
9276                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
9277                     {
9278                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
9279                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
9280                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
9281                          bfd_elf_discard_info rely on reloc offsets
9282                          being ordered.  */
9283                       irela->r_offset = last_offset;
9284                       irela->r_info = 0;
9285                       irela->r_addend = 0;
9286                       continue;
9287                     }
9288
9289                   irela->r_offset += o->output_offset;
9290
9291                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
9292                   if (!finfo->info->relocatable)
9293                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
9294
9295                   last_offset = irela->r_offset;
9296
9297                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
9298                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
9299                     continue;
9300
9301                   if (r_symndx >= locsymcount
9302                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
9303                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
9304                     {
9305                       struct elf_link_hash_entry *rh;
9306                       unsigned long indx;
9307
9308                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
9309                          have not yet output all the local symbols, so
9310                          we do not know the symbol index of any global
9311                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
9312                          reloc to point to the global hash table entry
9313                          for this symbol.  The symbol index is then
9314                          set at the end of bfd_elf_final_link.  */
9315                       indx = r_symndx - extsymoff;
9316                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
9317                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
9318                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
9319                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
9320
9321                       /* Setting the index to -2 tells
9322                          elf_link_output_extsym that this symbol is
9323                          used by a reloc.  */
9324                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
9325                       rh->indx = -2;
9326
9327                       *rel_hash = rh;
9328
9329                       continue;
9330                     }
9331
9332                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
9333
9334                   *rel_hash = NULL;
9335                   sym = isymbuf[r_symndx];
9336                   sec = finfo->sections[r_symndx];
9337                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
9338                     {
9339                       /* I suppose the backend ought to fill in the
9340                          section of any STT_SECTION symbol against a
9341                          processor specific section.  */
9342                       r_symndx = 0;
9343                       if (bfd_is_abs_section (sec))
9344                         ;
9345                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
9346                         {
9347                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9348                           return FALSE;
9349                         }
9350                       else
9351                         {
9352                           asection *osec = sec->output_section;
9353
9354                           /* If we have discarded a section, the output
9355                              section will be the absolute section.  In
9356                              case of discarded SEC_MERGE sections, use
9357                              the kept section.  relocate_section should
9358                              have already handled discarded linkonce
9359                              sections.  */
9360                           if (bfd_is_abs_section (osec)
9361                               && sec->kept_section != NULL
9362                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
9363                             {
9364                               osec = sec->kept_section->output_section;
9365                               irela->r_addend -= osec->vma;
9366                             }
9367
9368                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
9369                             {
9370                               r_symndx = osec->target_index;
9371                               if (r_symndx == 0)
9372                                 {
9373                                   struct elf_link_hash_table *htab;
9374                                   asection *oi;
9375
9376                                   htab = elf_hash_table (finfo->info);
9377                                   oi = htab->text_index_section;
9378                                   if ((osec->flags & SEC_READONLY) == 0
9379                                       && htab->data_index_section != NULL)
9380                                     oi = htab->data_index_section;
9381
9382                                   if (oi != NULL)
9383                                     {
9384                                       irela->r_addend += osec->vma - oi->vma;
9385                                       r_symndx = oi->target_index;
9386                                     }
9387                                 }
9388
9389                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
9390                             }
9391                         }
9392
9393                       /* Adjust the addend according to where the
9394                          section winds up in the output section.  */
9395                       if (rela_normal)
9396                         irela->r_addend += sec->output_offset;
9397                     }
9398                   else
9399                     {
9400                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
9401                         {
9402                           unsigned long shlink;
9403                           const char *name;
9404                           asection *osec;
9405
9406                           if (finfo->info->strip == strip_all)
9407                             {
9408                               /* You can't do ld -r -s.  */
9409                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
9410                               return FALSE;
9411                             }
9412
9413                           /* This symbol was skipped earlier, but
9414                              since it is needed by a reloc, we
9415                              must output it now.  */
9416                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
9417                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
9418                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
9419                           if (name == NULL)
9420                             return FALSE;
9421
9422                           osec = sec->output_section;
9423                           sym.st_shndx =
9424                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
9425                                                                osec);
9426                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
9427                             return FALSE;
9428
9429                           sym.st_value += sec->output_offset;
9430                           if (! finfo->info->relocatable)
9431                             {
9432                               sym.st_value += osec->vma;
9433                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
9434                                 {
9435                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
9436                                      segment base.  */
9437                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
9438                                               ->tls_sec != NULL);
9439                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
9440                                                    ->tls_sec->vma);
9441                                 }
9442                             }
9443
9444                           finfo->indices[r_symndx]
9445                             = bfd_get_symcount (output_bfd);
9446
9447                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
9448                                                      NULL))
9449                             return FALSE;
9450                         }
9451
9452                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
9453                     }
9454
9455                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
9456                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
9457                 }
9458
9459               /* Swap out the relocs.  */
9460               if (input_rel_hdr->sh_size != 0
9461                   && !bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9462                                                     input_rel_hdr,
9463                                                     internal_relocs,
9464                                                     rel_hash_list))
9465                 return FALSE;
9466
9467               input_rel_hdr2 = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
9468               if (input_rel_hdr2 && input_rel_hdr2->sh_size != 0)
9469                 {
9470                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
9471                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
9472                   rel_hash_list += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
9473                   if (!bed->elf_backend_emit_relocs (output_bfd, o,
9474                                                      input_rel_hdr2,
9475                                                      internal_relocs,
9476                                                      rel_hash_list))
9477                     return FALSE;
9478                 }
9479             }
9480         }
9481
9482       /* Write out the modified section contents.  */
9483       if (bed->elf_backend_write_section
9484           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, finfo->info, o,
9485                                                 contents))
9486         {
9487           /* Section written out.  */
9488         }
9489       else switch (o->sec_info_type)
9490         {
9491         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
9492           if (! (_bfd_write_section_stabs
9493                  (output_bfd,
9494                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
9495                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
9496             return FALSE;
9497           break;
9498         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
9499           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
9500                                            elf_section_data (o)->sec_info))
9501             return FALSE;
9502           break;
9503         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
9504           {
9505             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
9506                                                    o, contents))
9507               return FALSE;
9508           }
9509           break;
9510         default:
9511           {
9512             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
9513                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
9514                                                contents,
9515                                                (file_ptr) o->output_offset,
9516                                                o->size))
9517               return FALSE;
9518           }
9519           break;
9520         }
9521     }
9522
9523   return TRUE;
9524 }
9525
9526 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
9527    requested by the linker, and does not come from any input file.  This
9528    is used to build constructor and destructor tables when linking
9529    with -Ur.  */
9530
9531 static bfd_boolean
9532 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
9533                       struct bfd_link_info *info,
9534                       asection *output_section,
9535                       struct bfd_link_order *link_order)
9536 {
9537   reloc_howto_type *howto;
9538   long indx;
9539   bfd_vma offset;
9540   bfd_vma addend;
9541   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
9542   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
9543   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
9544   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
9545   bfd_byte *erel;
9546   unsigned int i;
9547
9548   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
9549   if (howto == NULL)
9550     {
9551       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9552       return FALSE;
9553     }
9554
9555   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
9556
9557   /* Figure out the symbol index.  */
9558   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
9559                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
9560                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
9561   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9562     {
9563       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
9564       BFD_ASSERT (indx != 0);
9565       *rel_hash_ptr = NULL;
9566     }
9567   else
9568     {
9569       struct elf_link_hash_entry *h;
9570
9571       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
9572          actually against the section.  */
9573       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
9574            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
9575                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
9576                                          FALSE, FALSE, TRUE));
9577       if (h != NULL
9578           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
9579               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
9580         {
9581           asection *section;
9582
9583           section = h->root.u.def.section;
9584           indx = section->output_section->target_index;
9585           *rel_hash_ptr = NULL;
9586           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
9587              addend here, but in practice it has already been added
9588              because it was passed to constructor_callback.  */
9589           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
9590         }
9591       else if (h != NULL)
9592         {
9593           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
9594              this symbol is used by a reloc.  */
9595           h->indx = -2;
9596           *rel_hash_ptr = h;
9597           indx = 0;
9598         }
9599       else
9600         {
9601           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
9602                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
9603             return FALSE;
9604           indx = 0;
9605         }
9606     }
9607
9608   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
9609      object file.  */
9610   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
9611     {
9612       bfd_size_type size;
9613       bfd_reloc_status_type rstat;
9614       bfd_byte *buf;
9615       bfd_boolean ok;
9616       const char *sym_name;
9617
9618       size = bfd_get_reloc_size (howto);
9619       buf = bfd_zmalloc (size);
