2e958cf249adfa4b1e3854b35cba1faa229daab2
[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    Free Software Foundation, Inc.
4
5 This file is part of BFD, the Binary File Descriptor library.
6
7 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8 it under the terms of the GNU General Public License as published by
9 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10 (at your option) any later version.
11
12 This program is distributed in the hope that it will be useful,
13 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15 GNU General Public License for more details.
16
17 You should have received a copy of the GNU General Public License
18 along with this program; if not, write to the Free Software
19 Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  */
20
21 #include "bfd.h"
22 #include "sysdep.h"
23 #include "bfdlink.h"
24 #include "libbfd.h"
25 #define ARCH_SIZE 0
26 #include "elf-bfd.h"
27 #include "safe-ctype.h"
28 #include "libiberty.h"
29
30 bfd_boolean
31 _bfd_elf_create_got_section (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
32 {
33   flagword flags;
34   asection *s;
35   struct elf_link_hash_entry *h;
36   struct bfd_link_hash_entry *bh;
37   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
38   int ptralign;
39
40   /* This function may be called more than once.  */
41   s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".got");
42   if (s != NULL && (s->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
43     return TRUE;
44
45   switch (bed->s->arch_size)
46     {
47     case 32:
48       ptralign = 2;
49       break;
50
51     case 64:
52       ptralign = 3;
53       break;
54
55     default:
56       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
57       return FALSE;
58     }
59
60   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
61            | SEC_LINKER_CREATED);
62
63   s = bfd_make_section (abfd, ".got");
64   if (s == NULL
65       || !bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
66       || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
67     return FALSE;
68
69   if (bed->want_got_plt)
70     {
71       s = bfd_make_section (abfd, ".got.plt");
72       if (s == NULL
73           || !bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
74           || !bfd_set_section_alignment (abfd, s, ptralign))
75         return FALSE;
76     }
77
78   if (bed->want_got_sym)
79     {
80       /* Define the symbol _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ at the start of the .got
81          (or .got.plt) section.  We don't do this in the linker script
82          because we don't want to define the symbol if we are not creating
83          a global offset table.  */
84       bh = NULL;
85       if (!(_bfd_generic_link_add_one_symbol
86             (info, abfd, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_", BSF_GLOBAL, s,
87              bed->got_symbol_offset, NULL, FALSE, bed->collect, &bh)))
88         return FALSE;
89       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
90       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
91       h->type = STT_OBJECT;
92
93       if (! info->executable
94           && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
95         return FALSE;
96
97       elf_hash_table (info)->hgot = h;
98     }
99
100   /* The first bit of the global offset table is the header.  */
101   s->size += bed->got_header_size + bed->got_symbol_offset;
102
103   return TRUE;
104 }
105 \f
106 /* Create some sections which will be filled in with dynamic linking
107    information.  ABFD is an input file which requires dynamic sections
108    to be created.  The dynamic sections take up virtual memory space
109    when the final executable is run, so we need to create them before
110    addresses are assigned to the output sections.  We work out the
111    actual contents and size of these sections later.  */
112
113 bfd_boolean
114 _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
115 {
116   flagword flags;
117   register asection *s;
118   struct elf_link_hash_entry *h;
119   struct bfd_link_hash_entry *bh;
120   const struct elf_backend_data *bed;
121
122   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
123     return FALSE;
124
125   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
126     return TRUE;
127
128   /* Make sure that all dynamic sections use the same input BFD.  */
129   if (elf_hash_table (info)->dynobj == NULL)
130     elf_hash_table (info)->dynobj = abfd;
131   else
132     abfd = elf_hash_table (info)->dynobj;
133
134   /* Note that we set the SEC_IN_MEMORY flag for all of these
135      sections.  */
136   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS
137            | SEC_IN_MEMORY | SEC_LINKER_CREATED);
138
139   /* A dynamically linked executable has a .interp section, but a
140      shared library does not.  */
141   if (info->executable)
142     {
143       s = bfd_make_section (abfd, ".interp");
144       if (s == NULL
145           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
146         return FALSE;
147     }
148
149   if (! info->traditional_format)
150     {
151       s = bfd_make_section (abfd, ".eh_frame_hdr");
152       if (s == NULL
153           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
154           || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 2))
155         return FALSE;
156       elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec = s;
157     }
158
159   bed = get_elf_backend_data (abfd);
160
161   /* Create sections to hold version informations.  These are removed
162      if they are not needed.  */
163   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_d");
164   if (s == NULL
165       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
166       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
167     return FALSE;
168
169   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version");
170   if (s == NULL
171       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
172       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, 1))
173     return FALSE;
174
175   s = bfd_make_section (abfd, ".gnu.version_r");
176   if (s == NULL
177       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
178       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
179     return FALSE;
180
181   s = bfd_make_section (abfd, ".dynsym");
182   if (s == NULL
183       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
184       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
185     return FALSE;
186
187   s = bfd_make_section (abfd, ".dynstr");
188   if (s == NULL
189       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY))
190     return FALSE;
191
192   /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
193   if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
194     {
195       elf_hash_table (info)->dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
196       if (elf_hash_table (info)->dynstr == NULL)
197         return FALSE;
198     }
199
200   s = bfd_make_section (abfd, ".dynamic");
201   if (s == NULL
202       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags)
203       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
204     return FALSE;
205
206   /* The special symbol _DYNAMIC is always set to the start of the
207      .dynamic section.  This call occurs before we have processed the
208      symbols for any dynamic object, so we don't have to worry about
209      overriding a dynamic definition.  We could set _DYNAMIC in a
210      linker script, but we only want to define it if we are, in fact,
211      creating a .dynamic section.  We don't want to define it if there
212      is no .dynamic section, since on some ELF platforms the start up
213      code examines it to decide how to initialize the process.  */
214   bh = NULL;
215   if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
216          (info, abfd, "_DYNAMIC", BSF_GLOBAL, s, 0, NULL, FALSE,
217           get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
218     return FALSE;
219   h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
220   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
221   h->type = STT_OBJECT;
222
223   if (! info->executable
224       && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
225     return FALSE;
226
227   s = bfd_make_section (abfd, ".hash");
228   if (s == NULL
229       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
230       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
231     return FALSE;
232   elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize = bed->s->sizeof_hash_entry;
233
234   /* Let the backend create the rest of the sections.  This lets the
235      backend set the right flags.  The backend will normally create
236      the .got and .plt sections.  */
237   if (! (*bed->elf_backend_create_dynamic_sections) (abfd, info))
238     return FALSE;
239
240   elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created = TRUE;
241
242   return TRUE;
243 }
244
245 /* Create dynamic sections when linking against a dynamic object.  */
246
247 bfd_boolean
248 _bfd_elf_create_dynamic_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
249 {
250   flagword flags, pltflags;
251   asection *s;
252   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
253
254   /* We need to create .plt, .rel[a].plt, .got, .got.plt, .dynbss, and
255      .rel[a].bss sections.  */
256
257   flags = (SEC_ALLOC | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS | SEC_IN_MEMORY
258            | SEC_LINKER_CREATED);
259
260   pltflags = flags;
261   pltflags |= SEC_CODE;
262   if (bed->plt_not_loaded)
263     pltflags &= ~ (SEC_CODE | SEC_LOAD | SEC_HAS_CONTENTS);
264   if (bed->plt_readonly)
265     pltflags |= SEC_READONLY;
266
267   s = bfd_make_section (abfd, ".plt");
268   if (s == NULL
269       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, pltflags)
270       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->plt_alignment))
271     return FALSE;
272
273   if (bed->want_plt_sym)
274     {
275       /* Define the symbol _PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_ at the start of the
276          .plt section.  */
277       struct elf_link_hash_entry *h;
278       struct bfd_link_hash_entry *bh = NULL;
279
280       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
281              (info, abfd, "_PROCEDURE_LINKAGE_TABLE_", BSF_GLOBAL, s, 0, NULL,
282               FALSE, get_elf_backend_data (abfd)->collect, &bh)))
283         return FALSE;
284       h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
285       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
286       h->type = STT_OBJECT;
287
288       if (! info->executable
289           && ! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
290         return FALSE;
291     }
292
293   s = bfd_make_section (abfd,
294                         bed->default_use_rela_p ? ".rela.plt" : ".rel.plt");
295   if (s == NULL
296       || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
297       || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
298     return FALSE;
299
300   if (! _bfd_elf_create_got_section (abfd, info))
301     return FALSE;
302
303   if (bed->want_dynbss)
304     {
305       /* The .dynbss section is a place to put symbols which are defined
306          by dynamic objects, are referenced by regular objects, and are
307          not functions.  We must allocate space for them in the process
308          image and use a R_*_COPY reloc to tell the dynamic linker to
309          initialize them at run time.  The linker script puts the .dynbss
310          section into the .bss section of the final image.  */
311       s = bfd_make_section (abfd, ".dynbss");
312       if (s == NULL
313           || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, SEC_ALLOC | SEC_LINKER_CREATED))
314         return FALSE;
315
316       /* The .rel[a].bss section holds copy relocs.  This section is not
317      normally needed.  We need to create it here, though, so that the
318      linker will map it to an output section.  We can't just create it
319      only if we need it, because we will not know whether we need it
320      until we have seen all the input files, and the first time the
321      main linker code calls BFD after examining all the input files
322      (size_dynamic_sections) the input sections have already been
323      mapped to the output sections.  If the section turns out not to
324      be needed, we can discard it later.  We will never need this
325      section when generating a shared object, since they do not use
326      copy relocs.  */
327       if (! info->shared)
328         {
329           s = bfd_make_section (abfd,
330                                 (bed->default_use_rela_p
331                                  ? ".rela.bss" : ".rel.bss"));
332           if (s == NULL
333               || ! bfd_set_section_flags (abfd, s, flags | SEC_READONLY)
334               || ! bfd_set_section_alignment (abfd, s, bed->s->log_file_align))
335             return FALSE;
336         }
337     }
338
339   return TRUE;
340 }
341 \f
342 /* Record a new dynamic symbol.  We record the dynamic symbols as we
343    read the input files, since we need to have a list of all of them
344    before we can determine the final sizes of the output sections.
345    Note that we may actually call this function even though we are not
346    going to output any dynamic symbols; in some cases we know that a
347    symbol should be in the dynamic symbol table, but only if there is
348    one.  */
349
350 bfd_boolean
351 bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
352                                     struct elf_link_hash_entry *h)
353 {
354   if (h->dynindx == -1)
355     {
356       struct elf_strtab_hash *dynstr;
357       char *p;
358       const char *name;
359       bfd_size_type indx;
360
361       /* XXX: The ABI draft says the linker must turn hidden and
362          internal symbols into STB_LOCAL symbols when producing the
363          DSO. However, if ld.so honors st_other in the dynamic table,
364          this would not be necessary.  */
365       switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
366         {
367         case STV_INTERNAL:
368         case STV_HIDDEN:
369           if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined
370               && h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
371             {
372               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_FORCED_LOCAL;
373               return TRUE;
374             }
375
376         default:
377           break;
378         }
379
380       h->dynindx = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
381       ++elf_hash_table (info)->dynsymcount;
382
383       dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
384       if (dynstr == NULL)
385         {
386           /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
387           elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
388           if (dynstr == NULL)
389             return FALSE;
390         }
391
392       /* We don't put any version information in the dynamic string
393          table.  */
394       name = h->root.root.string;
395       p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
396       if (p != NULL)
397         /* We know that the p points into writable memory.  In fact,
398            there are only a few symbols that have read-only names, being
399            those like _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ that are created specially
400            by the backends.  Most symbols will have names pointing into
401            an ELF string table read from a file, or to objalloc memory.  */
402         *p = 0;
403
404       indx = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, p != NULL);
405
406       if (p != NULL)
407         *p = ELF_VER_CHR;
408
409       if (indx == (bfd_size_type) -1)
410         return FALSE;
411       h->dynstr_index = indx;
412     }
413
414   return TRUE;
415 }
416 \f
417 /* Record an assignment to a symbol made by a linker script.  We need
418    this in case some dynamic object refers to this symbol.  */
419
420 bfd_boolean
421 bfd_elf_record_link_assignment (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
422                                 struct bfd_link_info *info,
423                                 const char *name,
424                                 bfd_boolean provide)
425 {
426   struct elf_link_hash_entry *h;
427
428   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
429     return TRUE;
430
431   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, TRUE, FALSE);
432   if (h == NULL)
433     return FALSE;
434
435   /* Since we're defining the symbol, don't let it seem to have not
436      been defined.  record_dynamic_symbol and size_dynamic_sections
437      may depend on this.  */
438   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
439       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
440     h->root.type = bfd_link_hash_new;
441
442   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
443     h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_NON_ELF;
444
445   /* If this symbol is being provided by the linker script, and it is
446      currently defined by a dynamic object, but not by a regular
447      object, then mark it as undefined so that the generic linker will
448      force the correct value.  */
449   if (provide
450       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
451       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
452     h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
453
454   /* If this symbol is not being provided by the linker script, and it is
455      currently defined by a dynamic object, but not by a regular object,
456      then clear out any version information because the symbol will not be
457      associated with the dynamic object any more.  */
458   if (!provide
459       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
460       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
461     h->verinfo.verdef = NULL;
462
463   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
464
465   if (((h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
466                                   | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0
467        || info->shared)
468       && h->dynindx == -1)
469     {
470       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
471         return FALSE;
472
473       /* If this is a weak defined symbol, and we know a corresponding
474          real symbol from the same dynamic object, make sure the real
475          symbol is also made into a dynamic symbol.  */
476       if (h->weakdef != NULL
477           && h->weakdef->dynindx == -1)
478         {
479           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
480             return FALSE;
481         }
482     }
483
484   return TRUE;
485 }
486
487 /* Record a new local dynamic symbol.  Returns 0 on failure, 1 on
488    success, and 2 on a failure caused by attempting to record a symbol
489    in a discarded section, eg. a discarded link-once section symbol.  */
490
491 int
492 bfd_elf_link_record_local_dynamic_symbol (struct bfd_link_info *info,
493                                           bfd *input_bfd,
494                                           long input_indx)
495 {
496   bfd_size_type amt;
497   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
498   struct elf_link_hash_table *eht;
499   struct elf_strtab_hash *dynstr;
500   unsigned long dynstr_index;
501   char *name;
502   Elf_External_Sym_Shndx eshndx;
503   char esym[sizeof (Elf64_External_Sym)];
504
505   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
506     return 0;
507
508   /* See if the entry exists already.  */
509   for (entry = elf_hash_table (info)->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
510     if (entry->input_bfd == input_bfd && entry->input_indx == input_indx)
511       return 1;
512
513   amt = sizeof (*entry);
514   entry = bfd_alloc (input_bfd, amt);
515   if (entry == NULL)
516     return 0;
517
518   /* Go find the symbol, so that we can find it's name.  */
519   if (!bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr,
520                              1, input_indx, &entry->isym, esym, &eshndx))
521     {
522       bfd_release (input_bfd, entry);
523       return 0;
524     }
525
526   if (entry->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
527       && (entry->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
528           || entry->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
529     {
530       asection *s;
531
532       s = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, entry->isym.st_shndx);
533       if (s == NULL || bfd_is_abs_section (s->output_section))
534         {
535           /* We can still bfd_release here as nothing has done another
536              bfd_alloc.  We can't do this later in this function.  */
537           bfd_release (input_bfd, entry);
538           return 2;
539         }
540     }
541
542   name = (bfd_elf_string_from_elf_section
543           (input_bfd, elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr.sh_link,
544            entry->isym.st_name));
545
546   dynstr = elf_hash_table (info)->dynstr;
547   if (dynstr == NULL)
548     {
549       /* Create a strtab to hold the dynamic symbol names.  */
550       elf_hash_table (info)->dynstr = dynstr = _bfd_elf_strtab_init ();
551       if (dynstr == NULL)
552         return 0;
553     }
554
555   dynstr_index = _bfd_elf_strtab_add (dynstr, name, FALSE);
556   if (dynstr_index == (unsigned long) -1)
557     return 0;
558   entry->isym.st_name = dynstr_index;
559
560   eht = elf_hash_table (info);
561
562   entry->next = eht->dynlocal;
563   eht->dynlocal = entry;
564   entry->input_bfd = input_bfd;
565   entry->input_indx = input_indx;
566   eht->dynsymcount++;
567
568   /* Whatever binding the symbol had before, it's now local.  */
569   entry->isym.st_info
570     = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, ELF_ST_TYPE (entry->isym.st_info));
571
572   /* The dynindx will be set at the end of size_dynamic_sections.  */
573
574   return 1;
575 }
576
577 /* Return the dynindex of a local dynamic symbol.  */
578
579 long
580 _bfd_elf_link_lookup_local_dynindx (struct bfd_link_info *info,
581                                     bfd *input_bfd,
582                                     long input_indx)
583 {
584   struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
585
586   for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
587     if (e->input_bfd == input_bfd && e->input_indx == input_indx)
588       return e->dynindx;
589   return -1;
590 }
591
592 /* This function is used to renumber the dynamic symbols, if some of
593    them are removed because they are marked as local.  This is called
594    via elf_link_hash_traverse.  */
595
596 static bfd_boolean
597 elf_link_renumber_hash_table_dynsyms (struct elf_link_hash_entry *h,
598                                       void *data)
599 {
600   size_t *count = data;
601
602   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
603     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
604
605   if (h->dynindx != -1)
606     h->dynindx = ++(*count);
607
608   return TRUE;
609 }
610
611 /* Return true if the dynamic symbol for a given section should be
612    omitted when creating a shared library.  */
613 bfd_boolean
614 _bfd_elf_link_omit_section_dynsym (bfd *output_bfd ATTRIBUTE_UNUSED,
615                                    struct bfd_link_info *info,
616                                    asection *p)
617 {
618   switch (elf_section_data (p)->this_hdr.sh_type)
619     {
620     case SHT_PROGBITS:
621     case SHT_NOBITS:
622       /* If sh_type is yet undecided, assume it could be
623          SHT_PROGBITS/SHT_NOBITS.  */
624     case SHT_NULL:
625       if (strcmp (p->name, ".got") == 0
626           || strcmp (p->name, ".got.plt") == 0
627           || strcmp (p->name, ".plt") == 0)
628         {
629           asection *ip;
630           bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
631
632           if (dynobj != NULL
633               && (ip = bfd_get_section_by_name (dynobj, p->name))
634               != NULL
635               && (ip->flags & SEC_LINKER_CREATED)
636               && ip->output_section == p)
637             return TRUE;
638         }
639       return FALSE;
640
641       /* There shouldn't be section relative relocations
642          against any other section.  */
643     default:
644       return TRUE;
645     }
646 }
647
648 /* Assign dynsym indices.  In a shared library we generate a section
649    symbol for each output section, which come first.  Next come all of
650    the back-end allocated local dynamic syms, followed by the rest of
651    the global symbols.  */
652
653 unsigned long
654 _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
655 {
656   unsigned long dynsymcount = 0;
657
658   if (info->shared)
659     {
660       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
661       asection *p;
662       for (p = output_bfd->sections; p ; p = p->next)
663         if ((p->flags & SEC_EXCLUDE) == 0
664             && (p->flags & SEC_ALLOC) != 0
665             && !(*bed->elf_backend_omit_section_dynsym) (output_bfd, info, p))
666           elf_section_data (p)->dynindx = ++dynsymcount;
667     }
668
669   if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
670     {
671       struct elf_link_local_dynamic_entry *p;
672       for (p = elf_hash_table (info)->dynlocal; p ; p = p->next)
673         p->dynindx = ++dynsymcount;
674     }
675
676   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
677                           elf_link_renumber_hash_table_dynsyms,
678                           &dynsymcount);
679
680   /* There is an unused NULL entry at the head of the table which
681      we must account for in our count.  Unless there weren't any
682      symbols, which means we'll have no table at all.  */
683   if (dynsymcount != 0)
684     ++dynsymcount;
685
686   return elf_hash_table (info)->dynsymcount = dynsymcount;
687 }
688
689 /* This function is called when we want to define a new symbol.  It
690    handles the various cases which arise when we find a definition in
691    a dynamic object, or when there is already a definition in a
692    dynamic object.  The new symbol is described by NAME, SYM, PSEC,
693    and PVALUE.  We set SYM_HASH to the hash table entry.  We set
694    OVERRIDE if the old symbol is overriding a new definition.  We set
695    TYPE_CHANGE_OK if it is OK for the type to change.  We set
696    SIZE_CHANGE_OK if it is OK for the size to change.  By OK to
697    change, we mean that we shouldn't warn if the type or size does
698    change.  */
699
700 bfd_boolean
701 _bfd_elf_merge_symbol (bfd *abfd,
702                        struct bfd_link_info *info,
703                        const char *name,
704                        Elf_Internal_Sym *sym,
705                        asection **psec,
706                        bfd_vma *pvalue,
707                        struct elf_link_hash_entry **sym_hash,
708                        bfd_boolean *skip,
709                        bfd_boolean *override,
710                        bfd_boolean *type_change_ok,
711                        bfd_boolean *size_change_ok)
712 {
713   asection *sec;
714   struct elf_link_hash_entry *h;
715   struct elf_link_hash_entry *flip;
716   int bind;
717   bfd *oldbfd;
718   bfd_boolean newdyn, olddyn, olddef, newdef, newdyncommon, olddyncommon;
719   bfd_boolean newweak, oldweak;
720
721   *skip = FALSE;
722   *override = FALSE;
723
724   sec = *psec;
725   bind = ELF_ST_BIND (sym->st_info);
726
727   if (! bfd_is_und_section (sec))
728     h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE, FALSE, FALSE);
729   else
730     h = ((struct elf_link_hash_entry *)
731          bfd_wrapped_link_hash_lookup (abfd, info, name, TRUE, FALSE, FALSE));
732   if (h == NULL)
733     return FALSE;
734   *sym_hash = h;
735
736   /* This code is for coping with dynamic objects, and is only useful
737      if we are doing an ELF link.  */
738   if (info->hash->creator != abfd->xvec)
739     return TRUE;
740
741   /* For merging, we only care about real symbols.  */
742
743   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
744          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
745     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
746
747   /* If we just created the symbol, mark it as being an ELF symbol.
748      Other than that, there is nothing to do--there is no merge issue
749      with a newly defined symbol--so we just return.  */
750
751   if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
752     {
753       h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_NON_ELF;
754       return TRUE;
755     }
756
757   /* OLDBFD is a BFD associated with the existing symbol.  */
758
759   switch (h->root.type)
760     {
761     default:
762       oldbfd = NULL;
763       break;
764
765     case bfd_link_hash_undefined:
766     case bfd_link_hash_undefweak:
767       oldbfd = h->root.u.undef.abfd;
768       break;
769
770     case bfd_link_hash_defined:
771     case bfd_link_hash_defweak:
772       oldbfd = h->root.u.def.section->owner;
773       break;
774
775     case bfd_link_hash_common:
776       oldbfd = h->root.u.c.p->section->owner;
777       break;
778     }
779
780   /* In cases involving weak versioned symbols, we may wind up trying
781      to merge a symbol with itself.  Catch that here, to avoid the
782      confusion that results if we try to override a symbol with
783      itself.  The additional tests catch cases like
784      _GLOBAL_OFFSET_TABLE_, which are regular symbols defined in a
785      dynamic object, which we do want to handle here.  */
786   if (abfd == oldbfd
787       && ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
788           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0))
789     return TRUE;
790
791   /* NEWDYN and OLDDYN indicate whether the new or old symbol,
792      respectively, is from a dynamic object.  */
793
794   if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
795     newdyn = TRUE;
796   else
797     newdyn = FALSE;
798
799   if (oldbfd != NULL)
800     olddyn = (oldbfd->flags & DYNAMIC) != 0;
801   else
802     {
803       asection *hsec;
804
805       /* This code handles the special SHN_MIPS_{TEXT,DATA} section
806          indices used by MIPS ELF.  */
807       switch (h->root.type)
808         {
809         default:
810           hsec = NULL;
811           break;
812
813         case bfd_link_hash_defined:
814         case bfd_link_hash_defweak:
815           hsec = h->root.u.def.section;
816           break;
817
818         case bfd_link_hash_common:
819           hsec = h->root.u.c.p->section;
820           break;
821         }
822
823       if (hsec == NULL)
824         olddyn = FALSE;
825       else
826         olddyn = (hsec->symbol->flags & BSF_DYNAMIC) != 0;
827     }
828
829   /* NEWDEF and OLDDEF indicate whether the new or old symbol,
830      respectively, appear to be a definition rather than reference.  */
831
832   if (bfd_is_und_section (sec) || bfd_is_com_section (sec))
833     newdef = FALSE;
834   else
835     newdef = TRUE;
836
837   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
838       || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
839       || h->root.type == bfd_link_hash_common)
840     olddef = FALSE;
841   else
842     olddef = TRUE;
843
844   /* We need to remember if a symbol has a definition in a dynamic
845      object or is weak in all dynamic objects. Internal and hidden
846      visibility will make it unavailable to dynamic objects.  */
847   if (newdyn && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_DYNAMIC_DEF) == 0)
848     {
849       if (!bfd_is_und_section (sec))
850         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_DYNAMIC_DEF;
851       else
852         {
853           /* Check if this symbol is weak in all dynamic objects. If it
854              is the first time we see it in a dynamic object, we mark
855              if it is weak. Otherwise, we clear it.  */
856           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) == 0)
857             {
858               if (bind == STB_WEAK)
859                 h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK;
860             }
861           else if (bind != STB_WEAK)
862             h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK;
863         }
864     }
865
866   /* If the old symbol has non-default visibility, we ignore the new
867      definition from a dynamic object.  */
868   if (newdyn
869       && ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
870       && !bfd_is_und_section (sec))
871     {
872       *skip = TRUE;
873       /* Make sure this symbol is dynamic.  */
874       h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
875       /* A protected symbol has external availability. Make sure it is
876          recorded as dynamic.
877
878          FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
879       if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_PROTECTED)
880         return bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h);
881       else
882         return TRUE;
883     }
884   else if (!newdyn
885            && ELF_ST_VISIBILITY (sym->st_other) != STV_DEFAULT
886            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
887     {
888       /* If the new symbol with non-default visibility comes from a
889          relocatable file and the old definition comes from a dynamic
890          object, we remove the old definition.  */
891       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
892         h = *sym_hash;
893
894       if ((h->root.und_next || info->hash->undefs_tail == &h->root)
895           && bfd_is_und_section (sec))
896         {
897           /* If the new symbol is undefined and the old symbol was
898              also undefined before, we need to make sure
899              _bfd_generic_link_add_one_symbol doesn't mess
900              up the linker hash table undefs list. Since the old
901              definition came from a dynamic object, it is still on the
902              undefs list.  */
903           h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
904           /* FIXME: What if the new symbol is weak undefined?  */
905           h->root.u.undef.abfd = abfd;
906         }
907       else
908         {
909           h->root.type = bfd_link_hash_new;
910           h->root.u.undef.abfd = NULL;
911         }
912
913       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
914         {
915           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
916           h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC
917                                      | ELF_LINK_DYNAMIC_DEF);
918         }
919       /* FIXME: Should we check type and size for protected symbol?  */
920       h->size = 0;
921       h->type = 0;
922       return TRUE;
923     }
924
925   /* Differentiate strong and weak symbols.  */
926   newweak = bind == STB_WEAK;
927   oldweak = (h->root.type == bfd_link_hash_defweak
928              || h->root.type == bfd_link_hash_undefweak);
929
930   /* If a new weak symbol definition comes from a regular file and the
931      old symbol comes from a dynamic library, we treat the new one as
932      strong.  Similarly, an old weak symbol definition from a regular
933      file is treated as strong when the new symbol comes from a dynamic
934      library.  Further, an old weak symbol from a dynamic library is
935      treated as strong if the new symbol is from a dynamic library.
936      This reflects the way glibc's ld.so works.
937
938      Do this before setting *type_change_ok or *size_change_ok so that
939      we warn properly when dynamic library symbols are overridden.  */
940
941   if (newdef && !newdyn && olddyn)
942     newweak = FALSE;
943   if (olddef && newdyn)
944     oldweak = FALSE;
945
946   /* It's OK to change the type if either the existing symbol or the
947      new symbol is weak.  A type change is also OK if the old symbol
948      is undefined and the new symbol is defined.  */
949
950   if (oldweak
951       || newweak
952       || (newdef
953           && h->root.type == bfd_link_hash_undefined))
954     *type_change_ok = TRUE;
955
956   /* It's OK to change the size if either the existing symbol or the
957      new symbol is weak, or if the old symbol is undefined.  */
958
959   if (*type_change_ok
960       || h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
961     *size_change_ok = TRUE;
962
963   /* NEWDYNCOMMON and OLDDYNCOMMON indicate whether the new or old
964      symbol, respectively, appears to be a common symbol in a dynamic
965      object.  If a symbol appears in an uninitialized section, and is
966      not weak, and is not a function, then it may be a common symbol
967      which was resolved when the dynamic object was created.  We want
968      to treat such symbols specially, because they raise special
969      considerations when setting the symbol size: if the symbol
970      appears as a common symbol in a regular object, and the size in
971      the regular object is larger, we must make sure that we use the
972      larger size.  This problematic case can always be avoided in C,
973      but it must be handled correctly when using Fortran shared
974      libraries.
975
976      Note that if NEWDYNCOMMON is set, NEWDEF will be set, and
977      likewise for OLDDYNCOMMON and OLDDEF.
978
979      Note that this test is just a heuristic, and that it is quite
980      possible to have an uninitialized symbol in a shared object which
981      is really a definition, rather than a common symbol.  This could
982      lead to some minor confusion when the symbol really is a common
983      symbol in some regular object.  However, I think it will be
984      harmless.  */
985
986   if (newdyn
987       && newdef
988       && !newweak
989       && (sec->flags & SEC_ALLOC) != 0
990       && (sec->flags & SEC_LOAD) == 0
991       && sym->st_size > 0
992       && ELF_ST_TYPE (sym->st_info) != STT_FUNC)
993     newdyncommon = TRUE;
994   else
995     newdyncommon = FALSE;
996
997   if (olddyn
998       && olddef
999       && h->root.type == bfd_link_hash_defined
1000       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
1001       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_ALLOC) != 0
1002       && (h->root.u.def.section->flags & SEC_LOAD) == 0
1003       && h->size > 0
1004       && h->type != STT_FUNC)
1005     olddyncommon = TRUE;
1006   else
1007     olddyncommon = FALSE;
1008
1009   /* If both the old and the new symbols look like common symbols in a
1010      dynamic object, set the size of the symbol to the larger of the
1011      two.  */
1012
1013   if (olddyncommon
1014       && newdyncommon
1015       && sym->st_size != h->size)
1016     {
1017       /* Since we think we have two common symbols, issue a multiple
1018          common warning if desired.  Note that we only warn if the
1019          size is different.  If the size is the same, we simply let
1020          the old symbol override the new one as normally happens with
1021          symbols defined in dynamic objects.  */
1022
1023       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1024              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1025               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1026         return FALSE;
1027
1028       if (sym->st_size > h->size)
1029         h->size = sym->st_size;
1030
1031       *size_change_ok = TRUE;
1032     }
1033
1034   /* If we are looking at a dynamic object, and we have found a
1035      definition, we need to see if the symbol was already defined by
1036      some other object.  If so, we want to use the existing
1037      definition, and we do not want to report a multiple symbol
1038      definition error; we do this by clobbering *PSEC to be
1039      bfd_und_section_ptr.
1040
1041      We treat a common symbol as a definition if the symbol in the
1042      shared library is a function, since common symbols always
1043      represent variables; this can cause confusion in principle, but
1044      any such confusion would seem to indicate an erroneous program or
1045      shared library.  We also permit a common symbol in a regular
1046      object to override a weak symbol in a shared object.  */
1047
1048   if (newdyn
1049       && newdef
1050       && (olddef
1051           || (h->root.type == bfd_link_hash_common
1052               && (newweak
1053                   || ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC))))
1054     {
1055       *override = TRUE;
1056       newdef = FALSE;
1057       newdyncommon = FALSE;
1058
1059       *psec = sec = bfd_und_section_ptr;
1060       *size_change_ok = TRUE;
1061
1062       /* If we get here when the old symbol is a common symbol, then
1063          we are explicitly letting it override a weak symbol or
1064          function in a dynamic object, and we don't want to warn about
1065          a type change.  If the old symbol is a defined symbol, a type
1066          change warning may still be appropriate.  */
1067
1068       if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
1069         *type_change_ok = TRUE;
1070     }
1071
1072   /* Handle the special case of an old common symbol merging with a
1073      new symbol which looks like a common symbol in a shared object.
1074      We change *PSEC and *PVALUE to make the new symbol look like a
1075      common symbol, and let _bfd_generic_link_add_one_symbol will do
1076      the right thing.  */
1077
1078   if (newdyncommon
1079       && h->root.type == bfd_link_hash_common)
1080     {
1081       *override = TRUE;
1082       newdef = FALSE;
1083       newdyncommon = FALSE;
1084       *pvalue = sym->st_size;
1085       *psec = sec = bfd_com_section_ptr;
1086       *size_change_ok = TRUE;
1087     }
1088
1089   /* If the old symbol is from a dynamic object, and the new symbol is
1090      a definition which is not from a dynamic object, then the new
1091      symbol overrides the old symbol.  Symbols from regular files
1092      always take precedence over symbols from dynamic objects, even if
1093      they are defined after the dynamic object in the link.
1094
1095      As above, we again permit a common symbol in a regular object to
1096      override a definition in a shared object if the shared object
1097      symbol is a function or is weak.  */
1098
1099   flip = NULL;
1100   if (! newdyn
1101       && (newdef
1102           || (bfd_is_com_section (sec)
1103               && (oldweak
1104                   || h->type == STT_FUNC)))
1105       && olddyn
1106       && olddef
1107       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0)
1108     {
1109       /* Change the hash table entry to undefined, and let
1110          _bfd_generic_link_add_one_symbol do the right thing with the
1111          new definition.  */
1112
1113       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1114       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1115       *size_change_ok = TRUE;
1116
1117       olddef = FALSE;
1118       olddyncommon = FALSE;
1119
1120       /* We again permit a type change when a common symbol may be
1121          overriding a function.  */
1122
1123       if (bfd_is_com_section (sec))
1124         *type_change_ok = TRUE;
1125
1126       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1127         flip = *sym_hash;
1128       else
1129         /* This union may have been set to be non-NULL when this symbol
1130            was seen in a dynamic object.  We must force the union to be
1131            NULL, so that it is correct for a regular symbol.  */
1132         h->verinfo.vertree = NULL;
1133     }
1134
1135   /* Handle the special case of a new common symbol merging with an
1136      old symbol that looks like it might be a common symbol defined in
1137      a shared object.  Note that we have already handled the case in
1138      which a new common symbol should simply override the definition
1139      in the shared library.  */
1140
1141   if (! newdyn
1142       && bfd_is_com_section (sec)
1143       && olddyncommon)
1144     {
1145       /* It would be best if we could set the hash table entry to a
1146          common symbol, but we don't know what to use for the section
1147          or the alignment.  */
1148       if (! ((*info->callbacks->multiple_common)
1149              (info, h->root.root.string, oldbfd, bfd_link_hash_common,
1150               h->size, abfd, bfd_link_hash_common, sym->st_size)))
1151         return FALSE;
1152
1153       /* If the presumed common symbol in the dynamic object is
1154          larger, pretend that the new symbol has its size.  */
1155
1156       if (h->size > *pvalue)
1157         *pvalue = h->size;
1158
1159       /* FIXME: We no longer know the alignment required by the symbol
1160          in the dynamic object, so we just wind up using the one from
1161          the regular object.  */
1162
1163       olddef = FALSE;
1164       olddyncommon = FALSE;
1165
1166       h->root.type = bfd_link_hash_undefined;
1167       h->root.u.undef.abfd = h->root.u.def.section->owner;
1168
1169       *size_change_ok = TRUE;
1170       *type_change_ok = TRUE;
1171
1172       if ((*sym_hash)->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1173         flip = *sym_hash;
1174       else
1175         h->verinfo.vertree = NULL;
1176     }
1177
1178   if (flip != NULL)
1179     {
1180       /* Handle the case where we had a versioned symbol in a dynamic
1181          library and now find a definition in a normal object.  In this
1182          case, we make the versioned symbol point to the normal one.  */
1183       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1184       flip->root.type = h->root.type;
1185       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1186       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) flip;
1187       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, flip, h);
1188       flip->root.u.undef.abfd = h->root.u.undef.abfd;
1189       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1190         {
1191           h->elf_link_hash_flags &= ~ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1192           flip->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1193         }
1194     }
1195
1196   return TRUE;
1197 }
1198
1199 /* This function is called to create an indirect symbol from the
1200    default for the symbol with the default version if needed. The
1201    symbol is described by H, NAME, SYM, PSEC, VALUE, and OVERRIDE.  We
1202    set DYNSYM if the new indirect symbol is dynamic.  */
1203
1204 bfd_boolean
1205 _bfd_elf_add_default_symbol (bfd *abfd,
1206                              struct bfd_link_info *info,
1207                              struct elf_link_hash_entry *h,
1208                              const char *name,
1209                              Elf_Internal_Sym *sym,
1210                              asection **psec,
1211                              bfd_vma *value,
1212                              bfd_boolean *dynsym,
1213                              bfd_boolean override)
1214 {
1215   bfd_boolean type_change_ok;
1216   bfd_boolean size_change_ok;
1217   bfd_boolean skip;
1218   char *shortname;
1219   struct elf_link_hash_entry *hi;
1220   struct bfd_link_hash_entry *bh;
1221   const struct elf_backend_data *bed;
1222   bfd_boolean collect;
1223   bfd_boolean dynamic;
1224   char *p;
1225   size_t len, shortlen;
1226   asection *sec;
1227
1228   /* If this symbol has a version, and it is the default version, we
1229      create an indirect symbol from the default name to the fully
1230      decorated name.  This will cause external references which do not
1231      specify a version to be bound to this version of the symbol.  */
1232   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
1233   if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
1234     return TRUE;
1235
1236   if (override)
1237     {
1238       /* We are overridden by an old definition. We need to check if we
1239          need to create the indirect symbol from the default name.  */
1240       hi = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name, TRUE,
1241                                  FALSE, FALSE);
1242       BFD_ASSERT (hi != NULL);
1243       if (hi == h)
1244         return TRUE;
1245       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1246              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1247         {
1248           hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1249           if (hi == h)
1250             return TRUE;
1251         }
1252     }
1253
1254   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1255   collect = bed->collect;
1256   dynamic = (abfd->flags & DYNAMIC) != 0;
1257
1258   shortlen = p - name;
1259   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, shortlen + 1);
1260   if (shortname == NULL)
1261     return FALSE;
1262   memcpy (shortname, name, shortlen);
1263   shortname[shortlen] = '\0';
1264
1265   /* We are going to create a new symbol.  Merge it with any existing
1266      symbol with this name.  For the purposes of the merge, act as
1267      though we were defining the symbol we just defined, although we
1268      actually going to define an indirect symbol.  */
1269   type_change_ok = FALSE;
1270   size_change_ok = FALSE;
1271   sec = *psec;
1272   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1273                               &hi, &skip, &override, &type_change_ok,
1274                               &size_change_ok))
1275     return FALSE;
1276
1277   if (skip)
1278     goto nondefault;
1279
1280   if (! override)
1281     {
1282       bh = &hi->root;
1283       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1284              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT, bfd_ind_section_ptr,
1285               0, name, FALSE, collect, &bh)))
1286         return FALSE;
1287       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1288     }
1289   else
1290     {
1291       /* In this case the symbol named SHORTNAME is overriding the
1292          indirect symbol we want to add.  We were planning on making
1293          SHORTNAME an indirect symbol referring to NAME.  SHORTNAME
1294          is the name without a version.  NAME is the fully versioned
1295          name, and it is the default version.