9620       if (buf == NULL)
9621         return FALSE;
9622       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
9623       switch (rstat)
9624         {
9625         case bfd_reloc_ok:
9626           break;
9627
9628         default:
9629         case bfd_reloc_outofrange:
9630           abort ();
9631
9632         case bfd_reloc_overflow:
9633           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
9634             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
9635                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
9636           else
9637             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
9638           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
9639                  (info, NULL, sym_name, howto->name, addend, NULL,
9640                   NULL, (bfd_vma) 0)))
9641             {
9642               free (buf);
9643               return FALSE;
9644             }
9645           break;
9646         }
9647       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
9648                                      link_order->offset, size);
9649       free (buf);
9650       if (! ok)
9651         return FALSE;
9652     }
9653
9654   /* The address of a reloc is relative to the section in a
9655      relocatable file, and is a virtual address in an executable
9656      file.  */
9657   offset = link_order->offset;
9658   if (! info->relocatable)
9659     offset += output_section->vma;
9660
9661   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
9662     {
9663       irel[i].r_offset = offset;
9664       irel[i].r_info = 0;
9665       irel[i].r_addend = 0;
9666     }
9667   if (bed->s->arch_size == 32)
9668     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
9669   else
9670     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
9671
9672   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
9673   erel = rel_hdr->contents;
9674   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
9675     {
9676       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9677                * bed->s->sizeof_rel);
9678       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
9679     }
9680   else
9681     {
9682       irel[0].r_addend = addend;
9683       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
9684                * bed->s->sizeof_rela);
9685       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
9686     }
9687
9688   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
9689
9690   return TRUE;
9691 }
9692
9693
9694 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
9695
9696 static bfd_vma
9697 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
9698 {
9699   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
9700   asection *s;
9701   int elfsec;
9702
9703   s = p->u.indirect.section;
9704   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
9705   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
9706   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
9707   /* PR 290:
9708      The Intel C compiler generates SHT_IA_64_UNWIND with
9709      SHF_LINK_ORDER.  But it doesn't set the sh_link or
9710      sh_info fields.  Hence we could get the situation
9711      where elfsec is 0.  */
9712   if (elfsec == 0)
9713     {
9714       const struct elf_backend_data *bed
9715         = get_elf_backend_data (s->owner);
9716       if (bed->link_order_error_handler)
9717         bed->link_order_error_handler
9718           (_("%B: warning: sh_link not set for section `%A'"), s->owner, s);
9719       return 0;
9720     }
9721   else
9722     {
9723       s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
9724       return s->output_section->vma + s->output_offset;
9725     }
9726 }
9727
9728
9729 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
9730    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
9731
9732 static int
9733 compare_link_order (const void * a, const void * b)
9734 {
9735   bfd_vma apos;
9736   bfd_vma bpos;
9737
9738   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
9739   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
9740   if (apos < bpos)
9741     return -1;
9742   return apos > bpos;
9743 }
9744
9745
9746 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
9747    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
9748    because an output section includes both ordered and unordered
9749    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
9750
9751 static bfd_boolean
9752 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
9753 {
9754   int seen_linkorder;
9755   int seen_other;
9756   int n;
9757   struct bfd_link_order *p;
9758   bfd *sub;
9759   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9760   unsigned elfsec;
9761   struct bfd_link_order **sections;
9762   asection *s, *other_sec, *linkorder_sec;
9763   bfd_vma offset;
9764
9765   other_sec = NULL;
9766   linkorder_sec = NULL;
9767   seen_other = 0;
9768   seen_linkorder = 0;
9769   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
9770     {
9771       if (p->type == bfd_indirect_link_order)
9772         {
9773           s = p->u.indirect.section;
9774           sub = s->owner;
9775           if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
9776               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass
9777               && (elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s))
9778               && elfsec < elf_numsections (sub)
9779               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER)
9780             {
9781               seen_linkorder++;
9782               linkorder_sec = s;
9783             }
9784           else
9785             {
9786               seen_other++;
9787               other_sec = s;
9788             }
9789         }
9790       else
9791         seen_other++;
9792
9793       if (seen_other && seen_linkorder)
9794         {
9795           if (other_sec && linkorder_sec)
9796             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered [`%A' in %B] and unordered [`%A' in %B] sections"),
9797                                    o, linkorder_sec,
9798                                    linkorder_sec->owner, other_sec,
9799                                    other_sec->owner);
9800           else
9801             (*_bfd_error_handler) (_("%A has both ordered and unordered sections"),
9802                                    o);
9803           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
9804           return FALSE;
9805         }
9806     }
9807
9808   if (!seen_linkorder)
9809     return TRUE;
9810
9811   sections = (struct bfd_link_order **)
9812     bfd_malloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
9813   if (sections == NULL)
9814     return FALSE;
9815   seen_linkorder = 0;
9816
9817   for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
9818     {
9819       sections[seen_linkorder++] = p;
9820     }
9821   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
9822   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
9823          compare_link_order);
9824
9825   /* Change the offsets of the sections.  */
9826   offset = 0;
9827   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
9828     {
9829       s = sections[n]->u.indirect.section;
9830       offset &= ~(bfd_vma) 0 << s->alignment_power;
9831       s->output_offset = offset;
9832       sections[n]->offset = offset;
9833       offset += sections[n]->size;
9834     }
9835
9836   return TRUE;
9837 }
9838
9839
9840 /* Do the final step of an ELF link.  */
9841
9842 bfd_boolean
9843 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
9844 {
9845   bfd_boolean dynamic;
9846   bfd_boolean emit_relocs;
9847   bfd *dynobj;
9848   struct elf_final_link_info finfo;
9849   register asection *o;
9850   register struct bfd_link_order *p;
9851   register bfd *sub;
9852   bfd_size_type max_contents_size;
9853   bfd_size_type max_external_reloc_size;
9854   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
9855   bfd_size_type max_sym_count;
9856   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
9857   file_ptr off;
9858   Elf_Internal_Sym elfsym;
9859   unsigned int i;
9860   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9861   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
9862   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
9863   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
9864   struct elf_outext_info eoinfo;
9865   bfd_boolean merged;
9866   size_t relativecount = 0;
9867   asection *reldyn = 0;
9868   bfd_size_type amt;
9869   asection *attr_section = NULL;
9870   bfd_vma attr_size = 0;
9871   const char *std_attrs_section;
9872
9873   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
9874     return FALSE;
9875
9876   if (info->shared)
9877     abfd->flags |= DYNAMIC;
9878
9879   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
9880   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
9881
9882   emit_relocs = (info->relocatable
9883                  || info->emitrelocations);
9884
9885   finfo.info = info;
9886   finfo.output_bfd = abfd;
9887   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
9888   if (finfo.symstrtab == NULL)
9889     return FALSE;
9890
9891   if (! dynamic)
9892     {
9893       finfo.dynsym_sec = NULL;
9894       finfo.hash_sec = NULL;
9895       finfo.symver_sec = NULL;
9896     }
9897   else
9898     {
9899       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
9900       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
9901       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL);
9902       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
9903       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
9904     }
9905
9906   finfo.contents = NULL;
9907   finfo.external_relocs = NULL;
9908   finfo.internal_relocs = NULL;
9909   finfo.external_syms = NULL;
9910   finfo.locsym_shndx = NULL;
9911   finfo.internal_syms = NULL;
9912   finfo.indices = NULL;
9913   finfo.sections = NULL;
9914   finfo.symbuf = NULL;
9915   finfo.symshndxbuf = NULL;
9916   finfo.symbuf_count = 0;
9917   finfo.shndxbuf_size = 0;
9918
9919   /* The object attributes have been merged.  Remove the input
9920      sections from the link, and set the contents of the output
9921      secton.  */
9922   std_attrs_section = get_elf_backend_data (abfd)->obj_attrs_section;
9923   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9924     {
9925       if ((std_attrs_section && strcmp (o->name, std_attrs_section) == 0)
9926           || strcmp (o->name, ".gnu.attributes") == 0)
9927         {
9928           for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
9929             {
9930               asection *input_section;
9931
9932               if (p->type != bfd_indirect_link_order)
9933                 continue;
9934               input_section = p->u.indirect.section;
9935               /* Hack: reset the SEC_HAS_CONTENTS flag so that
9936                  elf_link_input_bfd ignores this section.  */
9937               input_section->flags &= ~SEC_HAS_CONTENTS;
9938             }
9939
9940           attr_size = bfd_elf_obj_attr_size (abfd);
9941           if (attr_size)
9942             {
9943               bfd_set_section_size (abfd, o, attr_size);
9944               attr_section = o;
9945               /* Skip this section later on.  */
9946               o->map_head.link_order = NULL;
9947             }
9948           else
9949             o->flags |= SEC_EXCLUDE;
9950         }
9951     }
9952
9953   /* Count up the number of relocations we will output for each output
9954      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
9955      also figure out some maximum sizes.  */
9956   max_contents_size = 0;
9957   max_external_reloc_size = 0;
9958   max_internal_reloc_count = 0;
9959   max_sym_count = 0;
9960   max_sym_shndx_count = 0;
9961   merged = FALSE;
9962   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
9963     {
9964       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
9965       o->reloc_count = 0;
9966
9967       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
9968         {
9969           unsigned int reloc_count = 0;
9970           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
9971           unsigned int *rel_count1;
9972
9973           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
9974               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
9975             reloc_count = 1;
9976           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
9977             {
9978               asection *sec;
9979
9980               sec = p->u.indirect.section;
9981               esdi = elf_section_data (sec);
9982
9983               /* Mark all sections which are to be included in the
9984                  link.  This will normally be every section.  We need
9985                  to do this so that we can identify any sections which
9986                  the linker has decided to not include.  */
9987               sec->linker_mark = TRUE;
9988
9989               if (sec->flags & SEC_MERGE)
9990                 merged = TRUE;
9991
9992               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
9993                 reloc_count = sec->reloc_count;
9994               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
9995                 {
9996                   Elf_Internal_Rela * relocs;
9997
9998                   relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec,
9999                                                       NULL, NULL,
10000                                                       info->keep_memory);
10001
10002                   if (relocs != NULL)
10003                     {
10004                       reloc_count
10005                         = (*bed->elf_backend_count_relocs) (sec, relocs);
10006
10007                       if (elf_section_data (sec)->relocs != relocs)
10008                         free (relocs);
10009                     }
10010                 }
10011
10012               if (sec->rawsize > max_contents_size)
10013                 max_contents_size = sec->rawsize;
10014               if (sec->size > max_contents_size)
10015                 max_contents_size = sec->size;
10016
10017               /* We are interested in just local symbols, not all
10018                  symbols.  */
10019               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
10020                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
10021                 {
10022                   size_t sym_count;
10023
10024                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
10025                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
10026                                  / bed->s->sizeof_sym);
10027                   else
10028                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
10029
10030                   if (sym_count > max_sym_count)
10031                     max_sym_count = sym_count;
10032
10033                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
10034                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
10035                     max_sym_shndx_count = sym_count;
10036
10037                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
10038                     {
10039                       size_t ext_size;
10040
10041                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
10042                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
10043                         max_external_reloc_size = ext_size;
10044                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
10045                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
10046                     }
10047                 }
10048             }
10049
10050           if (reloc_count == 0)
10051             continue;
10052
10053           o->reloc_count += reloc_count;
10054
10055           /* MIPS may have a mix of REL and RELA relocs on sections.
10056              To support this curious ABI we keep reloc counts in
10057              elf_section_data too.  We must be careful to add the
10058              relocations from the input section to the right output
10059              count.  FIXME: Get rid of one count.  We have
10060              o->reloc_count == esdo->rel_count + esdo->rel_count2.  */
10061           rel_count1 = &esdo->rel_count;
10062           if (esdi != NULL)
10063             {
10064               bfd_boolean same_size;
10065               bfd_size_type entsize1;
10066
10067               entsize1 = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
10068               BFD_ASSERT (entsize1 == bed->s->sizeof_rel
10069                           || entsize1 == bed->s->sizeof_rela);
10070               same_size = !o->use_rela_p == (entsize1 == bed->s->sizeof_rel);
10071
10072               if (!same_size)
10073                 rel_count1 = &esdo->rel_count2;
10074
10075               if (esdi->rel_hdr2 != NULL)
10076                 {
10077                   bfd_size_type entsize2 = esdi->rel_hdr2->sh_entsize;
10078                   unsigned int alt_count;
10079                   unsigned int *rel_count2;
10080
10081                   BFD_ASSERT (entsize2 != entsize1
10082                               && (entsize2 == bed->s->sizeof_rel
10083                                   || entsize2 == bed->s->sizeof_rela));
10084
10085                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
10086                   if (!same_size)
10087                     rel_count2 = &esdo->rel_count;
10088
10089                   /* The following is probably too simplistic if the
10090                      backend counts output relocs unusually.  */
10091                   BFD_ASSERT (bed->elf_backend_count_relocs == NULL);
10092                   alt_count = NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
10093                   *rel_count2 += alt_count;
10094                   reloc_count -= alt_count;
10095                 }
10096             }
10097           *rel_count1 += reloc_count;
10098         }
10099
10100       if (o->reloc_count > 0)
10101         o->flags |= SEC_RELOC;
10102       else
10103         {
10104           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
10105              set it (this is probably a bug) and if it is set
10106              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
10107           o->flags &=~ SEC_RELOC;
10108         }
10109
10110       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
10111          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
10112          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
10113          sections are handled correctly.  */
10114       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
10115           && ! o->user_set_vma)
10116         o->vma = 0;
10117     }
10118
10119   if (! info->relocatable && merged)
10120     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
10121                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
10122
10123   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
10124      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
10125      to create a symbol table.  */
10126   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
10127   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
10128   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
10129     goto error_return;
10130
10131   /* Set sizes, and assign file positions for reloc sections.  */
10132   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10133     {
10134       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
10135         {
10136           if (!(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10137                 (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, o)))
10138             goto error_return;
10139
10140           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
10141               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section
10142                    (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2, o)))
10143             goto error_return;
10144         }
10145
10146       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
10147          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
10148       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
10149       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
10150     }
10151
10152   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
10153
10154   /* We have now assigned file positions for all the sections except
10155      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
10156      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
10157      section in memory.  */
10158   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
10159   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
10160   /* sh_name is set in prep_headers.  */
10161   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
10162   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
10163   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
10164   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
10165   /* sh_info is set below.  */
10166   /* sh_offset is set just below.  */
10167   symtab_hdr->sh_addralign = 1 << bed->s->log_file_align;
10168
10169   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
10170   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
10171
10172   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
10173      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
10174      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
10175
10176   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
10177      continuously seeking to the right position in the file.  */
10178   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
10179     finfo.symbuf_size = 20;
10180   else
10181     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
10182   amt = finfo.symbuf_size;
10183   amt *= bed->s->sizeof_sym;
10184   finfo.symbuf = bfd_malloc (amt);
10185   if (finfo.symbuf == NULL)
10186     goto error_return;
10187   if (elf_numsections (abfd) > SHN_LORESERVE)
10188     {
10189       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
10190       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
10191       finfo.shndxbuf_size = amt;
10192       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10193       finfo.symshndxbuf = bfd_zmalloc (amt);
10194       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
10195         goto error_return;
10196     }
10197
10198   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
10199      dummy symbol.  */
10200   if (info->strip != strip_all
10201       || emit_relocs)
10202     {
10203       elfsym.st_value = 0;
10204       elfsym.st_size = 0;
10205       elfsym.st_info = 0;
10206       elfsym.st_other = 0;
10207       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
10208       if (! elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
10209                                  NULL))
10210         goto error_return;
10211     }
10212
10213   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
10214      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
10215      symbols have no names.  We store the index of each one in the
10216      index field of the section, so that we can find it again when
10217      outputting relocs.  */
10218   if (info->strip != strip_all
10219       || emit_relocs)
10220     {
10221       elfsym.st_size = 0;
10222       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10223       elfsym.st_other = 0;
10224       elfsym.st_value = 0;
10225       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10226         {
10227           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
10228           if (o != NULL)
10229             {
10230               o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
10231               elfsym.st_shndx = i;
10232               if (!info->relocatable)
10233                 elfsym.st_value = o->vma;
10234               if (!elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL))
10235                 goto error_return;
10236             }
10237           if (i == SHN_LORESERVE - 1)
10238             i += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
10239         }
10240     }
10241
10242   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
10243      files.  */
10244   if (max_contents_size != 0)
10245     {
10246       finfo.contents = bfd_malloc (max_contents_size);
10247       if (finfo.contents == NULL)
10248         goto error_return;
10249     }
10250
10251   if (max_external_reloc_size != 0)
10252     {
10253       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
10254       if (finfo.external_relocs == NULL)
10255         goto error_return;
10256     }
10257
10258   if (max_internal_reloc_count != 0)
10259     {
10260       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
10261       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
10262       finfo.internal_relocs = bfd_malloc (amt);
10263       if (finfo.internal_relocs == NULL)
10264         goto error_return;
10265     }
10266
10267   if (max_sym_count != 0)
10268     {
10269       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
10270       finfo.external_syms = bfd_malloc (amt);
10271       if (finfo.external_syms == NULL)
10272         goto error_return;
10273
10274       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
10275       finfo.internal_syms = bfd_malloc (amt);
10276       if (finfo.internal_syms == NULL)
10277         goto error_return;
10278
10279       amt = max_sym_count * sizeof (long);
10280       finfo.indices = bfd_malloc (amt);
10281       if (finfo.indices == NULL)
10282         goto error_return;
10283
10284       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
10285       finfo.sections = bfd_malloc (amt);
10286       if (finfo.sections == NULL)
10287         goto error_return;
10288     }
10289
10290   if (max_sym_shndx_count != 0)
10291     {
10292       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10293       finfo.locsym_shndx = bfd_malloc (amt);
10294       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
10295         goto error_return;
10296     }
10297
10298   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
10299     {
10300       bfd_vma base, end = 0;
10301       asection *sec;
10302
10303       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
10304            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
10305            sec = sec->next)
10306         {
10307           bfd_size_type size = sec->size;
10308
10309           if (size == 0
10310               && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
10311             {
10312               struct bfd_link_order *o = sec->map_tail.link_order;
10313               if (o != NULL)
10314                 size = o->offset + o->size;
10315             }
10316           end = sec->vma + size;
10317         }
10318       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
10319       end = align_power (end, elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
10320       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
10321     }
10322
10323   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
10324   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10325     {
10326       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
10327         return FALSE;
10328     }
10329
10330   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
10331      must have the local symbols available when we do the relocations.