1296
1297          Overriding means that we already saw a definition for the
1298          symbol SHORTNAME in a regular object, and it is overriding
1299          the symbol defined in the dynamic object.
1300
1301          When this happens, we actually want to change NAME, the
1302          symbol we just added, to refer to SHORTNAME.  This will cause
1303          references to NAME in the shared object to become references
1304          to SHORTNAME in the regular object.  This is what we expect
1305          when we override a function in a shared object: that the
1306          references in the shared object will be mapped to the
1307          definition in the regular object.  */
1308
1309       while (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect
1310              || hi->root.type == bfd_link_hash_warning)
1311         hi = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1312
1313       h->root.type = bfd_link_hash_indirect;
1314       h->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) hi;
1315       if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC)
1316         {
1317           h->elf_link_hash_flags &=~ ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
1318           hi->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
1319           if (hi->elf_link_hash_flags
1320               & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
1321                  | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR))
1322             {
1323               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hi))
1324                 return FALSE;
1325             }
1326         }
1327
1328       /* Now set HI to H, so that the following code will set the
1329          other fields correctly.  */
1330       hi = h;
1331     }
1332
1333   /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1334      point to an indirect symbol.  We will have reported an error to
1335      the user in that case.  */
1336
1337   if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1338     {
1339       struct elf_link_hash_entry *ht;
1340
1341       ht = (struct elf_link_hash_entry *) hi->root.u.i.link;
1342       (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, ht, hi);
1343
1344       /* See if the new flags lead us to realize that the symbol must
1345          be dynamic.  */
1346       if (! *dynsym)
1347         {
1348           if (! dynamic)
1349             {
1350               if (info->shared
1351                   || ((hi->elf_link_hash_flags
1352                        & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1353                 *dynsym = TRUE;
1354             }
1355           else
1356             {
1357               if ((hi->elf_link_hash_flags
1358                    & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1359                 *dynsym = TRUE;
1360             }
1361         }
1362     }
1363
1364   /* We also need to define an indirection from the nondefault version
1365      of the symbol.  */
1366
1367 nondefault:
1368   len = strlen (name);
1369   shortname = bfd_hash_allocate (&info->hash->table, len);
1370   if (shortname == NULL)
1371     return FALSE;
1372   memcpy (shortname, name, shortlen);
1373   memcpy (shortname + shortlen, p + 1, len - shortlen);
1374
1375   /* Once again, merge with any existing symbol.  */
1376   type_change_ok = FALSE;
1377   size_change_ok = FALSE;
1378   sec = *psec;
1379   if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, shortname, sym, &sec, value,
1380                               &hi, &skip, &override, &type_change_ok,
1381                               &size_change_ok))
1382     return FALSE;
1383
1384   if (skip)
1385     return TRUE;
1386
1387   if (override)
1388     {
1389       /* Here SHORTNAME is a versioned name, so we don't expect to see
1390          the type of override we do in the case above unless it is
1391          overridden by a versioned definition.  */
1392       if (hi->root.type != bfd_link_hash_defined
1393           && hi->root.type != bfd_link_hash_defweak)
1394         (*_bfd_error_handler)
1395           (_("%s: warning: unexpected redefinition of indirect versioned symbol `%s'"),
1396            bfd_archive_filename (abfd), shortname);
1397     }
1398   else
1399     {
1400       bh = &hi->root;
1401       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
1402              (info, abfd, shortname, BSF_INDIRECT,
1403               bfd_ind_section_ptr, 0, name, FALSE, collect, &bh)))
1404         return FALSE;
1405       hi = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
1406
1407       /* If there is a duplicate definition somewhere, then HI may not
1408          point to an indirect symbol.  We will have reported an error
1409          to the user in that case.  */
1410
1411       if (hi->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1412         {
1413           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, h, hi);
1414
1415           /* See if the new flags lead us to realize that the symbol
1416              must be dynamic.  */
1417           if (! *dynsym)
1418             {
1419               if (! dynamic)
1420                 {
1421                   if (info->shared
1422                       || ((hi->elf_link_hash_flags
1423                            & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
1424                     *dynsym = TRUE;
1425                 }
1426               else
1427                 {
1428                   if ((hi->elf_link_hash_flags
1429                        & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
1430                     *dynsym = TRUE;
1431                 }
1432             }
1433         }
1434     }
1435
1436   return TRUE;
1437 }
1438 \f
1439 /* This routine is used to export all defined symbols into the dynamic
1440    symbol table.  It is called via elf_link_hash_traverse.  */
1441
1442 bfd_boolean
1443 _bfd_elf_export_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1444 {
1445   struct elf_info_failed *eif = data;
1446
1447   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
1448   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
1449     return TRUE;
1450
1451   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1452     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1453
1454   if (h->dynindx == -1
1455       && (h->elf_link_hash_flags
1456           & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0)
1457     {
1458       struct bfd_elf_version_tree *t;
1459       struct bfd_elf_version_expr *d;
1460
1461       for (t = eif->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1462         {
1463           if (t->globals.list != NULL)
1464             {
1465               d = (*t->match) (&t->globals, NULL, h->root.root.string);
1466               if (d != NULL)
1467                 goto doit;
1468             }
1469
1470           if (t->locals.list != NULL)
1471             {
1472               d = (*t->match) (&t->locals, NULL, h->root.root.string);
1473               if (d != NULL)
1474                 return TRUE;
1475             }
1476         }
1477
1478       if (!eif->verdefs)
1479         {
1480         doit:
1481           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
1482             {
1483               eif->failed = TRUE;
1484               return FALSE;
1485             }
1486         }
1487     }
1488
1489   return TRUE;
1490 }
1491 \f
1492 /* Look through the symbols which are defined in other shared
1493    libraries and referenced here.  Update the list of version
1494    dependencies.  This will be put into the .gnu.version_r section.
1495    This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1496
1497 bfd_boolean
1498 _bfd_elf_link_find_version_dependencies (struct elf_link_hash_entry *h,
1499                                          void *data)
1500 {
1501   struct elf_find_verdep_info *rinfo = data;
1502   Elf_Internal_Verneed *t;
1503   Elf_Internal_Vernaux *a;
1504   bfd_size_type amt;
1505
1506   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1507     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1508
1509   /* We only care about symbols defined in shared objects with version
1510      information.  */
1511   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
1512       || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
1513       || h->dynindx == -1
1514       || h->verinfo.verdef == NULL)
1515     return TRUE;
1516
1517   /* See if we already know about this version.  */
1518   for (t = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref; t != NULL; t = t->vn_nextref)
1519     {
1520       if (t->vn_bfd != h->verinfo.verdef->vd_bfd)
1521         continue;
1522
1523       for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
1524         if (a->vna_nodename == h->verinfo.verdef->vd_nodename)
1525           return TRUE;
1526
1527       break;
1528     }
1529
1530   /* This is a new version.  Add it to tree we are building.  */
1531
1532   if (t == NULL)
1533     {
1534       amt = sizeof *t;
1535       t = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1536       if (t == NULL)
1537         {
1538           rinfo->failed = TRUE;
1539           return FALSE;
1540         }
1541
1542       t->vn_bfd = h->verinfo.verdef->vd_bfd;
1543       t->vn_nextref = elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref;
1544       elf_tdata (rinfo->output_bfd)->verref = t;
1545     }
1546
1547   amt = sizeof *a;
1548   a = bfd_zalloc (rinfo->output_bfd, amt);
1549
1550   /* Note that we are copying a string pointer here, and testing it
1551      above.  If bfd_elf_string_from_elf_section is ever changed to
1552      discard the string data when low in memory, this will have to be
1553      fixed.  */
1554   a->vna_nodename = h->verinfo.verdef->vd_nodename;
1555
1556   a->vna_flags = h->verinfo.verdef->vd_flags;
1557   a->vna_nextptr = t->vn_auxptr;
1558
1559   h->verinfo.verdef->vd_exp_refno = rinfo->vers;
1560   ++rinfo->vers;
1561
1562   a->vna_other = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
1563
1564   t->vn_auxptr = a;
1565
1566   return TRUE;
1567 }
1568
1569 /* Figure out appropriate versions for all the symbols.  We may not
1570    have the version number script until we have read all of the input
1571    files, so until that point we don't know which symbols should be
1572    local.  This function is called via elf_link_hash_traverse.  */
1573
1574 bfd_boolean
1575 _bfd_elf_link_assign_sym_version (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
1576 {
1577   struct elf_assign_sym_version_info *sinfo;
1578   struct bfd_link_info *info;
1579   const struct elf_backend_data *bed;
1580   struct elf_info_failed eif;
1581   char *p;
1582   bfd_size_type amt;
1583
1584   sinfo = data;
1585   info = sinfo->info;
1586
1587   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
1588     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
1589
1590   /* Fix the symbol flags.  */
1591   eif.failed = FALSE;
1592   eif.info = info;
1593   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, &eif))
1594     {
1595       if (eif.failed)
1596         sinfo->failed = TRUE;
1597       return FALSE;
1598     }
1599
1600   /* We only need version numbers for symbols defined in regular
1601      objects.  */
1602   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
1603     return TRUE;
1604
1605   bed = get_elf_backend_data (sinfo->output_bfd);
1606   p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
1607   if (p != NULL && h->verinfo.vertree == NULL)
1608     {
1609       struct bfd_elf_version_tree *t;
1610       bfd_boolean hidden;
1611
1612       hidden = TRUE;
1613
1614       /* There are two consecutive ELF_VER_CHR characters if this is
1615          not a hidden symbol.  */
1616       ++p;
1617       if (*p == ELF_VER_CHR)
1618         {
1619           hidden = FALSE;
1620           ++p;
1621         }
1622
1623       /* If there is no version string, we can just return out.  */
1624       if (*p == '\0')
1625         {
1626           if (hidden)
1627             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
1628           return TRUE;
1629         }
1630
1631       /* Look for the version.  If we find it, it is no longer weak.  */
1632       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1633         {
1634           if (strcmp (t->name, p) == 0)
1635             {
1636               size_t len;
1637               char *alc;
1638               struct bfd_elf_version_expr *d;
1639
1640               len = p - h->root.root.string;
1641               alc = bfd_malloc (len);
1642               if (alc == NULL)
1643                 return FALSE;
1644               memcpy (alc, h->root.root.string, len - 1);
1645               alc[len - 1] = '\0';
1646               if (alc[len - 2] == ELF_VER_CHR)
1647                 alc[len - 2] = '\0';
1648
1649               h->verinfo.vertree = t;
1650               t->used = TRUE;
1651               d = NULL;
1652
1653               if (t->globals.list != NULL)
1654                 d = (*t->match) (&t->globals, NULL, alc);
1655
1656               /* See if there is anything to force this symbol to
1657                  local scope.  */
1658               if (d == NULL && t->locals.list != NULL)
1659                 {
1660                   d = (*t->match) (&t->locals, NULL, alc);
1661                   if (d != NULL
1662                       && h->dynindx != -1
1663                       && info->shared
1664                       && ! info->export_dynamic)
1665                     (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1666                 }
1667
1668               free (alc);
1669               break;
1670             }
1671         }
1672
1673       /* If we are building an application, we need to create a
1674          version node for this version.  */
1675       if (t == NULL && info->executable)
1676         {
1677           struct bfd_elf_version_tree **pp;
1678           int version_index;
1679
1680           /* If we aren't going to export this symbol, we don't need
1681              to worry about it.  */
1682           if (h->dynindx == -1)
1683             return TRUE;
1684
1685           amt = sizeof *t;
1686           t = bfd_zalloc (sinfo->output_bfd, amt);
1687           if (t == NULL)
1688             {
1689               sinfo->failed = TRUE;
1690               return FALSE;
1691             }
1692
1693           t->name = p;
1694           t->name_indx = (unsigned int) -1;
1695           t->used = TRUE;
1696
1697           version_index = 1;
1698           /* Don't count anonymous version tag.  */
1699           if (sinfo->verdefs != NULL && sinfo->verdefs->vernum == 0)
1700             version_index = 0;
1701           for (pp = &sinfo->verdefs; *pp != NULL; pp = &(*pp)->next)
1702             ++version_index;
1703           t->vernum = version_index;
1704
1705           *pp = t;
1706
1707           h->verinfo.vertree = t;
1708         }
1709       else if (t == NULL)
1710         {
1711           /* We could not find the version for a symbol when
1712              generating a shared archive.  Return an error.  */
1713           (*_bfd_error_handler)
1714             (_("%s: undefined versioned symbol name %s"),
1715              bfd_get_filename (sinfo->output_bfd), h->root.root.string);
1716           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1717           sinfo->failed = TRUE;
1718           return FALSE;
1719         }
1720
1721       if (hidden)
1722         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HIDDEN;
1723     }
1724
1725   /* If we don't have a version for this symbol, see if we can find
1726      something.  */
1727   if (h->verinfo.vertree == NULL && sinfo->verdefs != NULL)
1728     {
1729       struct bfd_elf_version_tree *t;
1730       struct bfd_elf_version_tree *local_ver;
1731       struct bfd_elf_version_expr *d;
1732
1733       /* See if can find what version this symbol is in.  If the
1734          symbol is supposed to be local, then don't actually register
1735          it.  */
1736       local_ver = NULL;
1737       for (t = sinfo->verdefs; t != NULL; t = t->next)
1738         {
1739           if (t->globals.list != NULL)
1740             {
1741               bfd_boolean matched;
1742
1743               matched = FALSE;
1744               d = NULL;
1745               while ((d = (*t->match) (&t->globals, d,
1746                                        h->root.root.string)) != NULL)
1747                 if (d->symver)
1748                   matched = TRUE;
1749                 else
1750                   {
1751                     /* There is a version without definition.  Make
1752                        the symbol the default definition for this
1753                        version.  */
1754                     h->verinfo.vertree = t;
1755                     local_ver = NULL;
1756                     d->script = 1;
1757                     break;
1758                   }
1759               if (d != NULL)
1760                 break;
1761               else if (matched)
1762                 /* There is no undefined version for this symbol. Hide the
1763                    default one.  */
1764                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1765             }
1766
1767           if (t->locals.list != NULL)
1768             {
1769               d = NULL;
1770               while ((d = (*t->match) (&t->locals, d,
1771                                        h->root.root.string)) != NULL)
1772                 {
1773                   local_ver = t;
1774                   /* If the match is "*", keep looking for a more
1775                      explicit, perhaps even global, match.
1776                      XXX: Shouldn't this be !d->wildcard instead?  */
1777                   if (d->pattern[0] != '*' || d->pattern[1] != '\0')
1778                     break;
1779                 }
1780
1781               if (d != NULL)
1782                 break;
1783             }
1784         }
1785
1786       if (local_ver != NULL)
1787         {
1788           h->verinfo.vertree = local_ver;
1789           if (h->dynindx != -1
1790               && info->shared
1791               && ! info->export_dynamic)
1792             {
1793               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
1794             }
1795         }
1796     }
1797
1798   return TRUE;
1799 }
1800 \f
1801 /* Read and swap the relocs from the section indicated by SHDR.  This
1802    may be either a REL or a RELA section.  The relocations are
1803    translated into RELA relocations and stored in INTERNAL_RELOCS,
1804    which should have already been allocated to contain enough space.
1805    The EXTERNAL_RELOCS are a buffer where the external form of the
1806    relocations should be stored.
1807
1808    Returns FALSE if something goes wrong.  */
1809
1810 static bfd_boolean
1811 elf_link_read_relocs_from_section (bfd *abfd,
1812                                    asection *sec,
1813                                    Elf_Internal_Shdr *shdr,
1814                                    void *external_relocs,
1815                                    Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
1816 {
1817   const struct elf_backend_data *bed;
1818   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
1819   const bfd_byte *erela;
1820   const bfd_byte *erelaend;
1821   Elf_Internal_Rela *irela;
1822   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
1823   size_t nsyms;
1824
1825   /* Position ourselves at the start of the section.  */
1826   if (bfd_seek (abfd, shdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0)
1827     return FALSE;
1828
1829   /* Read the relocations.  */
1830   if (bfd_bread (external_relocs, shdr->sh_size, abfd) != shdr->sh_size)
1831     return FALSE;
1832
1833   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
1834   nsyms = symtab_hdr->sh_size / symtab_hdr->sh_entsize;
1835
1836   bed = get_elf_backend_data (abfd);
1837
1838   /* Convert the external relocations to the internal format.  */
1839   if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
1840     swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
1841   else if (shdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
1842     swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
1843   else
1844     {
1845       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
1846       return FALSE;
1847     }
1848
1849   erela = external_relocs;
1850   erelaend = erela + shdr->sh_size;
1851   irela = internal_relocs;
1852   while (erela < erelaend)
1853     {
1854       bfd_vma r_symndx;
1855
1856       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
1857       r_symndx = ELF32_R_SYM (irela->r_info);
1858       if (bed->s->arch_size == 64)
1859         r_symndx >>= 24;
1860       if ((size_t) r_symndx >= nsyms)
1861         {
1862           char *sec_name = bfd_get_section_ident (sec);
1863           (*_bfd_error_handler)
1864             (_("%s: bad reloc symbol index (0x%lx >= 0x%lx) for offset 0x%lx in section `%s'"),
1865              bfd_archive_filename (abfd), (unsigned long) r_symndx,
1866              (unsigned long) nsyms, irela->r_offset,
1867              sec_name ? sec_name : sec->name);
1868           if (sec_name)
1869             free (sec_name);
1870           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
1871           return FALSE;
1872         }
1873       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
1874       erela += shdr->sh_entsize;
1875     }
1876
1877   return TRUE;
1878 }
1879
1880 /* Read and swap the relocs for a section O.  They may have been
1881    cached.  If the EXTERNAL_RELOCS and INTERNAL_RELOCS arguments are
1882    not NULL, they are used as buffers to read into.  They are known to
1883    be large enough.  If the INTERNAL_RELOCS relocs argument is NULL,
1884    the return value is allocated using either malloc or bfd_alloc,
1885    according to the KEEP_MEMORY argument.  If O has two relocation
1886    sections (both REL and RELA relocations), then the REL_HDR
1887    relocations will appear first in INTERNAL_RELOCS, followed by the
1888    REL_HDR2 relocations.  */
1889
1890 Elf_Internal_Rela *
1891 _bfd_elf_link_read_relocs (bfd *abfd,
1892                            asection *o,
1893                            void *external_relocs,
1894                            Elf_Internal_Rela *internal_relocs,
1895                            bfd_boolean keep_memory)
1896 {
1897   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
1898   void *alloc1 = NULL;
1899   Elf_Internal_Rela *alloc2 = NULL;
1900   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
1901
1902   if (elf_section_data (o)->relocs != NULL)
1903     return elf_section_data (o)->relocs;
1904
1905   if (o->reloc_count == 0)
1906     return NULL;
1907
1908   rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
1909
1910   if (internal_relocs == NULL)
1911     {
1912       bfd_size_type size;
1913
1914       size = o->reloc_count;
1915       size *= bed->s->int_rels_per_ext_rel * sizeof (Elf_Internal_Rela);
1916       if (keep_memory)
1917         internal_relocs = bfd_alloc (abfd, size);
1918       else
1919         internal_relocs = alloc2 = bfd_malloc (size);
1920       if (internal_relocs == NULL)
1921         goto error_return;
1922     }
1923
1924   if (external_relocs == NULL)
1925     {
1926       bfd_size_type size = rel_hdr->sh_size;
1927
1928       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2)
1929         size += elf_section_data (o)->rel_hdr2->sh_size;
1930       alloc1 = bfd_malloc (size);
1931       if (alloc1 == NULL)
1932         goto error_return;
1933       external_relocs = alloc1;
1934     }
1935
1936   if (!elf_link_read_relocs_from_section (abfd, o, rel_hdr,
1937                                           external_relocs,
1938                                           internal_relocs))
1939     goto error_return;
1940   if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
1941       && (!elf_link_read_relocs_from_section
1942           (abfd, o,
1943            elf_section_data (o)->rel_hdr2,
1944            ((bfd_byte *) external_relocs) + rel_hdr->sh_size,
1945            internal_relocs + (NUM_SHDR_ENTRIES (rel_hdr)
1946                               * bed->s->int_rels_per_ext_rel))))
1947     goto error_return;
1948
1949   /* Cache the results for next time, if we can.  */
1950   if (keep_memory)
1951     elf_section_data (o)->relocs = internal_relocs;
1952
1953   if (alloc1 != NULL)
1954     free (alloc1);
1955
1956   /* Don't free alloc2, since if it was allocated we are passing it
1957      back (under the name of internal_relocs).  */
1958
1959   return internal_relocs;
1960
1961  error_return:
1962   if (alloc1 != NULL)
1963     free (alloc1);
1964   if (alloc2 != NULL)
1965     free (alloc2);
1966   return NULL;
1967 }
1968
1969 /* Compute the size of, and allocate space for, REL_HDR which is the
1970    section header for a section containing relocations for O.  */
1971
1972 bfd_boolean
1973 _bfd_elf_link_size_reloc_section (bfd *abfd,
1974                                   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
1975                                   asection *o)
1976 {
1977   bfd_size_type reloc_count;
1978   bfd_size_type num_rel_hashes;
1979
1980   /* Figure out how many relocations there will be.  */
1981   if (rel_hdr == &elf_section_data (o)->rel_hdr)
1982     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count;
1983   else
1984     reloc_count = elf_section_data (o)->rel_count2;
1985
1986   num_rel_hashes = o->reloc_count;
1987   if (num_rel_hashes < reloc_count)
1988     num_rel_hashes = reloc_count;
1989
1990   /* That allows us to calculate the size of the section.  */
1991   rel_hdr->sh_size = rel_hdr->sh_entsize * reloc_count;
1992
1993   /* The contents field must last into write_object_contents, so we
1994      allocate it with bfd_alloc rather than malloc.  Also since we
1995      cannot be sure that the contents will actually be filled in,
1996      we zero the allocated space.  */
1997   rel_hdr->contents = bfd_zalloc (abfd, rel_hdr->sh_size);
1998   if (rel_hdr->contents == NULL && rel_hdr->sh_size != 0)
1999     return FALSE;
2000
2001   /* We only allocate one set of hash entries, so we only do it the
2002      first time we are called.  */
2003   if (elf_section_data (o)->rel_hashes == NULL
2004       && num_rel_hashes)
2005     {
2006       struct elf_link_hash_entry **p;
2007
2008       p = bfd_zmalloc (num_rel_hashes * sizeof (struct elf_link_hash_entry *));
2009       if (p == NULL)
2010         return FALSE;
2011
2012       elf_section_data (o)->rel_hashes = p;
2013     }
2014
2015   return TRUE;
2016 }
2017
2018 /* Copy the relocations indicated by the INTERNAL_RELOCS (which
2019    originated from the section given by INPUT_REL_HDR) to the
2020    OUTPUT_BFD.  */
2021
2022 bfd_boolean
2023 _bfd_elf_link_output_relocs (bfd *output_bfd,
2024                              asection *input_section,
2025                              Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr,
2026                              Elf_Internal_Rela *internal_relocs)
2027 {
2028   Elf_Internal_Rela *irela;
2029   Elf_Internal_Rela *irelaend;
2030   bfd_byte *erel;
2031   Elf_Internal_Shdr *output_rel_hdr;
2032   asection *output_section;
2033   unsigned int *rel_countp = NULL;
2034   const struct elf_backend_data *bed;
2035   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
2036
2037   output_section = input_section->output_section;
2038   output_rel_hdr = NULL;
2039
2040   if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr.sh_entsize
2041       == input_rel_hdr->sh_entsize)
2042     {
2043       output_rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
2044       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count;
2045     }
2046   else if (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2
2047            && (elf_section_data (output_section)->rel_hdr2->sh_entsize
2048                == input_rel_hdr->sh_entsize))
2049     {
2050       output_rel_hdr = elf_section_data (output_section)->rel_hdr2;
2051       rel_countp = &elf_section_data (output_section)->rel_count2;
2052     }
2053   else
2054     {
2055       char *sec_name = bfd_get_section_ident (input_section);
2056       (*_bfd_error_handler)
2057         (_("%s: relocation size mismatch in %s section %s"),
2058          bfd_get_filename (output_bfd),
2059          bfd_archive_filename (input_section->owner),
2060          sec_name ? sec_name : input_section->name);
2061       if (sec_name)
2062         free (sec_name);
2063       bfd_set_error (bfd_error_wrong_object_format);
2064       return FALSE;
2065     }
2066
2067   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
2068   if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
2069     swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
2070   else if (input_rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
2071     swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
2072   else
2073     abort ();
2074
2075   erel = output_rel_hdr->contents;
2076   erel += *rel_countp * input_rel_hdr->sh_entsize;
2077   irela = internal_relocs;
2078   irelaend = irela + (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
2079                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
2080   while (irela < irelaend)
2081     {
2082       (*swap_out) (output_bfd, irela, erel);
2083       irela += bed->s->int_rels_per_ext_rel;
2084       erel += input_rel_hdr->sh_entsize;
2085     }
2086
2087   /* Bump the counter, so that we know where to add the next set of
2088      relocations.  */
2089   *rel_countp += NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr);
2090
2091   return TRUE;
2092 }
2093 \f
2094 /* Fix up the flags for a symbol.  This handles various cases which
2095    can only be fixed after all the input files are seen.  This is
2096    currently called by both adjust_dynamic_symbol and
2097    assign_sym_version, which is unnecessary but perhaps more robust in
2098    the face of future changes.  */
2099
2100 bfd_boolean
2101 _bfd_elf_fix_symbol_flags (struct elf_link_hash_entry *h,
2102                            struct elf_info_failed *eif)
2103 {
2104   /* If this symbol was mentioned in a non-ELF file, try to set
2105      DEF_REGULAR and REF_REGULAR correctly.  This is the only way to
2106      permit a non-ELF file to correctly refer to a symbol defined in
2107      an ELF dynamic object.  */
2108   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_NON_ELF) != 0)
2109     {
2110       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2111         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2112
2113       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
2114           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
2115         h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2116                                    | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
2117       else
2118         {
2119           if (h->root.u.def.section->owner != NULL
2120               && (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2121                   == bfd_target_elf_flavour))
2122             h->elf_link_hash_flags |= (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
2123                                        | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK);
2124           else
2125             h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2126         }
2127
2128       if (h->dynindx == -1
2129           && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
2130               || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0))
2131         {
2132           if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (eif->info, h))
2133             {
2134               eif->failed = TRUE;
2135               return FALSE;
2136             }
2137         }
2138     }
2139   else
2140     {
2141       /* Unfortunately, ELF_LINK_NON_ELF is only correct if the symbol
2142          was first seen in a non-ELF file.  Fortunately, if the symbol
2143          was first seen in an ELF file, we're probably OK unless the
2144          symbol was defined in a non-ELF file.  Catch that case here.
2145          FIXME: We're still in trouble if the symbol was first seen in
2146          a dynamic object, and then later in a non-ELF regular object.  */
2147       if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2148            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2149           && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
2150           && (h->root.u.def.section->owner != NULL
2151               ? (bfd_get_flavour (h->root.u.def.section->owner)
2152                  != bfd_target_elf_flavour)
2153               : (bfd_is_abs_section (h->root.u.def.section)
2154                  && (h->elf_link_hash_flags
2155                      & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)))
2156         h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2157     }
2158
2159   /* If this is a final link, and the symbol was defined as a common
2160      symbol in a regular object file, and there was no definition in
2161      any dynamic object, then the linker will have allocated space for
2162      the symbol in a common section but the ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
2163      flag will not have been set.  */
2164   if (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2165       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
2166       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
2167       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2168       && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
2169     h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
2170
2171   /* If -Bsymbolic was used (which means to bind references to global
2172      symbols to the definition within the shared object), and this
2173      symbol was defined in a regular object, then it actually doesn't
2174      need a PLT entry.  Likewise, if the symbol has non-default
2175      visibility.  If the symbol has hidden or internal visibility, we
2176      will force it local.  */
2177   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) != 0
2178       && eif->info->shared
2179       && is_elf_hash_table (eif->info->hash)
2180       && (eif->info->symbolic
2181           || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT)
2182       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
2183     {
2184       const struct elf_backend_data *bed;
2185       bfd_boolean force_local;
2186
2187       bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2188
2189       force_local = (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
2190                      || ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN);
2191       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, force_local);
2192     }
2193
2194   /* If a weak undefined symbol has non-default visibility, we also
2195      hide it from the dynamic linker.  */
2196   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_DEFAULT
2197       && h->root.type == bfd_link_hash_undefweak)
2198     {
2199       const struct elf_backend_data *bed;
2200       bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2201       (*bed->elf_backend_hide_symbol) (eif->info, h, TRUE);
2202     }
2203
2204   /* If this is a weak defined symbol in a dynamic object, and we know
2205      the real definition in the dynamic object, copy interesting flags
2206      over to the real definition.  */
2207   if (h->weakdef != NULL)
2208     {
2209       struct elf_link_hash_entry *weakdef;
2210
2211       weakdef = h->weakdef;
2212       if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2213         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2214
2215       BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2216                   || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2217       BFD_ASSERT (weakdef->root.type == bfd_link_hash_defined
2218                   || weakdef->root.type == bfd_link_hash_defweak);
2219       BFD_ASSERT (weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC);
2220
2221       /* If the real definition is defined by a regular object file,
2222          don't do anything special.  See the longer description in
2223          _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol, below.  */
2224       if ((weakdef->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0)
2225         h->weakdef = NULL;
2226       else
2227         {
2228           const struct elf_backend_data *bed;
2229
2230           bed = get_elf_backend_data (elf_hash_table (eif->info)->dynobj);
2231           (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, weakdef, h);
2232         }
2233     }
2234
2235   return TRUE;
2236 }
2237
2238 /* Make the backend pick a good value for a dynamic symbol.  This is
2239    called via elf_link_hash_traverse, and also calls itself
2240    recursively.  */
2241
2242 bfd_boolean
2243 _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2244 {
2245   struct elf_info_failed *eif = data;
2246   bfd *dynobj;
2247   const struct elf_backend_data *bed;
2248
2249   if (! is_elf_hash_table (eif->info->hash))
2250     return FALSE;
2251
2252   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2253     {
2254       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2255       h->got = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2256
2257       /* When warning symbols are created, they **replace** the "real"
2258          entry in the hash table, thus we never get to see the real
2259          symbol in a hash traversal.  So look at it now.  */
2260       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2261     }
2262
2263   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
2264   if (h->root.type == bfd_link_hash_indirect)
2265     return TRUE;
2266
2267   /* Fix the symbol flags.  */
2268   if (! _bfd_elf_fix_symbol_flags (h, eif))
2269     return FALSE;
2270
2271   /* If this symbol does not require a PLT entry, and it is not
2272      defined by a dynamic object, or is not referenced by a regular
2273      object, ignore it.  We do have to handle a weak defined symbol,
2274      even if no regular object refers to it, if we decided to add it
2275      to the dynamic symbol table.  FIXME: Do we normally need to worry
2276      about symbols which are defined by one dynamic object and
2277      referenced by another one?  */
2278   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0
2279       && ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) != 0
2280           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0
2281           || ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
2282               && (h->weakdef == NULL || h->weakdef->dynindx == -1))))
2283     {
2284       h->plt = elf_hash_table (eif->info)->init_offset;
2285       return TRUE;
2286     }
2287
2288   /* If we've already adjusted this symbol, don't do it again.  This
2289      can happen via a recursive call.  */
2290   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED) != 0)
2291     return TRUE;
2292
2293   /* Don't look at this symbol again.  Note that we must set this
2294      after checking the above conditions, because we may look at a
2295      symbol once, decide not to do anything, and then get called
2296      recursively later after REF_REGULAR is set below.  */
2297   h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DYNAMIC_ADJUSTED;
2298
2299   /* If this is a weak definition, and we know a real definition, and
2300      the real symbol is not itself defined by a regular object file,
2301      then get a good value for the real definition.  We handle the
2302      real symbol first, for the convenience of the backend routine.
2303
2304      Note that there is a confusing case here.  If the real definition
2305      is defined by a regular object file, we don't get the real symbol
2306      from the dynamic object, but we do get the weak symbol.  If the
2307      processor backend uses a COPY reloc, then if some routine in the
2308      dynamic object changes the real symbol, we will not see that
2309      change in the corresponding weak symbol.  This is the way other
2310      ELF linkers work as well, and seems to be a result of the shared
2311      library model.
2312
2313      I will clarify this issue.  Most SVR4 shared libraries define the
2314      variable _timezone and define timezone as a weak synonym.  The
2315      tzset call changes _timezone.  If you write
2316        extern int timezone;
2317        int _timezone = 5;
2318        int main () { tzset (); printf ("%d %d\n", timezone, _timezone); }
2319      you might expect that, since timezone is a synonym for _timezone,
2320      the same number will print both times.  However, if the processor
2321      backend uses a COPY reloc, then actually timezone will be copied
2322      into your process image, and, since you define _timezone
2323      yourself, _timezone will not.  Thus timezone and _timezone will
2324      wind up at different memory locations.  The tzset call will set
2325      _timezone, leaving timezone unchanged.  */
2326
2327   if (h->weakdef != NULL)
2328     {
2329       /* If we get to this point, we know there is an implicit
2330          reference by a regular object file via the weak symbol H.
2331          FIXME: Is this really true?  What if the traversal finds
2332          H->WEAKDEF before it finds H?  */
2333       h->weakdef->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
2334
2335       if (! _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol (h->weakdef, eif))
2336         return FALSE;
2337     }
2338
2339   /* If a symbol has no type and no size and does not require a PLT
2340      entry, then we are probably about to do the wrong thing here: we
2341      are probably going to create a COPY reloc for an empty object.