10332      Since we would rather only read the local symbols once, and we
10333      would rather not keep them in memory, we handle all the
10334      relocations for a single input file at the same time.
10335
10336      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
10337      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
10338      indices precede the global symbol indices.  This means that when
10339      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
10340      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
10341      finished examining all the local symbols to see which ones we are
10342      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
10343      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
10344      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
10345      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
10346      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
10347      we could write the relocs out and then read them again; I don't
10348      know how bad the memory loss will be.  */
10349
10350   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10351     sub->output_has_begun = FALSE;
10352   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10353     {
10354       for (p = o->map_head.link_order; p != NULL; p = p->next)
10355         {
10356           if (p->type == bfd_indirect_link_order
10357               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
10358                   == bfd_target_elf_flavour)
10359               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
10360             {
10361               if (! sub->output_has_begun)
10362                 {
10363                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
10364                     goto error_return;
10365                   sub->output_has_begun = TRUE;
10366                 }
10367             }
10368           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
10369                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
10370             {
10371               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
10372                 goto error_return;
10373             }
10374           else
10375             {
10376               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
10377                 goto error_return;
10378             }
10379         }
10380     }
10381
10382   /* Free symbol buffer if needed.  */
10383   if (!info->reduce_memory_overheads)
10384     {
10385       for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
10386         if (bfd_get_flavour (sub) == bfd_target_elf_flavour
10387             && elf_tdata (sub)->symbuf)
10388           {
10389             free (elf_tdata (sub)->symbuf);
10390             elf_tdata (sub)->symbuf = NULL;
10391           }
10392     }
10393
10394   /* Output any global symbols that got converted to local in a
10395      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
10396      separate step since ELF requires all local symbols to appear
10397      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
10398      some global symbols were, in fact, converted to become local.
10399      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
10400   eoinfo.failed = FALSE;
10401   eoinfo.finfo = &finfo;
10402   eoinfo.localsyms = TRUE;
10403   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10404                           &eoinfo);
10405   if (eoinfo.failed)
10406     return FALSE;
10407
10408   /* If backend needs to output some local symbols not present in the hash
10409      table, do it now.  */
10410   if (bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10411     {
10412       typedef bfd_boolean (*out_sym_func)
10413         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10414          struct elf_link_hash_entry *);
10415
10416       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_local_syms)
10417              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10418         return FALSE;
10419     }
10420
10421   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
10422      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
10423      can, we still need to deal with those global symbols that got
10424      converted to local in a version script.  */
10425
10426   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
10427   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
10428
10429   if (dynamic
10430       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
10431     {
10432       Elf_Internal_Sym sym;
10433       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
10434       long last_local = 0;
10435
10436       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
10437       if (info->shared || elf_hash_table (info)->is_relocatable_executable)
10438         {
10439           asection *s;
10440
10441           sym.st_size = 0;
10442           sym.st_name = 0;
10443           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
10444           sym.st_other = 0;
10445
10446           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
10447             {
10448               int indx;
10449               bfd_byte *dest;
10450               long dynindx;
10451
10452               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
10453               if (dynindx <= 0)
10454                 continue;
10455               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
10456               BFD_ASSERT (indx > 0);
10457               sym.st_shndx = indx;
10458               if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10459                 return FALSE;
10460               sym.st_value = s->vma;
10461               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10462               if (last_local < dynindx)
10463                 last_local = dynindx;
10464               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10465             }
10466         }
10467
10468       /* Write out the local dynsyms.  */
10469       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
10470         {
10471           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
10472           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
10473             {
10474               asection *s;
10475               bfd_byte *dest;
10476
10477               sym.st_size = e->isym.st_size;
10478               sym.st_other = e->isym.st_other;
10479
10480               /* Copy the internal symbol as is.
10481                  Note that we saved a word of storage and overwrote
10482                  the original st_name with the dynstr_index.  */
10483               sym = e->isym;
10484
10485               if (e->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
10486                   && (e->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
10487                       || e->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
10488                 {
10489                   s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
10490                                                   e->isym.st_shndx);
10491
10492                   sym.st_shndx =
10493                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
10494                   if (! check_dynsym (abfd, &sym))
10495                     return FALSE;
10496                   sym.st_value = (s->output_section->vma
10497                                   + s->output_offset
10498                                   + e->isym.st_value);
10499                 }
10500
10501               if (last_local < e->dynindx)
10502                 last_local = e->dynindx;
10503
10504               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
10505               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
10506             }
10507         }
10508
10509       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
10510         last_local + 1;
10511     }
10512
10513   /* We get the global symbols from the hash table.  */
10514   eoinfo.failed = FALSE;
10515   eoinfo.localsyms = FALSE;
10516   eoinfo.finfo = &finfo;
10517   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
10518                           &eoinfo);
10519   if (eoinfo.failed)
10520     return FALSE;
10521
10522   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
10523      table, do it now.  */
10524   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
10525     {
10526       typedef bfd_boolean (*out_sym_func)
10527         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
10528          struct elf_link_hash_entry *);
10529
10530       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
10531              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
10532         return FALSE;
10533     }
10534
10535   /* Flush all symbols to the file.  */
10536   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
10537     return FALSE;
10538
10539   /* Now we know the size of the symtab section.  */
10540   off += symtab_hdr->sh_size;
10541
10542   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
10543   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
10544     {
10545       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
10546       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10547       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10548       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
10549       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
10550
10551       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
10552                                                        off, TRUE);
10553
10554       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10555           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
10556         return FALSE;
10557     }
10558
10559
10560   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
10561      section.  */
10562   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
10563   /* sh_name was set in prep_headers.  */
10564   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
10565   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
10566   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
10567   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
10568   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
10569   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
10570   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
10571   /* sh_offset is set just below.  */
10572   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
10573
10574   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
10575   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
10576
10577   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
10578     {
10579       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
10580           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
10581         return FALSE;
10582     }
10583
10584   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
10585   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10586     {
10587       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
10588         continue;
10589
10590       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
10591                               elf_section_data (o)->rel_count,
10592                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
10593       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
10594         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
10595                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
10596                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
10597                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
10598
10599       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
10600          trying to swap the relocs out itself.  */
10601       o->reloc_count = 0;
10602     }
10603
10604   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
10605     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
10606
10607   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
10608      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
10609   if (dynamic)
10610     {
10611       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
10612
10613       /* Fix up .dynamic entries.  */
10614       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10615       BFD_ASSERT (o != NULL);
10616
10617       dyncon = o->contents;
10618       dynconend = o->contents + o->size;
10619       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
10620         {
10621           Elf_Internal_Dyn dyn;
10622           const char *name;
10623           unsigned int type;
10624
10625           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
10626
10627           switch (dyn.d_tag)
10628             {
10629             default:
10630               continue;
10631             case DT_NULL:
10632               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
10633                 {
10634                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
10635                     {
10636                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
10637                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
10638                     default: continue;
10639                     }
10640                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
10641                   relativecount = 0;
10642                   break;
10643                 }
10644               continue;
10645
10646             case DT_INIT:
10647               name = info->init_function;
10648               goto get_sym;
10649             case DT_FINI:
10650               name = info->fini_function;
10651             get_sym:
10652               {
10653                 struct elf_link_hash_entry *h;
10654
10655                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
10656                                           FALSE, FALSE, TRUE);
10657                 if (h != NULL
10658                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
10659                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
10660                   {
10661                     dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
10662                     o = h->root.u.def.section;
10663                     if (o->output_section != NULL)
10664                       dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