2342      This case can arise when a shared object is built with assembly
2343      code, and the assembly code fails to set the symbol type.  */
2344   if (h->size == 0
2345       && h->type == STT_NOTYPE
2346       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_NEEDS_PLT) == 0)
2347     (*_bfd_error_handler)
2348       (_("warning: type and size of dynamic symbol `%s' are not defined"),
2349        h->root.root.string);
2350
2351   dynobj = elf_hash_table (eif->info)->dynobj;
2352   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2353   if (! (*bed->elf_backend_adjust_dynamic_symbol) (eif->info, h))
2354     {
2355       eif->failed = TRUE;
2356       return FALSE;
2357     }
2358
2359   return TRUE;
2360 }
2361
2362 /* Adjust all external symbols pointing into SEC_MERGE sections
2363    to reflect the object merging within the sections.  */
2364
2365 bfd_boolean
2366 _bfd_elf_link_sec_merge_syms (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2367 {
2368   asection *sec;
2369
2370   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2371     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2372
2373   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
2374        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
2375       && ((sec = h->root.u.def.section)->flags & SEC_MERGE)
2376       && sec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE)
2377     {
2378       bfd *output_bfd = data;
2379
2380       h->root.u.def.value =
2381         _bfd_merged_section_offset (output_bfd,
2382                                     &h->root.u.def.section,
2383                                     elf_section_data (sec)->sec_info,
2384                                     h->root.u.def.value);
2385     }
2386
2387   return TRUE;
2388 }
2389
2390 /* Returns false if the symbol referred to by H should be considered
2391    to resolve local to the current module, and true if it should be
2392    considered to bind dynamically.  */
2393
2394 bfd_boolean
2395 _bfd_elf_dynamic_symbol_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2396                            struct bfd_link_info *info,
2397                            bfd_boolean ignore_protected)
2398 {
2399   bfd_boolean binding_stays_local_p;
2400
2401   if (h == NULL)
2402     return FALSE;
2403
2404   while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
2405          || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2406     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2407
2408   /* If it was forced local, then clearly it's not dynamic.  */
2409   if (h->dynindx == -1)
2410     return FALSE;
2411   if (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL)
2412     return FALSE;
2413
2414   /* Identify the cases where name binding rules say that a
2415      visible symbol resolves locally.  */
2416   binding_stays_local_p = info->executable || info->symbolic;
2417
2418   switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
2419     {
2420     case STV_INTERNAL:
2421     case STV_HIDDEN:
2422       return FALSE;
2423
2424     case STV_PROTECTED:
2425       /* Proper resolution for function pointer equality may require
2426          that these symbols perhaps be resolved dynamically, even though
2427          we should be resolving them to the current module.  */
2428       if (!ignore_protected)
2429         binding_stays_local_p = TRUE;
2430       break;
2431
2432     default:
2433       break;
2434     }
2435
2436   /* If it isn't defined locally, then clearly it's dynamic.  */
2437   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2438     return TRUE;
2439
2440   /* Otherwise, the symbol is dynamic if binding rules don't tell
2441      us that it remains local.  */
2442   return !binding_stays_local_p;
2443 }
2444
2445 /* Return true if the symbol referred to by H should be considered
2446    to resolve local to the current module, and false otherwise.  Differs
2447    from (the inverse of) _bfd_elf_dynamic_symbol_p in the treatment of
2448    undefined symbols and weak symbols.  */
2449
2450 bfd_boolean
2451 _bfd_elf_symbol_refs_local_p (struct elf_link_hash_entry *h,
2452                               struct bfd_link_info *info,
2453                               bfd_boolean local_protected)
2454 {
2455   /* If it's a local sym, of course we resolve locally.  */
2456   if (h == NULL)
2457     return TRUE;
2458
2459   /* Common symbols that become definitions don't get the DEF_REGULAR
2460      flag set, so test it first, and don't bail out.  */
2461   if (ELF_COMMON_DEF_P (h))
2462     /* Do nothing.  */;
2463   /* If we don't have a definition in a regular file, then we can't
2464      resolve locally.  The sym is either undefined or dynamic.  */
2465   else if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
2466     return FALSE;
2467
2468   /* Forced local symbols resolve locally.  */
2469   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
2470     return TRUE;
2471
2472   /* As do non-dynamic symbols.  */
2473   if (h->dynindx == -1)
2474     return TRUE;
2475
2476   /* At this point, we know the symbol is defined and dynamic.  In an
2477      executable it must resolve locally, likewise when building symbolic
2478      shared libraries.  */
2479   if (info->executable || info->symbolic)
2480     return TRUE;
2481
2482   /* Now deal with defined dynamic symbols in shared libraries.  Ones
2483      with default visibility might not resolve locally.  */
2484   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT)
2485     return FALSE;
2486
2487   /* However, STV_HIDDEN or STV_INTERNAL ones must be local.  */
2488   if (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) != STV_PROTECTED)
2489     return TRUE;
2490
2491   /* Function pointer equality tests may require that STV_PROTECTED
2492      symbols be treated as dynamic symbols, even when we know that the
2493      dynamic linker will resolve them locally.  */
2494   return local_protected;
2495 }
2496
2497 /* Caches some TLS segment info, and ensures that the TLS segment vma is
2498    aligned.  Returns the first TLS output section.  */
2499
2500 struct bfd_section *
2501 _bfd_elf_tls_setup (bfd *obfd, struct bfd_link_info *info)
2502 {
2503   struct bfd_section *sec, *tls;
2504   unsigned int align = 0;
2505
2506   for (sec = obfd->sections; sec != NULL; sec = sec->next)
2507     if ((sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0)
2508       break;
2509   tls = sec;
2510
2511   for (; sec != NULL && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL) != 0; sec = sec->next)
2512     if (sec->alignment_power > align)
2513       align = sec->alignment_power;
2514
2515   elf_hash_table (info)->tls_sec = tls;
2516
2517   /* Ensure the alignment of the first section is the largest alignment,
2518      so that the tls segment starts aligned.  */
2519   if (tls != NULL)
2520     tls->alignment_power = align;
2521
2522   return tls;
2523 }
2524
2525 /* Return TRUE iff this is a non-common, definition of a non-function symbol.  */
2526 static bfd_boolean
2527 is_global_data_symbol_definition (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
2528                                   Elf_Internal_Sym *sym)
2529 {
2530   /* Local symbols do not count, but target specific ones might.  */
2531   if (ELF_ST_BIND (sym->st_info) != STB_GLOBAL
2532       && ELF_ST_BIND (sym->st_info) < STB_LOOS)
2533     return FALSE;
2534
2535   /* Function symbols do not count.  */
2536   if (ELF_ST_TYPE (sym->st_info) == STT_FUNC)
2537     return FALSE;
2538
2539   /* If the section is undefined, then so is the symbol.  */
2540   if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2541     return FALSE;
2542
2543   /* If the symbol is defined in the common section, then
2544      it is a common definition and so does not count.  */
2545   if (sym->st_shndx == SHN_COMMON)
2546     return FALSE;
2547
2548   /* If the symbol is in a target specific section then we
2549      must rely upon the backend to tell us what it is.  */
2550   if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE && sym->st_shndx < SHN_ABS)
2551     /* FIXME - this function is not coded yet:
2552
2553        return _bfd_is_global_symbol_definition (abfd, sym);
2554
2555        Instead for now assume that the definition is not global,
2556        Even if this is wrong, at least the linker will behave
2557        in the same way that it used to do.  */
2558     return FALSE;
2559
2560   return TRUE;
2561 }
2562
2563 /* Search the symbol table of the archive element of the archive ABFD
2564    whose archive map contains a mention of SYMDEF, and determine if
2565    the symbol is defined in this element.  */
2566 static bfd_boolean
2567 elf_link_is_defined_archive_symbol (bfd * abfd, carsym * symdef)
2568 {
2569   Elf_Internal_Shdr * hdr;
2570   bfd_size_type symcount;
2571   bfd_size_type extsymcount;
2572   bfd_size_type extsymoff;
2573   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
2574   Elf_Internal_Sym *isym;
2575   Elf_Internal_Sym *isymend;
2576   bfd_boolean result;
2577
2578   abfd = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
2579   if (abfd == NULL)
2580     return FALSE;
2581
2582   if (! bfd_check_format (abfd, bfd_object))
2583     return FALSE;
2584
2585   /* If we have already included the element containing this symbol in the
2586      link then we do not need to include it again.  Just claim that any symbol
2587      it contains is not a definition, so that our caller will not decide to
2588      (re)include this element.  */
2589   if (abfd->archive_pass)
2590     return FALSE;
2591
2592   /* Select the appropriate symbol table.  */
2593   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0 || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
2594     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
2595   else
2596     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
2597
2598   symcount = hdr->sh_size / get_elf_backend_data (abfd)->s->sizeof_sym;
2599
2600   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
2601      external symbols start.  We don't care about the local symbols.  */
2602   if (elf_bad_symtab (abfd))
2603     {
2604       extsymcount = symcount;
2605       extsymoff = 0;
2606     }
2607   else
2608     {
2609       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
2610       extsymoff = hdr->sh_info;
2611     }
2612
2613   if (extsymcount == 0)
2614     return FALSE;
2615
2616   /* Read in the symbol table.  */
2617   isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
2618                                   NULL, NULL, NULL);
2619   if (isymbuf == NULL)
2620     return FALSE;
2621
2622   /* Scan the symbol table looking for SYMDEF.  */
2623   result = FALSE;
2624   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount; isym < isymend; isym++)
2625     {
2626       const char *name;
2627
2628       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
2629                                               isym->st_name);
2630       if (name == NULL)
2631         break;
2632
2633       if (strcmp (name, symdef->name) == 0)
2634         {
2635           result = is_global_data_symbol_definition (abfd, isym);
2636           break;
2637         }
2638     }
2639
2640   free (isymbuf);
2641
2642   return result;
2643 }
2644 \f
2645 /* Add an entry to the .dynamic table.  */
2646
2647 bfd_boolean
2648 _bfd_elf_add_dynamic_entry (struct bfd_link_info *info,
2649                             bfd_vma tag,
2650                             bfd_vma val)
2651 {
2652   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2653   const struct elf_backend_data *bed;
2654   asection *s;
2655   bfd_size_type newsize;
2656   bfd_byte *newcontents;
2657   Elf_Internal_Dyn dyn;
2658
2659   hash_table = elf_hash_table (info);
2660   if (! is_elf_hash_table (hash_table))
2661     return FALSE;
2662
2663   bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2664   s = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
2665   BFD_ASSERT (s != NULL);
2666
2667   newsize = s->size + bed->s->sizeof_dyn;
2668   newcontents = bfd_realloc (s->contents, newsize);
2669   if (newcontents == NULL)
2670     return FALSE;
2671
2672   dyn.d_tag = tag;
2673   dyn.d_un.d_val = val;
2674   bed->s->swap_dyn_out (hash_table->dynobj, &dyn, newcontents + s->size);
2675
2676   s->size = newsize;
2677   s->contents = newcontents;
2678
2679   return TRUE;
2680 }
2681
2682 /* Add a DT_NEEDED entry for this dynamic object if DO_IT is true,
2683    otherwise just check whether one already exists.  Returns -1 on error,
2684    1 if a DT_NEEDED tag already exists, and 0 on success.  */
2685
2686 static int
2687 elf_add_dt_needed_tag (struct bfd_link_info *info,
2688                        const char *soname,
2689                        bfd_boolean do_it)
2690 {
2691   struct elf_link_hash_table *hash_table;
2692   bfd_size_type oldsize;
2693   bfd_size_type strindex;
2694
2695   hash_table = elf_hash_table (info);
2696   oldsize = _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr);
2697   strindex = _bfd_elf_strtab_add (hash_table->dynstr, soname, FALSE);
2698   if (strindex == (bfd_size_type) -1)
2699     return -1;
2700
2701   if (oldsize == _bfd_elf_strtab_size (hash_table->dynstr))
2702     {
2703       asection *sdyn;
2704       const struct elf_backend_data *bed;
2705       bfd_byte *extdyn;
2706
2707       bed = get_elf_backend_data (hash_table->dynobj);
2708       sdyn = bfd_get_section_by_name (hash_table->dynobj, ".dynamic");
2709       BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2710
2711       for (extdyn = sdyn->contents;
2712            extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
2713            extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
2714         {
2715           Elf_Internal_Dyn dyn;
2716
2717           bed->s->swap_dyn_in (hash_table->dynobj, extdyn, &dyn);
2718           if (dyn.d_tag == DT_NEEDED
2719               && dyn.d_un.d_val == strindex)
2720             {
2721               _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
2722               return 1;
2723             }
2724         }
2725     }
2726
2727   if (do_it)
2728     {
2729       if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NEEDED, strindex))
2730         return -1;
2731     }
2732   else
2733     /* We were just checking for existence of the tag.  */
2734     _bfd_elf_strtab_delref (hash_table->dynstr, strindex);
2735
2736   return 0;
2737 }
2738
2739 /* Sort symbol by value and section.  */
2740 static int
2741 elf_sort_symbol (const void *arg1, const void *arg2)
2742 {
2743   const struct elf_link_hash_entry *h1;
2744   const struct elf_link_hash_entry *h2;
2745   bfd_signed_vma vdiff;
2746
2747   h1 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg1;
2748   h2 = *(const struct elf_link_hash_entry **) arg2;
2749   vdiff = h1->root.u.def.value - h2->root.u.def.value;
2750   if (vdiff != 0)
2751     return vdiff > 0 ? 1 : -1;
2752   else
2753     {
2754       long sdiff = h1->root.u.def.section->id - h2->root.u.def.section->id;
2755       if (sdiff != 0)
2756         return sdiff > 0 ? 1 : -1;
2757     }
2758   return 0;
2759 }
2760
2761 /* This function is used to adjust offsets into .dynstr for
2762    dynamic symbols.  This is called via elf_link_hash_traverse.  */
2763
2764 static bfd_boolean
2765 elf_adjust_dynstr_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
2766 {
2767   struct elf_strtab_hash *dynstr = data;
2768
2769   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
2770     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
2771
2772   if (h->dynindx != -1)
2773     h->dynstr_index = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, h->dynstr_index);
2774   return TRUE;
2775 }
2776
2777 /* Assign string offsets in .dynstr, update all structures referencing
2778    them.  */
2779
2780 static bfd_boolean
2781 elf_finalize_dynstr (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
2782 {
2783   struct elf_link_hash_table *hash_table = elf_hash_table (info);
2784   struct elf_link_local_dynamic_entry *entry;
2785   struct elf_strtab_hash *dynstr = hash_table->dynstr;
2786   bfd *dynobj = hash_table->dynobj;
2787   asection *sdyn;
2788   bfd_size_type size;
2789   const struct elf_backend_data *bed;
2790   bfd_byte *extdyn;
2791
2792   _bfd_elf_strtab_finalize (dynstr);
2793   size = _bfd_elf_strtab_size (dynstr);
2794
2795   bed = get_elf_backend_data (dynobj);
2796   sdyn = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
2797   BFD_ASSERT (sdyn != NULL);
2798
2799   /* Update all .dynamic entries referencing .dynstr strings.  */
2800   for (extdyn = sdyn->contents;
2801        extdyn < sdyn->contents + sdyn->size;
2802        extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
2803     {
2804       Elf_Internal_Dyn dyn;
2805
2806       bed->s->swap_dyn_in (dynobj, extdyn, &dyn);
2807       switch (dyn.d_tag)
2808         {
2809         case DT_STRSZ:
2810           dyn.d_un.d_val = size;
2811           break;
2812         case DT_NEEDED:
2813         case DT_SONAME:
2814         case DT_RPATH:
2815         case DT_RUNPATH:
2816         case DT_FILTER:
2817         case DT_AUXILIARY:
2818           dyn.d_un.d_val = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, dyn.d_un.d_val);
2819           break;
2820         default:
2821           continue;
2822         }
2823       bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, extdyn);
2824     }
2825
2826   /* Now update local dynamic symbols.  */
2827   for (entry = hash_table->dynlocal; entry ; entry = entry->next)
2828     entry->isym.st_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2829                                                   entry->isym.st_name);
2830
2831   /* And the rest of dynamic symbols.  */
2832   elf_link_hash_traverse (hash_table, elf_adjust_dynstr_offsets, dynstr);
2833
2834   /* Adjust version definitions.  */
2835   if (elf_tdata (output_bfd)->cverdefs)
2836     {
2837       asection *s;
2838       bfd_byte *p;
2839       bfd_size_type i;
2840       Elf_Internal_Verdef def;
2841       Elf_Internal_Verdaux defaux;
2842
2843       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
2844       p = s->contents;
2845       do
2846         {
2847           _bfd_elf_swap_verdef_in (output_bfd, (Elf_External_Verdef *) p,
2848                                    &def);
2849           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
2850           for (i = 0; i < def.vd_cnt; ++i)
2851             {
2852               _bfd_elf_swap_verdaux_in (output_bfd,
2853                                         (Elf_External_Verdaux *) p, &defaux);
2854               defaux.vda_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2855                                                         defaux.vda_name);
2856               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd,
2857                                          &defaux, (Elf_External_Verdaux *) p);
2858               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
2859             }
2860         }
2861       while (def.vd_next);
2862     }
2863
2864   /* Adjust version references.  */
2865   if (elf_tdata (output_bfd)->verref)
2866     {
2867       asection *s;
2868       bfd_byte *p;
2869       bfd_size_type i;
2870       Elf_Internal_Verneed need;
2871       Elf_Internal_Vernaux needaux;
2872
2873       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
2874       p = s->contents;
2875       do
2876         {
2877           _bfd_elf_swap_verneed_in (output_bfd, (Elf_External_Verneed *) p,
2878                                     &need);
2879           need.vn_file = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr, need.vn_file);
2880           _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, &need,
2881                                      (Elf_External_Verneed *) p);
2882           p += sizeof (Elf_External_Verneed);
2883           for (i = 0; i < need.vn_cnt; ++i)
2884             {
2885               _bfd_elf_swap_vernaux_in (output_bfd,
2886                                         (Elf_External_Vernaux *) p, &needaux);
2887               needaux.vna_name = _bfd_elf_strtab_offset (dynstr,
2888                                                          needaux.vna_name);
2889               _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd,
2890                                          &needaux,
2891                                          (Elf_External_Vernaux *) p);
2892               p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
2893             }
2894         }
2895       while (need.vn_next);
2896     }
2897
2898   return TRUE;
2899 }
2900 \f
2901 /* Add symbols from an ELF object file to the linker hash table.  */
2902
2903 static bfd_boolean
2904 elf_link_add_object_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
2905 {
2906   bfd_boolean (*add_symbol_hook)
2907     (bfd *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Sym *,
2908      const char **, flagword *, asection **, bfd_vma *);
2909   bfd_boolean (*check_relocs)
2910     (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
2911   bfd_boolean (*check_directives)
2912     (bfd *, struct bfd_link_info *);
2913   bfd_boolean collect;
2914   Elf_Internal_Shdr *hdr;
2915   bfd_size_type symcount;
2916   bfd_size_type extsymcount;
2917   bfd_size_type extsymoff;
2918   struct elf_link_hash_entry **sym_hash;
2919   bfd_boolean dynamic;
2920   Elf_External_Versym *extversym = NULL;
2921   Elf_External_Versym *ever;
2922   struct elf_link_hash_entry *weaks;
2923   struct elf_link_hash_entry **nondeflt_vers = NULL;
2924   bfd_size_type nondeflt_vers_cnt = 0;
2925   Elf_Internal_Sym *isymbuf = NULL;
2926   Elf_Internal_Sym *isym;
2927   Elf_Internal_Sym *isymend;
2928   const struct elf_backend_data *bed;
2929   bfd_boolean add_needed;
2930   struct elf_link_hash_table * hash_table;
2931   bfd_size_type amt;
2932
2933   hash_table = elf_hash_table (info);
2934
2935   bed = get_elf_backend_data (abfd);
2936   add_symbol_hook = bed->elf_add_symbol_hook;
2937   collect = bed->collect;
2938
2939   if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0)
2940     dynamic = FALSE;
2941   else
2942     {
2943       dynamic = TRUE;
2944
2945       /* You can't use -r against a dynamic object.  Also, there's no
2946          hope of using a dynamic object which does not exactly match
2947          the format of the output file.  */
2948       if (info->relocatable
2949           || !is_elf_hash_table (hash_table)
2950           || hash_table->root.creator != abfd->xvec)
2951         {
2952           bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
2953           goto error_return;
2954         }
2955     }
2956
2957   /* As a GNU extension, any input sections which are named
2958      .gnu.warning.SYMBOL are treated as warning symbols for the given
2959      symbol.  This differs from .gnu.warning sections, which generate
2960      warnings when they are included in an output file.  */
2961   if (info->executable)
2962     {
2963       asection *s;
2964
2965       for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
2966         {
2967           const char *name;
2968
2969           name = bfd_get_section_name (abfd, s);
2970           if (strncmp (name, ".gnu.warning.", sizeof ".gnu.warning." - 1) == 0)
2971             {
2972               char *msg;
2973               bfd_size_type sz;
2974               bfd_size_type prefix_len;
2975               const char * gnu_warning_prefix = _("warning: ");
2976
2977               name += sizeof ".gnu.warning." - 1;
2978
2979               /* If this is a shared object, then look up the symbol
2980                  in the hash table.  If it is there, and it is already
2981                  been defined, then we will not be using the entry
2982                  from this shared object, so we don't need to warn.
2983                  FIXME: If we see the definition in a regular object
2984                  later on, we will warn, but we shouldn't.  The only
2985                  fix is to keep track of what warnings we are supposed
2986                  to emit, and then handle them all at the end of the
2987                  link.  */
2988               if (dynamic)
2989                 {
2990                   struct elf_link_hash_entry *h;
2991
2992                   h = elf_link_hash_lookup (hash_table, name,
2993                                             FALSE, FALSE, TRUE);
2994
2995                   /* FIXME: What about bfd_link_hash_common?  */
2996                   if (h != NULL
2997                       && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
2998                           || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
2999                     {
3000                       /* We don't want to issue this warning.  Clobber
3001                          the section size so that the warning does not
3002                          get copied into the output file.  */
3003                       s->size = 0;
3004                       continue;
3005                     }
3006                 }
3007
3008               sz = s->size;
3009               prefix_len = strlen (gnu_warning_prefix);
3010               msg = bfd_alloc (abfd, prefix_len + sz + 1);
3011               if (msg == NULL)
3012                 goto error_return;
3013
3014               strcpy (msg, gnu_warning_prefix);
3015               if (! bfd_get_section_contents (abfd, s, msg + prefix_len, 0, sz))
3016                 goto error_return;
3017
3018               msg[prefix_len + sz] = '\0';
3019
3020               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3021                      (info, abfd, name, BSF_WARNING, s, 0, msg,
3022                       FALSE, collect, NULL)))
3023                 goto error_return;
3024
3025               if (! info->relocatable)
3026                 {
3027                   /* Clobber the section size so that the warning does
3028                      not get copied into the output file.  */
3029                   s->size = 0;
3030                 }
3031             }
3032         }
3033     }
3034
3035   add_needed = TRUE;
3036   if (! dynamic)
3037     {
3038       /* If we are creating a shared library, create all the dynamic
3039          sections immediately.  We need to attach them to something,
3040          so we attach them to this BFD, provided it is the right
3041          format.  FIXME: If there are no input BFD's of the same
3042          format as the output, we can't make a shared library.  */
3043       if (info->shared
3044           && is_elf_hash_table (hash_table)
3045           && hash_table->root.creator == abfd->xvec
3046           && ! hash_table->dynamic_sections_created)
3047         {
3048           if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3049             goto error_return;
3050         }
3051     }
3052   else if (!is_elf_hash_table (hash_table))
3053     goto error_return;
3054   else
3055     {
3056       asection *s;
3057       const char *soname = NULL;
3058       struct bfd_link_needed_list *rpath = NULL, *runpath = NULL;
3059       int ret;
3060
3061       /* ld --just-symbols and dynamic objects don't mix very well.
3062          Test for --just-symbols by looking at info set up by
3063          _bfd_elf_link_just_syms.  */
3064       if ((s = abfd->sections) != NULL
3065           && s->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_JUST_SYMS)
3066         goto error_return;
3067
3068       /* If this dynamic lib was specified on the command line with
3069          --as-needed in effect, then we don't want to add a DT_NEEDED
3070          tag unless the lib is actually used.  Similary for libs brought
3071          in by another lib's DT_NEEDED.  When --no-add-needed is used
3072          on a dynamic lib, we don't want to add a DT_NEEDED entry for
3073          any dynamic library in DT_NEEDED tags in the dynamic lib at
3074          all.  */
3075       add_needed = (elf_dyn_lib_class (abfd)
3076                     & (DYN_AS_NEEDED | DYN_DT_NEEDED
3077                        | DYN_NO_NEEDED)) == 0;
3078
3079       s = bfd_get_section_by_name (abfd, ".dynamic");
3080       if (s != NULL)
3081         {
3082           bfd_byte *dynbuf;
3083           bfd_byte *extdyn;
3084           int elfsec;
3085           unsigned long shlink;
3086
3087           if (!bfd_malloc_and_get_section (abfd, s, &dynbuf))
3088             goto error_free_dyn;
3089
3090           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (abfd, s);
3091           if (elfsec == -1)
3092             goto error_free_dyn;
3093           shlink = elf_elfsections (abfd)[elfsec]->sh_link;
3094
3095           for (extdyn = dynbuf;
3096                extdyn < dynbuf + s->size;
3097                extdyn += bed->s->sizeof_dyn)
3098             {
3099               Elf_Internal_Dyn dyn;
3100
3101               bed->s->swap_dyn_in (abfd, extdyn, &dyn);
3102               if (dyn.d_tag == DT_SONAME)
3103                 {
3104                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3105                   soname = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3106                   if (soname == NULL)
3107                     goto error_free_dyn;
3108                 }
3109               if (dyn.d_tag == DT_NEEDED)
3110                 {
3111                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3112                   char *fnm, *anm;
3113                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3114
3115                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3116                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3117                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3118                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3119                     goto error_free_dyn;
3120                   amt = strlen (fnm) + 1;
3121                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3122                   if (anm == NULL)
3123                     goto error_free_dyn;
3124                   memcpy (anm, fnm, amt);
3125                   n->name = anm;
3126                   n->by = abfd;
3127                   n->next = NULL;
3128                   for (pn = & hash_table->needed;
3129                        *pn != NULL;
3130                        pn = &(*pn)->next)
3131                     ;
3132                   *pn = n;
3133                 }
3134               if (dyn.d_tag == DT_RUNPATH)
3135                 {
3136                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3137                   char *fnm, *anm;
3138                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3139
3140                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3141                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3142                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3143                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3144                     goto error_free_dyn;
3145                   amt = strlen (fnm) + 1;
3146                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3147                   if (anm == NULL)
3148                     goto error_free_dyn;
3149                   memcpy (anm, fnm, amt);
3150                   n->name = anm;
3151                   n->by = abfd;
3152                   n->next = NULL;
3153                   for (pn = & runpath;
3154                        *pn != NULL;
3155                        pn = &(*pn)->next)
3156                     ;
3157                   *pn = n;
3158                 }
3159               /* Ignore DT_RPATH if we have seen DT_RUNPATH.  */
3160               if (!runpath && dyn.d_tag == DT_RPATH)
3161                 {
3162                   struct bfd_link_needed_list *n, **pn;
3163                   char *fnm, *anm;
3164                   unsigned int tagv = dyn.d_un.d_val;
3165
3166                   amt = sizeof (struct bfd_link_needed_list);
3167                   n = bfd_alloc (abfd, amt);
3168                   fnm = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, shlink, tagv);
3169                   if (n == NULL || fnm == NULL)
3170                     goto error_free_dyn;
3171                   amt = strlen (fnm) + 1;
3172                   anm = bfd_alloc (abfd, amt);
3173                   if (anm == NULL)
3174                     {
3175                     error_free_dyn:
3176                       free (dynbuf);
3177                       goto error_return;
3178                     }
3179                   memcpy (anm, fnm, amt);
3180                   n->name = anm;
3181                   n->by = abfd;
3182                   n->next = NULL;
3183                   for (pn = & rpath;
3184                        *pn != NULL;
3185                        pn = &(*pn)->next)
3186                     ;
3187                   *pn = n;
3188                 }
3189             }
3190
3191           free (dynbuf);
3192         }
3193
3194       /* DT_RUNPATH overrides DT_RPATH.  Do _NOT_ bfd_release, as that
3195          frees all more recently bfd_alloc'd blocks as well.  */
3196       if (runpath)
3197         rpath = runpath;
3198
3199       if (rpath)
3200         {
3201           struct bfd_link_needed_list **pn;
3202           for (pn = & hash_table->runpath;
3203                *pn != NULL;
3204                pn = &(*pn)->next)
3205             ;
3206           *pn = rpath;
3207         }
3208
3209       /* We do not want to include any of the sections in a dynamic
3210          object in the output file.  We hack by simply clobbering the
3211          list of sections in the BFD.  This could be handled more
3212          cleanly by, say, a new section flag; the existing
3213          SEC_NEVER_LOAD flag is not the one we want, because that one
3214          still implies that the section takes up space in the output
3215          file.  */
3216       bfd_section_list_clear (abfd);
3217
3218       /* If this is the first dynamic object found in the link, create
3219          the special sections required for dynamic linking.  */
3220       if (! _bfd_elf_link_create_dynamic_sections (abfd, info))
3221         goto error_return;
3222
3223       /* Find the name to use in a DT_NEEDED entry that refers to this
3224          object.  If the object has a DT_SONAME entry, we use it.
3225          Otherwise, if the generic linker stuck something in
3226          elf_dt_name, we use that.  Otherwise, we just use the file
3227          name.  */
3228       if (soname == NULL || *soname == '\0')
3229         {
3230           soname = elf_dt_name (abfd);
3231           if (soname == NULL || *soname == '\0')
3232             soname = bfd_get_filename (abfd);
3233         }
3234
3235       /* Save the SONAME because sometimes the linker emulation code
3236          will need to know it.  */
3237       elf_dt_name (abfd) = soname;
3238
3239       ret = elf_add_dt_needed_tag (info, soname, add_needed);
3240       if (ret < 0)
3241         goto error_return;
3242
3243       /* If we have already included this dynamic object in the
3244          link, just ignore it.  There is no reason to include a
3245          particular dynamic object more than once.  */
3246       if (ret > 0)
3247         return TRUE;
3248     }
3249
3250   /* If this is a dynamic object, we always link against the .dynsym
3251      symbol table, not the .symtab symbol table.  The dynamic linker
3252      will only see the .dynsym symbol table, so there is no reason to
3253      look at .symtab for a dynamic object.  */
3254
3255   if (! dynamic || elf_dynsymtab (abfd) == 0)
3256     hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
3257   else
3258     hdr = &elf_tdata (abfd)->dynsymtab_hdr;
3259
3260   symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
3261
3262   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
3263      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
3264      this point.  */
3265   if (elf_bad_symtab (abfd))
3266     {
3267       extsymcount = symcount;
3268       extsymoff = 0;
3269     }
3270   else
3271     {
3272       extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
3273       extsymoff = hdr->sh_info;
3274     }
3275
3276   sym_hash = NULL;
3277   if (extsymcount != 0)
3278     {
3279       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, hdr, extsymcount, extsymoff,
3280                                       NULL, NULL, NULL);
3281       if (isymbuf == NULL)
3282         goto error_return;
3283
3284       /* We store a pointer to the hash table entry for each external
3285          symbol.  */
3286       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3287       sym_hash = bfd_alloc (abfd, amt);
3288       if (sym_hash == NULL)
3289         goto error_free_sym;
3290       elf_sym_hashes (abfd) = sym_hash;
3291     }
3292
3293   if (dynamic)
3294     {
3295       /* Read in any version definitions.  */
3296       if (! _bfd_elf_slurp_version_tables (abfd))
3297         goto error_free_sym;
3298
3299       /* Read in the symbol versions, but don't bother to convert them
3300          to internal format.  */
3301       if (elf_dynversym (abfd) != 0)
3302         {
3303           Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
3304
3305           versymhdr = &elf_tdata (abfd)->dynversym_hdr;
3306           extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
3307           if (extversym == NULL)
3308             goto error_free_sym;
3309           amt = versymhdr->sh_size;
3310           if (bfd_seek (abfd, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
3311               || bfd_bread (extversym, amt, abfd) != amt)
3312             goto error_free_vers;
3313         }
3314     }
3315
3316   weaks = NULL;
3317
3318   ever = extversym != NULL ? extversym + extsymoff : NULL;
3319   for (isym = isymbuf, isymend = isymbuf + extsymcount;
3320        isym < isymend;
3321        isym++, sym_hash++, ever = (ever != NULL ? ever + 1 : NULL))
3322     {
3323       int bind;
3324       bfd_vma value;
3325       asection *sec;
3326       flagword flags;
3327       const char *name;
3328       struct elf_link_hash_entry *h;
3329       bfd_boolean definition;
3330       bfd_boolean size_change_ok;
3331       bfd_boolean type_change_ok;
3332       bfd_boolean new_weakdef;
3333       bfd_boolean override;
3334       unsigned int old_alignment;
3335       bfd *old_bfd;
3336
3337       override = FALSE;
3338
3339       flags = BSF_NO_FLAGS;
3340       sec = NULL;
3341       value = isym->st_value;
3342       *sym_hash = NULL;
3343
3344       bind = ELF_ST_BIND (isym->st_info);
3345       if (bind == STB_LOCAL)
3346         {
3347           /* This should be impossible, since ELF requires that all
3348              global symbols follow all local symbols, and that sh_info
3349              point to the first global symbol.  Unfortunately, Irix 5
3350              screws this up.  */
3351           continue;
3352         }
3353       else if (bind == STB_GLOBAL)
3354         {
3355           if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF
3356               && isym->st_shndx != SHN_COMMON)
3357             flags = BSF_GLOBAL;
3358         }
3359       else if (bind == STB_WEAK)
3360         flags = BSF_WEAK;
3361       else
3362         {
3363           /* Leave it up to the processor backend.  */
3364         }
3365
3366       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3367         sec = bfd_und_section_ptr;
3368       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
3369         {
3370           sec = bfd_section_from_elf_index (abfd, isym->st_shndx);
3371           if (sec == NULL)
3372             sec = bfd_abs_section_ptr;
3373           else if ((abfd->flags & (EXEC_P | DYNAMIC)) != 0)
3374             value -= sec->vma;
3375         }
3376       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
3377         sec = bfd_abs_section_ptr;
3378       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3379         {
3380           sec = bfd_com_section_ptr;
3381           /* What ELF calls the size we call the value.  What ELF
3382              calls the value we call the alignment.  */
3383           value = isym->st_size;
3384         }
3385       else
3386         {
3387           /* Leave it up to the processor backend.  */
3388         }
3389
3390       name = bfd_elf_string_from_elf_section (abfd, hdr->sh_link,
3391                                               isym->st_name);
3392       if (name == NULL)
3393         goto error_free_vers;
3394
3395       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3396           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_TLS)
3397         {
3398           asection *tcomm = bfd_get_section_by_name (abfd, ".tcommon");
3399
3400           if (tcomm == NULL)
3401             {
3402               tcomm = bfd_make_section (abfd, ".tcommon");
3403               if (tcomm == NULL
3404                   || !bfd_set_section_flags (abfd, tcomm, (SEC_ALLOC
3405                                                            | SEC_IS_COMMON
3406                                                            | SEC_LINKER_CREATED
3407                                                            | SEC_THREAD_LOCAL)))
3408                 goto error_free_vers;
3409             }
3410           sec = tcomm;
3411         }
3412       else if (add_symbol_hook)
3413         {
3414           if (! (*add_symbol_hook) (abfd, info, isym, &name, &flags, &sec,
3415                                     &value))
3416             goto error_free_vers;
3417
3418           /* The hook function sets the name to NULL if this symbol
3419              should be skipped for some reason.  */
3420           if (name == NULL)
3421             continue;
3422         }
3423
3424       /* Sanity check that all possibilities were handled.  */
3425       if (sec == NULL)
3426         {
3427           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3428           goto error_free_vers;
3429         }
3430
3431       if (bfd_is_und_section (sec)
3432           || bfd_is_com_section (sec))
3433         definition = FALSE;
3434       else
3435         definition = TRUE;
3436
3437       size_change_ok = FALSE;
3438       type_change_ok = get_elf_backend_data (abfd)->type_change_ok;
3439       old_alignment = 0;
3440       old_bfd = NULL;
3441
3442       if (is_elf_hash_table (hash_table))
3443         {
3444           Elf_Internal_Versym iver;
3445           unsigned int vernum = 0;
3446           bfd_boolean skip;
3447
3448           if (ever != NULL)
3449             {
3450               _bfd_elf_swap_versym_in (abfd, ever, &iver);
3451               vernum = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
3452
3453               /* If this is a hidden symbol, or if it is not version
3454                  1, we append the version name to the symbol name.
3455                  However, we do not modify a non-hidden absolute
3456                  symbol, because it might be the version symbol
3457                  itself.  FIXME: What if it isn't?  */
3458               if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) != 0
3459                   || (vernum > 1 && ! bfd_is_abs_section (sec)))
3460                 {
3461                   const char *verstr;
3462                   size_t namelen, verlen, newlen;
3463                   char *newname, *p;
3464
3465                   if (isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3466                     {
3467                       if (vernum > elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info)
3468                         {
3469                           (*_bfd_error_handler)
3470                             (_("%s: %s: invalid version %u (max %d)"),
3471                              bfd_archive_filename (abfd), name, vernum,
3472                              elf_tdata (abfd)->dynverdef_hdr.sh_info);
3473                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3474                           goto error_free_vers;
3475                         }
3476                       else if (vernum > 1)
3477                         verstr =
3478                           elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1].vd_nodename;
3479                       else
3480                         verstr = "";
3481                     }
3482                   else
3483                     {
3484                       /* We cannot simply test for the number of
3485                          entries in the VERNEED section since the
3486                          numbers for the needed versions do not start
3487                          at 0.  */
3488                       Elf_Internal_Verneed *t;
3489
3490                       verstr = NULL;
3491                       for (t = elf_tdata (abfd)->verref;
3492                            t != NULL;
3493                            t = t->vn_nextref)
3494                         {
3495                           Elf_Internal_Vernaux *a;
3496
3497                           for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
3498                             {
3499                               if (a->vna_other == vernum)
3500                                 {
3501                                   verstr = a->vna_nodename;
3502                                   break;
3503                                 }
3504                             }
3505                           if (a != NULL)
3506                             break;
3507                         }
3508                       if (verstr == NULL)
3509                         {
3510                           (*_bfd_error_handler)
3511                             (_("%s: %s: invalid needed version %d"),
3512                              bfd_archive_filename (abfd), name, vernum);
3513                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3514                           goto error_free_vers;
3515                         }
3516                     }
3517
3518                   namelen = strlen (name);
3519                   verlen = strlen (verstr);
3520                   newlen = namelen + verlen + 2;
3521                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
3522                       && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3523                     ++newlen;
3524
3525                   newname = bfd_alloc (abfd, newlen);
3526                   if (newname == NULL)
3527                     goto error_free_vers;
3528                   memcpy (newname, name, namelen);
3529                   p = newname + namelen;
3530                   *p++ = ELF_VER_CHR;
3531                   /* If this is a defined non-hidden version symbol,
3532                      we add another @ to the name.  This indicates the
3533                      default version of the symbol.  */
3534                   if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0
3535                       && isym->st_shndx != SHN_UNDEF)
3536                     *p++ = ELF_VER_CHR;
3537                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
3538
3539                   name = newname;
3540                 }
3541             }
3542
3543           if (!_bfd_elf_merge_symbol (abfd, info, name, isym, &sec, &value,
3544                                       sym_hash, &skip, &override,
3545                                       &type_change_ok, &size_change_ok))
3546             goto error_free_vers;
3547
3548           if (skip)
3549             continue;
3550
3551           if (override)
3552             definition = FALSE;
3553
3554           h = *sym_hash;
3555           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3556                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3557             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3558
3559           /* Remember the old alignment if this is a common symbol, so
3560              that we don't reduce the alignment later on.  We can't
3561              check later, because _bfd_generic_link_add_one_symbol
3562              will set a default for the alignment which we want to
3563              override. We also remember the old bfd where the existing
3564              definition comes from.  */
3565           switch (h->root.type)
3566             {
3567             default:
3568               break;
3569
3570             case bfd_link_hash_defined:
3571             case bfd_link_hash_defweak:
3572               old_bfd = h->root.u.def.section->owner;
3573               break;
3574
3575             case bfd_link_hash_common:
3576               old_bfd = h->root.u.c.p->section->owner;
3577               old_alignment = h->root.u.c.p->alignment_power;
3578               break;
3579             }
3580
3581           if (elf_tdata (abfd)->verdef != NULL
3582               && ! override
3583               && vernum > 1
3584               && definition)
3585             h->verinfo.verdef = &elf_tdata (abfd)->verdef[vernum - 1];
3586         }
3587
3588       if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
3589              (info, abfd, name, flags, sec, value, NULL, FALSE, collect,
3590               (struct bfd_link_hash_entry **) sym_hash)))
3591         goto error_free_vers;
3592
3593       h = *sym_hash;
3594       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
3595              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
3596         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
3597       *sym_hash = h;
3598
3599       new_weakdef = FALSE;
3600       if (dynamic
3601           && definition
3602           && (flags & BSF_WEAK) != 0
3603           && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_FUNC
3604           && is_elf_hash_table (hash_table)
3605           && h->weakdef == NULL)
3606         {
3607           /* Keep a list of all weak defined non function symbols from
3608              a dynamic object, using the weakdef field.  Later in this
3609              function we will set the weakdef field to the correct
3610              value.  We only put non-function symbols from dynamic
3611              objects on this list, because that happens to be the only
3612              time we need to know the normal symbol corresponding to a
3613              weak symbol, and the information is time consuming to
3614              figure out.  If the weakdef field is not already NULL,
3615              then this symbol was already defined by some previous
3616              dynamic object, and we will be using that previous
3617              definition anyhow.  */
3618
3619           h->weakdef = weaks;
3620           weaks = h;
3621           new_weakdef = TRUE;
3622         }
3623
3624       /* Set the alignment of a common symbol.  */
3625       if (isym->st_shndx == SHN_COMMON
3626           && h->root.type == bfd_link_hash_common)
3627         {
3628           unsigned int align;
3629
3630           align = bfd_log2 (isym->st_value);
3631           if (align > old_alignment
3632               /* Permit an alignment power of zero if an alignment of one
3633                  is specified and no other alignments have been specified.  */
3634               || (isym->st_value == 1 && old_alignment == 0))
3635             h->root.u.c.p->alignment_power = align;
3636           else
3637             h->root.u.c.p->alignment_power = old_alignment;
3638         }
3639
3640       if (is_elf_hash_table (hash_table))
3641         {
3642           int old_flags;
3643           bfd_boolean dynsym;
3644           int new_flag;
3645
3646           /* Check the alignment when a common symbol is involved. This
3647              can change when a common symbol is overridden by a normal
3648              definition or a common symbol is ignored due to the old
3649              normal definition. We need to make sure the maximum
3650              alignment is maintained.  */
3651           if ((old_alignment || isym->st_shndx == SHN_COMMON)
3652               && h->root.type != bfd_link_hash_common)
3653             {
3654               unsigned int common_align;
3655               unsigned int normal_align;
3656               unsigned int symbol_align;
3657               bfd *normal_bfd;
3658               bfd *common_bfd;
3659
3660               symbol_align = ffs (h->root.u.def.value) - 1;
3661               if (h->root.u.def.section->owner != NULL
3662                   && (h->root.u.def.section->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
3663                 {
3664                   normal_align = h->root.u.def.section->alignment_power;
3665                   if (normal_align > symbol_align)
3666                     normal_align = symbol_align;
3667                 }
3668               else
3669                 normal_align = symbol_align;
3670
3671               if (old_alignment)
3672                 {
3673                   common_align = old_alignment;
3674                   common_bfd = old_bfd;
3675                   normal_bfd = abfd;
3676                 }
3677               else
3678                 {
3679                   common_align = bfd_log2 (isym->st_value);
3680                   common_bfd = abfd;
3681                   normal_bfd = old_bfd;
3682                 }
3683
3684               if (normal_align < common_align)
3685                 (*_bfd_error_handler)
3686                   (_("Warning: alignment %u of symbol `%s' in %s is smaller than %u in %s"),
3687                    1 << normal_align,
3688                    name,
3689                    bfd_archive_filename (normal_bfd),
3690                    1 << common_align,
3691                    bfd_archive_filename (common_bfd));
3692             }
3693
3694           /* Remember the symbol size and type.  */
3695           if (isym->st_size != 0
3696               && (definition || h->size == 0))
3697             {
3698               if (h->size != 0 && h->size != isym->st_size && ! size_change_ok)
3699                 (*_bfd_error_handler)
3700                   (_("Warning: size of symbol `%s' changed from %lu in %s to %lu in %s"),
3701                    name, (unsigned long) h->size,
3702                    bfd_archive_filename (old_bfd),
3703                    (unsigned long) isym->st_size,
3704                    bfd_archive_filename (abfd));
3705
3706               h->size = isym->st_size;
3707             }
3708
3709           /* If this is a common symbol, then we always want H->SIZE
3710              to be the size of the common symbol.  The code just above
3711              won't fix the size if a common symbol becomes larger.  We
3712              don't warn about a size change here, because that is
3713              covered by --warn-common.  */
3714           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
3715             h->size = h->root.u.c.size;
3716
3717           if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_NOTYPE
3718               && (definition || h->type == STT_NOTYPE))
3719             {
3720               if (h->type != STT_NOTYPE
3721                   && h->type != ELF_ST_TYPE (isym->st_info)
3722                   && ! type_change_ok)
3723                 (*_bfd_error_handler)
3724                   (_("Warning: type of symbol `%s' changed from %d to %d in %s"),
3725                    name, h->type, ELF_ST_TYPE (isym->st_info),
3726                    bfd_archive_filename (abfd));
3727
3728               h->type = ELF_ST_TYPE (isym->st_info);
3729             }
3730
3731           /* If st_other has a processor-specific meaning, specific
3732              code might be needed here. We never merge the visibility
3733              attribute with the one from a dynamic object.  */
3734           if (bed->elf_backend_merge_symbol_attribute)
3735             (*bed->elf_backend_merge_symbol_attribute) (h, isym, definition,
3736                                                         dynamic);
3737
3738           if (isym->st_other != 0 && !dynamic)
3739             {
3740               unsigned char hvis, symvis, other, nvis;
3741
3742               /* Take the balance of OTHER from the definition.  */
3743               other = (definition ? isym->st_other : h->other);
3744               other &= ~ ELF_ST_VISIBILITY (-1);
3745
3746               /* Combine visibilities, using the most constraining one.  */
3747               hvis   = ELF_ST_VISIBILITY (h->other);
3748               symvis = ELF_ST_VISIBILITY (isym->st_other);
3749               if (! hvis)
3750                 nvis = symvis;
3751               else if (! symvis)
3752                 nvis = hvis;
3753               else
3754                 nvis = hvis < symvis ? hvis : symvis;
3755
3756               h->other = other | nvis;
3757             }
3758
3759           /* Set a flag in the hash table entry indicating the type of
3760              reference or definition we just found.  Keep a count of
3761              the number of dynamic symbols we find.  A dynamic symbol
3762              is one which is referenced or defined by both a regular
3763              object and a shared object.  */
3764           old_flags = h->elf_link_hash_flags;
3765           dynsym = FALSE;
3766           if (! dynamic)
3767             {
3768               if (! definition)
3769                 {
3770                   new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR;
3771                   if (bind != STB_WEAK)
3772                     new_flag |= ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK;
3773                 }
3774               else
3775                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
3776               if (! info->executable
3777                   || (old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC
3778                                    | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)) != 0)
3779                 dynsym = TRUE;
3780             }
3781           else
3782             {
3783               if (! definition)
3784                 new_flag = ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC;
3785               else
3786                 new_flag = ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC;
3787               if ((old_flags & (ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR
3788                                 | ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR)) != 0
3789                   || (h->weakdef != NULL
3790                       && ! new_weakdef
3791                       && h->weakdef->dynindx != -1))
3792                 dynsym = TRUE;
3793             }
3794
3795           h->elf_link_hash_flags |= new_flag;
3796
3797           /* Check to see if we need to add an indirect symbol for
3798              the default name.  */
3799           if (definition || h->root.type == bfd_link_hash_common)
3800             if (!_bfd_elf_add_default_symbol (abfd, info, h, name, isym,
3801                                               &sec, &value, &dynsym,
3802                                               override))
3803               goto error_free_vers;
3804
3805           if (definition && !dynamic)
3806             {
3807               char *p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
3808               if (p != NULL && p[1] != ELF_VER_CHR)
3809                 {
3810                   /* Queue non-default versions so that .symver x, x@FOO
3811                      aliases can be checked.  */
3812                   if (! nondeflt_vers)
3813                     {
3814                       amt = (isymend - isym + 1)
3815                             * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3816                       nondeflt_vers = bfd_malloc (amt);
3817                     }
3818                   nondeflt_vers [nondeflt_vers_cnt++] = h;
3819                 }
3820             }
3821
3822           if (dynsym && h->dynindx == -1)
3823             {
3824               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
3825                 goto error_free_vers;
3826               if (h->weakdef != NULL
3827                   && ! new_weakdef
3828                   && h->weakdef->dynindx == -1)
3829                 {
3830                   if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h->weakdef))
3831                     goto error_free_vers;
3832                 }
3833             }
3834           else if (dynsym && h->dynindx != -1)
3835             /* If the symbol already has a dynamic index, but
3836                visibility says it should not be visible, turn it into
3837                a local symbol.  */
3838             switch (ELF_ST_VISIBILITY (h->other))
3839               {
3840               case STV_INTERNAL:
3841               case STV_HIDDEN:
3842                 (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, h, TRUE);
3843                 dynsym = FALSE;
3844                 break;
3845               }
3846
3847           if (!add_needed
3848               && definition
3849               && dynsym
3850               && (h->elf_link_hash_flags
3851                   & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0)
3852             {
3853               int ret;
3854               const char *soname = elf_dt_name (abfd);
3855
3856               /* A symbol from a library loaded via DT_NEEDED of some
3857                  other library is referenced by a regular object.
3858                  Add a DT_NEEDED entry for it.  Issue an error if
3859                  --no-add-needed is used.  */
3860               if ((elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_NO_NEEDED) != 0)
3861                 {
3862                   (*_bfd_error_handler)
3863                     (_("%s: invalid DSO for symbol `%s' definition"),
3864                      bfd_archive_filename (abfd), name);
3865                   bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
3866                   goto error_free_vers;
3867                 }
3868
3869               add_needed = TRUE;
3870               ret = elf_add_dt_needed_tag (info, soname, add_needed);
3871               if (ret < 0)
3872                 goto error_free_vers;
3873
3874               BFD_ASSERT (ret == 0);
3875             }
3876         }
3877     }
3878
3879   /* Now that all the symbols from this input file are created, handle
3880      .symver foo, foo@BAR such that any relocs against foo become foo@BAR.  */
3881   if (nondeflt_vers != NULL)
3882     {
3883       bfd_size_type cnt, symidx;
3884
3885       for (cnt = 0; cnt < nondeflt_vers_cnt; ++cnt)
3886         {
3887           struct elf_link_hash_entry *h = nondeflt_vers[cnt], *hi;
3888           char *shortname, *p;
3889
3890           p = strchr (h->root.root.string, ELF_VER_CHR);
3891           if (p == NULL
3892               || (h->root.type != bfd_link_hash_defined
3893                   && h->root.type != bfd_link_hash_defweak))
3894             continue;
3895
3896           amt = p - h->root.root.string;
3897           shortname = bfd_malloc (amt + 1);
3898           memcpy (shortname, h->root.root.string, amt);
3899           shortname[amt] = '\0';
3900
3901           hi = (struct elf_link_hash_entry *)
3902                bfd_link_hash_lookup (&hash_table->root, shortname,
3903                                      FALSE, FALSE, FALSE);
3904           if (hi != NULL
3905               && hi->root.type == h->root.type
3906               && hi->root.u.def.value == h->root.u.def.value
3907               && hi->root.u.def.section == h->root.u.def.section)
3908             {
3909               (*bed->elf_backend_hide_symbol) (info, hi, TRUE);
3910               hi->root.type = bfd_link_hash_indirect;
3911               hi->root.u.i.link = (struct bfd_link_hash_entry *) h;
3912               (*bed->elf_backend_copy_indirect_symbol) (bed, h, hi);
3913               sym_hash = elf_sym_hashes (abfd);
3914               if (sym_hash)
3915                 for (symidx = 0; symidx < extsymcount; ++symidx)
3916                   if (sym_hash[symidx] == hi)
3917                     {
3918                       sym_hash[symidx] = h;
3919                       break;
3920                     }
3921             }
3922           free (shortname);
3923         }
3924       free (nondeflt_vers);
3925       nondeflt_vers = NULL;
3926     }
3927
3928   if (extversym != NULL)
3929     {
3930       free (extversym);
3931       extversym = NULL;
3932     }
3933
3934   if (isymbuf != NULL)
3935     free (isymbuf);
3936   isymbuf = NULL;
3937
3938   /* Now set the weakdefs field correctly for all the weak defined
3939      symbols we found.  The only way to do this is to search all the
3940      symbols.  Since we only need the information for non functions in
3941      dynamic objects, that's the only time we actually put anything on
3942      the list WEAKS.  We need this information so that if a regular
3943      object refers to a symbol defined weakly in a dynamic object, the
3944      real symbol in the dynamic object is also put in the dynamic
3945      symbols; we also must arrange for both symbols to point to the
3946      same memory location.  We could handle the general case of symbol
3947      aliasing, but a general symbol alias can only be generated in
3948      assembler code, handling it correctly would be very time
3949      consuming, and other ELF linkers don't handle general aliasing
3950      either.  */
3951   if (weaks != NULL)
3952     {
3953       struct elf_link_hash_entry **hpp;
3954       struct elf_link_hash_entry **hppend;
3955       struct elf_link_hash_entry **sorted_sym_hash;
3956       struct elf_link_hash_entry *h;
3957       size_t sym_count;
3958
3959       /* Since we have to search the whole symbol list for each weak
3960          defined symbol, search time for N weak defined symbols will be
3961          O(N^2). Binary search will cut it down to O(NlogN).  */
3962       amt = extsymcount * sizeof (struct elf_link_hash_entry *);
3963       sorted_sym_hash = bfd_malloc (amt);
3964       if (sorted_sym_hash == NULL)
3965         goto error_return;
3966       sym_hash = sorted_sym_hash;
3967       hpp = elf_sym_hashes (abfd);
3968       hppend = hpp + extsymcount;
3969       sym_count = 0;
3970       for (; hpp < hppend; hpp++)
3971         {
3972           h = *hpp;
3973           if (h != NULL
3974               && h->root.type == bfd_link_hash_defined
3975               && h->type != STT_FUNC)
3976             {
3977               *sym_hash = h;
3978               sym_hash++;
3979               sym_count++;
3980             }
3981         }
3982
3983       qsort (sorted_sym_hash, sym_count,
3984              sizeof (struct elf_link_hash_entry *),
3985              elf_sort_symbol);
3986
3987       while (weaks != NULL)
3988         {
3989           struct elf_link_hash_entry *hlook;
3990           asection *slook;
3991           bfd_vma vlook;
3992           long ilook;
3993           size_t i, j, idx;
3994
3995           hlook = weaks;
3996           weaks = hlook->weakdef;
3997           hlook->weakdef = NULL;
3998
3999           BFD_ASSERT (hlook->root.type == bfd_link_hash_defined
4000                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_defweak
4001                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_common
4002                       || hlook->root.type == bfd_link_hash_indirect);
4003           slook = hlook->root.u.def.section;
4004           vlook = hlook->root.u.def.value;
4005
4006           ilook = -1;
4007           i = 0;
4008           j = sym_count;
4009           while (i < j)
4010             {
4011               bfd_signed_vma vdiff;
4012               idx = (i + j) / 2;
4013               h = sorted_sym_hash [idx];
4014               vdiff = vlook - h->root.u.def.value;
4015               if (vdiff < 0)
4016                 j = idx;
4017               else if (vdiff > 0)
4018                 i = idx + 1;
4019               else
4020                 {
4021                   long sdiff = slook->id - h->root.u.def.section->id;
4022                   if (sdiff < 0)
4023                     j = idx;
4024                   else if (sdiff > 0)
4025                     i = idx + 1;
4026                   else
4027                     {
4028                       ilook = idx;
4029                       break;
4030                     }
4031                 }
4032             }
4033
4034           /* We didn't find a value/section match.  */
4035           if (ilook == -1)
4036             continue;
4037
4038           for (i = ilook; i < sym_count; i++)
4039             {
4040               h = sorted_sym_hash [i];
4041
4042               /* Stop if value or section doesn't match.  */
4043               if (h->root.u.def.value != vlook
4044                   || h->root.u.def.section != slook)
4045                 break;
4046               else if (h != hlook)
4047                 {
4048                   hlook->weakdef = h;
4049
4050                   /* If the weak definition is in the list of dynamic
4051                      symbols, make sure the real definition is put
4052                      there as well.  */
4053                   if (hlook->dynindx != -1 && h->dynindx == -1)
4054                     {
4055                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
4056                         goto error_return;
4057                     }
4058
4059                   /* If the real definition is in the list of dynamic
4060                      symbols, make sure the weak definition is put
4061                      there as well.  If we don't do this, then the
4062                      dynamic loader might not merge the entries for the
4063                      real definition and the weak definition.  */
4064                   if (h->dynindx != -1 && hlook->dynindx == -1)
4065                     {
4066                       if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, hlook))
4067                         goto error_return;
4068                     }
4069                   break;
4070                 }
4071             }
4072         }
4073
4074       free (sorted_sym_hash);
4075     }
4076
4077   check_directives = get_elf_backend_data (abfd)->check_directives;
4078   if (check_directives)
4079     check_directives (abfd, info);
4080
4081   /* If this object is the same format as the output object, and it is
4082      not a shared library, then let the backend look through the
4083      relocs.
4084
4085      This is required to build global offset table entries and to
4086      arrange for dynamic relocs.  It is not required for the
4087      particular common case of linking non PIC code, even when linking
4088      against shared libraries, but unfortunately there is no way of
4089      knowing whether an object file has been compiled PIC or not.
4090      Looking through the relocs is not particularly time consuming.
4091      The problem is that we must either (1) keep the relocs in memory,
4092      which causes the linker to require additional runtime memory or
4093      (2) read the relocs twice from the input file, which wastes time.
4094      This would be a good case for using mmap.
4095
4096      I have no idea how to handle linking PIC code into a file of a
4097      different format.  It probably can't be done.  */
4098   check_relocs = get_elf_backend_data (abfd)->check_relocs;
4099   if (! dynamic
4100       && is_elf_hash_table (hash_table)
4101       && hash_table->root.creator == abfd->xvec
4102       && check_relocs != NULL)
4103     {
4104       asection *o;
4105
4106       for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
4107         {
4108           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
4109           bfd_boolean ok;
4110
4111           if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0
4112               || o->reloc_count == 0
4113               || ((info->strip == strip_all || info->strip == strip_debugger)
4114                   && (o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
4115               || bfd_is_abs_section (o->output_section))
4116             continue;
4117
4118           internal_relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, o, NULL, NULL,
4119                                                        info->keep_memory);
4120           if (internal_relocs == NULL)
4121             goto error_return;
4122
4123           ok = (*check_relocs) (abfd, info, o, internal_relocs);
4124
4125           if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
4126             free (internal_relocs);
4127
4128           if (! ok)
4129             goto error_return;
4130         }
4131     }
4132
4133   /* If this is a non-traditional link, try to optimize the handling
4134      of the .stab/.stabstr sections.  */
4135   if (! dynamic
4136       && ! info->traditional_format
4137       && is_elf_hash_table (hash_table)
4138       && (info->strip != strip_all && info->strip != strip_debugger))
4139     {
4140       asection *stabstr;
4141
4142       stabstr = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stabstr");
4143       if (stabstr != NULL)
4144         {
4145           bfd_size_type string_offset = 0;
4146           asection *stab;
4147
4148           for (stab = abfd->sections; stab; stab = stab->next)
4149             if (strncmp (".stab", stab->name, 5) == 0
4150                 && (!stab->name[5] ||
4151                     (stab->name[5] == '.' && ISDIGIT (stab->name[6])))
4152                 && (stab->flags & SEC_MERGE) == 0
4153                 && !bfd_is_abs_section (stab->output_section))
4154               {
4155                 struct bfd_elf_section_data *secdata;
4156
4157                 secdata = elf_section_data (stab);
4158                 if (! _bfd_link_section_stabs (abfd,
4159                                                &hash_table->stab_info,
4160                                                stab, stabstr,
4161                                                &secdata->sec_info,
4162                                                &string_offset))
4163                   goto error_return;
4164                 if (secdata->sec_info)
4165                   stab->sec_info_type = ELF_INFO_TYPE_STABS;
4166             }
4167         }
4168     }
4169
4170   if (is_elf_hash_table (hash_table))
4171     {
4172       /* Add this bfd to the loaded list.  */
4173       struct elf_link_loaded_list *n;
4174
4175       n = bfd_alloc (abfd, sizeof (struct elf_link_loaded_list));
4176       if (n == NULL)
4177         goto error_return;
4178       n->abfd = abfd;
4179       n->next = hash_table->loaded;
4180       hash_table->loaded = n;
4181     }
4182
4183   return TRUE;
4184
4185  error_free_vers:
4186   if (nondeflt_vers != NULL)
4187     free (nondeflt_vers);
4188   if (extversym != NULL)
4189     free (extversym);
4190  error_free_sym:
4191   if (isymbuf != NULL)
4192     free (isymbuf);
4193  error_return:
4194   return FALSE;
4195 }
4196
4197 /* Add symbols from an ELF archive file to the linker hash table.  We
4198    don't use _bfd_generic_link_add_archive_symbols because of a
4199    problem which arises on UnixWare.  The UnixWare libc.so is an
4200    archive which includes an entry libc.so.1 which defines a bunch of
4201    symbols.  The libc.so archive also includes a number of other
4202    object files, which also define symbols, some of which are the same
4203    as those defined in libc.so.1.  Correct linking requires that we
4204    consider each object file in turn, and include it if it defines any
4205    symbols we need.  _bfd_generic_link_add_archive_symbols does not do
4206    this; it looks through the list of undefined symbols, and includes
4207    any object file which defines them.  When this algorithm is used on
4208    UnixWare, it winds up pulling in libc.so.1 early and defining a
4209    bunch of symbols.  This means that some of the other objects in the
4210    archive are not included in the link, which is incorrect since they
4211    precede libc.so.1 in the archive.
4212
4213    Fortunately, ELF archive handling is simpler than that done by
4214    _bfd_generic_link_add_archive_symbols, which has to allow for a.out
4215    oddities.  In ELF, if we find a symbol in the archive map, and the
4216    symbol is currently undefined, we know that we must pull in that
4217    object file.
4218
4219    Unfortunately, we do have to make multiple passes over the symbol
4220    table until nothing further is resolved.  */
4221
4222 static bfd_boolean
4223 elf_link_add_archive_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4224 {
4225   symindex c;
4226   bfd_boolean *defined = NULL;
4227   bfd_boolean *included = NULL;
4228   carsym *symdefs;
4229   bfd_boolean loop;
4230   bfd_size_type amt;
4231
4232   if (! bfd_has_map (abfd))
4233     {
4234       /* An empty archive is a special case.  */
4235       if (bfd_openr_next_archived_file (abfd, NULL) == NULL)
4236         return TRUE;
4237       bfd_set_error (bfd_error_no_armap);
4238       return FALSE;
4239     }
4240
4241   /* Keep track of all symbols we know to be already defined, and all
4242      files we know to be already included.  This is to speed up the
4243      second and subsequent passes.  */
4244   c = bfd_ardata (abfd)->symdef_count;
4245   if (c == 0)
4246     return TRUE;
4247   amt = c;
4248   amt *= sizeof (bfd_boolean);
4249   defined = bfd_zmalloc (amt);
4250   included = bfd_zmalloc (amt);
4251   if (defined == NULL || included == NULL)
4252     goto error_return;
4253
4254   symdefs = bfd_ardata (abfd)->symdefs;
4255
4256   do
4257     {
4258       file_ptr last;
4259       symindex i;
4260       carsym *symdef;
4261       carsym *symdefend;
4262
4263       loop = FALSE;
4264       last = -1;
4265
4266       symdef = symdefs;
4267       symdefend = symdef + c;
4268       for (i = 0; symdef < symdefend; symdef++, i++)
4269         {
4270           struct elf_link_hash_entry *h;
4271           bfd *element;
4272           struct bfd_link_hash_entry *undefs_tail;
4273           symindex mark;
4274
4275           if (defined[i] || included[i])
4276             continue;
4277           if (symdef->file_offset == last)
4278             {
4279               included[i] = TRUE;
4280               continue;
4281             }
4282
4283           h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), symdef->name,
4284                                     FALSE, FALSE, FALSE);
4285
4286           if (h == NULL)
4287             {
4288               char *p, *copy;
4289               size_t len, first;
4290
4291               /* If this is a default version (the name contains @@),
4292                  look up the symbol again with only one `@' as well
4293                  as without the version.  The effect is that references
4294                  to the symbol with and without the version will be
4295                  matched by the default symbol in the archive.  */
4296
4297               p = strchr (symdef->name, ELF_VER_CHR);
4298               if (p == NULL || p[1] != ELF_VER_CHR)
4299                 continue;
4300
4301               /* First check with only one `@'.  */
4302               len = strlen (symdef->name);
4303               copy = bfd_alloc (abfd, len);
4304               if (copy == NULL)
4305                 goto error_return;
4306               first = p - symdef->name + 1;
4307               memcpy (copy, symdef->name, first);
4308               memcpy (copy + first, symdef->name + first + 1, len - first);
4309
4310               h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), copy,
4311                                         FALSE, FALSE, FALSE);
4312
4313               if (h == NULL)
4314                 {
4315                   /* We also need to check references to the symbol
4316                      without the version.  */
4317
4318                   copy[first - 1] = '\0';
4319                   h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4320                                             copy, FALSE, FALSE, FALSE);
4321                 }
4322
4323               bfd_release (abfd, copy);
4324             }
4325
4326           if (h == NULL)
4327             continue;
4328
4329           if (h->root.type == bfd_link_hash_common)
4330             {
4331               /* We currently have a common symbol.  The archive map contains
4332                  a reference to this symbol, so we may want to include it.  We
4333                  only want to include it however, if this archive element
4334                  contains a definition of the symbol, not just another common
4335                  declaration of it.
4336
4337                  Unfortunately some archivers (including GNU ar) will put
4338                  declarations of common symbols into their archive maps, as
4339                  well as real definitions, so we cannot just go by the archive
4340                  map alone.  Instead we must read in the element's symbol
4341                  table and check that to see what kind of symbol definition
4342                  this is.  */
4343               if (! elf_link_is_defined_archive_symbol (abfd, symdef))
4344                 continue;
4345             }
4346           else if (h->root.type != bfd_link_hash_undefined)
4347             {
4348               if (h->root.type != bfd_link_hash_undefweak)
4349                 defined[i] = TRUE;
4350               continue;
4351             }
4352
4353           /* We need to include this archive member.  */
4354           element = _bfd_get_elt_at_filepos (abfd, symdef->file_offset);
4355           if (element == NULL)
4356             goto error_return;
4357
4358           if (! bfd_check_format (element, bfd_object))
4359             goto error_return;
4360
4361           /* Doublecheck that we have not included this object
4362              already--it should be impossible, but there may be
4363              something wrong with the archive.  */
4364           if (element->archive_pass != 0)
4365             {
4366               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4367               goto error_return;
4368             }
4369           element->archive_pass = 1;
4370
4371           undefs_tail = info->hash->undefs_tail;
4372
4373           if (! (*info->callbacks->add_archive_element) (info, element,
4374                                                          symdef->name))
4375             goto error_return;
4376           if (! bfd_link_add_symbols (element, info))
4377             goto error_return;
4378
4379           /* If there are any new undefined symbols, we need to make
4380              another pass through the archive in order to see whether
4381              they can be defined.  FIXME: This isn't perfect, because
4382              common symbols wind up on undefs_tail and because an
4383              undefined symbol which is defined later on in this pass
4384              does not require another pass.  This isn't a bug, but it
4385              does make the code less efficient than it could be.  */
4386           if (undefs_tail != info->hash->undefs_tail)
4387             loop = TRUE;
4388
4389           /* Look backward to mark all symbols from this object file
4390              which we have already seen in this pass.  */
4391           mark = i;
4392           do
4393             {
4394               included[mark] = TRUE;
4395               if (mark == 0)
4396                 break;
4397               --mark;
4398             }
4399           while (symdefs[mark].file_offset == symdef->file_offset);
4400
4401           /* We mark subsequent symbols from this object file as we go
4402              on through the loop.  */
4403           last = symdef->file_offset;
4404         }
4405     }
4406   while (loop);
4407
4408   free (defined);
4409   free (included);
4410
4411   return TRUE;
4412
4413  error_return:
4414   if (defined != NULL)
4415     free (defined);
4416   if (included != NULL)
4417     free (included);
4418   return FALSE;
4419 }
4420
4421 /* Given an ELF BFD, add symbols to the global hash table as
4422    appropriate.  */
4423
4424 bfd_boolean
4425 bfd_elf_link_add_symbols (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
4426 {
4427   switch (bfd_get_format (abfd))
4428     {
4429     case bfd_object:
4430       return elf_link_add_object_symbols (abfd, info);
4431     case bfd_archive:
4432       return elf_link_add_archive_symbols (abfd, info);
4433     default:
4434       bfd_set_error (bfd_error_wrong_format);
4435       return FALSE;
4436     }
4437 }
4438 \f
4439 /* This function will be called though elf_link_hash_traverse to store
4440    all hash value of the exported symbols in an array.  */
4441
4442 static bfd_boolean
4443 elf_collect_hash_codes (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
4444 {
4445   unsigned long **valuep = data;
4446   const char *name;
4447   char *p;
4448   unsigned long ha;
4449   char *alc = NULL;
4450
4451   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
4452     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
4453
4454   /* Ignore indirect symbols.  These are added by the versioning code.  */
4455   if (h->dynindx == -1)
4456     return TRUE;
4457
4458   name = h->root.root.string;
4459   p = strchr (name, ELF_VER_CHR);
4460   if (p != NULL)
4461     {
4462       alc = bfd_malloc (p - name + 1);
4463       memcpy (alc, name, p - name);
4464       alc[p - name] = '\0';
4465       name = alc;
4466     }
4467
4468   /* Compute the hash value.  */
4469   ha = bfd_elf_hash (name);
4470
4471   /* Store the found hash value in the array given as the argument.  */
4472   *(*valuep)++ = ha;
4473
4474   /* And store it in the struct so that we can put it in the hash table
4475      later.  */
4476   h->elf_hash_value = ha;
4477
4478   if (alc != NULL)
4479     free (alc);
4480
4481   return TRUE;
4482 }
4483
4484 /* Array used to determine the number of hash table buckets to use
4485    based on the number of symbols there are.  If there are fewer than
4486    3 symbols we use 1 bucket, fewer than 17 symbols we use 3 buckets,
4487    fewer than 37 we use 17 buckets, and so forth.  We never use more
4488    than 32771 buckets.  */
4489
4490 static const size_t elf_buckets[] =
4491 {
4492   1, 3, 17, 37, 67, 97, 131, 197, 263, 521, 1031, 2053, 4099, 8209,
4493   16411, 32771, 0
4494 };
4495
4496 /* Compute bucket count for hashing table.  We do not use a static set
4497    of possible tables sizes anymore.  Instead we determine for all
4498    possible reasonable sizes of the table the outcome (i.e., the
4499    number of collisions etc) and choose the best solution.  The
4500    weighting functions are not too simple to allow the table to grow
4501    without bounds.  Instead one of the weighting factors is the size.