10665                                          + o->output_offset);
10666                     else
10667                       {
10668                         /* The symbol is imported from another shared
10669                            library and does not apply to this one.  */
10670                         dyn.d_un.d_val = 0;
10671                       }
10672                     break;
10673                   }
10674               }
10675               continue;
10676
10677             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
10678               name = ".preinit_array";
10679               goto get_size;
10680             case DT_INIT_ARRAYSZ:
10681               name = ".init_array";
10682               goto get_size;
10683             case DT_FINI_ARRAYSZ:
10684               name = ".fini_array";
10685             get_size:
10686               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10687               if (o == NULL)
10688                 {
10689                   (*_bfd_error_handler)
10690                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10691                   goto error_return;
10692                 }
10693               if (o->size == 0)
10694                 (*_bfd_error_handler)
10695                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
10696               dyn.d_un.d_val = o->size;
10697               break;
10698
10699             case DT_PREINIT_ARRAY:
10700               name = ".preinit_array";
10701               goto get_vma;
10702             case DT_INIT_ARRAY:
10703               name = ".init_array";
10704               goto get_vma;
10705             case DT_FINI_ARRAY:
10706               name = ".fini_array";
10707               goto get_vma;
10708
10709             case DT_HASH:
10710               name = ".hash";
10711               goto get_vma;
10712             case DT_GNU_HASH:
10713               name = ".gnu.hash";
10714               goto get_vma;
10715             case DT_STRTAB:
10716               name = ".dynstr";
10717               goto get_vma;
10718             case DT_SYMTAB:
10719               name = ".dynsym";
10720               goto get_vma;
10721             case DT_VERDEF:
10722               name = ".gnu.version_d";
10723               goto get_vma;
10724             case DT_VERNEED:
10725               name = ".gnu.version_r";
10726               goto get_vma;
10727             case DT_VERSYM:
10728               name = ".gnu.version";
10729             get_vma:
10730               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
10731               if (o == NULL)
10732                 {
10733                   (*_bfd_error_handler)
10734                     (_("%B: could not find output section %s"), abfd, name);
10735                   goto error_return;
10736                 }
10737               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
10738               break;
10739
10740             case DT_REL:
10741             case DT_RELA:
10742             case DT_RELSZ:
10743             case DT_RELASZ:
10744               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
10745                 type = SHT_REL;
10746               else
10747                 type = SHT_RELA;
10748               dyn.d_un.d_val = 0;
10749               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
10750                 {
10751                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
10752
10753                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
10754                   if (hdr->sh_type == type
10755                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
10756                     {
10757                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
10758                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
10759                       else
10760                         {
10761                           if (dyn.d_un.d_val == 0
10762                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
10763                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
10764                         }
10765                     }
10766                 }
10767               break;
10768             }
10769           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
10770         }
10771     }
10772
10773   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
10774   if (dynobj != NULL)
10775     {
10776       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
10777         goto error_return;
10778
10779       /* Check for DT_TEXTREL (late, in case the backend removes it).  */
10780       if (info->warn_shared_textrel && info->shared)
10781         {
10782           bfd_byte *dyncon, *dynconend;
10783
10784           /* Fix up .dynamic entries.  */
10785           o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
10786           BFD_ASSERT (o != NULL);
10787
10788           dyncon = o->contents;
10789           dynconend = o->contents + o->size;
10790           for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
10791             {
10792               Elf_Internal_Dyn dyn;
10793
10794               bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
10795
10796               if (dyn.d_tag == DT_TEXTREL)
10797                 {
10798                  info->callbacks->einfo
10799                     (_("%P: warning: creating a DT_TEXTREL in a shared object.\n"));
10800                   break;
10801                 }
10802             }
10803         }
10804
10805       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
10806         {
10807           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
10808               || o->size == 0
10809               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
10810             continue;
10811           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
10812             {
10813               /* At this point, we are only interested in sections
10814                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
10815               continue;
10816             }
10817           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
10818             continue;
10819           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
10820             continue;
10821           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
10822                != SHT_STRTAB)
10823               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
10824             {
10825               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
10826                                               o->contents,
10827                                               (file_ptr) o->output_offset,
10828                                               o->size))
10829                 goto error_return;
10830             }
10831           else
10832             {
10833               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
10834                  stringtab.  */
10835               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
10836               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
10837                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
10838                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
10839                 goto error_return;
10840             }
10841         }
10842     }
10843
10844   if (info->relocatable)
10845     {
10846       bfd_boolean failed = FALSE;
10847
10848       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
10849       if (failed)
10850         goto error_return;
10851     }
10852
10853   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
10854   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
10855     {
10856       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
10857         goto error_return;
10858     }
10859
10860   if (info->eh_frame_hdr)
10861     {
10862       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
10863         goto error_return;
10864     }
10865
10866   if (finfo.symstrtab != NULL)
10867     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
10868   if (finfo.contents != NULL)
10869     free (finfo.contents);
10870   if (finfo.external_relocs != NULL)
10871     free (finfo.external_relocs);
10872   if (finfo.internal_relocs != NULL)
10873     free (finfo.internal_relocs);
10874   if (finfo.external_syms != NULL)
10875     free (finfo.external_syms);
10876   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
10877     free (finfo.locsym_shndx);
10878   if (finfo.internal_syms != NULL)
10879     free (finfo.internal_syms);
10880   if (finfo.indices != NULL)
10881     free (finfo.indices);
10882   if (finfo.sections != NULL)
10883     free (finfo.sections);
10884   if (finfo.symbuf != NULL)
10885     free (finfo.symbuf);
10886   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
10887     free (finfo.symshndxbuf);
10888   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10889     {
10890       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
10891           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
10892         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
10893     }
10894
10895   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
10896
10897   if (attr_section)
10898     {
10899       bfd_byte *contents = bfd_malloc (attr_size);
10900       if (contents == NULL)
10901         return FALSE;   /* Bail out and fail.  */
10902       bfd_elf_set_obj_attr_contents (abfd, contents, attr_size);
10903       bfd_set_section_contents (abfd, attr_section, contents, 0, attr_size);
10904       free (contents);
10905     }
10906
10907   return TRUE;
10908
10909  error_return:
10910   if (finfo.symstrtab != NULL)
10911     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
10912   if (finfo.contents != NULL)
10913     free (finfo.contents);
10914   if (finfo.external_relocs != NULL)
10915     free (finfo.external_relocs);
10916   if (finfo.internal_relocs != NULL)
10917     free (finfo.internal_relocs);
10918   if (finfo.external_syms != NULL)
10919     free (finfo.external_syms);
10920   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
10921     free (finfo.locsym_shndx);
10922   if (finfo.internal_syms != NULL)
10923     free (finfo.internal_syms);
10924   if (finfo.indices != NULL)
10925     free (finfo.indices);
10926   if (finfo.sections != NULL)
10927     free (finfo.sections);
10928   if (finfo.symbuf != NULL)
10929     free (finfo.symbuf);
10930   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
10931     free (finfo.symshndxbuf);
10932   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
10933     {
10934       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
10935           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
10936         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
10937     }
10938
10939   return FALSE;
10940 }
10941 \f
10942 /* Garbage collect unused sections.  */
10943
10944 /* Default gc_mark_hook.  */
10945
10946 asection *
10947 _bfd_elf_gc_mark_hook (asection *sec,
10948                        struct bfd_link_info *info ATTRIBUTE_UNUSED,
10949                        Elf_Internal_Rela *rel ATTRIBUTE_UNUSED,
10950                        struct elf_link_hash_entry *h,
10951                        Elf_Internal_Sym *sym)
10952 {
10953   if (h != NULL)
10954     {
10955       switch (h->root.type)
10956         {
10957         case bfd_link_hash_defined:
10958         case bfd_link_hash_defweak:
10959           return h->root.u.def.section;
10960
10961         case bfd_link_hash_common:
10962           return h->root.u.c.p->section;
10963
10964         default:
10965           break;
10966         }
10967     }
10968   else
10969     return bfd_section_from_elf_index (sec->owner, sym->st_shndx);
10970
10971   return NULL;
10972 }
10973
10974 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
10975    it and any sections in this section's group, and all the sections
10976    which define symbols to which it refers.  */
10977
10978 bfd_boolean
10979 _bfd_elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
10980                   asection *sec,
10981                   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
10982 {
10983   bfd_boolean ret;
10984   bfd_boolean is_eh;
10985   asection *group_sec;
10986
10987   sec->gc_mark = 1;
10988
10989   /* Mark all the sections in the group.  */
10990   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
10991   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
10992     if (!_bfd_elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
10993       return FALSE;
10994
10995   /* Look through the section relocs.  */
10996   ret = TRUE;
10997   is_eh = strcmp (sec->name, ".eh_frame") == 0;
10998   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0 && sec->reloc_count > 0)
10999     {
11000       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
11001       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11002       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
11003       size_t nlocsyms;
11004       size_t extsymoff;
11005       bfd *input_bfd = sec->owner;
11006       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (input_bfd);
11007       Elf_Internal_Sym *isym = NULL;
11008       int r_sym_shift;
11009
11010       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
11011       sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
11012
11013       /* Read the local symbols.  */
11014       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
11015         {
11016           nlocsyms = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11017           extsymoff = 0;
11018         }
11019       else
11020         extsymoff = nlocsyms = symtab_hdr->sh_info;
11021
11022       isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11023       if (isym == NULL && nlocsyms != 0)
11024         {
11025           isym = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, nlocsyms, 0,
11026                                        NULL, NULL, NULL);
11027           if (isym == NULL)
11028             return FALSE;
11029         }
11030
11031       /* Read the relocations.  */
11032       relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, sec, NULL, NULL,
11033                                             info->keep_memory);
11034       if (relstart == NULL)
11035         {
11036           ret = FALSE;