4502    Therefore the result is always a good payoff between few collisions
4503    (= short chain lengths) and table size.  */
4504 static size_t
4505 compute_bucket_count (struct bfd_link_info *info)
4506 {
4507   size_t dynsymcount = elf_hash_table (info)->dynsymcount;
4508   size_t best_size = 0;
4509   unsigned long int *hashcodes;
4510   unsigned long int *hashcodesp;
4511   unsigned long int i;
4512   bfd_size_type amt;
4513
4514   /* Compute the hash values for all exported symbols.  At the same
4515      time store the values in an array so that we could use them for
4516      optimizations.  */
4517   amt = dynsymcount;
4518   amt *= sizeof (unsigned long int);
4519   hashcodes = bfd_malloc (amt);
4520   if (hashcodes == NULL)
4521     return 0;
4522   hashcodesp = hashcodes;
4523
4524   /* Put all hash values in HASHCODES.  */
4525   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4526                           elf_collect_hash_codes, &hashcodesp);
4527
4528   /* We have a problem here.  The following code to optimize the table
4529      size requires an integer type with more the 32 bits.  If
4530      BFD_HOST_U_64_BIT is set we know about such a type.  */
4531 #ifdef BFD_HOST_U_64_BIT
4532   if (info->optimize)
4533     {
4534       unsigned long int nsyms = hashcodesp - hashcodes;
4535       size_t minsize;
4536       size_t maxsize;
4537       BFD_HOST_U_64_BIT best_chlen = ~((BFD_HOST_U_64_BIT) 0);
4538       unsigned long int *counts ;
4539       bfd *dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4540       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (dynobj);
4541
4542       /* Possible optimization parameters: if we have NSYMS symbols we say
4543          that the hashing table must at least have NSYMS/4 and at most
4544          2*NSYMS buckets.  */
4545       minsize = nsyms / 4;
4546       if (minsize == 0)
4547         minsize = 1;
4548       best_size = maxsize = nsyms * 2;
4549
4550       /* Create array where we count the collisions in.  We must use bfd_malloc
4551          since the size could be large.  */
4552       amt = maxsize;
4553       amt *= sizeof (unsigned long int);
4554       counts = bfd_malloc (amt);
4555       if (counts == NULL)
4556         {
4557           free (hashcodes);
4558           return 0;
4559         }
4560
4561       /* Compute the "optimal" size for the hash table.  The criteria is a
4562          minimal chain length.  The minor criteria is (of course) the size
4563          of the table.  */
4564       for (i = minsize; i < maxsize; ++i)
4565         {
4566           /* Walk through the array of hashcodes and count the collisions.  */
4567           BFD_HOST_U_64_BIT max;
4568           unsigned long int j;
4569           unsigned long int fact;
4570
4571           memset (counts, '\0', i * sizeof (unsigned long int));
4572
4573           /* Determine how often each hash bucket is used.  */
4574           for (j = 0; j < nsyms; ++j)
4575             ++counts[hashcodes[j] % i];
4576
4577           /* For the weight function we need some information about the
4578              pagesize on the target.  This is information need not be 100%
4579              accurate.  Since this information is not available (so far) we
4580              define it here to a reasonable default value.  If it is crucial
4581              to have a better value some day simply define this value.  */
4582 # ifndef BFD_TARGET_PAGESIZE
4583 #  define BFD_TARGET_PAGESIZE   (4096)
4584 # endif
4585
4586           /* We in any case need 2 + NSYMS entries for the size values and
4587              the chains.  */
4588           max = (2 + nsyms) * (bed->s->arch_size / 8);
4589
4590 # if 1
4591           /* Variant 1: optimize for short chains.  We add the squares
4592              of all the chain lengths (which favors many small chain
4593              over a few long chains).  */
4594           for (j = 0; j < i; ++j)
4595             max += counts[j] * counts[j];
4596
4597           /* This adds penalties for the overall size of the table.  */
4598           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (bed->s->arch_size / 8)) + 1;
4599           max *= fact * fact;
4600 # else
4601           /* Variant 2: Optimize a lot more for small table.  Here we
4602              also add squares of the size but we also add penalties for
4603              empty slots (the +1 term).  */
4604           for (j = 0; j < i; ++j)
4605             max += (1 + counts[j]) * (1 + counts[j]);
4606
4607           /* The overall size of the table is considered, but not as
4608              strong as in variant 1, where it is squared.  */
4609           fact = i / (BFD_TARGET_PAGESIZE / (bed->s->arch_size / 8)) + 1;
4610           max *= fact;
4611 # endif
4612
4613           /* Compare with current best results.  */
4614           if (max < best_chlen)
4615             {
4616               best_chlen = max;
4617               best_size = i;
4618             }
4619         }
4620
4621       free (counts);
4622     }
4623   else
4624 #endif /* defined (BFD_HOST_U_64_BIT) */
4625     {
4626       /* This is the fallback solution if no 64bit type is available or if we
4627          are not supposed to spend much time on optimizations.  We select the
4628          bucket count using a fixed set of numbers.  */
4629       for (i = 0; elf_buckets[i] != 0; i++)
4630         {
4631           best_size = elf_buckets[i];
4632           if (dynsymcount < elf_buckets[i + 1])
4633             break;
4634         }
4635     }
4636
4637   /* Free the arrays we needed.  */
4638   free (hashcodes);
4639
4640   return best_size;
4641 }
4642
4643 /* Set up the sizes and contents of the ELF dynamic sections.  This is
4644    called by the ELF linker emulation before_allocation routine.  We
4645    must set the sizes of the sections before the linker sets the
4646    addresses of the various sections.  */
4647
4648 bfd_boolean
4649 bfd_elf_size_dynamic_sections (bfd *output_bfd,
4650                                const char *soname,
4651                                const char *rpath,
4652                                const char *filter_shlib,
4653                                const char * const *auxiliary_filters,
4654                                struct bfd_link_info *info,
4655                                asection **sinterpptr,
4656                                struct bfd_elf_version_tree *verdefs)
4657 {
4658   bfd_size_type soname_indx;
4659   bfd *dynobj;
4660   const struct elf_backend_data *bed;
4661   struct elf_assign_sym_version_info asvinfo;
4662
4663   *sinterpptr = NULL;
4664
4665   soname_indx = (bfd_size_type) -1;
4666
4667   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
4668     return TRUE;
4669
4670   elf_tdata (output_bfd)->relro = info->relro;
4671   if (info->execstack)
4672     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | PF_X;
4673   else if (info->noexecstack)
4674     elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W;
4675   else
4676     {
4677       bfd *inputobj;
4678       asection *notesec = NULL;
4679       int exec = 0;
4680
4681       for (inputobj = info->input_bfds;
4682            inputobj;
4683            inputobj = inputobj->link_next)
4684         {
4685           asection *s;
4686
4687           if (inputobj->flags & DYNAMIC)
4688             continue;
4689           s = bfd_get_section_by_name (inputobj, ".note.GNU-stack");
4690           if (s)
4691             {
4692               if (s->flags & SEC_CODE)
4693                 exec = PF_X;
4694               notesec = s;
4695             }
4696           else
4697             exec = PF_X;
4698         }
4699       if (notesec)
4700         {
4701           elf_tdata (output_bfd)->stack_flags = PF_R | PF_W | exec;
4702           if (exec && info->relocatable
4703               && notesec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
4704             notesec->output_section->flags |= SEC_CODE;
4705         }
4706     }
4707
4708   /* Any syms created from now on start with -1 in
4709      got.refcount/offset and plt.refcount/offset.  */
4710   elf_hash_table (info)->init_refcount = elf_hash_table (info)->init_offset;
4711
4712   /* The backend may have to create some sections regardless of whether
4713      we're dynamic or not.  */
4714   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
4715   if (bed->elf_backend_always_size_sections
4716       && ! (*bed->elf_backend_always_size_sections) (output_bfd, info))
4717     return FALSE;
4718
4719   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
4720
4721   /* If there were no dynamic objects in the link, there is nothing to
4722      do here.  */
4723   if (dynobj == NULL)
4724     return TRUE;
4725
4726   if (! _bfd_elf_maybe_strip_eh_frame_hdr (info))
4727     return FALSE;
4728
4729   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
4730     {
4731       struct elf_info_failed eif;
4732       struct elf_link_hash_entry *h;
4733       asection *dynstr;
4734       struct bfd_elf_version_tree *t;
4735       struct bfd_elf_version_expr *d;
4736       bfd_boolean all_defined;
4737
4738       *sinterpptr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".interp");
4739       BFD_ASSERT (*sinterpptr != NULL || !info->executable);
4740
4741       if (soname != NULL)
4742         {
4743           soname_indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4744                                              soname, TRUE);
4745           if (soname_indx == (bfd_size_type) -1
4746               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SONAME, soname_indx))
4747             return FALSE;
4748         }
4749
4750       if (info->symbolic)
4751         {
4752           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMBOLIC, 0))
4753             return FALSE;
4754           info->flags |= DF_SYMBOLIC;
4755         }
4756
4757       if (rpath != NULL)
4758         {
4759           bfd_size_type indx;
4760
4761           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr, rpath,
4762                                       TRUE);
4763           if (indx == (bfd_size_type) -1
4764               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RPATH, indx))
4765             return FALSE;
4766
4767           if  (info->new_dtags)
4768             {
4769               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr, indx);
4770               if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_RUNPATH, indx))
4771                 return FALSE;
4772             }
4773         }
4774
4775       if (filter_shlib != NULL)
4776         {
4777           bfd_size_type indx;
4778
4779           indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4780                                       filter_shlib, TRUE);
4781           if (indx == (bfd_size_type) -1
4782               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FILTER, indx))
4783             return FALSE;
4784         }
4785
4786       if (auxiliary_filters != NULL)
4787         {
4788           const char * const *p;
4789
4790           for (p = auxiliary_filters; *p != NULL; p++)
4791             {
4792               bfd_size_type indx;
4793
4794               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
4795                                           *p, TRUE);
4796               if (indx == (bfd_size_type) -1
4797                   || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_AUXILIARY, indx))
4798                 return FALSE;
4799             }
4800         }
4801
4802       eif.info = info;
4803       eif.verdefs = verdefs;
4804       eif.failed = FALSE;
4805
4806       /* If we are supposed to export all symbols into the dynamic symbol
4807          table (this is not the normal case), then do so.  */
4808       if (info->export_dynamic)
4809         {
4810           elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4811                                   _bfd_elf_export_symbol,
4812                                   &eif);
4813           if (eif.failed)
4814             return FALSE;
4815         }
4816
4817       /* Make all global versions with definition.  */
4818       for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
4819         for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
4820           if (!d->symver && d->symbol)
4821             {
4822               const char *verstr, *name;
4823               size_t namelen, verlen, newlen;
4824               char *newname, *p;
4825               struct elf_link_hash_entry *newh;
4826
4827               name = d->symbol;
4828               namelen = strlen (name);
4829               verstr = t->name;
4830               verlen = strlen (verstr);
4831               newlen = namelen + verlen + 3;
4832
4833               newname = bfd_malloc (newlen);
4834               if (newname == NULL)
4835                 return FALSE;
4836               memcpy (newname, name, namelen);
4837
4838               /* Check the hidden versioned definition.  */
4839               p = newname + namelen;
4840               *p++ = ELF_VER_CHR;
4841               memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4842               newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4843                                            newname, FALSE, FALSE,
4844                                            FALSE);
4845               if (newh == NULL
4846                   || (newh->root.type != bfd_link_hash_defined
4847                       && newh->root.type != bfd_link_hash_defweak))
4848                 {
4849                   /* Check the default versioned definition.  */
4850                   *p++ = ELF_VER_CHR;
4851                   memcpy (p, verstr, verlen + 1);
4852                   newh = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4853                                                newname, FALSE, FALSE,
4854                                                FALSE);
4855                 }
4856               free (newname);
4857
4858               /* Mark this version if there is a definition and it is
4859                  not defined in a shared object.  */
4860               if (newh != NULL
4861                   && ((newh->elf_link_hash_flags
4862                        & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) == 0)
4863                   && (newh->root.type == bfd_link_hash_defined
4864                       || newh->root.type == bfd_link_hash_defweak))
4865                 d->symver = 1;
4866             }
4867
4868       /* Attach all the symbols to their version information.  */
4869       asvinfo.output_bfd = output_bfd;
4870       asvinfo.info = info;
4871       asvinfo.verdefs = verdefs;
4872       asvinfo.failed = FALSE;
4873
4874       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4875                               _bfd_elf_link_assign_sym_version,
4876                               &asvinfo);
4877       if (asvinfo.failed)
4878         return FALSE;
4879
4880       if (!info->allow_undefined_version)
4881         {
4882           /* Check if all global versions have a definition.  */
4883           all_defined = TRUE;
4884           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
4885             for (d = t->globals.list; d != NULL; d = d->next)
4886               if (!d->symver && !d->script)
4887                 {
4888                   (*_bfd_error_handler)
4889                     (_("%s: undefined version: %s"),
4890                      d->pattern, t->name);
4891                   all_defined = FALSE;
4892                 }
4893
4894           if (!all_defined)
4895             {
4896               bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
4897               return FALSE;
4898             }
4899         }
4900
4901       /* Find all symbols which were defined in a dynamic object and make
4902          the backend pick a reasonable value for them.  */
4903       elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
4904                               _bfd_elf_adjust_dynamic_symbol,
4905                               &eif);
4906       if (eif.failed)
4907         return FALSE;
4908
4909       /* Add some entries to the .dynamic section.  We fill in some of the
4910          values later, in elf_bfd_final_link, but we must add the entries
4911          now so that we know the final size of the .dynamic section.  */
4912
4913       /* If there are initialization and/or finalization functions to
4914          call then add the corresponding DT_INIT/DT_FINI entries.  */
4915       h = (info->init_function
4916            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4917                                    info->init_function, FALSE,
4918                                    FALSE, FALSE)
4919            : NULL);
4920       if (h != NULL
4921           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
4922                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
4923         {
4924           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT, 0))
4925             return FALSE;
4926         }
4927       h = (info->fini_function
4928            ? elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info),
4929                                    info->fini_function, FALSE,
4930                                    FALSE, FALSE)
4931            : NULL);
4932       if (h != NULL
4933           && (h->elf_link_hash_flags & (ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR
4934                                         | ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR)) != 0)
4935         {
4936           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI, 0))
4937             return FALSE;
4938         }
4939
4940       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".preinit_array") != NULL)
4941         {
4942           /* DT_PREINIT_ARRAY is not allowed in shared library.  */
4943           if (! info->executable)
4944             {
4945               bfd *sub;
4946               asection *o;
4947
4948               for (sub = info->input_bfds; sub != NULL;
4949                    sub = sub->link_next)
4950                 for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
4951                   if (elf_section_data (o)->this_hdr.sh_type
4952                       == SHT_PREINIT_ARRAY)
4953                     {
4954                       (*_bfd_error_handler)
4955                         (_("%s: .preinit_array section is not allowed in DSO"),
4956                          bfd_archive_filename (sub));
4957                       break;
4958                     }
4959
4960               bfd_set_error (bfd_error_nonrepresentable_section);
4961               return FALSE;
4962             }
4963
4964           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAY, 0)
4965               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_PREINIT_ARRAYSZ, 0))
4966             return FALSE;
4967         }
4968       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".init_array") != NULL)
4969         {
4970           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAY, 0)
4971               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_INIT_ARRAYSZ, 0))
4972             return FALSE;
4973         }
4974       if (bfd_get_section_by_name (output_bfd, ".fini_array") != NULL)
4975         {
4976           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAY, 0)
4977               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FINI_ARRAYSZ, 0))
4978             return FALSE;
4979         }
4980
4981       dynstr = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
4982       /* If .dynstr is excluded from the link, we don't want any of
4983          these tags.  Strictly, we should be checking each section
4984          individually;  This quick check covers for the case where
4985          someone does a /DISCARD/ : { *(*) }.  */
4986       if (dynstr != NULL && dynstr->output_section != bfd_abs_section_ptr)
4987         {
4988           bfd_size_type strsize;
4989
4990           strsize = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
4991           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_HASH, 0)
4992               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRTAB, 0)
4993               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMTAB, 0)
4994               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_STRSZ, strsize)
4995               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_SYMENT,
4996                                               bed->s->sizeof_sym))
4997             return FALSE;
4998         }
4999     }
5000
5001   /* The backend must work out the sizes of all the other dynamic
5002      sections.  */
5003   if (bed->elf_backend_size_dynamic_sections
5004       && ! (*bed->elf_backend_size_dynamic_sections) (output_bfd, info))
5005     return FALSE;
5006
5007   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
5008     {
5009       bfd_size_type dynsymcount;
5010       asection *s;
5011       size_t bucketcount = 0;
5012       size_t hash_entry_size;
5013       unsigned int dtagcount;
5014
5015       /* Set up the version definition section.  */
5016       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_d");
5017       BFD_ASSERT (s != NULL);
5018
5019       /* We may have created additional version definitions if we are
5020          just linking a regular application.  */
5021       verdefs = asvinfo.verdefs;
5022
5023       /* Skip anonymous version tag.  */
5024       if (verdefs != NULL && verdefs->vernum == 0)
5025         verdefs = verdefs->next;
5026
5027       if (verdefs == NULL)
5028         _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5029       else
5030         {
5031           unsigned int cdefs;
5032           bfd_size_type size;
5033           struct bfd_elf_version_tree *t;
5034           bfd_byte *p;
5035           Elf_Internal_Verdef def;
5036           Elf_Internal_Verdaux defaux;
5037
5038           cdefs = 0;
5039           size = 0;
5040
5041           /* Make space for the base version.  */
5042           size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5043           size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5044           ++cdefs;
5045
5046           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5047             {
5048               struct bfd_elf_version_deps *n;
5049
5050               size += sizeof (Elf_External_Verdef);
5051               size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5052               ++cdefs;
5053
5054               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5055                 size += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5056             }
5057
5058           s->size = size;
5059           s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5060           if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5061             return FALSE;
5062
5063           /* Fill in the version definition section.  */
5064
5065           p = s->contents;
5066
5067           def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5068           def.vd_flags = VER_FLG_BASE;
5069           def.vd_ndx = 1;
5070           def.vd_cnt = 1;
5071           def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5072           def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5073                          + sizeof (Elf_External_Verdaux));
5074
5075           if (soname_indx != (bfd_size_type) -1)
5076             {
5077               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5078                                       soname_indx);
5079               def.vd_hash = bfd_elf_hash (soname);
5080               defaux.vda_name = soname_indx;
5081             }
5082           else
5083             {
5084               const char *name;
5085               bfd_size_type indx;
5086
5087               name = basename (output_bfd->filename);
5088               def.vd_hash = bfd_elf_hash (name);
5089               indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5090                                           name, FALSE);
5091               if (indx == (bfd_size_type) -1)
5092                 return FALSE;
5093               defaux.vda_name = indx;
5094             }
5095           defaux.vda_next = 0;
5096
5097           _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5098                                     (Elf_External_Verdef *) p);
5099           p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5100           _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5101                                      (Elf_External_Verdaux *) p);
5102           p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5103
5104           for (t = verdefs; t != NULL; t = t->next)
5105             {
5106               unsigned int cdeps;
5107               struct bfd_elf_version_deps *n;
5108               struct elf_link_hash_entry *h;
5109               struct bfd_link_hash_entry *bh;
5110
5111               cdeps = 0;
5112               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5113                 ++cdeps;
5114
5115               /* Add a symbol representing this version.  */
5116               bh = NULL;
5117               if (! (_bfd_generic_link_add_one_symbol
5118                      (info, dynobj, t->name, BSF_GLOBAL, bfd_abs_section_ptr,
5119                       0, NULL, FALSE,
5120                       get_elf_backend_data (dynobj)->collect, &bh)))
5121                 return FALSE;
5122               h = (struct elf_link_hash_entry *) bh;
5123               h->elf_link_hash_flags &= ~ ELF_LINK_NON_ELF;
5124               h->elf_link_hash_flags |= ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR;
5125               h->type = STT_OBJECT;
5126               h->verinfo.vertree = t;
5127
5128               if (! bfd_elf_link_record_dynamic_symbol (info, h))
5129                 return FALSE;
5130
5131               def.vd_version = VER_DEF_CURRENT;
5132               def.vd_flags = 0;
5133               if (t->globals.list == NULL
5134                   && t->locals.list == NULL
5135                   && ! t->used)
5136                 def.vd_flags |= VER_FLG_WEAK;
5137               def.vd_ndx = t->vernum + 1;
5138               def.vd_cnt = cdeps + 1;
5139               def.vd_hash = bfd_elf_hash (t->name);
5140               def.vd_aux = sizeof (Elf_External_Verdef);
5141               def.vd_next = 0;
5142               if (t->next != NULL)
5143                 def.vd_next = (sizeof (Elf_External_Verdef)
5144                                + (cdeps + 1) * sizeof (Elf_External_Verdaux));
5145
5146               _bfd_elf_swap_verdef_out (output_bfd, &def,
5147                                         (Elf_External_Verdef *) p);
5148               p += sizeof (Elf_External_Verdef);
5149
5150               defaux.vda_name = h->dynstr_index;
5151               _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5152                                       h->dynstr_index);
5153               defaux.vda_next = 0;
5154               if (t->deps != NULL)
5155                 defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5156               t->name_indx = defaux.vda_name;
5157
5158               _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5159                                          (Elf_External_Verdaux *) p);
5160               p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5161
5162               for (n = t->deps; n != NULL; n = n->next)
5163                 {
5164                   if (n->version_needed == NULL)
5165                     {
5166                       /* This can happen if there was an error in the
5167                          version script.  */
5168                       defaux.vda_name = 0;
5169                     }
5170                   else
5171                     {
5172                       defaux.vda_name = n->version_needed->name_indx;
5173                       _bfd_elf_strtab_addref (elf_hash_table (info)->dynstr,
5174                                               defaux.vda_name);
5175                     }
5176                   if (n->next == NULL)
5177                     defaux.vda_next = 0;
5178                   else
5179                     defaux.vda_next = sizeof (Elf_External_Verdaux);
5180
5181                   _bfd_elf_swap_verdaux_out (output_bfd, &defaux,
5182                                              (Elf_External_Verdaux *) p);
5183                   p += sizeof (Elf_External_Verdaux);
5184                 }
5185             }
5186
5187           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEF, 0)
5188               || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERDEFNUM, cdefs))
5189             return FALSE;
5190
5191           elf_tdata (output_bfd)->cverdefs = cdefs;
5192         }
5193
5194       if ((info->new_dtags && info->flags) || (info->flags & DF_STATIC_TLS))
5195         {
5196           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS, info->flags))
5197             return FALSE;
5198         }
5199       else if (info->flags & DF_BIND_NOW)
5200         {
5201           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_BIND_NOW, 0))
5202             return FALSE;
5203         }
5204
5205       if (info->flags_1)
5206         {
5207           if (info->executable)
5208             info->flags_1 &= ~ (DF_1_INITFIRST
5209                                 | DF_1_NODELETE
5210                                 | DF_1_NOOPEN);
5211           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_FLAGS_1, info->flags_1))
5212             return FALSE;
5213         }
5214
5215       /* Work out the size of the version reference section.  */
5216
5217       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version_r");
5218       BFD_ASSERT (s != NULL);
5219       {
5220         struct elf_find_verdep_info sinfo;
5221
5222         sinfo.output_bfd = output_bfd;
5223         sinfo.info = info;
5224         sinfo.vers = elf_tdata (output_bfd)->cverdefs;
5225         if (sinfo.vers == 0)
5226           sinfo.vers = 1;
5227         sinfo.failed = FALSE;
5228
5229         elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
5230                                 _bfd_elf_link_find_version_dependencies,
5231                                 &sinfo);
5232
5233         if (elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL)
5234           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5235         else
5236           {
5237             Elf_Internal_Verneed *t;
5238             unsigned int size;
5239             unsigned int crefs;
5240             bfd_byte *p;
5241
5242             /* Build the version definition section.  */
5243             size = 0;
5244             crefs = 0;
5245             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
5246                  t != NULL;
5247                  t = t->vn_nextref)
5248               {
5249                 Elf_Internal_Vernaux *a;
5250
5251                 size += sizeof (Elf_External_Verneed);
5252                 ++crefs;
5253                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5254                   size += sizeof (Elf_External_Vernaux);
5255               }
5256
5257             s->size = size;
5258             s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5259             if (s->contents == NULL)
5260               return FALSE;
5261
5262             p = s->contents;
5263             for (t = elf_tdata (output_bfd)->verref;
5264                  t != NULL;
5265                  t = t->vn_nextref)
5266               {
5267                 unsigned int caux;
5268                 Elf_Internal_Vernaux *a;
5269                 bfd_size_type indx;
5270
5271                 caux = 0;
5272                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5273                   ++caux;
5274
5275                 t->vn_version = VER_NEED_CURRENT;
5276                 t->vn_cnt = caux;
5277                 indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5278                                             elf_dt_name (t->vn_bfd) != NULL
5279                                             ? elf_dt_name (t->vn_bfd)
5280                                             : basename (t->vn_bfd->filename),
5281                                             FALSE);
5282                 if (indx == (bfd_size_type) -1)
5283                   return FALSE;
5284                 t->vn_file = indx;
5285                 t->vn_aux = sizeof (Elf_External_Verneed);
5286                 if (t->vn_nextref == NULL)
5287                   t->vn_next = 0;
5288                 else
5289                   t->vn_next = (sizeof (Elf_External_Verneed)
5290                                 + caux * sizeof (Elf_External_Vernaux));
5291
5292                 _bfd_elf_swap_verneed_out (output_bfd, t,
5293                                            (Elf_External_Verneed *) p);
5294                 p += sizeof (Elf_External_Verneed);
5295
5296                 for (a = t->vn_auxptr; a != NULL; a = a->vna_nextptr)
5297                   {
5298                     a->vna_hash = bfd_elf_hash (a->vna_nodename);
5299                     indx = _bfd_elf_strtab_add (elf_hash_table (info)->dynstr,
5300                                                 a->vna_nodename, FALSE);
5301                     if (indx == (bfd_size_type) -1)
5302                       return FALSE;
5303                     a->vna_name = indx;
5304                     if (a->vna_nextptr == NULL)
5305                       a->vna_next = 0;
5306                     else
5307                       a->vna_next = sizeof (Elf_External_Vernaux);
5308
5309                     _bfd_elf_swap_vernaux_out (output_bfd, a,
5310                                                (Elf_External_Vernaux *) p);
5311                     p += sizeof (Elf_External_Vernaux);
5312                   }
5313               }
5314
5315             if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEED, 0)
5316                 || !_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERNEEDNUM, crefs))
5317               return FALSE;
5318
5319             elf_tdata (output_bfd)->cverrefs = crefs;
5320           }
5321       }
5322
5323       /* Assign dynsym indicies.  In a shared library we generate a
5324          section symbol for each output section, which come first.
5325          Next come all of the back-end allocated local dynamic syms,
5326          followed by the rest of the global symbols.  */
5327
5328       dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
5329
5330       /* Work out the size of the symbol version section.  */
5331       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
5332       BFD_ASSERT (s != NULL);
5333       if (dynsymcount == 0
5334           || (verdefs == NULL && elf_tdata (output_bfd)->verref == NULL))
5335         {
5336           _bfd_strip_section_from_output (info, s);
5337           /* The DYNSYMCOUNT might have changed if we were going to
5338              output a dynamic symbol table entry for S.  */
5339           dynsymcount = _bfd_elf_link_renumber_dynsyms (output_bfd, info);
5340         }
5341       else
5342         {
5343           s->size = dynsymcount * sizeof (Elf_External_Versym);
5344           s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
5345           if (s->contents == NULL)
5346             return FALSE;
5347
5348           if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_VERSYM, 0))
5349             return FALSE;
5350         }
5351
5352       /* Set the size of the .dynsym and .hash sections.  We counted
5353          the number of dynamic symbols in elf_link_add_object_symbols.
5354          We will build the contents of .dynsym and .hash when we build
5355          the final symbol table, because until then we do not know the
5356          correct value to give the symbols.  We built the .dynstr
5357          section as we went along in elf_link_add_object_symbols.  */
5358       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
5359       BFD_ASSERT (s != NULL);
5360       s->size = dynsymcount * bed->s->sizeof_sym;
5361       s->contents = bfd_alloc (output_bfd, s->size);
5362       if (s->contents == NULL && s->size != 0)
5363         return FALSE;
5364
5365       if (dynsymcount != 0)
5366         {
5367           Elf_Internal_Sym isym;
5368
5369           /* The first entry in .dynsym is a dummy symbol.  */
5370           isym.st_value = 0;
5371           isym.st_size = 0;
5372           isym.st_name = 0;
5373           isym.st_info = 0;
5374           isym.st_other = 0;
5375           isym.st_shndx = 0;
5376           bed->s->swap_symbol_out (output_bfd, &isym, s->contents, 0);
5377         }
5378
5379       /* Compute the size of the hashing table.  As a side effect this
5380          computes the hash values for all the names we export.  */
5381       bucketcount = compute_bucket_count (info);
5382
5383       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
5384       BFD_ASSERT (s != NULL);
5385       hash_entry_size = elf_section_data (s)->this_hdr.sh_entsize;
5386       s->size = ((2 + bucketcount + dynsymcount) * hash_entry_size);
5387       s->contents = bfd_zalloc (output_bfd, s->size);
5388       if (s->contents == NULL)
5389         return FALSE;
5390
5391       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, bucketcount, s->contents);
5392       bfd_put (8 * hash_entry_size, output_bfd, dynsymcount,
5393                s->contents + hash_entry_size);
5394
5395       elf_hash_table (info)->bucketcount = bucketcount;
5396
5397       s = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynstr");
5398       BFD_ASSERT (s != NULL);
5399
5400       elf_finalize_dynstr (output_bfd, info);
5401
5402       s->size = _bfd_elf_strtab_size (elf_hash_table (info)->dynstr);
5403
5404       for (dtagcount = 0; dtagcount <= info->spare_dynamic_tags; ++dtagcount)
5405         if (!_bfd_elf_add_dynamic_entry (info, DT_NULL, 0))
5406           return FALSE;
5407     }
5408
5409   return TRUE;
5410 }
5411
5412 /* Final phase of ELF linker.  */
5413
5414 /* A structure we use to avoid passing large numbers of arguments.  */
5415
5416 struct elf_final_link_info
5417 {
5418   /* General link information.  */
5419   struct bfd_link_info *info;
5420   /* Output BFD.  */
5421   bfd *output_bfd;
5422   /* Symbol string table.  */
5423   struct bfd_strtab_hash *symstrtab;
5424   /* .dynsym section.  */
5425   asection *dynsym_sec;
5426   /* .hash section.  */
5427   asection *hash_sec;
5428   /* symbol version section (.gnu.version).  */
5429   asection *symver_sec;
5430   /* Buffer large enough to hold contents of any section.  */
5431   bfd_byte *contents;
5432   /* Buffer large enough to hold external relocs of any section.  */
5433   void *external_relocs;
5434   /* Buffer large enough to hold internal relocs of any section.  */
5435   Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
5436   /* Buffer large enough to hold external local symbols of any input
5437      BFD.  */
5438   bfd_byte *external_syms;
5439   /* And a buffer for symbol section indices.  */
5440   Elf_External_Sym_Shndx *locsym_shndx;
5441   /* Buffer large enough to hold internal local symbols of any input
5442      BFD.  */
5443   Elf_Internal_Sym *internal_syms;
5444   /* Array large enough to hold a symbol index for each local symbol
5445      of any input BFD.  */
5446   long *indices;
5447   /* Array large enough to hold a section pointer for each local
5448      symbol of any input BFD.  */
5449   asection **sections;
5450   /* Buffer to hold swapped out symbols.  */
5451   bfd_byte *symbuf;
5452   /* And one for symbol section indices.  */
5453   Elf_External_Sym_Shndx *symshndxbuf;
5454   /* Number of swapped out symbols in buffer.  */
5455   size_t symbuf_count;
5456   /* Number of symbols which fit in symbuf.  */
5457   size_t symbuf_size;
5458   /* And same for symshndxbuf.  */
5459   size_t shndxbuf_size;
5460 };
5461
5462 /* This struct is used to pass information to elf_link_output_extsym.  */
5463
5464 struct elf_outext_info
5465 {
5466   bfd_boolean failed;
5467   bfd_boolean localsyms;
5468   struct elf_final_link_info *finfo;
5469 };
5470
5471 /* When performing a relocatable link, the input relocations are
5472    preserved.  But, if they reference global symbols, the indices
5473    referenced must be updated.  Update all the relocations in
5474    REL_HDR (there are COUNT of them), using the data in REL_HASH.  */
5475
5476 static void
5477 elf_link_adjust_relocs (bfd *abfd,
5478                         Elf_Internal_Shdr *rel_hdr,
5479                         unsigned int count,
5480                         struct elf_link_hash_entry **rel_hash)
5481 {
5482   unsigned int i;
5483   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5484   bfd_byte *erela;
5485   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
5486   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
5487   bfd_vma r_type_mask;
5488   int r_sym_shift;
5489
5490   if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rel)
5491     {
5492       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
5493       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
5494     }
5495   else if (rel_hdr->sh_entsize == bed->s->sizeof_rela)
5496     {
5497       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
5498       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
5499     }
5500   else
5501     abort ();
5502
5503   if (bed->s->int_rels_per_ext_rel > MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL)
5504     abort ();
5505
5506   if (bed->s->arch_size == 32)
5507     {
5508       r_type_mask = 0xff;
5509       r_sym_shift = 8;
5510     }
5511   else
5512     {
5513       r_type_mask = 0xffffffff;
5514       r_sym_shift = 32;
5515     }
5516
5517   erela = rel_hdr->contents;
5518   for (i = 0; i < count; i++, rel_hash++, erela += rel_hdr->sh_entsize)
5519     {
5520       Elf_Internal_Rela irela[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
5521       unsigned int j;
5522
5523       if (*rel_hash == NULL)
5524         continue;
5525
5526       BFD_ASSERT ((*rel_hash)->indx >= 0);
5527
5528       (*swap_in) (abfd, erela, irela);
5529       for (j = 0; j < bed->s->int_rels_per_ext_rel; j++)
5530         irela[j].r_info = ((bfd_vma) (*rel_hash)->indx << r_sym_shift
5531                            | (irela[j].r_info & r_type_mask));
5532       (*swap_out) (abfd, irela, erela);
5533     }
5534 }
5535
5536 struct elf_link_sort_rela
5537 {
5538   union {
5539     bfd_vma offset;
5540     bfd_vma sym_mask;
5541   } u;
5542   enum elf_reloc_type_class type;
5543   /* We use this as an array of size int_rels_per_ext_rel.  */
5544   Elf_Internal_Rela rela[1];
5545 };
5546
5547 static int
5548 elf_link_sort_cmp1 (const void *A, const void *B)
5549 {
5550   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
5551   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
5552   int relativea, relativeb;
5553
5554   relativea = a->type == reloc_class_relative;
5555   relativeb = b->type == reloc_class_relative;
5556
5557   if (relativea < relativeb)
5558     return 1;
5559   if (relativea > relativeb)
5560     return -1;
5561   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) < (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
5562     return -1;
5563   if ((a->rela->r_info & a->u.sym_mask) > (b->rela->r_info & b->u.sym_mask))
5564     return 1;
5565   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
5566     return -1;
5567   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
5568     return 1;
5569   return 0;
5570 }
5571
5572 static int
5573 elf_link_sort_cmp2 (const void *A, const void *B)
5574 {
5575   const struct elf_link_sort_rela *a = A;
5576   const struct elf_link_sort_rela *b = B;
5577   int copya, copyb;
5578
5579   if (a->u.offset < b->u.offset)
5580     return -1;
5581   if (a->u.offset > b->u.offset)
5582     return 1;
5583   copya = (a->type == reloc_class_copy) * 2 + (a->type == reloc_class_plt);
5584   copyb = (b->type == reloc_class_copy) * 2 + (b->type == reloc_class_plt);
5585   if (copya < copyb)
5586     return -1;
5587   if (copya > copyb)
5588     return 1;
5589   if (a->rela->r_offset < b->rela->r_offset)
5590     return -1;
5591   if (a->rela->r_offset > b->rela->r_offset)
5592     return 1;
5593   return 0;
5594 }
5595
5596 static size_t
5597 elf_link_sort_relocs (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info, asection **psec)
5598 {
5599   asection *reldyn;
5600   bfd_size_type count, size;
5601   size_t i, ret, sort_elt, ext_size;
5602   bfd_byte *sort, *s_non_relative, *p;
5603   struct elf_link_sort_rela *sq;
5604   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
5605   int i2e = bed->s->int_rels_per_ext_rel;
5606   void (*swap_in) (bfd *, const bfd_byte *, Elf_Internal_Rela *);
5607   void (*swap_out) (bfd *, const Elf_Internal_Rela *, bfd_byte *);
5608   struct bfd_link_order *lo;
5609   bfd_vma r_sym_mask;
5610
5611   reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rela.dyn");
5612   if (reldyn == NULL || reldyn->size == 0)
5613     {
5614       reldyn = bfd_get_section_by_name (abfd, ".rel.dyn");
5615       if (reldyn == NULL || reldyn->size == 0)
5616         return 0;
5617       ext_size = bed->s->sizeof_rel;
5618       swap_in = bed->s->swap_reloc_in;
5619       swap_out = bed->s->swap_reloc_out;
5620     }
5621   else
5622     {
5623       ext_size = bed->s->sizeof_rela;
5624       swap_in = bed->s->swap_reloca_in;
5625       swap_out = bed->s->swap_reloca_out;
5626     }
5627   count = reldyn->size / ext_size;
5628
5629   size = 0;
5630   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5631     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5632       {
5633         asection *o = lo->u.indirect.section;
5634         size += o->size;
5635       }
5636
5637   if (size != reldyn->size)
5638     return 0;
5639
5640   sort_elt = (sizeof (struct elf_link_sort_rela)
5641               + (i2e - 1) * sizeof (Elf_Internal_Rela));
5642   sort = bfd_zmalloc (sort_elt * count);
5643   if (sort == NULL)
5644     {
5645       (*info->callbacks->warning)
5646         (info, _("Not enough memory to sort relocations"), 0, abfd, 0, 0);
5647       return 0;
5648     }
5649
5650   if (bed->s->arch_size == 32)
5651     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xff;
5652   else
5653     r_sym_mask = ~(bfd_vma) 0xffffffff;
5654
5655   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5656     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5657       {
5658         bfd_byte *erel, *erelend;
5659         asection *o = lo->u.indirect.section;
5660
5661         erel = o->contents;
5662         erelend = o->contents + o->size;
5663         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
5664         while (erel < erelend)
5665           {
5666             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5667             (*swap_in) (abfd, erel, s->rela);
5668             s->type = (*bed->elf_backend_reloc_type_class) (s->rela);
5669             s->u.sym_mask = r_sym_mask;
5670             p += sort_elt;
5671             erel += ext_size;
5672           }
5673       }
5674
5675   qsort (sort, count, sort_elt, elf_link_sort_cmp1);
5676
5677   for (i = 0, p = sort; i < count; i++, p += sort_elt)
5678     {
5679       struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5680       if (s->type != reloc_class_relative)
5681         break;
5682     }
5683   ret = i;
5684   s_non_relative = p;
5685
5686   sq = (struct elf_link_sort_rela *) s_non_relative;
5687   for (; i < count; i++, p += sort_elt)
5688     {
5689       struct elf_link_sort_rela *sp = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5690       if (((sp->rela->r_info ^ sq->rela->r_info) & r_sym_mask) != 0)
5691         sq = sp;
5692       sp->u.offset = sq->rela->r_offset;
5693     }
5694
5695   qsort (s_non_relative, count - ret, sort_elt, elf_link_sort_cmp2);
5696
5697   for (lo = reldyn->link_order_head; lo != NULL; lo = lo->next)
5698     if (lo->type == bfd_indirect_link_order)
5699       {
5700         bfd_byte *erel, *erelend;
5701         asection *o = lo->u.indirect.section;
5702
5703         erel = o->contents;
5704         erelend = o->contents + o->size;
5705         p = sort + o->output_offset / ext_size * sort_elt;
5706         while (erel < erelend)
5707           {
5708             struct elf_link_sort_rela *s = (struct elf_link_sort_rela *) p;
5709             (*swap_out) (abfd, s->rela, erel);
5710             p += sort_elt;
5711             erel += ext_size;
5712           }
5713       }
5714
5715   free (sort);
5716   *psec = reldyn;
5717   return ret;
5718 }
5719
5720 /* Flush the output symbols to the file.  */
5721
5722 static bfd_boolean
5723 elf_link_flush_output_syms (struct elf_final_link_info *finfo,
5724                             const struct elf_backend_data *bed)
5725 {
5726   if (finfo->symbuf_count > 0)
5727     {
5728       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5729       file_ptr pos;
5730       bfd_size_type amt;
5731
5732       hdr = &elf_tdata (finfo->output_bfd)->symtab_hdr;
5733       pos = hdr->sh_offset + hdr->sh_size;
5734       amt = finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
5735       if (bfd_seek (finfo->output_bfd, pos, SEEK_SET) != 0
5736           || bfd_bwrite (finfo->symbuf, amt, finfo->output_bfd) != amt)
5737         return FALSE;
5738
5739       hdr->sh_size += amt;
5740       finfo->symbuf_count = 0;
5741     }
5742
5743   return TRUE;
5744 }
5745
5746 /* Add a symbol to the output symbol table.  */
5747
5748 static bfd_boolean
5749 elf_link_output_sym (struct elf_final_link_info *finfo,
5750                      const char *name,
5751                      Elf_Internal_Sym *elfsym,
5752                      asection *input_sec,
5753                      struct elf_link_hash_entry *h)
5754 {
5755   bfd_byte *dest;
5756   Elf_External_Sym_Shndx *destshndx;
5757   bfd_boolean (*output_symbol_hook)
5758     (struct bfd_link_info *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
5759      struct elf_link_hash_entry *);
5760   const struct elf_backend_data *bed;
5761
5762   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
5763   output_symbol_hook = bed->elf_backend_link_output_symbol_hook;
5764   if (output_symbol_hook != NULL)
5765     {
5766       if (! (*output_symbol_hook) (finfo->info, name, elfsym, input_sec, h))
5767         return FALSE;
5768     }
5769
5770   if (name == NULL || *name == '\0')
5771     elfsym->st_name = 0;
5772   else if (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE)
5773     elfsym->st_name = 0;
5774   else
5775     {
5776       elfsym->st_name = (unsigned long) _bfd_stringtab_add (finfo->symstrtab,
5777                                                             name, TRUE, FALSE);
5778       if (elfsym->st_name == (unsigned long) -1)
5779         return FALSE;
5780     }
5781
5782   if (finfo->symbuf_count >= finfo->symbuf_size)
5783     {
5784       if (! elf_link_flush_output_syms (finfo, bed))
5785         return FALSE;
5786     }
5787
5788   dest = finfo->symbuf + finfo->symbuf_count * bed->s->sizeof_sym;
5789   destshndx = finfo->symshndxbuf;
5790   if (destshndx != NULL)
5791     {
5792       if (bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) >= finfo->shndxbuf_size)
5793         {
5794           bfd_size_type amt;
5795
5796           amt = finfo->shndxbuf_size * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
5797           finfo->symshndxbuf = destshndx = bfd_realloc (destshndx, amt * 2);
5798           if (destshndx == NULL)
5799             return FALSE;
5800           memset ((char *) destshndx + amt, 0, amt);
5801           finfo->shndxbuf_size *= 2;
5802         }
5803       destshndx += bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
5804     }
5805
5806   bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, elfsym, dest, destshndx);
5807   finfo->symbuf_count += 1;
5808   bfd_get_symcount (finfo->output_bfd) += 1;
5809
5810   return TRUE;
5811 }
5812
5813 /* For DSOs loaded in via a DT_NEEDED entry, emulate ld.so in
5814    allowing an unsatisfied unversioned symbol in the DSO to match a
5815    versioned symbol that would normally require an explicit version.
5816    We also handle the case that a DSO references a hidden symbol
5817    which may be satisfied by a versioned symbol in another DSO.  */
5818
5819 static bfd_boolean
5820 elf_link_check_versioned_symbol (struct bfd_link_info *info,
5821                                  const struct elf_backend_data *bed,
5822                                  struct elf_link_hash_entry *h)
5823 {
5824   bfd *abfd;
5825   struct elf_link_loaded_list *loaded;
5826
5827   if (!is_elf_hash_table (info->hash))
5828     return FALSE;
5829
5830   switch (h->root.type)
5831     {
5832     default:
5833       abfd = NULL;
5834       break;
5835
5836     case bfd_link_hash_undefined:
5837     case bfd_link_hash_undefweak:
5838       abfd = h->root.u.undef.abfd;
5839       if ((abfd->flags & DYNAMIC) == 0
5840           || (elf_dyn_lib_class (abfd) & DYN_DT_NEEDED) == 0)
5841         return FALSE;
5842       break;
5843
5844     case bfd_link_hash_defined:
5845     case bfd_link_hash_defweak:
5846       abfd = h->root.u.def.section->owner;
5847       break;
5848
5849     case bfd_link_hash_common:
5850       abfd = h->root.u.c.p->section->owner;
5851       break;
5852     }
5853   BFD_ASSERT (abfd != NULL);
5854
5855   for (loaded = elf_hash_table (info)->loaded;
5856        loaded != NULL;
5857        loaded = loaded->next)
5858     {
5859       bfd *input;
5860       Elf_Internal_Shdr *hdr;
5861       bfd_size_type symcount;
5862       bfd_size_type extsymcount;
5863       bfd_size_type extsymoff;
5864       Elf_Internal_Shdr *versymhdr;
5865       Elf_Internal_Sym *isym;
5866       Elf_Internal_Sym *isymend;
5867       Elf_Internal_Sym *isymbuf;
5868       Elf_External_Versym *ever;
5869       Elf_External_Versym *extversym;
5870
5871       input = loaded->abfd;
5872
5873       /* We check each DSO for a possible hidden versioned definition.  */
5874       if (input == abfd
5875           || (input->flags & DYNAMIC) == 0
5876           || elf_dynversym (input) == 0)
5877         continue;
5878
5879       hdr = &elf_tdata (input)->dynsymtab_hdr;
5880
5881       symcount = hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
5882       if (elf_bad_symtab (input))
5883         {
5884           extsymcount = symcount;
5885           extsymoff = 0;
5886         }
5887       else
5888         {
5889           extsymcount = symcount - hdr->sh_info;
5890           extsymoff = hdr->sh_info;
5891         }
5892
5893       if (extsymcount == 0)
5894         continue;
5895
5896       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input, hdr, extsymcount, extsymoff,
5897                                       NULL, NULL, NULL);
5898       if (isymbuf == NULL)
5899         return FALSE;
5900
5901       /* Read in any version definitions.  */
5902       versymhdr = &elf_tdata (input)->dynversym_hdr;
5903       extversym = bfd_malloc (versymhdr->sh_size);
5904       if (extversym == NULL)
5905         goto error_ret;
5906
5907       if (bfd_seek (input, versymhdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
5908           || (bfd_bread (extversym, versymhdr->sh_size, input)
5909               != versymhdr->sh_size))
5910         {
5911           free (extversym);
5912         error_ret:
5913           free (isymbuf);
5914           return FALSE;
5915         }
5916
5917       ever = extversym + extsymoff;
5918       isymend = isymbuf + extsymcount;
5919       for (isym = isymbuf; isym < isymend; isym++, ever++)
5920         {
5921           const char *name;
5922           Elf_Internal_Versym iver;
5923           unsigned short version_index;
5924
5925           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) == STB_LOCAL
5926               || isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
5927             continue;
5928
5929           name = bfd_elf_string_from_elf_section (input,
5930                                                   hdr->sh_link,
5931                                                   isym->st_name);
5932           if (strcmp (name, h->root.root.string) != 0)
5933             continue;
5934
5935           _bfd_elf_swap_versym_in (input, ever, &iver);
5936
5937           if ((iver.vs_vers & VERSYM_HIDDEN) == 0)
5938             {
5939               /* If we have a non-hidden versioned sym, then it should
5940                  have provided a definition for the undefined sym.  */
5941               abort ();
5942             }
5943
5944           version_index = iver.vs_vers & VERSYM_VERSION;
5945           if (version_index == 1 || version_index == 2)
5946             {
5947               /* This is the base or first version.  We can use it.  */
5948               free (extversym);
5949               free (isymbuf);
5950               return TRUE;
5951             }
5952         }
5953
5954       free (extversym);
5955       free (isymbuf);
5956     }
5957
5958   return FALSE;
5959 }
5960
5961 /* Add an external symbol to the symbol table.  This is called from
5962    the hash table traversal routine.  When generating a shared object,
5963    we go through the symbol table twice.  The first time we output
5964    anything that might have been forced to local scope in a version
5965    script.  The second time we output the symbols that are still
5966    global symbols.  */
5967
5968 static bfd_boolean
5969 elf_link_output_extsym (struct elf_link_hash_entry *h, void *data)
5970 {
5971   struct elf_outext_info *eoinfo = data;
5972   struct elf_final_link_info *finfo = eoinfo->finfo;
5973   bfd_boolean strip;
5974   Elf_Internal_Sym sym;
5975   asection *input_sec;
5976   const struct elf_backend_data *bed;
5977
5978   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
5979     {
5980       h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
5981       if (h->root.type == bfd_link_hash_new)
5982         return TRUE;
5983     }
5984
5985   /* Decide whether to output this symbol in this pass.  */
5986   if (eoinfo->localsyms)
5987     {
5988       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
5989         return TRUE;
5990     }
5991   else
5992     {
5993       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
5994         return TRUE;
5995     }
5996
5997   bed = get_elf_backend_data (finfo->output_bfd);
5998
5999   /* If we have an undefined symbol reference here then it must have
6000      come from a shared library that is being linked in.  (Undefined
6001      references in regular files have already been handled).  If we
6002      are reporting errors for this situation then do so now.  */
6003   if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6004       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0
6005       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0
6006       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h)
6007       && finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs != RM_IGNORE)
6008     {
6009       if (! ((*finfo->info->callbacks->undefined_symbol)
6010              (finfo->info, h->root.root.string, h->root.u.undef.abfd,
6011               NULL, 0, finfo->info->unresolved_syms_in_shared_libs == RM_GENERATE_ERROR)))
6012         {
6013           eoinfo->failed = TRUE;
6014           return FALSE;
6015         }
6016     }
6017
6018   /* We should also warn if a forced local symbol is referenced from
6019      shared libraries.  */
6020   if (! finfo->info->relocatable
6021       && (! finfo->info->shared)
6022       && (h->elf_link_hash_flags
6023           & (ELF_LINK_FORCED_LOCAL | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC | ELF_LINK_DYNAMIC_DEF | ELF_LINK_DYNAMIC_WEAK))
6024          == (ELF_LINK_FORCED_LOCAL | ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC)
6025       && ! elf_link_check_versioned_symbol (finfo->info, bed, h))
6026     {
6027       (*_bfd_error_handler)
6028         (_("%s: %s symbol `%s' in %s is referenced by DSO"),
6029          bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
6030          ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_INTERNAL
6031          ? "internal"
6032          : ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_HIDDEN
6033            ? "hidden" : "local",
6034          h->root.root.string,
6035          bfd_archive_filename (h->root.u.def.section->owner));
6036       eoinfo->failed = TRUE;
6037       return FALSE;
6038     }
6039
6040   /* We don't want to output symbols that have never been mentioned by
6041      a regular file, or that we have been told to strip.  However, if
6042      h->indx is set to -2, the symbol is used by a reloc and we must
6043      output it.  */
6044   if (h->indx == -2)
6045     strip = FALSE;
6046   else if (((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_DYNAMIC) != 0
6047             || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC) != 0)
6048            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0
6049            && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) == 0)
6050     strip = TRUE;
6051   else if (finfo->info->strip == strip_all)
6052     strip = TRUE;
6053   else if (finfo->info->strip == strip_some
6054            && bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash,
6055                                h->root.root.string, FALSE, FALSE) == NULL)
6056     strip = TRUE;
6057   else if (finfo->info->strip_discarded
6058            && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
6059                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6060            && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
6061     strip = TRUE;
6062   else
6063     strip = FALSE;
6064
6065   /* If we're stripping it, and it's not a dynamic symbol, there's
6066      nothing else to do unless it is a forced local symbol.  */
6067   if (strip
6068       && h->dynindx == -1
6069       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6070     return TRUE;
6071
6072   sym.st_value = 0;
6073   sym.st_size = h->size;
6074   sym.st_other = h->other;
6075   if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6076     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, h->type);
6077   else if (h->root.type == bfd_link_hash_undefweak
6078            || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
6079     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_WEAK, h->type);
6080   else
6081     sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_GLOBAL, h->type);
6082
6083   switch (h->root.type)
6084     {
6085     default:
6086     case bfd_link_hash_new:
6087     case bfd_link_hash_warning:
6088       abort ();
6089       return FALSE;
6090
6091     case bfd_link_hash_undefined:
6092     case bfd_link_hash_undefweak:
6093       input_sec = bfd_und_section_ptr;
6094       sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6095       break;
6096
6097     case bfd_link_hash_defined:
6098     case bfd_link_hash_defweak:
6099       {
6100         input_sec = h->root.u.def.section;
6101         if (input_sec->output_section != NULL)
6102           {
6103             sym.st_shndx =
6104               _bfd_elf_section_from_bfd_section (finfo->output_bfd,
6105                                                  input_sec->output_section);
6106             if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
6107               {
6108                 char *sec_name = bfd_get_section_ident (input_sec);
6109                 (*_bfd_error_handler)
6110                   (_("%s: could not find output section %s for input section %s"),
6111                    bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
6112                    input_sec->output_section->name,
6113                    sec_name ? sec_name : input_sec->name);
6114                 if (sec_name)
6115                   free (sec_name);
6116                 eoinfo->failed = TRUE;
6117                 return FALSE;
6118               }
6119
6120             /* ELF symbols in relocatable files are section relative,
6121                but in nonrelocatable files they are virtual
6122                addresses.  */
6123             sym.st_value = h->root.u.def.value + input_sec->output_offset;
6124             if (! finfo->info->relocatable)
6125               {
6126                 sym.st_value += input_sec->output_section->vma;
6127                 if (h->type == STT_TLS)
6128                   {
6129                     /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment
6130                        base.  */
6131                     BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
6132                     sym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
6133                   }
6134               }
6135           }
6136         else
6137           {
6138             BFD_ASSERT (input_sec->owner == NULL
6139                         || (input_sec->owner->flags & DYNAMIC) != 0);
6140             sym.st_shndx = SHN_UNDEF;
6141             input_sec = bfd_und_section_ptr;
6142           }
6143       }
6144       break;
6145
6146     case bfd_link_hash_common:
6147       input_sec = h->root.u.c.p->section;
6148       sym.st_shndx = SHN_COMMON;
6149       sym.st_value = 1 << h->root.u.c.p->alignment_power;
6150       break;
6151
6152     case bfd_link_hash_indirect:
6153       /* These symbols are created by symbol versioning.  They point
6154          to the decorated version of the name.  For example, if the
6155          symbol foo@@GNU_1.2 is the default, which should be used when
6156          foo is used with no version, then we add an indirect symbol
6157          foo which points to foo@@GNU_1.2.  We ignore these symbols,
6158          since the indirected symbol is already in the hash table.  */
6159       return TRUE;
6160     }
6161
6162   /* Give the processor backend a chance to tweak the symbol value,
6163      and also to finish up anything that needs to be done for this
6164      symbol.  FIXME: Not calling elf_backend_finish_dynamic_symbol for
6165      forced local syms when non-shared is due to a historical quirk.  */
6166   if ((h->dynindx != -1
6167        || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) != 0)
6168       && ((finfo->info->shared
6169            && (ELF_ST_VISIBILITY (h->other) == STV_DEFAULT
6170                || h->root.type != bfd_link_hash_undefweak))
6171           || (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_FORCED_LOCAL) == 0)
6172       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6173     {
6174       if (! ((*bed->elf_backend_finish_dynamic_symbol)
6175              (finfo->output_bfd, finfo->info, h, &sym)))
6176         {
6177           eoinfo->failed = TRUE;
6178           return FALSE;
6179         }
6180     }
6181
6182   /* If we are marking the symbol as undefined, and there are no
6183      non-weak references to this symbol from a regular object, then
6184      mark the symbol as weak undefined; if there are non-weak
6185      references, mark the symbol as strong.  We can't do this earlier,
6186      because it might not be marked as undefined until the
6187      finish_dynamic_symbol routine gets through with it.  */
6188   if (sym.st_shndx == SHN_UNDEF
6189       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR) != 0
6190       && (ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_GLOBAL
6191           || ELF_ST_BIND (sym.st_info) == STB_WEAK))
6192     {
6193       int bindtype;
6194
6195       if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_REGULAR_NONWEAK) != 0)
6196         bindtype = STB_GLOBAL;
6197       else
6198         bindtype = STB_WEAK;
6199       sym.st_info = ELF_ST_INFO (bindtype, ELF_ST_TYPE (sym.st_info));
6200     }
6201
6202   /* If a non-weak symbol with non-default visibility is not defined
6203      locally, it is a fatal error.  */
6204   if (! finfo->info->relocatable
6205       && ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) != STV_DEFAULT
6206       && ELF_ST_BIND (sym.st_info) != STB_WEAK
6207       && h->root.type == bfd_link_hash_undefined
6208       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6209     {
6210       (*_bfd_error_handler)
6211         (_("%s: %s symbol `%s' isn't defined"),
6212           bfd_get_filename (finfo->output_bfd),
6213           ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_PROTECTED
6214           ? "protected"
6215           : ELF_ST_VISIBILITY (sym.st_other) == STV_INTERNAL
6216             ? "internal" : "hidden",
6217           h->root.root.string);
6218       eoinfo->failed = TRUE;
6219       return FALSE;
6220     }
6221
6222   /* If this symbol should be put in the .dynsym section, then put it
6223      there now.  We already know the symbol index.  We also fill in
6224      the entry in the .hash section.  */
6225   if (h->dynindx != -1
6226       && elf_hash_table (finfo->info)->dynamic_sections_created)
6227     {
6228       size_t bucketcount;
6229       size_t bucket;
6230       size_t hash_entry_size;
6231       bfd_byte *bucketpos;
6232       bfd_vma chain;
6233       bfd_byte *esym;
6234
6235       sym.st_name = h->dynstr_index;
6236       esym = finfo->dynsym_sec->contents + h->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
6237       bed->s->swap_symbol_out (finfo->output_bfd, &sym, esym, 0);
6238
6239       bucketcount = elf_hash_table (finfo->info)->bucketcount;
6240       bucket = h->elf_hash_value % bucketcount;
6241       hash_entry_size
6242         = elf_section_data (finfo->hash_sec)->this_hdr.sh_entsize;
6243       bucketpos = ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6244                    + (bucket + 2) * hash_entry_size);
6245       chain = bfd_get (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, bucketpos);
6246       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, h->dynindx, bucketpos);
6247       bfd_put (8 * hash_entry_size, finfo->output_bfd, chain,
6248                ((bfd_byte *) finfo->hash_sec->contents
6249                 + (bucketcount + 2 + h->dynindx) * hash_entry_size));
6250
6251       if (finfo->symver_sec != NULL && finfo->symver_sec->contents != NULL)
6252         {
6253           Elf_Internal_Versym iversym;
6254           Elf_External_Versym *eversym;
6255
6256           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_DEF_REGULAR) == 0)
6257             {
6258               if (h->verinfo.verdef == NULL)
6259                 iversym.vs_vers = 0;
6260               else
6261                 iversym.vs_vers = h->verinfo.verdef->vd_exp_refno + 1;
6262             }
6263           else
6264             {
6265               if (h->verinfo.vertree == NULL)
6266                 iversym.vs_vers = 1;
6267               else
6268                 iversym.vs_vers = h->verinfo.vertree->vernum + 1;
6269             }
6270
6271           if ((h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HIDDEN) != 0)
6272             iversym.vs_vers |= VERSYM_HIDDEN;
6273
6274           eversym = (Elf_External_Versym *) finfo->symver_sec->contents;
6275           eversym += h->dynindx;
6276           _bfd_elf_swap_versym_out (finfo->output_bfd, &iversym, eversym);
6277         }
6278     }
6279
6280   /* If we're stripping it, then it was just a dynamic symbol, and
6281      there's nothing else to do.  */
6282   if (strip || (input_sec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)
6283     return TRUE;
6284
6285   h->indx = bfd_get_symcount (finfo->output_bfd);
6286
6287   if (! elf_link_output_sym (finfo, h->root.root.string, &sym, input_sec, h))
6288     {
6289       eoinfo->failed = TRUE;
6290       return FALSE;
6291     }
6292
6293   return TRUE;
6294 }
6295
6296 /* Return TRUE if special handling is done for relocs in SEC against
6297    symbols defined in discarded sections.  */
6298
6299 static bfd_boolean
6300 elf_section_ignore_discarded_relocs (asection *sec)
6301 {
6302   const struct elf_backend_data *bed;
6303
6304   switch (sec->sec_info_type)
6305     {
6306     case ELF_INFO_TYPE_STABS:
6307     case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
6308       return TRUE;
6309     default:
6310       break;
6311     }
6312
6313   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
6314   if (bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs != NULL
6315       && (*bed->elf_backend_ignore_discarded_relocs) (sec))
6316     return TRUE;
6317
6318   return FALSE;
6319 }
6320
6321 /* Return TRUE if we should complain about a reloc in SEC against a
6322    symbol defined in a discarded section.  */
6323
6324 static bfd_boolean
6325 elf_section_complain_discarded (asection *sec)
6326 {
6327   if (strncmp (".stab", sec->name, 5) == 0
6328       && (!sec->name[5] ||
6329           (sec->name[5] == '.' && ISDIGIT (sec->name[6]))))
6330     return FALSE;
6331
6332   if (strcmp (".eh_frame", sec->name) == 0)
6333     return FALSE;
6334
6335   if (strcmp (".gcc_except_table", sec->name) == 0)
6336     return FALSE;
6337
6338   if (strcmp (".PARISC.unwind", sec->name) == 0)
6339     return FALSE;
6340
6341   return TRUE;
6342 }
6343
6344 /* Link an input file into the linker output file.  This function
6345    handles all the sections and relocations of the input file at once.
6346    This is so that we only have to read the local symbols once, and
6347    don't have to keep them in memory.  */
6348
6349 static bfd_boolean
6350 elf_link_input_bfd (struct elf_final_link_info *finfo, bfd *input_bfd)
6351 {
6352   bfd_boolean (*relocate_section)
6353     (bfd *, struct bfd_link_info *, bfd *, asection *, bfd_byte *,
6354      Elf_Internal_Rela *, Elf_Internal_Sym *, asection **);
6355   bfd *output_bfd;
6356   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
6357   size_t locsymcount;
6358   size_t extsymoff;
6359   Elf_Internal_Sym *isymbuf;
6360   Elf_Internal_Sym *isym;
6361   Elf_Internal_Sym *isymend;
6362   long *pindex;
6363   asection **ppsection;
6364   asection *o;
6365   const struct elf_backend_data *bed;
6366   bfd_boolean emit_relocs;
6367   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
6368
6369   output_bfd = finfo->output_bfd;
6370   bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
6371   relocate_section = bed->elf_backend_relocate_section;
6372
6373   /* If this is a dynamic object, we don't want to do anything here:
6374      we don't want the local symbols, and we don't want the section
6375      contents.  */
6376   if ((input_bfd->flags & DYNAMIC) != 0)
6377     return TRUE;
6378
6379   emit_relocs = (finfo->info->relocatable
6380                  || finfo->info->emitrelocations
6381                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
6382
6383   symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
6384   if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6385     {
6386       locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
6387       extsymoff = 0;
6388     }
6389   else
6390     {
6391       locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
6392       extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
6393     }
6394
6395   /* Read the local symbols.  */
6396   isymbuf = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
6397   if (isymbuf == NULL && locsymcount != 0)
6398     {
6399       isymbuf = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, locsymcount, 0,
6400                                       finfo->internal_syms,
6401                                       finfo->external_syms,
6402                                       finfo->locsym_shndx);
6403       if (isymbuf == NULL)
6404         return FALSE;
6405     }
6406
6407   /* Find local symbol sections and adjust values of symbols in
6408      SEC_MERGE sections.  Write out those local symbols we know are
6409      going into the output file.  */
6410   isymend = isymbuf + locsymcount;
6411   for (isym = isymbuf, pindex = finfo->indices, ppsection = finfo->sections;
6412        isym < isymend;
6413        isym++, pindex++, ppsection++)
6414     {
6415       asection *isec;
6416       const char *name;
6417       Elf_Internal_Sym osym;
6418
6419       *pindex = -1;
6420
6421       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
6422         {
6423           if (ELF_ST_BIND (isym->st_info) != STB_LOCAL)
6424             {
6425               *ppsection = NULL;
6426               continue;
6427             }
6428         }
6429
6430       if (isym->st_shndx == SHN_UNDEF)
6431         isec = bfd_und_section_ptr;
6432       else if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE
6433                || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6434         {
6435           isec = bfd_section_from_elf_index (input_bfd, isym->st_shndx);
6436           if (isec
6437               && isec->sec_info_type == ELF_INFO_TYPE_MERGE
6438               && ELF_ST_TYPE (isym->st_info) != STT_SECTION)
6439             isym->st_value =
6440               _bfd_merged_section_offset (output_bfd, &isec,
6441                                           elf_section_data (isec)->sec_info,
6442                                           isym->st_value);
6443         }
6444       else if (isym->st_shndx == SHN_ABS)
6445         isec = bfd_abs_section_ptr;
6446       else if (isym->st_shndx == SHN_COMMON)
6447         isec = bfd_com_section_ptr;
6448       else
6449         {
6450           /* Who knows?  */
6451           isec = NULL;
6452         }
6453
6454       *ppsection = isec;
6455
6456       /* Don't output the first, undefined, symbol.  */
6457       if (ppsection == finfo->sections)
6458         continue;
6459
6460       if (ELF_ST_TYPE (isym->st_info) == STT_SECTION)
6461         {
6462           /* We never output section symbols.  Instead, we use the
6463              section symbol of the corresponding section in the output
6464              file.  */
6465           continue;
6466         }
6467
6468       /* If we are stripping all symbols, we don't want to output this
6469          one.  */
6470       if (finfo->info->strip == strip_all)
6471         continue;
6472
6473       /* If we are discarding all local symbols, we don't want to
6474          output this one.  If we are generating a relocatable output
6475          file, then some of the local symbols may be required by
6476          relocs; we output them below as we discover that they are
6477          needed.  */
6478       if (finfo->info->discard == discard_all)
6479         continue;
6480
6481       /* If this symbol is defined in a section which we are
6482          discarding, we don't need to keep it, but note that
6483          linker_mark is only reliable for sections that have contents.
6484          For the benefit of the MIPS ELF linker, we check SEC_EXCLUDE
6485          as well as linker_mark.  */
6486       if ((isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
6487           && isec != NULL
6488           && ((! isec->linker_mark && (isec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) != 0)
6489               || (! finfo->info->relocatable
6490                   && (isec->flags & SEC_EXCLUDE) != 0)))
6491         continue;
6492
6493       /* Get the name of the symbol.  */
6494       name = bfd_elf_string_from_elf_section (input_bfd, symtab_hdr->sh_link,
6495                                               isym->st_name);
6496       if (name == NULL)
6497         return FALSE;
6498
6499       /* See if we are discarding symbols with this name.  */
6500       if ((finfo->info->strip == strip_some
6501            && (bfd_hash_lookup (finfo->info->keep_hash, name, FALSE, FALSE)
6502                == NULL))
6503           || (((finfo->info->discard == discard_sec_merge
6504                 && (isec->flags & SEC_MERGE) && ! finfo->info->relocatable)
6505                || finfo->info->discard == discard_l)
6506               && bfd_is_local_label_name (input_bfd, name)))
6507         continue;
6508
6509       /* If we get here, we are going to output this symbol.  */
6510
6511       osym = *isym;
6512
6513       /* Adjust the section index for the output file.  */
6514       osym.st_shndx = _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6515                                                          isec->output_section);
6516       if (osym.st_shndx == SHN_BAD)
6517         return FALSE;
6518
6519       *pindex = bfd_get_symcount (output_bfd);
6520
6521       /* ELF symbols in relocatable files are section relative, but
6522          in executable files they are virtual addresses.  Note that
6523          this code assumes that all ELF sections have an associated
6524          BFD section with a reasonable value for output_offset; below
6525          we assume that they also have a reasonable value for
6526          output_section.  Any special sections must be set up to meet
6527          these requirements.  */
6528       osym.st_value += isec->output_offset;
6529       if (! finfo->info->relocatable)
6530         {
6531           osym.st_value += isec->output_section->vma;
6532           if (ELF_ST_TYPE (osym.st_info) == STT_TLS)
6533             {
6534               /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS segment base.  */
6535               BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec != NULL);
6536               osym.st_value -= elf_hash_table (finfo->info)->tls_sec->vma;
6537             }
6538         }
6539
6540       if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &osym, isec, NULL))
6541         return FALSE;
6542     }
6543
6544   /* Relocate the contents of each section.  */
6545   sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
6546   for (o = input_bfd->sections; o != NULL; o = o->next)
6547     {
6548       bfd_byte *contents;
6549
6550       if (! o->linker_mark)
6551         {
6552           /* This section was omitted from the link.  */
6553           continue;
6554         }
6555
6556       if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
6557           || (o->size == 0 && (o->flags & SEC_RELOC) == 0))
6558         continue;
6559
6560       if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) != 0)
6561         {
6562           /* Section was created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections
6563              or somesuch.  */
6564           continue;
6565         }
6566
6567       /* Get the contents of the section.  They have been cached by a
6568          relaxation routine.  Note that o is a section in an input
6569          file, so the contents field will not have been set by any of
6570          the routines which work on output files.  */
6571       if (elf_section_data (o)->this_hdr.contents != NULL)
6572         contents = elf_section_data (o)->this_hdr.contents;
6573       else
6574         {
6575           bfd_size_type amt = o->rawsize ? o->rawsize : o->size;
6576
6577           contents = finfo->contents;
6578           if (! bfd_get_section_contents (input_bfd, o, contents, 0, amt))
6579             return FALSE;
6580         }
6581
6582       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
6583         {
6584           Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
6585           bfd_vma r_type_mask;
6586           int r_sym_shift;
6587
6588           /* Get the swapped relocs.  */
6589           internal_relocs
6590             = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, o, finfo->external_relocs,
6591                                          finfo->internal_relocs, FALSE);
6592           if (internal_relocs == NULL
6593               && o->reloc_count > 0)
6594             return FALSE;
6595
6596           if (bed->s->arch_size == 32)
6597             {
6598               r_type_mask = 0xff;
6599               r_sym_shift = 8;
6600             }
6601           else
6602             {
6603               r_type_mask = 0xffffffff;
6604               r_sym_shift = 32;
6605             }
6606
6607           /* Run through the relocs looking for any against symbols
6608              from discarded sections and section symbols from
6609              removed link-once sections.  Complain about relocs
6610              against discarded sections.  Zero relocs against removed
6611              link-once sections.  Preserve debug information as much
6612              as we can.  */
6613           if (!elf_section_ignore_discarded_relocs (o))
6614             {
6615               Elf_Internal_Rela *rel, *relend;
6616               bfd_boolean complain = elf_section_complain_discarded (o);
6617
6618               rel = internal_relocs;
6619               relend = rel + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6620               for ( ; rel < relend; rel++)
6621                 {
6622                   unsigned long r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
6623                   asection **ps, *sec;
6624                   struct elf_link_hash_entry *h = NULL;
6625                   const char *sym_name;
6626
6627                   if (r_symndx >= locsymcount
6628                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6629                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6630                     {
6631                       h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
6632                       while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
6633                              || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
6634                         h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
6635
6636                       if (h->root.type != bfd_link_hash_defined
6637                           && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
6638                         continue;
6639
6640                       ps = &h->root.u.def.section;
6641                       sym_name = h->root.root.string;
6642                     }
6643                   else
6644                     {
6645                       Elf_Internal_Sym *sym = isymbuf + r_symndx;
6646                       ps = &finfo->sections[r_symndx];
6647                       sym_name = bfd_elf_local_sym_name (input_bfd, sym);
6648                     }
6649
6650                   /* Complain if the definition comes from a
6651                      discarded section.  */
6652                   if ((sec = *ps) != NULL && elf_discarded_section (sec))
6653                     {
6654                       if ((o->flags & SEC_DEBUGGING) != 0)
6655                         {
6656                           BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6657
6658                           /* Try to preserve debug information.
6659                              FIXME: This is quite broken.  Modifying
6660                              the symbol here means we will be changing
6661                              all uses of the symbol, not just those in
6662                              debug sections.  The only thing that makes
6663                              this half reasonable is that debug sections
6664                              tend to come after other sections.  Of
6665                              course, that doesn't help with globals.
6666                              ??? All link-once sections of the same name
6667                              ought to define the same set of symbols, so
6668                              it would seem that globals ought to always
6669                              be defined in the kept section.  */
6670                           if (sec->kept_section != NULL
6671                               && sec->size == sec->kept_section->size)
6672                             {
6673                               *ps = sec->kept_section;
6674                               continue;
6675                             }
6676                         }
6677                       else if (complain)
6678                         {
6679                           char *r_sec
6680                             = bfd_get_section_ident (o);
6681                           char *d_sec
6682                             = bfd_get_section_ident (sec);
6683                           finfo->info->callbacks->error_handler
6684                             (LD_DEFINITION_IN_DISCARDED_SECTION,
6685                              _("`%T' referenced in section `%s' of %B: "
6686                                "defined in discarded section `%s' of %B\n"),
6687                              sym_name, sym_name,
6688                              r_sec ? r_sec : o->name, input_bfd,
6689                              d_sec ? d_sec : sec->name, sec->owner);
6690                           if (r_sec)
6691                             free (r_sec);
6692                           if (d_sec)
6693                             free (d_sec);
6694                         }
6695
6696                       /* Remove the symbol reference from the reloc, but
6697                          don't kill the reloc completely.  This is so that
6698                          a zero value will be written into the section,
6699                          which may have non-zero contents put there by the
6700                          assembler.  Zero in things like an eh_frame fde
6701                          pc_begin allows stack unwinders to recognize the
6702                          fde as bogus.  */
6703                       rel->r_info &= r_type_mask;
6704                       rel->r_addend = 0;
6705                     }
6706                 }
6707             }
6708
6709           /* Relocate the section by invoking a back end routine.
6710
6711              The back end routine is responsible for adjusting the
6712              section contents as necessary, and (if using Rela relocs
6713              and generating a relocatable output file) adjusting the
6714              reloc addend as necessary.
6715
6716              The back end routine does not have to worry about setting
6717              the reloc address or the reloc symbol index.
6718
6719              The back end routine is given a pointer to the swapped in
6720              internal symbols, and can access the hash table entries
6721              for the external symbols via elf_sym_hashes (input_bfd).
6722
6723              When generating relocatable output, the back end routine
6724              must handle STB_LOCAL/STT_SECTION symbols specially.  The
6725              output symbol is going to be a section symbol
6726              corresponding to the output section, which will require
6727              the addend to be adjusted.  */
6728
6729           if (! (*relocate_section) (output_bfd, finfo->info,
6730                                      input_bfd, o, contents,
6731                                      internal_relocs,
6732                                      isymbuf,
6733                                      finfo->sections))
6734             return FALSE;
6735
6736           if (emit_relocs)
6737             {
6738               Elf_Internal_Rela *irela;
6739               Elf_Internal_Rela *irelaend;
6740               bfd_vma last_offset;
6741               struct elf_link_hash_entry **rel_hash;
6742               Elf_Internal_Shdr *input_rel_hdr, *input_rel_hdr2;
6743               unsigned int next_erel;
6744               bfd_boolean (*reloc_emitter)
6745                 (bfd *, asection *, Elf_Internal_Shdr *, Elf_Internal_Rela *);
6746               bfd_boolean rela_normal;
6747
6748               input_rel_hdr = &elf_section_data (o)->rel_hdr;
6749               rela_normal = (bed->rela_normal
6750                              && (input_rel_hdr->sh_entsize
6751                                  == bed->s->sizeof_rela));
6752
6753               /* Adjust the reloc addresses and symbol indices.  */
6754
6755               irela = internal_relocs;
6756               irelaend = irela + o->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
6757               rel_hash = (elf_section_data (o->output_section)->rel_hashes
6758                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count
6759                           + elf_section_data (o->output_section)->rel_count2);
6760               last_offset = o->output_offset;
6761               if (!finfo->info->relocatable)
6762                 last_offset += o->output_section->vma;
6763               for (next_erel = 0; irela < irelaend; irela++, next_erel++)
6764                 {
6765                   unsigned long r_symndx;
6766                   asection *sec;
6767                   Elf_Internal_Sym sym;
6768
6769                   if (next_erel == bed->s->int_rels_per_ext_rel)
6770                     {
6771                       rel_hash++;
6772                       next_erel = 0;
6773                     }
6774
6775                   irela->r_offset = _bfd_elf_section_offset (output_bfd,
6776                                                              finfo->info, o,
6777                                                              irela->r_offset);
6778                   if (irela->r_offset >= (bfd_vma) -2)
6779                     {
6780                       /* This is a reloc for a deleted entry or somesuch.