11037           goto out1;
11038         }
11039       relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11040
11041       if (bed->s->arch_size == 32)
11042         r_sym_shift = 8;
11043       else
11044         r_sym_shift = 32;
11045
11046       for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
11047         {
11048           unsigned long r_symndx;
11049           asection *rsec;
11050           struct elf_link_hash_entry *h;
11051
11052           r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
11053           if (r_symndx == 0)
11054             continue;
11055
11056           if (r_symndx >= nlocsyms
11057               || ELF_ST_BIND (isym[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11058             {
11059               h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
11060               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11061                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11062                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11063               rsec = (*gc_mark_hook) (sec, info, rel, h, NULL);
11064             }
11065           else
11066             {
11067               rsec = (*gc_mark_hook) (sec, info, rel, NULL, &isym[r_symndx]);
11068             }
11069
11070           if (rsec && !rsec->gc_mark)
11071             {
11072               if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
11073                 rsec->gc_mark = 1;
11074               else if (is_eh)
11075                 rsec->gc_mark_from_eh = 1;
11076               else if (!_bfd_elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
11077                 {
11078                   ret = FALSE;
11079                   goto out2;
11080                 }
11081             }
11082         }
11083
11084     out2:
11085       if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
11086         free (relstart);
11087     out1:
11088       if (isym != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isym)
11089         {
11090           if (! info->keep_memory)
11091             free (isym);
11092           else
11093             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isym;
11094         }
11095     }
11096
11097   return ret;
11098 }
11099
11100 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
11101
11102 struct elf_gc_sweep_symbol_info
11103 {
11104   struct bfd_link_info *info;
11105   void (*hide_symbol) (struct bfd_link_info *, struct elf_link_hash_entry *,
11106                        bfd_boolean);
11107 };
11108
11109 static bfd_boolean
11110 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
11111 {
11112   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11113     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11114
11115   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11116        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11117       && !h->root.u.def.section->gc_mark
11118       && !(h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC))
11119     {
11120       struct elf_gc_sweep_symbol_info *inf = data;
11121       (*inf->hide_symbol) (inf->info, h, TRUE);
11122     }
11123
11124   return TRUE;
11125 }
11126
11127 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
11128
11129 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
11130   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
11131
11132 static bfd_boolean
11133 elf_gc_sweep (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11134 {
11135   bfd *sub;
11136   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11137   gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook = bed->gc_sweep_hook;
11138   unsigned long section_sym_count;
11139   struct elf_gc_sweep_symbol_info sweep_info;
11140
11141   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11142     {
11143       asection *o;
11144
11145       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11146         continue;
11147
11148       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11149         {
11150           /* Keep debug and special sections.  */
11151           if ((o->flags & (SEC_DEBUGGING | SEC_LINKER_CREATED)) != 0
11152               || (o->flags & (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_RELOC)) == 0)
11153             o->gc_mark = 1;
11154
11155           if (o->gc_mark)
11156             continue;
11157
11158           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
11159           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
11160             continue;
11161
11162           /* Since this is early in the link process, it is simple
11163              to remove a section from the output.  */
11164           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
11165
11166           if (info->print_gc_sections && o->size != 0)
11167             _bfd_error_handler (_("Removing unused section '%s' in file '%B'"), sub, o->name);
11168
11169           /* But we also have to update some of the relocation
11170              info we collected before.  */
11171           if (gc_sweep_hook
11172               && (o->flags & SEC_RELOC) != 0
11173               && o->reloc_count > 0
11174               && !bfd_is_abs_section (o->output_section))
11175             {
11176               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
11177               bfd_boolean r;
11178
11179               internal_relocs
11180                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
11181                                              info->keep_memory);
11182               if (internal_relocs == NULL)
11183                 return FALSE;
11184
11185               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
11186
11187               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
11188                 free (internal_relocs);
11189
11190               if (!r)
11191                 return FALSE;
11192             }
11193         }
11194     }
11195
11196   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
11197      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
11198      static symbol table as well?  */
11199   sweep_info.info = info;
11200   sweep_info.hide_symbol = bed->elf_backend_hide_symbol;
11201   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol,
11202                           &sweep_info);
11203
11204   _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (abfd, info, &section_sym_count);
11205   return TRUE;
11206 }
11207
11208 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
11209    elf_link_hash_traverse.  */
11210
11211 static bfd_boolean
11212 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11213 {
11214   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11215     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11216
11217   /* Those that are not vtables.  */
11218   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11219     return TRUE;
11220
11221   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
11222   if (h->vtable->parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
11223     return TRUE;
11224
11225   /* If we've already been done, exit.  */
11226   if (h->vtable->used && h->vtable->used[-1])
11227     return TRUE;
11228
11229   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
11230   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable->parent, okp);
11231
11232   if (h->vtable->used == NULL)
11233     {
11234       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
11235          parent's table.  */
11236       h->vtable->used = h->vtable->parent->vtable->used;
11237       h->vtable->size = h->vtable->parent->vtable->size;
11238     }
11239   else
11240     {
11241       size_t n;
11242       bfd_boolean *cu, *pu;
11243
11244       /* Or the parent's entries into ours.  */
11245       cu = h->vtable->used;
11246       cu[-1] = TRUE;
11247       pu = h->vtable->parent->vtable->used;
11248       if (pu != NULL)
11249         {
11250           const struct elf_backend_data *bed;
11251           unsigned int log_file_align;
11252
11253           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
11254           log_file_align = bed->s->log_file_align;
11255           n = h->vtable->parent->vtable->size >> log_file_align;
11256           while (n--)
11257             {
11258               if (*pu)
11259                 *cu = TRUE;
11260               pu++;
11261               cu++;
11262             }
11263         }
11264     }
11265
11266   return TRUE;
11267 }
11268
11269 static bfd_boolean
11270 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
11271 {
11272   asection *sec;
11273   bfd_vma hstart, hend;
11274   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
11275   const struct elf_backend_data *bed;
11276   unsigned int log_file_align;
11277
11278   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11279     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11280
11281   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
11282      well as those that are not loaded.  */
11283   if (h->vtable == NULL || h->vtable->parent == NULL)
11284     return TRUE;
11285
11286   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
11287               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
11288
11289   sec = h->root.u.def.section;
11290   hstart = h->root.u.def.value;
11291   hend = hstart + h->size;
11292
11293   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
11294   if (!relstart)
11295     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
11296   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
11297   log_file_align = bed->s->log_file_align;
11298
11299   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11300
11301   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
11302     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
11303       {
11304         /* If the entry is in use, do nothing.  */
11305         if (h->vtable->used
11306             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable->size)
11307           {
11308             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
11309             if (h->vtable->used[entry])
11310               continue;
11311           }
11312         /* Otherwise, kill it.  */
11313         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
11314       }
11315
11316   return TRUE;
11317 }
11318
11319 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  When
11320    building shared libraries, we must assume that any visible symbol is
11321    referenced.  */
11322
11323 bfd_boolean
11324 bfd_elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *inf)
11325 {
11326   struct bfd_link_info *info = (struct bfd_link_info *) inf;
11327
11328   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11329     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11330
11331   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11332        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11333       && (h->ref_dynamic
11334           || (!info->executable
11335               && h->def_regular
11336               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_INTERNAL
11337               && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_HIDDEN)))
11338     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
11339
11340   return TRUE;
11341 }
11342
11343 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
11344
11345 bfd_boolean
11346 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11347 {
11348   bfd_boolean ok = TRUE;
11349   bfd *sub;
11350   elf_gc_mark_hook_fn gc_mark_hook;
11351   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11352
11353   if (!bed->can_gc_sections
11354       || info->relocatable
11355       || info->emitrelocations
11356       || !is_elf_hash_table (info->hash))
11357     {
11358       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
11359       return TRUE;
11360     }
11361
11362   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
11363   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11364                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
11365                           &ok);
11366   if (!ok)
11367     return FALSE;
11368
11369   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
11370   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11371                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
11372                           &ok);
11373   if (!ok)
11374     return FALSE;
11375
11376   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
11377   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
11378     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11379                             bed->gc_mark_dynamic_ref,
11380                             info);
11381
11382   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
11383   gc_mark_hook = bed->gc_mark_hook;
11384   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11385     {
11386       asection *o;
11387
11388       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11389         continue;
11390
11391       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11392         if ((o->flags & (SEC_EXCLUDE | SEC_KEEP)) == SEC_KEEP && !o->gc_mark)
11393           if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
11394             return FALSE;
11395     }
11396
11397   /* Allow the backend to mark additional target specific sections.  */
11398   if (bed->gc_mark_extra_sections)
11399     bed->gc_mark_extra_sections(info, gc_mark_hook);
11400
11401   /* ... again for sections marked from eh_frame.  */
11402   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
11403     {
11404       asection *o;
11405
11406       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
11407         continue;
11408
11409       /* Keep .gcc_except_table.* if the associated .text.* (or the
11410          associated .gnu.linkonce.t.* if .text.* doesn't exist) is
11411          marked.  This isn't very nice, but the proper solution,
11412          splitting .eh_frame up and using comdat doesn't pan out
11413          easily due to needing special relocs to handle the
11414          difference of two symbols in separate sections.
11415          Don't keep code sections referenced by .eh_frame.  */
11416 #define TEXT_PREFIX                     ".text."
11417 #define TEXT_PREFIX2                    ".gnu.linkonce.t."
11418 #define GCC_EXCEPT_TABLE_PREFIX         ".gcc_except_table."