6781                          Turn it into an R_*_NONE reloc, at the same
6782                          offset as the last reloc.  elf_eh_frame.c and
6783                          elf_bfd_discard_info rely on reloc offsets
6784                          being ordered.  */
6785                       irela->r_offset = last_offset;
6786                       irela->r_info = 0;
6787                       irela->r_addend = 0;
6788                       continue;
6789                     }
6790
6791                   irela->r_offset += o->output_offset;
6792
6793                   /* Relocs in an executable have to be virtual addresses.  */
6794                   if (!finfo->info->relocatable)
6795                     irela->r_offset += o->output_section->vma;
6796
6797                   last_offset = irela->r_offset;
6798
6799                   r_symndx = irela->r_info >> r_sym_shift;
6800                   if (r_symndx == STN_UNDEF)
6801                     continue;
6802
6803                   if (r_symndx >= locsymcount
6804                       || (elf_bad_symtab (input_bfd)
6805                           && finfo->sections[r_symndx] == NULL))
6806                     {
6807                       struct elf_link_hash_entry *rh;
6808                       unsigned long indx;
6809
6810                       /* This is a reloc against a global symbol.  We
6811                          have not yet output all the local symbols, so
6812                          we do not know the symbol index of any global
6813                          symbol.  We set the rel_hash entry for this
6814                          reloc to point to the global hash table entry
6815                          for this symbol.  The symbol index is then
6816                          set at the end of elf_bfd_final_link.  */
6817                       indx = r_symndx - extsymoff;
6818                       rh = elf_sym_hashes (input_bfd)[indx];
6819                       while (rh->root.type == bfd_link_hash_indirect
6820                              || rh->root.type == bfd_link_hash_warning)
6821                         rh = (struct elf_link_hash_entry *) rh->root.u.i.link;
6822
6823                       /* Setting the index to -2 tells
6824                          elf_link_output_extsym that this symbol is
6825                          used by a reloc.  */
6826                       BFD_ASSERT (rh->indx < 0);
6827                       rh->indx = -2;
6828
6829                       *rel_hash = rh;
6830
6831                       continue;
6832                     }
6833
6834                   /* This is a reloc against a local symbol.  */
6835
6836                   *rel_hash = NULL;
6837                   sym = isymbuf[r_symndx];
6838                   sec = finfo->sections[r_symndx];
6839                   if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_SECTION)
6840                     {
6841                       /* I suppose the backend ought to fill in the
6842                          section of any STT_SECTION symbol against a
6843                          processor specific section.  */
6844                       r_symndx = 0;
6845                       if (bfd_is_abs_section (sec))
6846                         ;
6847                       else if (sec == NULL || sec->owner == NULL)
6848                         {
6849                           bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
6850                           return FALSE;
6851                         }
6852                       else
6853                         {
6854                           asection *osec = sec->output_section;
6855
6856                           /* If we have discarded a section, the output
6857                              section will be the absolute section.  In
6858                              case of discarded link-once and discarded
6859                              SEC_MERGE sections, use the kept section.  */
6860                           if (bfd_is_abs_section (osec)
6861                               && sec->kept_section != NULL
6862                               && sec->kept_section->output_section != NULL)
6863                             {
6864                               osec = sec->kept_section->output_section;
6865                               irela->r_addend -= osec->vma;
6866                             }
6867
6868                           if (!bfd_is_abs_section (osec))
6869                             {
6870                               r_symndx = osec->target_index;
6871                               BFD_ASSERT (r_symndx != 0);
6872                             }
6873                         }
6874
6875                       /* Adjust the addend according to where the
6876                          section winds up in the output section.  */
6877                       if (rela_normal)
6878                         irela->r_addend += sec->output_offset;
6879                     }
6880                   else
6881                     {
6882                       if (finfo->indices[r_symndx] == -1)
6883                         {
6884                           unsigned long shlink;
6885                           const char *name;
6886                           asection *osec;
6887
6888                           if (finfo->info->strip == strip_all)
6889                             {
6890                               /* You can't do ld -r -s.  */
6891                               bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
6892                               return FALSE;
6893                             }
6894
6895                           /* This symbol was skipped earlier, but
6896                              since it is needed by a reloc, we
6897                              must output it now.  */
6898                           shlink = symtab_hdr->sh_link;
6899                           name = (bfd_elf_string_from_elf_section
6900                                   (input_bfd, shlink, sym.st_name));
6901                           if (name == NULL)
6902                             return FALSE;
6903
6904                           osec = sec->output_section;
6905                           sym.st_shndx =
6906                             _bfd_elf_section_from_bfd_section (output_bfd,
6907                                                                osec);
6908                           if (sym.st_shndx == SHN_BAD)
6909                             return FALSE;
6910
6911                           sym.st_value += sec->output_offset;
6912                           if (! finfo->info->relocatable)
6913                             {
6914                               sym.st_value += osec->vma;
6915                               if (ELF_ST_TYPE (sym.st_info) == STT_TLS)
6916                                 {
6917                                   /* STT_TLS symbols are relative to PT_TLS
6918                                      segment base.  */
6919                                   BFD_ASSERT (elf_hash_table (finfo->info)
6920                                               ->tls_sec != NULL);
6921                                   sym.st_value -= (elf_hash_table (finfo->info)
6922                                                    ->tls_sec->vma);
6923                                 }
6924                             }
6925
6926                           finfo->indices[r_symndx]
6927                             = bfd_get_symcount (output_bfd);
6928
6929                           if (! elf_link_output_sym (finfo, name, &sym, sec,
6930                                                      NULL))
6931                             return FALSE;
6932                         }
6933
6934                       r_symndx = finfo->indices[r_symndx];
6935                     }
6936
6937                   irela->r_info = ((bfd_vma) r_symndx << r_sym_shift
6938                                    | (irela->r_info & r_type_mask));
6939                 }
6940
6941               /* Swap out the relocs.  */
6942               if (bed->elf_backend_emit_relocs
6943                   && !(finfo->info->relocatable
6944                        || finfo->info->emitrelocations))
6945                 reloc_emitter = bed->elf_backend_emit_relocs;
6946               else
6947                 reloc_emitter = _bfd_elf_link_output_relocs;
6948
6949               if (input_rel_hdr->sh_size != 0
6950                   && ! (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr,
6951                                          internal_relocs))
6952                 return FALSE;
6953
6954               input_rel_hdr2 = elf_section_data (o)->rel_hdr2;
6955               if (input_rel_hdr2 && input_rel_hdr2->sh_size != 0)
6956                 {
6957                   internal_relocs += (NUM_SHDR_ENTRIES (input_rel_hdr)
6958                                       * bed->s->int_rels_per_ext_rel);
6959                   if (! (*reloc_emitter) (output_bfd, o, input_rel_hdr2,
6960                                           internal_relocs))
6961                     return FALSE;
6962                 }
6963             }
6964         }
6965
6966       /* Write out the modified section contents.  */
6967       if (bed->elf_backend_write_section
6968           && (*bed->elf_backend_write_section) (output_bfd, o, contents))
6969         {
6970           /* Section written out.  */
6971         }
6972       else switch (o->sec_info_type)
6973         {
6974         case ELF_INFO_TYPE_STABS:
6975           if (! (_bfd_write_section_stabs
6976                  (output_bfd,
6977                   &elf_hash_table (finfo->info)->stab_info,
6978                   o, &elf_section_data (o)->sec_info, contents)))
6979             return FALSE;
6980           break;
6981         case ELF_INFO_TYPE_MERGE:
6982           if (! _bfd_write_merged_section (output_bfd, o,
6983                                            elf_section_data (o)->sec_info))
6984             return FALSE;
6985           break;
6986         case ELF_INFO_TYPE_EH_FRAME:
6987           {
6988             if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame (output_bfd, finfo->info,
6989                                                    o, contents))
6990               return FALSE;
6991           }
6992           break;
6993         default:
6994           {
6995             if (! (o->flags & SEC_EXCLUDE)
6996                 && ! bfd_set_section_contents (output_bfd, o->output_section,
6997                                                contents,
6998                                                (file_ptr) o->output_offset,
6999                                                o->size))
7000               return FALSE;
7001           }
7002           break;
7003         }
7004     }
7005
7006   return TRUE;
7007 }
7008
7009 /* Generate a reloc when linking an ELF file.  This is a reloc
7010    requested by the linker, and does come from any input file.  This
7011    is used to build constructor and destructor tables when linking
7012    with -Ur.  */
7013
7014 static bfd_boolean
7015 elf_reloc_link_order (bfd *output_bfd,
7016                       struct bfd_link_info *info,
7017                       asection *output_section,
7018                       struct bfd_link_order *link_order)
7019 {
7020   reloc_howto_type *howto;
7021   long indx;
7022   bfd_vma offset;
7023   bfd_vma addend;
7024   struct elf_link_hash_entry **rel_hash_ptr;
7025   Elf_Internal_Shdr *rel_hdr;
7026   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (output_bfd);
7027   Elf_Internal_Rela irel[MAX_INT_RELS_PER_EXT_REL];
7028   bfd_byte *erel;
7029   unsigned int i;
7030
7031   howto = bfd_reloc_type_lookup (output_bfd, link_order->u.reloc.p->reloc);
7032   if (howto == NULL)
7033     {
7034       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7035       return FALSE;
7036     }
7037
7038   addend = link_order->u.reloc.p->addend;
7039
7040   /* Figure out the symbol index.  */
7041   rel_hash_ptr = (elf_section_data (output_section)->rel_hashes
7042                   + elf_section_data (output_section)->rel_count
7043                   + elf_section_data (output_section)->rel_count2);
7044   if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
7045     {
7046       indx = link_order->u.reloc.p->u.section->target_index;
7047       BFD_ASSERT (indx != 0);
7048       *rel_hash_ptr = NULL;
7049     }
7050   else
7051     {
7052       struct elf_link_hash_entry *h;
7053
7054       /* Treat a reloc against a defined symbol as though it were
7055          actually against the section.  */
7056       h = ((struct elf_link_hash_entry *)
7057            bfd_wrapped_link_hash_lookup (output_bfd, info,
7058                                          link_order->u.reloc.p->u.name,
7059                                          FALSE, FALSE, TRUE));
7060       if (h != NULL
7061           && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
7062               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
7063         {
7064           asection *section;
7065
7066           section = h->root.u.def.section;
7067           indx = section->output_section->target_index;
7068           *rel_hash_ptr = NULL;
7069           /* It seems that we ought to add the symbol value to the
7070              addend here, but in practice it has already been added
7071              because it was passed to constructor_callback.  */
7072           addend += section->output_section->vma + section->output_offset;
7073         }
7074       else if (h != NULL)
7075         {
7076           /* Setting the index to -2 tells elf_link_output_extsym that
7077              this symbol is used by a reloc.  */
7078           h->indx = -2;
7079           *rel_hash_ptr = h;
7080           indx = 0;
7081         }
7082       else
7083         {
7084           if (! ((*info->callbacks->unattached_reloc)
7085                  (info, link_order->u.reloc.p->u.name, NULL, NULL, 0)))
7086             return FALSE;
7087           indx = 0;
7088         }
7089     }
7090
7091   /* If this is an inplace reloc, we must write the addend into the
7092      object file.  */
7093   if (howto->partial_inplace && addend != 0)
7094     {
7095       bfd_size_type size;
7096       bfd_reloc_status_type rstat;
7097       bfd_byte *buf;
7098       bfd_boolean ok;
7099       const char *sym_name;
7100
7101       size = bfd_get_reloc_size (howto);
7102       buf = bfd_zmalloc (size);
7103       if (buf == NULL)
7104         return FALSE;
7105       rstat = _bfd_relocate_contents (howto, output_bfd, addend, buf);
7106       switch (rstat)
7107         {
7108         case bfd_reloc_ok:
7109           break;
7110
7111         default:
7112         case bfd_reloc_outofrange:
7113           abort ();
7114
7115         case bfd_reloc_overflow:
7116           if (link_order->type == bfd_section_reloc_link_order)
7117             sym_name = bfd_section_name (output_bfd,
7118                                          link_order->u.reloc.p->u.section);
7119           else
7120             sym_name = link_order->u.reloc.p->u.name;
7121           if (! ((*info->callbacks->reloc_overflow)
7122                  (info, sym_name, howto->name, addend, NULL, NULL, 0)))
7123             {
7124               free (buf);
7125               return FALSE;
7126             }
7127           break;
7128         }
7129       ok = bfd_set_section_contents (output_bfd, output_section, buf,
7130                                      link_order->offset, size);
7131       free (buf);
7132       if (! ok)
7133         return FALSE;
7134     }
7135
7136   /* The address of a reloc is relative to the section in a
7137      relocatable file, and is a virtual address in an executable
7138      file.  */
7139   offset = link_order->offset;
7140   if (! info->relocatable)
7141     offset += output_section->vma;
7142
7143   for (i = 0; i < bed->s->int_rels_per_ext_rel; i++)
7144     {
7145       irel[i].r_offset = offset;
7146       irel[i].r_info = 0;
7147       irel[i].r_addend = 0;
7148     }
7149   if (bed->s->arch_size == 32)
7150     irel[0].r_info = ELF32_R_INFO (indx, howto->type);
7151   else
7152     irel[0].r_info = ELF64_R_INFO (indx, howto->type);
7153
7154   rel_hdr = &elf_section_data (output_section)->rel_hdr;
7155   erel = rel_hdr->contents;
7156   if (rel_hdr->sh_type == SHT_REL)
7157     {
7158       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
7159                * bed->s->sizeof_rel);
7160       (*bed->s->swap_reloc_out) (output_bfd, irel, erel);
7161     }
7162   else
7163     {
7164       irel[0].r_addend = addend;
7165       erel += (elf_section_data (output_section)->rel_count
7166                * bed->s->sizeof_rela);
7167       (*bed->s->swap_reloca_out) (output_bfd, irel, erel);
7168     }
7169
7170   ++elf_section_data (output_section)->rel_count;
7171
7172   return TRUE;
7173 }
7174
7175
7176 /* Get the output vma of the section pointed to by the sh_link field.  */
7177
7178 static bfd_vma
7179 elf_get_linked_section_vma (struct bfd_link_order *p)
7180 {
7181   Elf_Internal_Shdr **elf_shdrp;
7182   asection *s;
7183   int elfsec;
7184
7185   s = p->u.indirect.section;
7186   elf_shdrp = elf_elfsections (s->owner);
7187   elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (s->owner, s);
7188   elfsec = elf_shdrp[elfsec]->sh_link;
7189   s = elf_shdrp[elfsec]->bfd_section;
7190   return s->output_section->vma + s->output_offset;
7191 }
7192
7193
7194 /* Compare two sections based on the locations of the sections they are
7195    linked to.  Used by elf_fixup_link_order.  */
7196
7197 static int
7198 compare_link_order (const void * a, const void * b)
7199 {
7200   bfd_vma apos;
7201   bfd_vma bpos;
7202
7203   apos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)a);
7204   bpos = elf_get_linked_section_vma (*(struct bfd_link_order **)b);
7205   if (apos < bpos)
7206     return -1;
7207   return apos > bpos;
7208 }
7209
7210
7211 /* Looks for sections with SHF_LINK_ORDER set.  Rearranges them into the same
7212    order as their linked sections.  Returns false if this could not be done
7213    because an output section includes both ordered and unordered
7214    sections.  Ideally we'd do this in the linker proper.  */
7215
7216 static bfd_boolean
7217 elf_fixup_link_order (bfd *abfd, asection *o)
7218 {
7219   int seen_linkorder;
7220   int seen_other;
7221   int n;
7222   struct bfd_link_order *p;
7223   bfd *sub;
7224   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7225   int elfsec;
7226   struct bfd_link_order **sections;
7227   asection *s;
7228   bfd_vma offset;
7229   
7230   seen_other = 0;
7231   seen_linkorder = 0;
7232   for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7233     {
7234       if (p->type == bfd_indirect_link_order
7235           && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
7236               == bfd_target_elf_flavour)
7237           && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
7238         {
7239           s = p->u.indirect.section;
7240           elfsec = _bfd_elf_section_from_bfd_section (sub, s);
7241           if (elfsec != -1
7242               && elf_elfsections (sub)[elfsec]->sh_flags & SHF_LINK_ORDER)
7243             seen_linkorder++;
7244           else
7245             seen_other++;
7246         }
7247       else
7248         seen_other++;
7249     }
7250
7251   if (!seen_linkorder)
7252     return TRUE;
7253
7254   if (seen_other && seen_linkorder)
7255     {
7256       (*_bfd_error_handler) (_("%s: has both ordered and unordered sections"),
7257                              o->name);
7258       bfd_set_error (bfd_error_bad_value);
7259       return FALSE;
7260     }
7261   
7262   sections = (struct bfd_link_order **)
7263     xmalloc (seen_linkorder * sizeof (struct bfd_link_order *));
7264   seen_linkorder = 0;
7265   
7266   for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7267     {
7268       sections[seen_linkorder++] = p;
7269     }
7270   /* Sort the input sections in the order of their linked section.  */
7271   qsort (sections, seen_linkorder, sizeof (struct bfd_link_order *),
7272          compare_link_order);
7273
7274   /* Change the offsets of the sections.  */
7275   offset = 0;
7276   for (n = 0; n < seen_linkorder; n++)
7277     {
7278       s = sections[n]->u.indirect.section;
7279       offset &= ~(bfd_vma)((1 << s->alignment_power) - 1);
7280       s->output_offset = offset;
7281       sections[n]->offset = offset;
7282       offset += sections[n]->size;
7283     }
7284
7285   return TRUE;
7286 }
7287
7288
7289 /* Do the final step of an ELF link.  */
7290
7291 bfd_boolean
7292 bfd_elf_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
7293 {
7294   bfd_boolean dynamic;
7295   bfd_boolean emit_relocs;
7296   bfd *dynobj;
7297   struct elf_final_link_info finfo;
7298   register asection *o;
7299   register struct bfd_link_order *p;
7300   register bfd *sub;
7301   bfd_size_type max_contents_size;
7302   bfd_size_type max_external_reloc_size;
7303   bfd_size_type max_internal_reloc_count;
7304   bfd_size_type max_sym_count;
7305   bfd_size_type max_sym_shndx_count;
7306   file_ptr off;
7307   Elf_Internal_Sym elfsym;
7308   unsigned int i;
7309   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
7310   Elf_Internal_Shdr *symtab_shndx_hdr;
7311   Elf_Internal_Shdr *symstrtab_hdr;
7312   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
7313   struct elf_outext_info eoinfo;
7314   bfd_boolean merged;
7315   size_t relativecount = 0;
7316   asection *reldyn = 0;
7317   bfd_size_type amt;
7318
7319   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
7320     return FALSE;
7321
7322   if (info->shared)
7323     abfd->flags |= DYNAMIC;
7324
7325   dynamic = elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created;
7326   dynobj = elf_hash_table (info)->dynobj;
7327
7328   emit_relocs = (info->relocatable
7329                  || info->emitrelocations
7330                  || bed->elf_backend_emit_relocs);
7331
7332   finfo.info = info;
7333   finfo.output_bfd = abfd;
7334   finfo.symstrtab = _bfd_elf_stringtab_init ();
7335   if (finfo.symstrtab == NULL)
7336     return FALSE;
7337
7338   if (! dynamic)
7339     {
7340       finfo.dynsym_sec = NULL;
7341       finfo.hash_sec = NULL;
7342       finfo.symver_sec = NULL;
7343     }
7344   else
7345     {
7346       finfo.dynsym_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynsym");
7347       finfo.hash_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".hash");
7348       BFD_ASSERT (finfo.dynsym_sec != NULL && finfo.hash_sec != NULL);
7349       finfo.symver_sec = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".gnu.version");
7350       /* Note that it is OK if symver_sec is NULL.  */
7351     }
7352
7353   finfo.contents = NULL;
7354   finfo.external_relocs = NULL;
7355   finfo.internal_relocs = NULL;
7356   finfo.external_syms = NULL;
7357   finfo.locsym_shndx = NULL;
7358   finfo.internal_syms = NULL;
7359   finfo.indices = NULL;
7360   finfo.sections = NULL;
7361   finfo.symbuf = NULL;
7362   finfo.symshndxbuf = NULL;
7363   finfo.symbuf_count = 0;
7364   finfo.shndxbuf_size = 0;
7365
7366   /* Count up the number of relocations we will output for each output
7367      section, so that we know the sizes of the reloc sections.  We
7368      also figure out some maximum sizes.  */
7369   max_contents_size = 0;
7370   max_external_reloc_size = 0;
7371   max_internal_reloc_count = 0;
7372   max_sym_count = 0;
7373   max_sym_shndx_count = 0;
7374   merged = FALSE;
7375   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7376     {
7377       struct bfd_elf_section_data *esdo = elf_section_data (o);
7378       o->reloc_count = 0;
7379
7380       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7381         {
7382           unsigned int reloc_count = 0;
7383           struct bfd_elf_section_data *esdi = NULL;
7384           unsigned int *rel_count1;
7385
7386           if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
7387               || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
7388             reloc_count = 1;
7389           else if (p->type == bfd_indirect_link_order)
7390             {
7391               asection *sec;
7392
7393               sec = p->u.indirect.section;
7394               esdi = elf_section_data (sec);
7395
7396               /* Mark all sections which are to be included in the
7397                  link.  This will normally be every section.  We need
7398                  to do this so that we can identify any sections which
7399                  the linker has decided to not include.  */
7400               sec->linker_mark = TRUE;
7401
7402               if (sec->flags & SEC_MERGE)
7403                 merged = TRUE;
7404
7405               if (info->relocatable || info->emitrelocations)
7406                 reloc_count = sec->reloc_count;
7407               else if (bed->elf_backend_count_relocs)
7408                 {
7409                   Elf_Internal_Rela * relocs;
7410
7411                   relocs = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, sec, NULL, NULL,
7412                                                       info->keep_memory);
7413
7414                   reloc_count = (*bed->elf_backend_count_relocs) (sec, relocs);
7415
7416                   if (elf_section_data (o)->relocs != relocs)
7417                     free (relocs);
7418                 }
7419
7420               if (sec->rawsize > max_contents_size)
7421                 max_contents_size = sec->rawsize;
7422               if (sec->size > max_contents_size)
7423                 max_contents_size = sec->size;
7424
7425               /* We are interested in just local symbols, not all
7426                  symbols.  */
7427               if (bfd_get_flavour (sec->owner) == bfd_target_elf_flavour
7428                   && (sec->owner->flags & DYNAMIC) == 0)
7429                 {
7430                   size_t sym_count;
7431
7432                   if (elf_bad_symtab (sec->owner))
7433                     sym_count = (elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_size
7434                                  / bed->s->sizeof_sym);
7435                   else
7436                     sym_count = elf_tdata (sec->owner)->symtab_hdr.sh_info;
7437
7438                   if (sym_count > max_sym_count)
7439                     max_sym_count = sym_count;
7440
7441                   if (sym_count > max_sym_shndx_count
7442                       && elf_symtab_shndx (sec->owner) != 0)
7443                     max_sym_shndx_count = sym_count;
7444
7445                   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0)
7446                     {
7447                       size_t ext_size;
7448
7449                       ext_size = elf_section_data (sec)->rel_hdr.sh_size;
7450                       if (ext_size > max_external_reloc_size)
7451                         max_external_reloc_size = ext_size;
7452                       if (sec->reloc_count > max_internal_reloc_count)
7453                         max_internal_reloc_count = sec->reloc_count;
7454                     }
7455                 }
7456             }
7457
7458           if (reloc_count == 0)
7459             continue;
7460
7461           o->reloc_count += reloc_count;
7462
7463           /* MIPS may have a mix of REL and RELA relocs on sections.
7464              To support this curious ABI we keep reloc counts in
7465              elf_section_data too.  We must be careful to add the
7466              relocations from the input section to the right output
7467              count.  FIXME: Get rid of one count.  We have
7468              o->reloc_count == esdo->rel_count + esdo->rel_count2.  */
7469           rel_count1 = &esdo->rel_count;
7470           if (esdi != NULL)
7471             {
7472               bfd_boolean same_size;
7473               bfd_size_type entsize1;
7474
7475               entsize1 = esdi->rel_hdr.sh_entsize;
7476               BFD_ASSERT (entsize1 == bed->s->sizeof_rel
7477                           || entsize1 == bed->s->sizeof_rela);
7478               same_size = !o->use_rela_p == (entsize1 == bed->s->sizeof_rel);
7479
7480               if (!same_size)
7481                 rel_count1 = &esdo->rel_count2;
7482
7483               if (esdi->rel_hdr2 != NULL)
7484                 {
7485                   bfd_size_type entsize2 = esdi->rel_hdr2->sh_entsize;
7486                   unsigned int alt_count;
7487                   unsigned int *rel_count2;
7488
7489                   BFD_ASSERT (entsize2 != entsize1
7490                               && (entsize2 == bed->s->sizeof_rel
7491                                   || entsize2 == bed->s->sizeof_rela));
7492
7493                   rel_count2 = &esdo->rel_count2;
7494                   if (!same_size)
7495                     rel_count2 = &esdo->rel_count;
7496
7497                   /* The following is probably too simplistic if the
7498                      backend counts output relocs unusually.  */
7499                   BFD_ASSERT (bed->elf_backend_count_relocs == NULL);
7500                   alt_count = NUM_SHDR_ENTRIES (esdi->rel_hdr2);
7501                   *rel_count2 += alt_count;
7502                   reloc_count -= alt_count;
7503                 }
7504             }
7505           *rel_count1 += reloc_count;
7506         }
7507
7508       if (o->reloc_count > 0)
7509         o->flags |= SEC_RELOC;
7510       else
7511         {
7512           /* Explicitly clear the SEC_RELOC flag.  The linker tends to
7513              set it (this is probably a bug) and if it is set
7514              assign_section_numbers will create a reloc section.  */
7515           o->flags &=~ SEC_RELOC;
7516         }
7517
7518       /* If the SEC_ALLOC flag is not set, force the section VMA to
7519          zero.  This is done in elf_fake_sections as well, but forcing
7520          the VMA to 0 here will ensure that relocs against these
7521          sections are handled correctly.  */
7522       if ((o->flags & SEC_ALLOC) == 0
7523           && ! o->user_set_vma)
7524         o->vma = 0;
7525     }
7526
7527   if (! info->relocatable && merged)
7528     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
7529                             _bfd_elf_link_sec_merge_syms, abfd);
7530
7531   /* Figure out the file positions for everything but the symbol table
7532      and the relocs.  We set symcount to force assign_section_numbers
7533      to create a symbol table.  */
7534   bfd_get_symcount (abfd) = info->strip == strip_all ? 0 : 1;
7535   BFD_ASSERT (! abfd->output_has_begun);
7536   if (! _bfd_elf_compute_section_file_positions (abfd, info))
7537     goto error_return;
7538
7539   /* That created the reloc sections.  Set their sizes, and assign
7540      them file positions, and allocate some buffers.  */
7541   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7542     {
7543       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0)
7544         {
7545           if (!(_bfd_elf_link_size_reloc_section
7546                 (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr, o)))
7547             goto error_return;
7548
7549           if (elf_section_data (o)->rel_hdr2
7550               && !(_bfd_elf_link_size_reloc_section
7551                    (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2, o)))
7552             goto error_return;
7553         }
7554
7555       /* Now, reset REL_COUNT and REL_COUNT2 so that we can use them
7556          to count upwards while actually outputting the relocations.  */
7557       elf_section_data (o)->rel_count = 0;
7558       elf_section_data (o)->rel_count2 = 0;
7559     }
7560
7561   _bfd_elf_assign_file_positions_for_relocs (abfd);
7562
7563   /* We have now assigned file positions for all the sections except
7564      .symtab and .strtab.  We start the .symtab section at the current
7565      file position, and write directly to it.  We build the .strtab
7566      section in memory.  */
7567   bfd_get_symcount (abfd) = 0;
7568   symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
7569   /* sh_name is set in prep_headers.  */
7570   symtab_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB;
7571   /* sh_flags, sh_addr and sh_size all start off zero.  */
7572   symtab_hdr->sh_entsize = bed->s->sizeof_sym;
7573   /* sh_link is set in assign_section_numbers.  */
7574   /* sh_info is set below.  */
7575   /* sh_offset is set just below.  */
7576   symtab_hdr->sh_addralign = 1 << bed->s->log_file_align;
7577
7578   off = elf_tdata (abfd)->next_file_pos;
7579   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_hdr, off, TRUE);
7580
7581   /* Note that at this point elf_tdata (abfd)->next_file_pos is
7582      incorrect.  We do not yet know the size of the .symtab section.
7583      We correct next_file_pos below, after we do know the size.  */
7584
7585   /* Allocate a buffer to hold swapped out symbols.  This is to avoid
7586      continuously seeking to the right position in the file.  */
7587   if (! info->keep_memory || max_sym_count < 20)
7588     finfo.symbuf_size = 20;
7589   else
7590     finfo.symbuf_size = max_sym_count;
7591   amt = finfo.symbuf_size;
7592   amt *= bed->s->sizeof_sym;
7593   finfo.symbuf = bfd_malloc (amt);
7594   if (finfo.symbuf == NULL)
7595     goto error_return;
7596   if (elf_numsections (abfd) > SHN_LORESERVE)
7597     {
7598       /* Wild guess at number of output symbols.  realloc'd as needed.  */
7599       amt = 2 * max_sym_count + elf_numsections (abfd) + 1000;
7600       finfo.shndxbuf_size = amt;
7601       amt *= sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7602       finfo.symshndxbuf = bfd_zmalloc (amt);
7603       if (finfo.symshndxbuf == NULL)
7604         goto error_return;
7605     }
7606
7607   /* Start writing out the symbol table.  The first symbol is always a
7608      dummy symbol.  */
7609   if (info->strip != strip_all
7610       || emit_relocs)
7611     {
7612       elfsym.st_value = 0;
7613       elfsym.st_size = 0;
7614       elfsym.st_info = 0;
7615       elfsym.st_other = 0;
7616       elfsym.st_shndx = SHN_UNDEF;
7617       if (! elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, bfd_und_section_ptr,
7618                                  NULL))
7619         goto error_return;
7620     }
7621
7622 #if 0
7623   /* Some standard ELF linkers do this, but we don't because it causes
7624      bootstrap comparison failures.  */
7625   /* Output a file symbol for the output file as the second symbol.
7626      We output this even if we are discarding local symbols, although
7627      I'm not sure if this is correct.  */
7628   elfsym.st_value = 0;
7629   elfsym.st_size = 0;
7630   elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_FILE);
7631   elfsym.st_other = 0;
7632   elfsym.st_shndx = SHN_ABS;
7633   if (! elf_link_output_sym (&finfo, bfd_get_filename (abfd),
7634                              &elfsym, bfd_abs_section_ptr, NULL))
7635     goto error_return;
7636 #endif
7637
7638   /* Output a symbol for each section.  We output these even if we are
7639      discarding local symbols, since they are used for relocs.  These
7640      symbols have no names.  We store the index of each one in the
7641      index field of the section, so that we can find it again when
7642      outputting relocs.  */
7643   if (info->strip != strip_all
7644       || emit_relocs)
7645     {
7646       elfsym.st_size = 0;
7647       elfsym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
7648       elfsym.st_other = 0;
7649       for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
7650         {
7651           o = bfd_section_from_elf_index (abfd, i);
7652           if (o != NULL)
7653             o->target_index = bfd_get_symcount (abfd);
7654           elfsym.st_shndx = i;
7655           if (info->relocatable || o == NULL)
7656             elfsym.st_value = 0;
7657           else
7658             elfsym.st_value = o->vma;
7659           if (! elf_link_output_sym (&finfo, NULL, &elfsym, o, NULL))
7660             goto error_return;
7661           if (i == SHN_LORESERVE - 1)
7662             i += SHN_HIRESERVE + 1 - SHN_LORESERVE;
7663         }
7664     }
7665
7666   /* Allocate some memory to hold information read in from the input
7667      files.  */
7668   if (max_contents_size != 0)
7669     {
7670       finfo.contents = bfd_malloc (max_contents_size);
7671       if (finfo.contents == NULL)
7672         goto error_return;
7673     }
7674
7675   if (max_external_reloc_size != 0)
7676     {
7677       finfo.external_relocs = bfd_malloc (max_external_reloc_size);
7678       if (finfo.external_relocs == NULL)
7679         goto error_return;
7680     }
7681
7682   if (max_internal_reloc_count != 0)
7683     {
7684       amt = max_internal_reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
7685       amt *= sizeof (Elf_Internal_Rela);
7686       finfo.internal_relocs = bfd_malloc (amt);
7687       if (finfo.internal_relocs == NULL)
7688         goto error_return;
7689     }
7690
7691   if (max_sym_count != 0)
7692     {
7693       amt = max_sym_count * bed->s->sizeof_sym;
7694       finfo.external_syms = bfd_malloc (amt);
7695       if (finfo.external_syms == NULL)
7696         goto error_return;
7697
7698       amt = max_sym_count * sizeof (Elf_Internal_Sym);
7699       finfo.internal_syms = bfd_malloc (amt);
7700       if (finfo.internal_syms == NULL)
7701         goto error_return;
7702
7703       amt = max_sym_count * sizeof (long);
7704       finfo.indices = bfd_malloc (amt);
7705       if (finfo.indices == NULL)
7706         goto error_return;
7707
7708       amt = max_sym_count * sizeof (asection *);
7709       finfo.sections = bfd_malloc (amt);
7710       if (finfo.sections == NULL)
7711         goto error_return;
7712     }
7713
7714   if (max_sym_shndx_count != 0)
7715     {
7716       amt = max_sym_shndx_count * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7717       finfo.locsym_shndx = bfd_malloc (amt);
7718       if (finfo.locsym_shndx == NULL)
7719         goto error_return;
7720     }
7721
7722   if (elf_hash_table (info)->tls_sec)
7723     {
7724       bfd_vma base, end = 0;
7725       asection *sec;
7726
7727       for (sec = elf_hash_table (info)->tls_sec;
7728            sec && (sec->flags & SEC_THREAD_LOCAL);
7729            sec = sec->next)
7730         {
7731           bfd_vma size = sec->size;
7732
7733           if (size == 0 && (sec->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0)
7734             {
7735               struct bfd_link_order *o;
7736
7737               for (o = sec->link_order_head; o != NULL; o = o->next)
7738                 if (size < o->offset + o->size)
7739                   size = o->offset + o->size;
7740             }
7741           end = sec->vma + size;
7742         }
7743       base = elf_hash_table (info)->tls_sec->vma;
7744       end = align_power (end, elf_hash_table (info)->tls_sec->alignment_power);
7745       elf_hash_table (info)->tls_size = end - base;
7746     }
7747
7748   /* Reorder SHF_LINK_ORDER sections.  */
7749   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7750     {
7751       if (!elf_fixup_link_order (abfd, o))
7752         return FALSE;
7753     }
7754
7755   /* Since ELF permits relocations to be against local symbols, we
7756      must have the local symbols available when we do the relocations.
7757      Since we would rather only read the local symbols once, and we
7758      would rather not keep them in memory, we handle all the
7759      relocations for a single input file at the same time.
7760
7761      Unfortunately, there is no way to know the total number of local
7762      symbols until we have seen all of them, and the local symbol
7763      indices precede the global symbol indices.  This means that when
7764      we are generating relocatable output, and we see a reloc against
7765      a global symbol, we can not know the symbol index until we have
7766      finished examining all the local symbols to see which ones we are
7767      going to output.  To deal with this, we keep the relocations in
7768      memory, and don't output them until the end of the link.  This is
7769      an unfortunate waste of memory, but I don't see a good way around
7770      it.  Fortunately, it only happens when performing a relocatable
7771      link, which is not the common case.  FIXME: If keep_memory is set
7772      we could write the relocs out and then read them again; I don't
7773      know how bad the memory loss will be.  */
7774
7775   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
7776     sub->output_has_begun = FALSE;
7777   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7778     {
7779       for (p = o->link_order_head; p != NULL; p = p->next)
7780         {
7781           if (p->type == bfd_indirect_link_order
7782               && (bfd_get_flavour ((sub = p->u.indirect.section->owner))
7783                   == bfd_target_elf_flavour)
7784               && elf_elfheader (sub)->e_ident[EI_CLASS] == bed->s->elfclass)
7785             {
7786               if (! sub->output_has_begun)
7787                 {
7788                   if (! elf_link_input_bfd (&finfo, sub))
7789                     goto error_return;
7790                   sub->output_has_begun = TRUE;
7791                 }
7792             }
7793           else if (p->type == bfd_section_reloc_link_order
7794                    || p->type == bfd_symbol_reloc_link_order)
7795             {
7796               if (! elf_reloc_link_order (abfd, info, o, p))
7797                 goto error_return;
7798             }
7799           else
7800             {
7801               if (! _bfd_default_link_order (abfd, info, o, p))
7802                 goto error_return;
7803             }
7804         }
7805     }
7806
7807   /* Output any global symbols that got converted to local in a
7808      version script or due to symbol visibility.  We do this in a
7809      separate step since ELF requires all local symbols to appear
7810      prior to any global symbols.  FIXME: We should only do this if
7811      some global symbols were, in fact, converted to become local.
7812      FIXME: Will this work correctly with the Irix 5 linker?  */
7813   eoinfo.failed = FALSE;
7814   eoinfo.finfo = &finfo;
7815   eoinfo.localsyms = TRUE;
7816   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
7817                           &eoinfo);
7818   if (eoinfo.failed)
7819     return FALSE;
7820
7821   /* That wrote out all the local symbols.  Finish up the symbol table
7822      with the global symbols. Even if we want to strip everything we
7823      can, we still need to deal with those global symbols that got
7824      converted to local in a version script.  */
7825
7826   /* The sh_info field records the index of the first non local symbol.  */
7827   symtab_hdr->sh_info = bfd_get_symcount (abfd);
7828
7829   if (dynamic
7830       && finfo.dynsym_sec->output_section != bfd_abs_section_ptr)
7831     {
7832       Elf_Internal_Sym sym;
7833       bfd_byte *dynsym = finfo.dynsym_sec->contents;
7834       long last_local = 0;
7835
7836       /* Write out the section symbols for the output sections.  */
7837       if (info->shared)
7838         {
7839           asection *s;
7840
7841           sym.st_size = 0;
7842           sym.st_name = 0;
7843           sym.st_info = ELF_ST_INFO (STB_LOCAL, STT_SECTION);
7844           sym.st_other = 0;
7845
7846           for (s = abfd->sections; s != NULL; s = s->next)
7847             {
7848               int indx;
7849               bfd_byte *dest;
7850               long dynindx;
7851
7852               dynindx = elf_section_data (s)->dynindx;
7853               if (dynindx <= 0)
7854                 continue;
7855               indx = elf_section_data (s)->this_idx;
7856               BFD_ASSERT (indx > 0);
7857               sym.st_shndx = indx;
7858               sym.st_value = s->vma;
7859               dest = dynsym + dynindx * bed->s->sizeof_sym;
7860               if (last_local < dynindx)
7861                 last_local = dynindx;
7862               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
7863             }
7864         }
7865
7866       /* Write out the local dynsyms.  */
7867       if (elf_hash_table (info)->dynlocal)
7868         {
7869           struct elf_link_local_dynamic_entry *e;
7870           for (e = elf_hash_table (info)->dynlocal; e ; e = e->next)
7871             {
7872               asection *s;
7873               bfd_byte *dest;
7874
7875               sym.st_size = e->isym.st_size;
7876               sym.st_other = e->isym.st_other;
7877
7878               /* Copy the internal symbol as is.