11419       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
11420         if (!o->gc_mark && o->gc_mark_from_eh && (o->flags & SEC_CODE) == 0)
11421           {
11422             if (CONST_STRNEQ (o->name, GCC_EXCEPT_TABLE_PREFIX))
11423               {
11424                 char *fn_name;
11425                 const char *sec_name;
11426                 asection *fn_text;
11427                 unsigned o_name_prefix_len , fn_name_prefix_len, tmp;
11428
11429                 o_name_prefix_len = strlen (GCC_EXCEPT_TABLE_PREFIX);
11430                 sec_name = o->name + o_name_prefix_len;
11431                 fn_name_prefix_len = strlen (TEXT_PREFIX);
11432                 tmp = strlen (TEXT_PREFIX2);
11433                 if (tmp > fn_name_prefix_len)
11434                   fn_name_prefix_len = tmp;
11435                 fn_name
11436                   = bfd_malloc (fn_name_prefix_len + strlen (sec_name) + 1);
11437                 if (fn_name == NULL)
11438                   return FALSE;
11439
11440                 /* Try the first prefix.  */
11441                 sprintf (fn_name, "%s%s", TEXT_PREFIX, sec_name);
11442                 fn_text = bfd_get_section_by_name (sub, fn_name);
11443
11444                 /* Try the second prefix.  */
11445                 if (fn_text == NULL)
11446                   {
11447                     sprintf (fn_name, "%s%s", TEXT_PREFIX2, sec_name);
11448                     fn_text = bfd_get_section_by_name (sub, fn_name);
11449                   }
11450
11451                 free (fn_name);
11452                 if (fn_text == NULL || !fn_text->gc_mark)
11453                   continue;
11454               }
11455
11456             /* If not using specially named exception table section,
11457                then keep whatever we are using.  */
11458             if (!_bfd_elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
11459               return FALSE;
11460           }
11461     }
11462
11463   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
11464   return elf_gc_sweep (abfd, info);
11465 }
11466 \f
11467 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
11468
11469 bfd_boolean
11470 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
11471                              asection *sec,
11472                              struct elf_link_hash_entry *h,
11473                              bfd_vma offset)
11474 {
11475   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
11476   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
11477   bfd_size_type extsymcount;
11478   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11479
11480   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
11481      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
11482      this point.  */
11483   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11484   if (!elf_bad_symtab (abfd))
11485     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
11486
11487   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11488   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
11489
11490   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
11491      offset as the relocation.  */
11492   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
11493     {
11494       if ((child = *search) != NULL
11495           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
11496               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11497           && child->root.u.def.section == sec
11498           && child->root.u.def.value == offset)
11499         goto win;
11500     }
11501
11502   (*_bfd_error_handler) ("%B: %A+%lu: No symbol found for INHERIT",
11503                          abfd, sec, (unsigned long) offset);
11504   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
11505   return FALSE;
11506
11507  win:
11508   if (!child->vtable)
11509     {
11510       child->vtable = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*child->vtable));
11511       if (!child->vtable)
11512         return FALSE;
11513     }
11514   if (!h)
11515     {
11516       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
11517          be that someone has defined a non-global vtable though, which
11518          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
11519          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
11520
11521       child->vtable->parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
11522     }
11523   else
11524     child->vtable->parent = h;
11525
11526   return TRUE;
11527 }
11528
11529 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
11530
11531 bfd_boolean
11532 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
11533                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
11534                            struct elf_link_hash_entry *h,
11535                            bfd_vma addend)
11536 {
11537   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11538   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
11539
11540   if (!h->vtable)
11541     {
11542       h->vtable = bfd_zalloc (abfd, sizeof (*h->vtable));
11543       if (!h->vtable)
11544         return FALSE;
11545     }
11546
11547   if (addend >= h->vtable->size)
11548     {
11549       size_t size, bytes, file_align;
11550       bfd_boolean *ptr = h->vtable->used;
11551
11552       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
11553          a zero size.  */
11554       file_align = 1 << log_file_align;
11555       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
11556         size = addend + file_align;
11557       else
11558         {
11559           size = h->size;
11560           if (addend >= size)
11561             {
11562               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
11563                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
11564               size = addend + file_align;
11565             }
11566         }
11567       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
11568
11569       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
11570          consolidation pass.  */
11571       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
11572
11573       if (ptr)
11574         {
11575           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
11576
11577           if (ptr != NULL)
11578             {
11579               size_t oldbytes;
11580
11581               oldbytes = (((h->vtable->size >> log_file_align) + 1)
11582                           * sizeof (bfd_boolean));
11583               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
11584             }
11585         }
11586       else
11587         ptr = bfd_zmalloc (bytes);
11588
11589       if (ptr == NULL)
11590         return FALSE;
11591
11592       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
11593       h->vtable->used = ptr + 1;
11594       h->vtable->size = size;
11595     }
11596
11597   h->vtable->used[addend >> log_file_align] = TRUE;
11598
11599   return TRUE;
11600 }
11601
11602 struct alloc_got_off_arg {
11603   bfd_vma gotoff;
11604   unsigned int got_elt_size;
11605 };
11606
11607 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
11608    to real got offsets.  */
11609
11610 static bfd_boolean
11611 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
11612 {
11613   struct alloc_got_off_arg *gofarg = arg;
11614
11615   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11616     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11617
11618   if (h->got.refcount > 0)
11619     {
11620       h->got.offset = gofarg->gotoff;
11621       gofarg->gotoff += gofarg->got_elt_size;
11622     }
11623   else
11624     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
11625
11626   return TRUE;
11627 }
11628
11629 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
11630    we're done.  Should be called from final_link.  */
11631
11632 bfd_boolean
11633 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
11634                                         struct bfd_link_info *info)
11635 {
11636   bfd *i;
11637   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
11638   bfd_vma gotoff;
11639   unsigned int got_elt_size = bed->s->arch_size / 8;
11640   struct alloc_got_off_arg gofarg;
11641
11642   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
11643     return FALSE;
11644
11645   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
11646      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
11647   if (bed->want_got_plt)
11648     gotoff = 0;
11649   else
11650     gotoff = bed->got_header_size;
11651
11652   /* Do the local .got entries first.  */
11653   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
11654     {
11655       bfd_signed_vma *local_got;
11656       bfd_size_type j, locsymcount;
11657       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11658
11659       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
11660         continue;
11661
11662       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
11663       if (!local_got)
11664         continue;
11665
11666       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
11667       if (elf_bad_symtab (i))
11668         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11669       else
11670         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11671
11672       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
11673         {
11674           if (local_got[j] > 0)
11675             {
11676               local_got[j] = gotoff;
11677               gotoff += got_elt_size;
11678             }
11679           else
11680             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
11681         }
11682     }
11683
11684   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
11685      adjust_dynamic_symbol  */
11686   gofarg.gotoff = gotoff;
11687   gofarg.got_elt_size = got_elt_size;
11688   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
11689                           elf_gc_allocate_got_offsets,
11690                           &gofarg);
11691   return TRUE;
11692 }
11693
11694 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
11695    got entry reference counting is enabled.  */
11696
11697 bfd_boolean
11698 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
11699 {
11700   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
11701     return FALSE;
11702
11703   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
11704   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
11705 }
11706
11707 bfd_boolean
11708 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
11709 {
11710   struct elf_reloc_cookie *rcookie = cookie;
11711
11712   if (rcookie->bad_symtab)
11713     rcookie->rel = rcookie->rels;
11714
11715   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
11716     {
11717       unsigned long r_symndx;
11718
11719       if (! rcookie->bad_symtab)
11720         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
11721           return FALSE;
11722       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
11723         continue;
11724
11725       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
11726       if (r_symndx == SHN_UNDEF)
11727         return TRUE;
11728
11729       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
11730           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
11731         {
11732           struct elf_link_hash_entry *h;
11733
11734           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
11735
11736           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
11737                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
11738             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
11739
11740           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
11741                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
11742               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
11743             return TRUE;
11744           else
11745             return FALSE;
11746         }
11747       else
11748         {
11749           /* It's not a relocation against a global symbol,
11750              but it could be a relocation against a local
11751              symbol for a discarded section.  */
11752           asection *isec;
11753           Elf_Internal_Sym *isym;
11754
11755           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
11756           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
11757           if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
11758             {
11759               isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
11760               if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
11761                 return TRUE;
11762             }
11763         }
11764       return FALSE;
11765     }
11766   return FALSE;
11767 }
11768
11769 /* Discard unneeded references to discarded sections.
11770    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
11771 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
11772    which is true for all known assemblers.  */
11773
11774 bfd_boolean
11775 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
11776 {
11777   struct elf_reloc_cookie cookie;
11778   asection *stab, *eh;
11779   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
11780   const struct elf_backend_data *bed;
11781   bfd *abfd;
11782   unsigned int count;
11783   bfd_boolean ret = FALSE;
11784
11785   if (info->traditional_format
11786       || !is_elf_hash_table (info->hash))
11787     return FALSE;
11788
11789   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
11790     {
11791       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
11792         continue;
11793
11794       bed = get_elf_backend_data (abfd);
11795
11796       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
11797         continue;
11798
11799       eh = NULL;
11800       if (!info->relocatable)
11801         {
11802           eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
11803           if (eh != NULL
11804               && (eh->size == 0
11805                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section)))
11806             eh = NULL;
11807         }
11808
11809       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
11810       if (stab != NULL
11811           && (stab->size == 0
11812               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
11813               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
11814         stab = NULL;
11815
11816       if (stab == NULL
11817           && eh == NULL
11818           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
11819         continue;
11820
11821       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
11822       cookie.abfd = abfd;
11823       cookie.sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
11824       cookie.bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
11825       if (cookie.bad_symtab)
11826         {
11827           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
11828           cookie.extsymoff = 0;
11829         }
11830       else
11831         {
11832           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
11833           cookie.extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
11834         }
11835
11836       if (bed->s->arch_size == 32)
11837         cookie.r_sym_shift = 8;
11838       else
11839         cookie.r_sym_shift = 32;
11840
11841       cookie.locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
11842       if (cookie.locsyms == NULL && cookie.locsymcount != 0)
11843         {
11844           cookie.locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
11845                                                  cookie.locsymcount, 0,
11846                                                  NULL, NULL, NULL);
11847           if (cookie.locsyms == NULL)
11848             {
11849               info->callbacks->einfo (_("%P%X: can not read symbols: %E\n"));
11850               return FALSE;
11851             }
11852         }
11853
11854       if (stab != NULL)
11855         {
11856           cookie.rels = NULL;
11857           count = stab->reloc_count;
11858           if (count != 0)
11859             cookie.rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, stab, NULL, NULL,
11860                                                      info->keep_memory);
11861           if (cookie.rels != NULL)
11862             {
11863               cookie.rel = cookie.rels;
11864               cookie.relend = cookie.rels;
11865               cookie.relend += count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11866               if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
11867                                               elf_section_data (stab)->sec_info,
11868                                               bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
11869                                               &cookie))
11870                 ret = TRUE;
11871               if (elf_section_data (stab)->relocs != cookie.rels)
11872                 free (cookie.rels);
11873             }
11874         }
11875
11876       if (eh != NULL)
11877         {
11878           cookie.rels = NULL;
11879           count = eh->reloc_count;
11880           if (count != 0)
11881             cookie.rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, eh, NULL, NULL,
11882                                                      info->keep_memory);
11883           cookie.rel = cookie.rels;
11884           cookie.relend = cookie.rels;
11885           if (cookie.rels != NULL)
11886             cookie.relend += count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
11887
11888           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
11889                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
11890                                                  &cookie))
11891             ret = TRUE;
11892
11893           if (cookie.rels != NULL
11894               && elf_section_data (eh)->relocs != cookie.rels)
11895             free (cookie.rels);
11896         }
11897
11898       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
11899           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
11900         ret = TRUE;
11901
11902       if (cookie.locsyms != NULL
11903           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie.locsyms)
11904         {
11905           if (! info->keep_memory)
11906             free (cookie.locsyms);
11907           else
11908             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) cookie.locsyms;
11909         }
11910     }
11911
11912   if (info->eh_frame_hdr
11913       && !info->relocatable
11914       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
11915     ret = TRUE;
11916
11917   return ret;
11918 }
11919
11920 void
11921 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd, struct bfd_section *sec,
11922                                  struct bfd_link_info *info)
11923 {
11924   flagword flags;
11925   const char *name, *p;
11926   struct bfd_section_already_linked *l;
11927   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
11928
11929   if (sec->output_section == bfd_abs_section_ptr)
11930     return;
11931
11932   flags = sec->flags;
11933
11934   /* Return if it isn't a linkonce section.  A comdat group section
11935      also has SEC_LINK_ONCE set.  */
11936   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
11937     return;
11938
11939   /* Don't put group member sections on our list of already linked
11940      sections.  They are handled as a group via their group section.  */
11941   if (elf_sec_group (sec) != NULL)
11942     return;
11943
11944   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
11945      copying relocations in other sections that refer to local symbols
11946      in the section being discarded.  Those relocations will have to
11947      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
11948      the backends handle that correctly.
11949
11950      It is tempting to instead not discard link once sections when
11951      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
11952      whenever we are building constructors).  However, that fails,
11953      because the linker winds up combining all the link once sections
11954      into a single large link once section, which defeats the purpose
11955      of having link once sections in the first place.
11956
11957      Also, not merging link once sections in a relocatable link
11958      causes trouble for MIPS ELF, which relies on link once semantics
11959      to handle the .reginfo section correctly.  */
11960
11961   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
11962
11963   if (CONST_STRNEQ (name, ".gnu.linkonce.")
11964       && (p = strchr (name + sizeof (".gnu.linkonce.") - 1, '.')) != NULL)
11965     p++;
11966   else
11967     p = name;
11968
11969   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (p);
11970
11971   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
11972     {
11973       /* We may have 2 different types of sections on the list: group
11974          sections and linkonce sections.  Match like sections.  */
11975       if ((flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
11976           && strcmp (name, l->sec->name) == 0
11977           && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL)
11978         {
11979           /* The section has already been linked.  See if we should
11980              issue a warning.  */
11981           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
11982             {
11983             default:
11984               abort ();
11985
11986             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
11987               break;
11988
11989             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
11990               (*_bfd_error_handler)
11991                 (_("%B: ignoring duplicate section `%A'"),
11992                  abfd, sec);
11993               break;
11994
11995             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
11996               if (sec->size != l->sec->size)
11997                 (*_bfd_error_handler)
11998                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
11999                    abfd, sec);
12000               break;
12001
12002             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_CONTENTS:
12003               if (sec->size != l->sec->size)
12004                 (*_bfd_error_handler)
12005                   (_("%B: duplicate section `%A' has different size"),
12006                    abfd, sec);
12007               else if (sec->size != 0)
12008                 {
12009                   bfd_byte *sec_contents, *l_sec_contents;
12010
12011                   if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, sec, &sec_contents))
12012                     (*_bfd_error_handler)
12013                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12014                        abfd, sec);
12015                   else if (!bfd_malloc_and_get_section (l->sec->owner, l->sec,
12016                                                         &l_sec_contents))
12017                     (*_bfd_error_handler)
12018                       (_("%B: warning: could not read contents of section `%A'"),
12019                        l->sec->owner, l->sec);
12020                   else if (memcmp (sec_contents, l_sec_contents, sec->size) != 0)
12021                     (*_bfd_error_handler)
12022                       (_("%B: warning: duplicate section `%A' has different contents"),
12023                        abfd, sec);
12024
12025                   if (sec_contents)
12026                     free (sec_contents);
12027                   if (l_sec_contents)
12028                     free (l_sec_contents);
12029                 }
12030               break;
12031             }
12032
12033           /* Set the output_section field so that lang_add_section
12034              does not create a lang_input_section structure for this
12035              section.  Since there might be a symbol in the section
12036              being discarded, we must retain a pointer to the section
12037              which we are really going to use.  */
12038           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12039           sec->kept_section = l->sec;
12040
12041           if (flags & SEC_GROUP)
12042             {
12043               asection *first = elf_next_in_group (sec);
12044               asection *s = first;
12045
12046               while (s != NULL)
12047                 {
12048                   s->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12049                   /* Record which group discards it.  */
12050                   s->kept_section = l->sec;
12051                   s = elf_next_in_group (s);
12052                   /* These lists are circular.  */
12053                   if (s == first)
12054                     break;
12055                 }
12056             }
12057
12058           return;
12059         }
12060     }
12061
12062   /* A single member comdat group section may be discarded by a
12063      linkonce section and vice versa.  */
12064
12065   if ((flags & SEC_GROUP) != 0)
12066     {
12067       asection *first = elf_next_in_group (sec);
12068
12069       if (first != NULL && elf_next_in_group (first) == first)
12070         /* Check this single member group against linkonce sections.  */
12071         for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12072           if ((l->sec->flags & SEC_GROUP) == 0
12073               && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL
12074               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (l->sec, first, info))
12075             {
12076               first->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12077               first->kept_section = l->sec;
12078               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12079               break;
12080             }
12081     }
12082   else
12083     /* Check this linkonce section against single member groups.  */
12084     for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
12085       if (l->sec->flags & SEC_GROUP)
12086         {
12087           asection *first = elf_next_in_group (l->sec);
12088
12089           if (first != NULL
12090               && elf_next_in_group (first) == first
12091               && bfd_elf_match_symbols_in_sections (first, sec, info))
12092             {
12093               sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
12094               sec->kept_section = first;
12095               break;
12096             }
12097         }
12098
12099   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
12100   if (! bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec))
12101     info->callbacks->einfo (_("%F%P: already_linked_table: %E"));
12102 }
12103
12104 bfd_boolean
12105 _bfd_elf_common_definition (Elf_Internal_Sym *sym)
12106 {
12107   return sym->st_shndx == SHN_COMMON;
12108 }
12109
12110 unsigned int
12111 _bfd_elf_common_section_index (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12112 {
12113   return SHN_COMMON;
12114 }
12115
12116 asection *
12117 _bfd_elf_common_section (asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED)
12118 {
12119   return bfd_com_section_ptr;
12120 }