7879                  Note that we saved a word of storage and overwrote
7880                  the original st_name with the dynstr_index.  */
7881               sym = e->isym;
7882
7883               if (e->isym.st_shndx != SHN_UNDEF
7884                   && (e->isym.st_shndx < SHN_LORESERVE
7885                       || e->isym.st_shndx > SHN_HIRESERVE))
7886                 {
7887                   s = bfd_section_from_elf_index (e->input_bfd,
7888                                                   e->isym.st_shndx);
7889
7890                   sym.st_shndx =
7891                     elf_section_data (s->output_section)->this_idx;
7892                   sym.st_value = (s->output_section->vma
7893                                   + s->output_offset
7894                                   + e->isym.st_value);
7895                 }
7896
7897               if (last_local < e->dynindx)
7898                 last_local = e->dynindx;
7899
7900               dest = dynsym + e->dynindx * bed->s->sizeof_sym;
7901               bed->s->swap_symbol_out (abfd, &sym, dest, 0);
7902             }
7903         }
7904
7905       elf_section_data (finfo.dynsym_sec->output_section)->this_hdr.sh_info =
7906         last_local + 1;
7907     }
7908
7909   /* We get the global symbols from the hash table.  */
7910   eoinfo.failed = FALSE;
7911   eoinfo.localsyms = FALSE;
7912   eoinfo.finfo = &finfo;
7913   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_link_output_extsym,
7914                           &eoinfo);
7915   if (eoinfo.failed)
7916     return FALSE;
7917
7918   /* If backend needs to output some symbols not present in the hash
7919      table, do it now.  */
7920   if (bed->elf_backend_output_arch_syms)
7921     {
7922       typedef bfd_boolean (*out_sym_func)
7923         (void *, const char *, Elf_Internal_Sym *, asection *,
7924          struct elf_link_hash_entry *);
7925
7926       if (! ((*bed->elf_backend_output_arch_syms)
7927              (abfd, info, &finfo, (out_sym_func) elf_link_output_sym)))
7928         return FALSE;
7929     }
7930
7931   /* Flush all symbols to the file.  */
7932   if (! elf_link_flush_output_syms (&finfo, bed))
7933     return FALSE;
7934
7935   /* Now we know the size of the symtab section.  */
7936   off += symtab_hdr->sh_size;
7937
7938   symtab_shndx_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_shndx_hdr;
7939   if (symtab_shndx_hdr->sh_name != 0)
7940     {
7941       symtab_shndx_hdr->sh_type = SHT_SYMTAB_SHNDX;
7942       symtab_shndx_hdr->sh_entsize = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7943       symtab_shndx_hdr->sh_addralign = sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7944       amt = bfd_get_symcount (abfd) * sizeof (Elf_External_Sym_Shndx);
7945       symtab_shndx_hdr->sh_size = amt;
7946
7947       off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symtab_shndx_hdr,
7948                                                        off, TRUE);
7949
7950       if (bfd_seek (abfd, symtab_shndx_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7951           || (bfd_bwrite (finfo.symshndxbuf, amt, abfd) != amt))
7952         return FALSE;
7953     }
7954
7955
7956   /* Finish up and write out the symbol string table (.strtab)
7957      section.  */
7958   symstrtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->strtab_hdr;
7959   /* sh_name was set in prep_headers.  */
7960   symstrtab_hdr->sh_type = SHT_STRTAB;
7961   symstrtab_hdr->sh_flags = 0;
7962   symstrtab_hdr->sh_addr = 0;
7963   symstrtab_hdr->sh_size = _bfd_stringtab_size (finfo.symstrtab);
7964   symstrtab_hdr->sh_entsize = 0;
7965   symstrtab_hdr->sh_link = 0;
7966   symstrtab_hdr->sh_info = 0;
7967   /* sh_offset is set just below.  */
7968   symstrtab_hdr->sh_addralign = 1;
7969
7970   off = _bfd_elf_assign_file_position_for_section (symstrtab_hdr, off, TRUE);
7971   elf_tdata (abfd)->next_file_pos = off;
7972
7973   if (bfd_get_symcount (abfd) > 0)
7974     {
7975       if (bfd_seek (abfd, symstrtab_hdr->sh_offset, SEEK_SET) != 0
7976           || ! _bfd_stringtab_emit (abfd, finfo.symstrtab))
7977         return FALSE;
7978     }
7979
7980   /* Adjust the relocs to have the correct symbol indices.  */
7981   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
7982     {
7983       if ((o->flags & SEC_RELOC) == 0)
7984         continue;
7985
7986       elf_link_adjust_relocs (abfd, &elf_section_data (o)->rel_hdr,
7987                               elf_section_data (o)->rel_count,
7988                               elf_section_data (o)->rel_hashes);
7989       if (elf_section_data (o)->rel_hdr2 != NULL)
7990         elf_link_adjust_relocs (abfd, elf_section_data (o)->rel_hdr2,
7991                                 elf_section_data (o)->rel_count2,
7992                                 (elf_section_data (o)->rel_hashes
7993                                  + elf_section_data (o)->rel_count));
7994
7995       /* Set the reloc_count field to 0 to prevent write_relocs from
7996          trying to swap the relocs out itself.  */
7997       o->reloc_count = 0;
7998     }
7999
8000   if (dynamic && info->combreloc && dynobj != NULL)
8001     relativecount = elf_link_sort_relocs (abfd, info, &reldyn);
8002
8003   /* If we are linking against a dynamic object, or generating a
8004      shared library, finish up the dynamic linking information.  */
8005   if (dynamic)
8006     {
8007       bfd_byte *dyncon, *dynconend;
8008
8009       /* Fix up .dynamic entries.  */
8010       o = bfd_get_section_by_name (dynobj, ".dynamic");
8011       BFD_ASSERT (o != NULL);
8012
8013       dyncon = o->contents;
8014       dynconend = o->contents + o->size;
8015       for (; dyncon < dynconend; dyncon += bed->s->sizeof_dyn)
8016         {
8017           Elf_Internal_Dyn dyn;
8018           const char *name;
8019           unsigned int type;
8020
8021           bed->s->swap_dyn_in (dynobj, dyncon, &dyn);
8022
8023           switch (dyn.d_tag)
8024             {
8025             default:
8026               continue;
8027             case DT_NULL:
8028               if (relativecount > 0 && dyncon + bed->s->sizeof_dyn < dynconend)
8029                 {
8030                   switch (elf_section_data (reldyn)->this_hdr.sh_type)
8031                     {
8032                     case SHT_REL: dyn.d_tag = DT_RELCOUNT; break;
8033                     case SHT_RELA: dyn.d_tag = DT_RELACOUNT; break;
8034                     default: continue;
8035                     }
8036                   dyn.d_un.d_val = relativecount;
8037                   relativecount = 0;
8038                   break;
8039                 }
8040               continue;
8041
8042             case DT_INIT:
8043               name = info->init_function;
8044               goto get_sym;
8045             case DT_FINI:
8046               name = info->fini_function;
8047             get_sym:
8048               {
8049                 struct elf_link_hash_entry *h;
8050
8051                 h = elf_link_hash_lookup (elf_hash_table (info), name,
8052                                           FALSE, FALSE, TRUE);
8053                 if (h != NULL
8054                     && (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8055                         || h->root.type == bfd_link_hash_defweak))
8056                   {
8057                     dyn.d_un.d_val = h->root.u.def.value;
8058                     o = h->root.u.def.section;
8059                     if (o->output_section != NULL)
8060                       dyn.d_un.d_val += (o->output_section->vma
8061                                          + o->output_offset);
8062                     else
8063                       {
8064                         /* The symbol is imported from another shared
8065                            library and does not apply to this one.  */
8066                         dyn.d_un.d_val = 0;
8067                       }
8068                     break;
8069                   }
8070               }
8071               continue;
8072
8073             case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
8074               name = ".preinit_array";
8075               goto get_size;
8076             case DT_INIT_ARRAYSZ:
8077               name = ".init_array";
8078               goto get_size;
8079             case DT_FINI_ARRAYSZ:
8080               name = ".fini_array";
8081             get_size:
8082               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
8083               if (o == NULL)
8084                 {
8085                   (*_bfd_error_handler)
8086                     (_("%s: could not find output section %s"),
8087                      bfd_get_filename (abfd), name);
8088                   goto error_return;
8089                 }
8090               if (o->size == 0)
8091                 (*_bfd_error_handler)
8092                   (_("warning: %s section has zero size"), name);
8093               dyn.d_un.d_val = o->size;
8094               break;
8095
8096             case DT_PREINIT_ARRAY:
8097               name = ".preinit_array";
8098               goto get_vma;
8099             case DT_INIT_ARRAY:
8100               name = ".init_array";
8101               goto get_vma;
8102             case DT_FINI_ARRAY:
8103               name = ".fini_array";
8104               goto get_vma;
8105
8106             case DT_HASH:
8107               name = ".hash";
8108               goto get_vma;
8109             case DT_STRTAB:
8110               name = ".dynstr";
8111               goto get_vma;
8112             case DT_SYMTAB:
8113               name = ".dynsym";
8114               goto get_vma;
8115             case DT_VERDEF:
8116               name = ".gnu.version_d";
8117               goto get_vma;
8118             case DT_VERNEED:
8119               name = ".gnu.version_r";
8120               goto get_vma;
8121             case DT_VERSYM:
8122               name = ".gnu.version";
8123             get_vma:
8124               o = bfd_get_section_by_name (abfd, name);
8125               if (o == NULL)
8126                 {
8127                   (*_bfd_error_handler)
8128                     (_("%s: could not find output section %s"),
8129                      bfd_get_filename (abfd), name);
8130                   goto error_return;
8131                 }
8132               dyn.d_un.d_ptr = o->vma;
8133               break;
8134
8135             case DT_REL:
8136             case DT_RELA:
8137             case DT_RELSZ:
8138             case DT_RELASZ:
8139               if (dyn.d_tag == DT_REL || dyn.d_tag == DT_RELSZ)
8140                 type = SHT_REL;
8141               else
8142                 type = SHT_RELA;
8143               dyn.d_un.d_val = 0;
8144               for (i = 1; i < elf_numsections (abfd); i++)
8145                 {
8146                   Elf_Internal_Shdr *hdr;
8147
8148                   hdr = elf_elfsections (abfd)[i];
8149                   if (hdr->sh_type == type
8150                       && (hdr->sh_flags & SHF_ALLOC) != 0)
8151                     {
8152                       if (dyn.d_tag == DT_RELSZ || dyn.d_tag == DT_RELASZ)
8153                         dyn.d_un.d_val += hdr->sh_size;
8154                       else
8155                         {
8156                           if (dyn.d_un.d_val == 0
8157                               || hdr->sh_addr < dyn.d_un.d_val)
8158                             dyn.d_un.d_val = hdr->sh_addr;
8159                         }
8160                     }
8161                 }
8162               break;
8163             }
8164           bed->s->swap_dyn_out (dynobj, &dyn, dyncon);
8165         }
8166     }
8167
8168   /* If we have created any dynamic sections, then output them.  */
8169   if (dynobj != NULL)
8170     {
8171       if (! (*bed->elf_backend_finish_dynamic_sections) (abfd, info))
8172         goto error_return;
8173
8174       for (o = dynobj->sections; o != NULL; o = o->next)
8175         {
8176           if ((o->flags & SEC_HAS_CONTENTS) == 0
8177               || o->size == 0
8178               || o->output_section == bfd_abs_section_ptr)
8179             continue;
8180           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED) == 0)
8181             {
8182               /* At this point, we are only interested in sections
8183                  created by _bfd_elf_link_create_dynamic_sections.  */
8184               continue;
8185             }
8186           if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr == o)
8187             continue;
8188           if (elf_hash_table (info)->eh_info.hdr_sec == o)
8189             continue;
8190           if ((elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_type
8191                != SHT_STRTAB)
8192               || strcmp (bfd_get_section_name (abfd, o), ".dynstr") != 0)
8193             {
8194               if (! bfd_set_section_contents (abfd, o->output_section,
8195                                               o->contents,
8196                                               (file_ptr) o->output_offset,
8197                                               o->size))
8198                 goto error_return;
8199             }
8200           else
8201             {
8202               /* The contents of the .dynstr section are actually in a
8203                  stringtab.  */
8204               off = elf_section_data (o->output_section)->this_hdr.sh_offset;
8205               if (bfd_seek (abfd, off, SEEK_SET) != 0
8206                   || ! _bfd_elf_strtab_emit (abfd,
8207                                              elf_hash_table (info)->dynstr))
8208                 goto error_return;
8209             }
8210         }
8211     }
8212
8213   if (info->relocatable)
8214     {
8215       bfd_boolean failed = FALSE;
8216
8217       bfd_map_over_sections (abfd, bfd_elf_set_group_contents, &failed);
8218       if (failed)
8219         goto error_return;
8220     }
8221
8222   /* If we have optimized stabs strings, output them.  */
8223   if (elf_hash_table (info)->stab_info.stabstr != NULL)
8224     {
8225       if (! _bfd_write_stab_strings (abfd, &elf_hash_table (info)->stab_info))
8226         goto error_return;
8227     }
8228
8229   if (info->eh_frame_hdr)
8230     {
8231       if (! _bfd_elf_write_section_eh_frame_hdr (abfd, info))
8232         goto error_return;
8233     }
8234
8235   if (finfo.symstrtab != NULL)
8236     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
8237   if (finfo.contents != NULL)
8238     free (finfo.contents);
8239   if (finfo.external_relocs != NULL)
8240     free (finfo.external_relocs);
8241   if (finfo.internal_relocs != NULL)
8242     free (finfo.internal_relocs);
8243   if (finfo.external_syms != NULL)
8244     free (finfo.external_syms);
8245   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
8246     free (finfo.locsym_shndx);
8247   if (finfo.internal_syms != NULL)
8248     free (finfo.internal_syms);
8249   if (finfo.indices != NULL)
8250     free (finfo.indices);
8251   if (finfo.sections != NULL)
8252     free (finfo.sections);
8253   if (finfo.symbuf != NULL)
8254     free (finfo.symbuf);
8255   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
8256     free (finfo.symshndxbuf);
8257   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8258     {
8259       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
8260           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
8261         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
8262     }
8263
8264   elf_tdata (abfd)->linker = TRUE;
8265
8266   return TRUE;
8267
8268  error_return:
8269   if (finfo.symstrtab != NULL)
8270     _bfd_stringtab_free (finfo.symstrtab);
8271   if (finfo.contents != NULL)
8272     free (finfo.contents);
8273   if (finfo.external_relocs != NULL)
8274     free (finfo.external_relocs);
8275   if (finfo.internal_relocs != NULL)
8276     free (finfo.internal_relocs);
8277   if (finfo.external_syms != NULL)
8278     free (finfo.external_syms);
8279   if (finfo.locsym_shndx != NULL)
8280     free (finfo.locsym_shndx);
8281   if (finfo.internal_syms != NULL)
8282     free (finfo.internal_syms);
8283   if (finfo.indices != NULL)
8284     free (finfo.indices);
8285   if (finfo.sections != NULL)
8286     free (finfo.sections);
8287   if (finfo.symbuf != NULL)
8288     free (finfo.symbuf);
8289   if (finfo.symshndxbuf != NULL)
8290     free (finfo.symshndxbuf);
8291   for (o = abfd->sections; o != NULL; o = o->next)
8292     {
8293       if ((o->flags & SEC_RELOC) != 0
8294           && elf_section_data (o)->rel_hashes != NULL)
8295         free (elf_section_data (o)->rel_hashes);
8296     }
8297
8298   return FALSE;
8299 }
8300 \f
8301 /* Garbage collect unused sections.  */
8302
8303 /* The mark phase of garbage collection.  For a given section, mark
8304    it and any sections in this section's group, and all the sections
8305    which define symbols to which it refers.  */
8306
8307 typedef asection * (*gc_mark_hook_fn)
8308   (asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
8309    struct elf_link_hash_entry *, Elf_Internal_Sym *);
8310
8311 static bfd_boolean
8312 elf_gc_mark (struct bfd_link_info *info,
8313              asection *sec,
8314              gc_mark_hook_fn gc_mark_hook)
8315 {
8316   bfd_boolean ret;
8317   asection *group_sec;
8318
8319   sec->gc_mark = 1;
8320
8321   /* Mark all the sections in the group.  */
8322   group_sec = elf_section_data (sec)->next_in_group;
8323   if (group_sec && !group_sec->gc_mark)
8324     if (!elf_gc_mark (info, group_sec, gc_mark_hook))
8325       return FALSE;
8326
8327   /* Look through the section relocs.  */
8328   ret = TRUE;
8329   if ((sec->flags & SEC_RELOC) != 0 && sec->reloc_count > 0)
8330     {
8331       Elf_Internal_Rela *relstart, *rel, *relend;
8332       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8333       struct elf_link_hash_entry **sym_hashes;
8334       size_t nlocsyms;
8335       size_t extsymoff;
8336       bfd *input_bfd = sec->owner;
8337       const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (input_bfd);
8338       Elf_Internal_Sym *isym = NULL;
8339       int r_sym_shift;
8340
8341       symtab_hdr = &elf_tdata (input_bfd)->symtab_hdr;
8342       sym_hashes = elf_sym_hashes (input_bfd);
8343
8344       /* Read the local symbols.  */
8345       if (elf_bad_symtab (input_bfd))
8346         {
8347           nlocsyms = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8348           extsymoff = 0;
8349         }
8350       else
8351         extsymoff = nlocsyms = symtab_hdr->sh_info;
8352
8353       isym = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
8354       if (isym == NULL && nlocsyms != 0)
8355         {
8356           isym = bfd_elf_get_elf_syms (input_bfd, symtab_hdr, nlocsyms, 0,
8357                                        NULL, NULL, NULL);
8358           if (isym == NULL)
8359             return FALSE;
8360         }
8361
8362       /* Read the relocations.  */
8363       relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (input_bfd, sec, NULL, NULL,
8364                                             info->keep_memory);
8365       if (relstart == NULL)
8366         {
8367           ret = FALSE;
8368           goto out1;
8369         }
8370       relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8371
8372       if (bed->s->arch_size == 32)
8373         r_sym_shift = 8;
8374       else
8375         r_sym_shift = 32;
8376
8377       for (rel = relstart; rel < relend; rel++)
8378         {
8379           unsigned long r_symndx;
8380           asection *rsec;
8381           struct elf_link_hash_entry *h;
8382
8383           r_symndx = rel->r_info >> r_sym_shift;
8384           if (r_symndx == 0)
8385             continue;
8386
8387           if (r_symndx >= nlocsyms
8388               || ELF_ST_BIND (isym[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
8389             {
8390               h = sym_hashes[r_symndx - extsymoff];
8391               while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8392                      || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8393                 h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8394               rsec = (*gc_mark_hook) (sec, info, rel, h, NULL);
8395             }
8396           else
8397             {
8398               rsec = (*gc_mark_hook) (sec, info, rel, NULL, &isym[r_symndx]);
8399             }
8400
8401           if (rsec && !rsec->gc_mark)
8402             {
8403               if (bfd_get_flavour (rsec->owner) != bfd_target_elf_flavour)
8404                 rsec->gc_mark = 1;
8405               else if (!elf_gc_mark (info, rsec, gc_mark_hook))
8406                 {
8407                   ret = FALSE;
8408                   goto out2;
8409                 }
8410             }
8411         }
8412
8413     out2:
8414       if (elf_section_data (sec)->relocs != relstart)
8415         free (relstart);
8416     out1:
8417       if (isym != NULL && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) isym)
8418         {
8419           if (! info->keep_memory)
8420             free (isym);
8421           else
8422             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) isym;
8423         }
8424     }
8425
8426   return ret;
8427 }
8428
8429 /* Sweep symbols in swept sections.  Called via elf_link_hash_traverse.  */
8430
8431 static bfd_boolean
8432 elf_gc_sweep_symbol (struct elf_link_hash_entry *h, void *idxptr)
8433 {
8434   int *idx = idxptr;
8435
8436   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8437     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8438
8439   if (h->dynindx != -1
8440       && ((h->root.type != bfd_link_hash_defined
8441            && h->root.type != bfd_link_hash_defweak)
8442           || h->root.u.def.section->gc_mark))
8443     h->dynindx = (*idx)++;
8444
8445   return TRUE;
8446 }
8447
8448 /* The sweep phase of garbage collection.  Remove all garbage sections.  */
8449
8450 typedef bfd_boolean (*gc_sweep_hook_fn)
8451   (bfd *, struct bfd_link_info *, asection *, const Elf_Internal_Rela *);
8452
8453 static bfd_boolean
8454 elf_gc_sweep (struct bfd_link_info *info, gc_sweep_hook_fn gc_sweep_hook)
8455 {
8456   bfd *sub;
8457
8458   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
8459     {
8460       asection *o;
8461
8462       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
8463         continue;
8464
8465       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
8466         {
8467           /* Keep special sections.  Keep .debug sections.  */
8468           if ((o->flags & SEC_LINKER_CREATED)
8469               || (o->flags & SEC_DEBUGGING))
8470             o->gc_mark = 1;
8471
8472           if (o->gc_mark)
8473             continue;
8474
8475           /* Skip sweeping sections already excluded.  */
8476           if (o->flags & SEC_EXCLUDE)
8477             continue;
8478
8479           /* Since this is early in the link process, it is simple
8480              to remove a section from the output.  */
8481           o->flags |= SEC_EXCLUDE;
8482
8483           /* But we also have to update some of the relocation
8484              info we collected before.  */
8485           if (gc_sweep_hook
8486               && (o->flags & SEC_RELOC) && o->reloc_count > 0)
8487             {
8488               Elf_Internal_Rela *internal_relocs;
8489               bfd_boolean r;
8490
8491               internal_relocs
8492                 = _bfd_elf_link_read_relocs (o->owner, o, NULL, NULL,
8493                                              info->keep_memory);
8494               if (internal_relocs == NULL)
8495                 return FALSE;
8496
8497               r = (*gc_sweep_hook) (o->owner, info, o, internal_relocs);
8498
8499               if (elf_section_data (o)->relocs != internal_relocs)
8500                 free (internal_relocs);
8501
8502               if (!r)
8503                 return FALSE;
8504             }
8505         }
8506     }
8507
8508   /* Remove the symbols that were in the swept sections from the dynamic
8509      symbol table.  GCFIXME: Anyone know how to get them out of the
8510      static symbol table as well?  */
8511   {
8512     int i = 0;
8513
8514     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info), elf_gc_sweep_symbol, &i);
8515
8516     elf_hash_table (info)->dynsymcount = i;
8517   }
8518
8519   return TRUE;
8520 }
8521
8522 /* Propagate collected vtable information.  This is called through
8523    elf_link_hash_traverse.  */
8524
8525 static bfd_boolean
8526 elf_gc_propagate_vtable_entries_used (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
8527 {
8528   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8529     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8530
8531   /* Those that are not vtables.  */
8532   if (h->vtable_parent == NULL)
8533     return TRUE;
8534
8535   /* Those vtables that do not have parents, we cannot merge.  */
8536   if (h->vtable_parent == (struct elf_link_hash_entry *) -1)
8537     return TRUE;
8538
8539   /* If we've already been done, exit.  */
8540   if (h->vtable_entries_used && h->vtable_entries_used[-1])
8541     return TRUE;
8542
8543   /* Make sure the parent's table is up to date.  */
8544   elf_gc_propagate_vtable_entries_used (h->vtable_parent, okp);
8545
8546   if (h->vtable_entries_used == NULL)
8547     {
8548       /* None of this table's entries were referenced.  Re-use the
8549          parent's table.  */
8550       h->vtable_entries_used = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
8551       h->vtable_entries_size = h->vtable_parent->vtable_entries_size;
8552     }
8553   else
8554     {
8555       size_t n;
8556       bfd_boolean *cu, *pu;
8557
8558       /* Or the parent's entries into ours.  */
8559       cu = h->vtable_entries_used;
8560       cu[-1] = TRUE;
8561       pu = h->vtable_parent->vtable_entries_used;
8562       if (pu != NULL)
8563         {
8564           const struct elf_backend_data *bed;
8565           unsigned int log_file_align;
8566
8567           bed = get_elf_backend_data (h->root.u.def.section->owner);
8568           log_file_align = bed->s->log_file_align;
8569           n = h->vtable_parent->vtable_entries_size >> log_file_align;
8570           while (n--)
8571             {
8572               if (*pu)
8573                 *cu = TRUE;
8574               pu++;
8575               cu++;
8576             }
8577         }
8578     }
8579
8580   return TRUE;
8581 }
8582
8583 static bfd_boolean
8584 elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs (struct elf_link_hash_entry *h, void *okp)
8585 {
8586   asection *sec;
8587   bfd_vma hstart, hend;
8588   Elf_Internal_Rela *relstart, *relend, *rel;
8589   const struct elf_backend_data *bed;
8590   unsigned int log_file_align;
8591
8592   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8593     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8594
8595   /* Take care of both those symbols that do not describe vtables as
8596      well as those that are not loaded.  */
8597   if (h->vtable_parent == NULL)
8598     return TRUE;
8599
8600   BFD_ASSERT (h->root.type == bfd_link_hash_defined
8601               || h->root.type == bfd_link_hash_defweak);
8602
8603   sec = h->root.u.def.section;
8604   hstart = h->root.u.def.value;
8605   hend = hstart + h->size;
8606
8607   relstart = _bfd_elf_link_read_relocs (sec->owner, sec, NULL, NULL, TRUE);
8608   if (!relstart)
8609     return *(bfd_boolean *) okp = FALSE;
8610   bed = get_elf_backend_data (sec->owner);
8611   log_file_align = bed->s->log_file_align;
8612
8613   relend = relstart + sec->reloc_count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
8614
8615   for (rel = relstart; rel < relend; ++rel)
8616     if (rel->r_offset >= hstart && rel->r_offset < hend)
8617       {
8618         /* If the entry is in use, do nothing.  */
8619         if (h->vtable_entries_used
8620             && (rel->r_offset - hstart) < h->vtable_entries_size)
8621           {
8622             bfd_vma entry = (rel->r_offset - hstart) >> log_file_align;
8623             if (h->vtable_entries_used[entry])
8624               continue;
8625           }
8626         /* Otherwise, kill it.  */
8627         rel->r_offset = rel->r_info = rel->r_addend = 0;
8628       }
8629
8630   return TRUE;
8631 }
8632
8633 /* Mark sections containing dynamically referenced symbols.  This is called
8634    through elf_link_hash_traverse.  */
8635
8636 static bfd_boolean
8637 elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol (struct elf_link_hash_entry *h,
8638                                 void *okp ATTRIBUTE_UNUSED)
8639 {
8640   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8641     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8642
8643   if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8644        || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8645       && (h->elf_link_hash_flags & ELF_LINK_HASH_REF_DYNAMIC))
8646     h->root.u.def.section->flags |= SEC_KEEP;
8647
8648   return TRUE;
8649 }
8650
8651 /* Do mark and sweep of unused sections.  */
8652
8653 bfd_boolean
8654 bfd_elf_gc_sections (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8655 {
8656   bfd_boolean ok = TRUE;
8657   bfd *sub;
8658   asection * (*gc_mark_hook)
8659     (asection *, struct bfd_link_info *, Elf_Internal_Rela *,
8660      struct elf_link_hash_entry *h, Elf_Internal_Sym *);
8661
8662   if (!get_elf_backend_data (abfd)->can_gc_sections
8663       || info->relocatable
8664       || info->emitrelocations
8665       || info->shared
8666       || !is_elf_hash_table (info->hash))
8667     {
8668       (*_bfd_error_handler)(_("Warning: gc-sections option ignored"));
8669       return TRUE;
8670     }
8671
8672   /* Apply transitive closure to the vtable entry usage info.  */
8673   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8674                           elf_gc_propagate_vtable_entries_used,
8675                           &ok);
8676   if (!ok)
8677     return FALSE;
8678
8679   /* Kill the vtable relocations that were not used.  */
8680   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8681                           elf_gc_smash_unused_vtentry_relocs,
8682                           &ok);
8683   if (!ok)
8684     return FALSE;
8685
8686   /* Mark dynamically referenced symbols.  */
8687   if (elf_hash_table (info)->dynamic_sections_created)
8688     elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8689                             elf_gc_mark_dynamic_ref_symbol,
8690                             &ok);
8691   if (!ok)
8692     return FALSE;
8693
8694   /* Grovel through relocs to find out who stays ...  */
8695   gc_mark_hook = get_elf_backend_data (abfd)->gc_mark_hook;
8696   for (sub = info->input_bfds; sub != NULL; sub = sub->link_next)
8697     {
8698       asection *o;
8699
8700       if (bfd_get_flavour (sub) != bfd_target_elf_flavour)
8701         continue;
8702
8703       for (o = sub->sections; o != NULL; o = o->next)
8704         {
8705           if (o->flags & SEC_KEEP)
8706             {
8707               /* _bfd_elf_discard_section_eh_frame knows how to discard
8708                  orphaned FDEs so don't mark sections referenced by the
8709                  EH frame section.  */  
8710               if (strcmp (o->name, ".eh_frame") == 0)
8711                 o->gc_mark = 1;
8712               else if (!elf_gc_mark (info, o, gc_mark_hook))
8713                 return FALSE;
8714             }
8715         }
8716     }
8717
8718   /* ... and mark SEC_EXCLUDE for those that go.  */
8719   if (!elf_gc_sweep (info, get_elf_backend_data (abfd)->gc_sweep_hook))
8720     return FALSE;
8721
8722   return TRUE;
8723 }
8724 \f
8725 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTINHERIT reloc.  */
8726
8727 bfd_boolean
8728 bfd_elf_gc_record_vtinherit (bfd *abfd,
8729                              asection *sec,
8730                              struct elf_link_hash_entry *h,
8731                              bfd_vma offset)
8732 {
8733   struct elf_link_hash_entry **sym_hashes, **sym_hashes_end;
8734   struct elf_link_hash_entry **search, *child;
8735   bfd_size_type extsymcount;
8736   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8737   char *sec_name;
8738
8739   /* The sh_info field of the symtab header tells us where the
8740      external symbols start.  We don't care about the local symbols at
8741      this point.  */
8742   extsymcount = elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8743   if (!elf_bad_symtab (abfd))
8744     extsymcount -= elf_tdata (abfd)->symtab_hdr.sh_info;
8745
8746   sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
8747   sym_hashes_end = sym_hashes + extsymcount;
8748
8749   /* Hunt down the child symbol, which is in this section at the same
8750      offset as the relocation.  */
8751   for (search = sym_hashes; search != sym_hashes_end; ++search)
8752     {
8753       if ((child = *search) != NULL
8754           && (child->root.type == bfd_link_hash_defined
8755               || child->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8756           && child->root.u.def.section == sec
8757           && child->root.u.def.value == offset)
8758         goto win;
8759     }
8760
8761   sec_name = bfd_get_section_ident (sec);
8762   (*_bfd_error_handler) ("%s: %s+%lu: No symbol found for INHERIT",
8763                          bfd_archive_filename (abfd),
8764                          sec_name ? sec_name : sec->name,
8765                          (unsigned long) offset);
8766   bfd_set_error (bfd_error_invalid_operation);
8767   return FALSE;
8768
8769  win:
8770   if (!h)
8771     {
8772       /* This *should* only be the absolute section.  It could potentially
8773          be that someone has defined a non-global vtable though, which
8774          would be bad.  It isn't worth paging in the local symbols to be
8775          sure though; that case should simply be handled by the assembler.  */
8776
8777       child->vtable_parent = (struct elf_link_hash_entry *) -1;
8778     }
8779   else
8780     child->vtable_parent = h;
8781
8782   return TRUE;
8783 }
8784
8785 /* Called from check_relocs to record the existence of a VTENTRY reloc.  */
8786
8787 bfd_boolean
8788 bfd_elf_gc_record_vtentry (bfd *abfd ATTRIBUTE_UNUSED,
8789                            asection *sec ATTRIBUTE_UNUSED,
8790                            struct elf_link_hash_entry *h,
8791                            bfd_vma addend)
8792 {
8793   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8794   unsigned int log_file_align = bed->s->log_file_align;
8795
8796   if (addend >= h->vtable_entries_size)
8797     {
8798       size_t size, bytes, file_align;
8799       bfd_boolean *ptr = h->vtable_entries_used;
8800
8801       /* While the symbol is undefined, we have to be prepared to handle
8802          a zero size.  */
8803       file_align = 1 << log_file_align;
8804       if (h->root.type == bfd_link_hash_undefined)
8805         size = addend + file_align;
8806       else
8807         {
8808           size = h->size;
8809           if (addend >= size)
8810             {
8811               /* Oops!  We've got a reference past the defined end of
8812                  the table.  This is probably a bug -- shall we warn?  */
8813               size = addend + file_align;
8814             }
8815         }
8816       size = (size + file_align - 1) & -file_align;
8817
8818       /* Allocate one extra entry for use as a "done" flag for the
8819          consolidation pass.  */
8820       bytes = ((size >> log_file_align) + 1) * sizeof (bfd_boolean);
8821
8822       if (ptr)
8823         {
8824           ptr = bfd_realloc (ptr - 1, bytes);
8825
8826           if (ptr != NULL)
8827             {
8828               size_t oldbytes;
8829
8830               oldbytes = (((h->vtable_entries_size >> log_file_align) + 1)
8831                           * sizeof (bfd_boolean));
8832               memset (((char *) ptr) + oldbytes, 0, bytes - oldbytes);
8833             }
8834         }
8835       else
8836         ptr = bfd_zmalloc (bytes);
8837
8838       if (ptr == NULL)
8839         return FALSE;
8840
8841       /* And arrange for that done flag to be at index -1.  */
8842       h->vtable_entries_used = ptr + 1;
8843       h->vtable_entries_size = size;
8844     }
8845
8846   h->vtable_entries_used[addend >> log_file_align] = TRUE;
8847
8848   return TRUE;
8849 }
8850
8851 struct alloc_got_off_arg {
8852   bfd_vma gotoff;
8853   unsigned int got_elt_size;
8854 };
8855
8856 /* We need a special top-level link routine to convert got reference counts
8857    to real got offsets.  */
8858
8859 static bfd_boolean
8860 elf_gc_allocate_got_offsets (struct elf_link_hash_entry *h, void *arg)
8861 {
8862   struct alloc_got_off_arg *gofarg = arg;
8863
8864   if (h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8865     h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8866
8867   if (h->got.refcount > 0)
8868     {
8869       h->got.offset = gofarg->gotoff;
8870       gofarg->gotoff += gofarg->got_elt_size;
8871     }
8872   else
8873     h->got.offset = (bfd_vma) -1;
8874
8875   return TRUE;
8876 }
8877
8878 /* And an accompanying bit to work out final got entry offsets once
8879    we're done.  Should be called from final_link.  */
8880
8881 bfd_boolean
8882 bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (bfd *abfd,
8883                                         struct bfd_link_info *info)
8884 {
8885   bfd *i;
8886   const struct elf_backend_data *bed = get_elf_backend_data (abfd);
8887   bfd_vma gotoff;
8888   unsigned int got_elt_size = bed->s->arch_size / 8;
8889   struct alloc_got_off_arg gofarg;
8890
8891   if (! is_elf_hash_table (info->hash))
8892     return FALSE;
8893
8894   /* The GOT offset is relative to the .got section, but the GOT header is
8895      put into the .got.plt section, if the backend uses it.  */
8896   if (bed->want_got_plt)
8897     gotoff = 0;
8898   else
8899     gotoff = bed->got_header_size;
8900
8901   /* Do the local .got entries first.  */
8902   for (i = info->input_bfds; i; i = i->link_next)
8903     {
8904       bfd_signed_vma *local_got;
8905       bfd_size_type j, locsymcount;
8906       Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
8907
8908       if (bfd_get_flavour (i) != bfd_target_elf_flavour)
8909         continue;
8910
8911       local_got = elf_local_got_refcounts (i);
8912       if (!local_got)
8913         continue;
8914
8915       symtab_hdr = &elf_tdata (i)->symtab_hdr;
8916       if (elf_bad_symtab (i))
8917         locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
8918       else
8919         locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
8920
8921       for (j = 0; j < locsymcount; ++j)
8922         {
8923           if (local_got[j] > 0)
8924             {
8925               local_got[j] = gotoff;
8926               gotoff += got_elt_size;
8927             }
8928           else
8929             local_got[j] = (bfd_vma) -1;
8930         }
8931     }
8932
8933   /* Then the global .got entries.  .plt refcounts are handled by
8934      adjust_dynamic_symbol  */
8935   gofarg.gotoff = gotoff;
8936   gofarg.got_elt_size = got_elt_size;
8937   elf_link_hash_traverse (elf_hash_table (info),
8938                           elf_gc_allocate_got_offsets,
8939                           &gofarg);
8940   return TRUE;
8941 }
8942
8943 /* Many folk need no more in the way of final link than this, once
8944    got entry reference counting is enabled.  */
8945
8946 bfd_boolean
8947 bfd_elf_gc_common_final_link (bfd *abfd, struct bfd_link_info *info)
8948 {
8949   if (!bfd_elf_gc_common_finalize_got_offsets (abfd, info))
8950     return FALSE;
8951
8952   /* Invoke the regular ELF backend linker to do all the work.  */
8953   return bfd_elf_final_link (abfd, info);
8954 }
8955
8956 bfd_boolean
8957 bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p (bfd_vma offset, void *cookie)
8958 {
8959   struct elf_reloc_cookie *rcookie = cookie;
8960
8961   if (rcookie->bad_symtab)
8962     rcookie->rel = rcookie->rels;
8963
8964   for (; rcookie->rel < rcookie->relend; rcookie->rel++)
8965     {
8966       unsigned long r_symndx;
8967
8968       if (! rcookie->bad_symtab)
8969         if (rcookie->rel->r_offset > offset)
8970           return FALSE;
8971       if (rcookie->rel->r_offset != offset)
8972         continue;
8973
8974       r_symndx = rcookie->rel->r_info >> rcookie->r_sym_shift;
8975       if (r_symndx == SHN_UNDEF)
8976         return TRUE;
8977
8978       if (r_symndx >= rcookie->locsymcount
8979           || ELF_ST_BIND (rcookie->locsyms[r_symndx].st_info) != STB_LOCAL)
8980         {
8981           struct elf_link_hash_entry *h;
8982
8983           h = rcookie->sym_hashes[r_symndx - rcookie->extsymoff];
8984
8985           while (h->root.type == bfd_link_hash_indirect
8986                  || h->root.type == bfd_link_hash_warning)
8987             h = (struct elf_link_hash_entry *) h->root.u.i.link;
8988
8989           if ((h->root.type == bfd_link_hash_defined
8990                || h->root.type == bfd_link_hash_defweak)
8991               && elf_discarded_section (h->root.u.def.section))
8992             return TRUE;
8993           else
8994             return FALSE;
8995         }
8996       else
8997         {
8998           /* It's not a relocation against a global symbol,
8999              but it could be a relocation against a local
9000              symbol for a discarded section.  */
9001           asection *isec;
9002           Elf_Internal_Sym *isym;
9003
9004           /* Need to: get the symbol; get the section.  */
9005           isym = &rcookie->locsyms[r_symndx];
9006           if (isym->st_shndx < SHN_LORESERVE || isym->st_shndx > SHN_HIRESERVE)
9007             {
9008               isec = bfd_section_from_elf_index (rcookie->abfd, isym->st_shndx);
9009               if (isec != NULL && elf_discarded_section (isec))
9010                 return TRUE;
9011             }
9012         }
9013       return FALSE;
9014     }
9015   return FALSE;
9016 }
9017
9018 /* Discard unneeded references to discarded sections.
9019    Returns TRUE if any section's size was changed.  */
9020 /* This function assumes that the relocations are in sorted order,
9021    which is true for all known assemblers.  */
9022
9023 bfd_boolean
9024 bfd_elf_discard_info (bfd *output_bfd, struct bfd_link_info *info)
9025 {
9026   struct elf_reloc_cookie cookie;
9027   asection *stab, *eh;
9028   Elf_Internal_Shdr *symtab_hdr;
9029   const struct elf_backend_data *bed;
9030   bfd *abfd;
9031   unsigned int count;
9032   bfd_boolean ret = FALSE;
9033
9034   if (info->traditional_format
9035       || !is_elf_hash_table (info->hash))
9036     return FALSE;
9037
9038   for (abfd = info->input_bfds; abfd != NULL; abfd = abfd->link_next)
9039     {
9040       if (bfd_get_flavour (abfd) != bfd_target_elf_flavour)
9041         continue;
9042
9043       bed = get_elf_backend_data (abfd);
9044
9045       if ((abfd->flags & DYNAMIC) != 0)
9046         continue;
9047
9048       eh = bfd_get_section_by_name (abfd, ".eh_frame");
9049       if (info->relocatable
9050           || (eh != NULL
9051               && (eh->size == 0
9052                   || bfd_is_abs_section (eh->output_section))))
9053         eh = NULL;
9054
9055       stab = bfd_get_section_by_name (abfd, ".stab");
9056       if (stab != NULL
9057           && (stab->size == 0
9058               || bfd_is_abs_section (stab->output_section)
9059               || stab->sec_info_type != ELF_INFO_TYPE_STABS))
9060         stab = NULL;
9061
9062       if (stab == NULL
9063           && eh == NULL
9064           && bed->elf_backend_discard_info == NULL)
9065         continue;
9066
9067       symtab_hdr = &elf_tdata (abfd)->symtab_hdr;
9068       cookie.abfd = abfd;
9069       cookie.sym_hashes = elf_sym_hashes (abfd);
9070       cookie.bad_symtab = elf_bad_symtab (abfd);
9071       if (cookie.bad_symtab)
9072         {
9073           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_size / bed->s->sizeof_sym;
9074           cookie.extsymoff = 0;
9075         }
9076       else
9077         {
9078           cookie.locsymcount = symtab_hdr->sh_info;
9079           cookie.extsymoff = symtab_hdr->sh_info;
9080         }
9081
9082       if (bed->s->arch_size == 32)
9083         cookie.r_sym_shift = 8;
9084       else
9085         cookie.r_sym_shift = 32;
9086
9087       cookie.locsyms = (Elf_Internal_Sym *) symtab_hdr->contents;
9088       if (cookie.locsyms == NULL && cookie.locsymcount != 0)
9089         {
9090           cookie.locsyms = bfd_elf_get_elf_syms (abfd, symtab_hdr,
9091                                                  cookie.locsymcount, 0,
9092                                                  NULL, NULL, NULL);
9093           if (cookie.locsyms == NULL)
9094             return FALSE;
9095         }
9096
9097       if (stab != NULL)
9098         {
9099           cookie.rels = NULL;
9100           count = stab->reloc_count;
9101           if (count != 0)
9102             cookie.rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, stab, NULL, NULL,
9103                                                      info->keep_memory);
9104           if (cookie.rels != NULL)
9105             {
9106               cookie.rel = cookie.rels;
9107               cookie.relend = cookie.rels;
9108               cookie.relend += count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9109               if (_bfd_discard_section_stabs (abfd, stab,
9110                                               elf_section_data (stab)->sec_info,
9111                                               bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
9112                                               &cookie))
9113                 ret = TRUE;
9114               if (elf_section_data (stab)->relocs != cookie.rels)
9115                 free (cookie.rels);
9116             }
9117         }
9118
9119       if (eh != NULL)
9120         {
9121           cookie.rels = NULL;
9122           count = eh->reloc_count;
9123           if (count != 0)
9124             cookie.rels = _bfd_elf_link_read_relocs (abfd, eh, NULL, NULL,
9125                                                      info->keep_memory);
9126           cookie.rel = cookie.rels;
9127           cookie.relend = cookie.rels;
9128           if (cookie.rels != NULL)
9129             cookie.relend += count * bed->s->int_rels_per_ext_rel;
9130
9131           if (_bfd_elf_discard_section_eh_frame (abfd, info, eh,
9132                                                  bfd_elf_reloc_symbol_deleted_p,
9133                                                  &cookie))
9134             ret = TRUE;
9135
9136           if (cookie.rels != NULL
9137               && elf_section_data (eh)->relocs != cookie.rels)
9138             free (cookie.rels);
9139         }
9140
9141       if (bed->elf_backend_discard_info != NULL
9142           && (*bed->elf_backend_discard_info) (abfd, &cookie, info))
9143         ret = TRUE;
9144
9145       if (cookie.locsyms != NULL
9146           && symtab_hdr->contents != (unsigned char *) cookie.locsyms)
9147         {
9148           if (! info->keep_memory)
9149             free (cookie.locsyms);
9150           else
9151             symtab_hdr->contents = (unsigned char *) cookie.locsyms;
9152         }
9153     }
9154
9155   if (info->eh_frame_hdr
9156       && !info->relocatable
9157       && _bfd_elf_discard_section_eh_frame_hdr (output_bfd, info))
9158     ret = TRUE;
9159
9160   return ret;
9161 }
9162
9163 void
9164 _bfd_elf_section_already_linked (bfd *abfd, struct bfd_section * sec)
9165 {
9166   flagword flags;
9167   const char *name;
9168   struct bfd_section_already_linked *l;
9169   struct bfd_section_already_linked_hash_entry *already_linked_list;
9170
9171   flags = sec->flags;
9172   if ((flags & SEC_LINK_ONCE) == 0)
9173     return;
9174
9175   /* FIXME: When doing a relocatable link, we may have trouble
9176      copying relocations in other sections that refer to local symbols
9177      in the section being discarded.  Those relocations will have to
9178      be converted somehow; as of this writing I'm not sure that any of
9179      the backends handle that correctly.
9180
9181      It is tempting to instead not discard link once sections when
9182      doing a relocatable link (technically, they should be discarded
9183      whenever we are building constructors).  However, that fails,
9184      because the linker winds up combining all the link once sections
9185      into a single large link once section, which defeats the purpose
9186      of having link once sections in the first place.
9187
9188      Also, not merging link once sections in a relocatable link
9189      causes trouble for MIPS ELF, which relies on link once semantics
9190      to handle the .reginfo section correctly.  */
9191
9192   name = bfd_get_section_name (abfd, sec);
9193
9194   already_linked_list = bfd_section_already_linked_table_lookup (name);
9195
9196   for (l = already_linked_list->entry; l != NULL; l = l->next)
9197     {
9198       /* We may have 3 different sections on the list: group section,
9199          comdat section and linkonce section. SEC may be a linkonce or
9200          group section. We match a group section with a group section,
9201          a linkonce section with a linkonce section, and ignore comdat
9202          section.  */
9203       if ((sec->flags & SEC_GROUP) == (l->sec->flags & SEC_GROUP)
9204           && bfd_coff_get_comdat_section (l->sec->owner, l->sec) == NULL)
9205         {
9206           /* The section has already been linked.  See if we should
9207              issue a warning.  */
9208           switch (flags & SEC_LINK_DUPLICATES)
9209             {
9210             default:
9211               abort ();
9212
9213             case SEC_LINK_DUPLICATES_DISCARD:
9214               break;
9215
9216             case SEC_LINK_DUPLICATES_ONE_ONLY:
9217               (*_bfd_error_handler)
9218                 (_("%s: %s: warning: ignoring duplicate section `%s'\n"),
9219                  bfd_archive_filename (abfd), name);
9220               break;
9221
9222             case SEC_LINK_DUPLICATES_SAME_SIZE:
9223               if (sec->size != l->sec->size)
9224                 (*_bfd_error_handler)
9225                   (_("%s: %s: warning: duplicate section `%s' has different size\n"),
9226                    bfd_archive_filename (abfd), name);
9227               break;
9228             }
9229
9230           /* Set the output_section field so that lang_add_section
9231              does not create a lang_input_section structure for this
9232              section.  Since there might be a symbol in the section
9233              being discarded, we must retain a pointer to the section
9234              which we are really going to use.  */
9235           sec->output_section = bfd_abs_section_ptr;
9236           sec->kept_section = l->sec;
9237           
9238           if (flags & SEC_GROUP)
9239             bfd_elf_discard_group (abfd, sec);
9240
9241           return;
9242         }
9243     }
9244
9245   /* This is the first section with this name.  Record it.  */
9246   bfd_section_already_linked_table_insert (already_linked_list, sec);
9247 }